光学影像测量仪是一种集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、高效率、高可靠性的测量仪器。其工作原理主要包括以下几个方面:
光学放大系统
光学影像测量仪通过光学放大系统对被测物体进行放大,使得微小的细节得以清晰呈现。这一过程通常使用透镜或其他光学元件来实现,这些元件能够将物体的光线聚焦并放大。
CCD摄像系统
经过光学放大后的影像特征通过CCD(电荷耦合器件)摄像系统进行采集。CCD是一种半导体器件,能够将光信号转换为电信号,从而捕捉到物体的图像信息。
计算机图像处理
采集到的电信号被送入计算机,计算机安装有专用的控制与图形测量软件,这些软件能够对图像进行处理和分析。通过计算机强大的运算能力,可以高效地检测各种复杂精密零部件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置。
空间几何运算
计算机利用空间几何运算的强大软件能力,对采集到的图像进行分析和计算。通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,能够瞬间得出所需的测量结果,并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
应用领域
光学影像测量仪广泛应用于机械、电子、航空航天、模具、弹簧、齿轮、接线端子、电路板接点、五金塑胶、磁性材料、电子线路、元件、手表、小五金冲压业、矿石业、手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。
综上所述,光学影像测量仪的原理是通过光学放大、CCD摄像、计算机图像处理和空间几何运算等技术,实现对复杂精密零部件的高精度测量和质量控制。