概要
影像測量儀是近年來發(fā)展非常迅速的幾何量光學(xué)檢測儀器, 它是一種基于光學(xué)投影原理, 結(jié)合現(xiàn)代光電技術(shù)和計算機處理技術(shù), 完成對試件邊緣輪廓瞄準(zhǔn)并實現(xiàn)長度和高度尺寸測量的三維光學(xué)坐標(biāo)測量儀。
? 影像儀的構(gòu)成
影像儀一般由機械、光學(xué)、圖像采集、計算機處理和測量軟件等六部分組成。
?影像儀測量原理
它是一種基于光學(xué)投影原理, 結(jié)合現(xiàn)代光電技術(shù)和計算機處理技術(shù), 完成對試件邊緣輪廓瞄準(zhǔn)并實現(xiàn)長度和高度尺寸測量的三維光學(xué)坐標(biāo)測量儀。該儀器可以高效地檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀尺寸、角度及位置, 特別是精密零部件的微觀檢測與質(zhì)量控制, 適用于產(chǎn)品研制開發(fā)、品質(zhì)批量檢測等領(lǐng)域。
備注:影像測量儀的光學(xué)原理與普通投影儀很類似, 區(qū)別在于影像前者被測件的輪廓影像被CCD 傳感器接收并由計算機進行圖像采集和處理, 后者則直接把影像投射到投影觀測屏, 輪廓對準(zhǔn)有操作者的人眼完成,因而導(dǎo)致兩者測量精度和自動化程度相差很大,另外還有高度測量的功能。
? 影像儀的特色
一般具有較大的測量范圍, 通常配備有( 0. 7 @ ~ 4. 5 @ )的變焦物鏡, 照明光源除了常見的底光和頂光外, 還有環(huán)形照明光, 適合于底光和頂光都不能有效照明時應(yīng)用。
影像測量儀的測量可以是單軸、二維平面的測量,也可以是三維空間坐標(biāo)的測量, 測量時先對焦,取點,然后計算處理。讀數(shù)來自于標(biāo)尺即光柵系統(tǒng),
對焦對準(zhǔn)依靠光學(xué)系統(tǒng),還有一個直接影響測量效果和精度的照明光源,因為,基于影像方法測量的儀器,
如果被測件不能被有效正確的照明,則測量的結(jié)果顯然要偏離其真實尺寸。除前述因素外,環(huán)境條件也是制約測量精度不可忽視的因素。
?影像儀的誤差
? 光柵計數(shù)尺的誤差;
? 工作臺移動時存在的直線度、角擺帶來的誤差;
? 工作臺兩測量軸垂直度帶來的誤差;
? 顯微鏡光軸與工作臺面不垂直帶來的誤差;
? 測量室溫度偏離校準(zhǔn)要求的參考溫度帶來的誤差;
? 光源照明條件的變化帶來的對焦和對準(zhǔn)誤差。
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在這幾種因素中,前四項誤差,
是硬件誤差,在儀器制造過程中已經(jīng)形成并固定下來,
一般無法改變;溫度影響帶來的誤差,必須通過控制測量室的溫度和等溫過程來減小其影響。后面一項則常被忽視,而在實際測量中,當(dāng)光源照明條件改變時,直接影響被測工件的照明效果和影像質(zhì)量,主要是因為影像測量儀的圖像是通過CCD
接收,盡管CCD具有自動調(diào)節(jié)增益的功能,但當(dāng)亮度過大時即失去調(diào)節(jié)功能,導(dǎo)致被測工件影像在縮小,當(dāng)亮度過低時,工件影像反而變大,這種影響,對于測量具有重復(fù)圖形結(jié)構(gòu)之間的間距時,只要整個測量過程中照明條件保持不變,其影響可以忽略,因為每個重復(fù)圖形結(jié)構(gòu)都同時在變大或變小,間距的測量計算直接消除了影像變形的影響,如測量玻璃尺、網(wǎng)格板刻線間距;除了這種特殊情形外,如測量圓的直徑、工件的長度和寬度,都將帶來明顯的誤差。
在以影像測量工件樣品結(jié)構(gòu)的幾何尺寸時,光照明條件的改變將會直接影像被測尺寸,如線寬、圓直徑及其他幾何形位公差,因次要確保取到的邊界點是產(chǎn)品需要檢測的邊界,在高精度測量中,這是導(dǎo)致測量不確定度增大的關(guān)鍵因素,應(yīng)引起足夠重視。