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影像測量儀建立在CCD數位影像呈現出的優勢

詳細介紹:

影像測量儀器是建立在CCD數位影像的基礎上,依托于計算機屏幕測量技術和空間幾何運算的強大軟件能力而產生的。計算機在安裝上專用控制與圖形測量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測量大腦,是整個設備的主體。它能快速讀取光學尺的位移數值,通過建立在空間幾何基礎上的軟件模塊運算,瞬間得出所要的結果;并在屏幕上產生圖形,供操作員進行圖影對照,從而能夠直觀地分辨測量結果可能存在的偏差。

全自動影像測量儀是一種由高解析度CCD彩色鏡頭、連續變倍物鏡、彩色顯示器、視頻十字線顯示器、精密光柵尺、多功能數據處理器、數據測量軟件與高精密工作臺結構組成的高精度光學影像測量儀器。

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影像儀測量儀較大允許探測誤差(MPEP):25點測量精密標準球,探測點分布均勻。較大允許探測誤差MPEP值為所有測量半徑的標準值。

ISO 10360-3 (2000) “配置轉臺軸線為第四軸的坐標測量機” :對于配備了轉臺的測量機來說,測量機的測量誤差在這部分進行了定義。主要包含三個指標:徑向四軸誤差(FR)、切向四軸誤差(FT)、軸向四軸誤差(FA)。

ISO 10360-4 (2003) “掃描測量型坐標測量機” :這個部分適用于具有連續掃描功能的坐標測量機。它描述了在掃描模式下的測量誤差。

大多數測量機制造商定義了"在THP情況下的空間掃描探測誤差"。在THP之外,標準還定義了在THN、TLP和TLN情況下的掃描探測誤差。 沿標準球上4條確定的路徑進行掃描。較大允許掃描探測誤差MPETHP值為所有掃描半徑的較大差值。THP說明了沿已知路徑在密度較大的點上的掃描特性。注:THP的說明包括總的測量時間,例如:THP = 1.5um (掃描時間是72 秒)。

ISO 10360-4 進一步說明了以下各項定義:

TLP: 沿已知路徑,以低密度點的方式掃描。

THN: 沿未知路徑,以高密度點的方式掃描。

TLN: 沿未知路徑,以低密度點的方式掃描。


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