光学非接触式三维测量在生物医学、逆向设计、鉴定等诸多领域中有着重要的应用。按照照明和成像方式的不同,光学三维检测分为被动检测和主动检测两种,其主要区别在于是否用结构光照明。主动三维测量技术中,向被测物体投射结构光,拍摄经物体表面调制而发生形变的结构光图像,此图像携带被测物体表面三维形貌信息,可以从中计算出被测物体形貌数据。目前,主动三维测量技术有几大分支,包括激光扫描法、相位测量轮廓术、彩色编码条纹投影法、傅里叶变换轮廓术等。数字投影设备可以方便快速地产生各类高精度光栅图像,因此使用数字光学投影设备代替物理光栅是重要发展趋势。
目前,大型的三维测量仪已有许多成熟的产品,但口腔医学诊断、小型零件检测等领域需要小型化的设备。现有的投影仪和数码相机在体积、成本、成像质量等方面难以满足要求,重新设计合适的光学镜头十分必要。本文分别设计了全部采用球面透镜的微型投影镜头和照相镜头,组合成一种可用于小型三维
测量仪的光学系统,具备结构精巧、集成度高、加工简单、成本低廉、成像质量高等特点。
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数控三坐标测量机使批量测量的效率有所提高,通过对给定工件的测量进行编程,可以实现全自动的快速测量。三坐标测量软件没有引入CAD功能之前,对测量程序的编制要求专业人员对应图纸进行编程,海克斯康三次元维修,这种编程方法使用较为复杂,且对操作人员要求较高。有一种方法就是使用三坐标测量软件的自学习编程功能,在对工件进行实际测量的同时自动生成测量程序。当再次测量同样的工件时即可调用此程序进行自动测量。由于这种方法简单易用,遵义海克斯康三次元,适应面广,海克斯康三次元校准,因此在业内被广泛使用。
但由于这种编程离不开实际工件,所以也就带来了很多难以克服的缺点。一是由于编程离不开硬件环境,必须要将给测量机配套的气源等打开,二手海克斯康三次元,使测量机能正常运行方能进行编程,这样编成较为繁琐。二是编程离不开工件,所以就必须等工件加工完成后才能进行编程,这样便会降低了工作效率从而影响生产。坐标机测量软件中引入CAD功能之后,由于可在脱机状态下通过对CAD模型进行虚拟测量,从而可完成自学习编程的过程,因此解决了以上问题。无论生产是否进行,只要将设计部门设计的CAD图纸文件输入到测量软件中,就可以进行编程。等工件加工完成就可以进行程序测量,这样就大大提高的生产效率。
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