光學非接觸式三維測量在生物醫學、逆向設計、鑒定等諸多領域中有著重要的應用。按照照明和成像方式的不同,光學三維檢測分為被動檢測和主動檢測兩種,其主要區別在于是否用結構光照明。主動三維測量技術中,向被測物體投射結構光,拍攝經物體表面調制而發生形變的結構光圖像,此圖像攜帶被測物體表面三維形貌信息,可以從中計算出被測物體形貌數據。目前,主動三維測量技術有幾大分支,包括激光掃描法、相位測量輪廓術、彩色編碼條紋投影法、傅里葉變換輪廓術等。數字投影設備可以方便快速地產生各類高精度光柵圖像,因此使用數字光學投影設備代替物理光柵是重要發展趨勢。
目前,大型的三維測量儀已有許多成熟的產品,但口腔醫學診斷、小型零件檢測等領域需要小型化的設備。現有的投影儀和數碼相機在體積、成本、成像質量等方面難以滿足要求,重新設計合適的光學鏡頭十分必要。本文分別設計了全部采用球面透鏡的微型投影鏡頭和照相鏡頭,組合成一種可用于小型三維
測量儀的光學系統,具備結構精巧、集成度高、加工簡單、成本低廉、成像質量高等特點。
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數控三坐標測量機使批量測量的效率有所提高,通過對給定工件的測量進行編程,可以實現全自動的快速測量。三坐標測量軟件沒有引入CAD功能之前,對測量程序的編制要求專業人員對應圖紙進行編程,海克斯康三次元維修,這種編程方法使用較為復雜,且對操作人員要求較高。有一種方法就是使用三坐標測量軟件的自學習編程功能,在對工件進行實際測量的同時自動生成測量程序。當再次測量同樣的工件時即可調用此程序進行自動測量。由于這種方法簡單易用,遵義海克斯康三次元,適應面廣,海克斯康三次元校準,因此在業內被廣泛使用。
但由于這種編程離不開實際工件,所以也就帶來了很多難以克服的缺點。一是由于編程離不開硬件環境,必須要將給測量機配套的氣源等打開,二手海克斯康三次元,使測量機能正常運行方能進行編程,這樣編成較為繁瑣。二是編程離不開工件,所以就必須等工件加工完成后才能進行編程,這樣便會降低了工作效率從而影響生產。坐標機測量軟件中引入CAD功能之后,由于可在脫機狀態下通過對CAD模型進行虛擬測量,從而可完成自學習編程的過程,因此解決了以上問題。無論生產是否進行,只要將設計部門設計的CAD圖紙文件輸入到測量軟件中,就可以進行編程。等工件加工完成就可以進行程序測量,這樣就大大提高的生產效率。
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