真正的“二次元”(又名影像式測繪儀)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。這一切,在今天強大的計算機運算能力面前都是實時完成的,操作者本人無法察覺。這種能夠利用CCD數位圖像,通過電腦軟件運算,滿足復雜測量需要的精密儀器才是真正意義上的二次元影像測量儀。
“影像對位式測量投影儀”具有一個十分突出的特征,阿壩影像儀,即:既帶“數顯屏”又接計算機。這個特征本身非常搞笑,因為既然有了電腦的顯示器,二位測量儀影像儀搬遷,那么“數顯屏”本該毫無意義,計算機能顯示出的信息格式與容量實在是數顯屏所無法企及的。在影像式測量投影儀中,光學尺讀數直接進了數顯屏而不是通過模數轉換進計算機。它的電腦可憐到了只相當于一個帶有十字發生器的電視機或監示器,用來作為視覺對位的“靶場”和擺設,一堆缺乏軟件智慧的電子與機械,無法超越時代的局限。所以,要區分真假二次元并不難,首先就看其是否多帶了一個數顯屏,其次看其是否具有空間幾何運算能力。
影像測量儀也稱視頻測量儀,簡稱“影像儀”,其結構和測量對象與測量投影儀相似。有些影像儀將液晶屏搬到主機上,外觀幾乎和投影儀沒有區別(圖1)。
影像儀自上世紀末誕生以來,產品發展很快,擠占了投影儀的部分銷售市場,那么發展下去,影像儀將取代投影儀嗎?
影像儀先通光學系統將物體的像成在CCD上,再轉換成視頻圖像,顯示在液晶屏上。因CCD面陣尺寸的限制,影像儀屏幕的視場較小,加之,屏面材質和影像倍率不是整數等原因,不能實現屏上測量功能。
圖3的測量對象,如果采用工作臺坐標測量,由于榫頭形狀由9條直線和8段圓弧組成,需要采集幾十個坐標點,通過軟件計算出每一段直線和圓弧的位置和半徑,逐個元素進行數據比較,不僅操作煩瑣,效率低,而且不如綜合評定效果直觀。
但是影像儀比投影儀有下列優點:采用低功率照明,無需冷卻裝置并且節能;很容易做到高倍率,善于觀察細節。特別在反射照明和高倍率時,影像的照度比投影儀要高得多,因此,反射影像更加清晰。此外,可實現圖像存儲。
綜上所述,影像儀尚不能完全取代投影儀。投影儀與影像儀的市場競爭,應充分發揮投影儀的屏上測量功能和大尺寸投影屏的優勢。
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對于那些經常二次元影像測量儀的用戶來說,這不是什么問題,可是對初次接觸朋友而言,這些就非常重要。為了讓大家更加的了解,下面就簡單介紹一下它的分類問題。二次影像測量儀根據不同的使用方法,可分為不同類別,二次域中你影像儀維修,而為普遍的就是根據它的操作方式對其進行分類,主要分為手動以及全自動的。手動影像測量儀屬于過渡期的重要階段,它是通過手柄或搖桿的方式對其控制操作,完成工件的操作任務。
全自動影像測量儀,相對于手動的它在操作設計方面,就顯得更為,它是由電腦直接控制,而得到自己的測量結果。全自動光學影像測量儀則是其中的代表。二次元影像測量儀除了根據操作方式的分類外,不同的企業還會根據自己的產品型號而對其進行分類,這種分類方法更加實用與那些對企業熟知的客戶。
無論是自動還是手動影像測量儀,它們都是為了解決客戶的難題才被研發生產的,如果不能解決問題,那它就不合格,所以大家在選擇二次元影像測量儀的時候,二次元影像儀搬遷,重要還是選擇適合自己使用的。而我們之所以向大家介紹這些內容,也是為了讓更多的朋友對二次元影像測量儀有更加清晰的認識,在選擇的時候能夠更好的選出適于自己使用的精密測量儀器。
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