-
臺階儀在太陽能光伏行業的應用
2023-06-28
太陽能作為應用廣、無排放、無噪聲的環保能源,在近些年迎來快速發展,而在各類型的太陽能電池及太陽能充電系統中,多會鍍一層透明的ITO導電薄膜,其鍍膜厚度對電池片的導電性能有著非常重要的影響,因而需要對鍍膜厚度進行檢測與管控。由于ITO膜具有一定的透光性,而硅基板具有較強的反射率,會對依賴反射光信號進行圖像重建的光學輪廓儀造成信號干擾導致ITO膜厚圖像重建失真,因此考慮采用接觸式輪廓儀對ITO膜厚進行測量,由于其厚度范圍從十幾納米到幾百納米,考慮到測量的同時不損傷樣件本身,因而采...
-
激光干涉儀在保養方面還是有些技巧的
2023-06-26
激光干涉儀是一種常用的實驗室儀器,可以用于測量長度、形狀、表面粗糙度等物理量。它基于干涉原理,利用激光源發出兩個頻率不同的激光束,通過干涉產生干涉條紋來進行測量。在激光干涉儀中,激光源會發出兩個頻率不同的激光束,其中一個激光束為參考光,另一個激光束則被用來測量待測物體的位移或形變。這兩束激光束會經過分束器和反射鏡,最終在檢測器上產生干涉信號。激光干涉儀是在單頻激光干涉儀的基礎上發展的一種外差式干涉儀。和單頻激光干涉儀一樣,激光干涉儀也是一種以波長作為標準對被測長度進行度量的儀...
-
光學粗糙度儀還是有許多特點的
2023-06-20
光學粗糙度儀是一種測試表面粗糙度的設備。它基于反射原理,利用激光或白光源照射被測試表面,并通過檢測反射光來測量表面形貌參數,如粗糙度、峰谷間距等。具有非接觸式、快速、高精度等特點,被廣泛應用于制造業、材料科學、電子工程等領域。其主要構成部分包括光路系統、探測器、數據處理系統等。在使用光學粗糙度儀時,需要注意以下幾點:首先,測試前需要對儀器進行校準;其次,被測試表面要保持清潔,以免影響測試結果;另外,不同的測試環境可能會對測試結果產生影響,因此應根據具體情況選擇合適的測試條件。...
-
激光干涉儀的功能了解
2023-06-08
一、具有高強度、高度方向性、空間同調性、窄帶寬和高度單色性等優點。目前常用來測量長度的干涉儀,主要是以邁克爾遜干涉儀為主,并以穩頻氦氖激光為光源,構成一個具有干涉作用的測量系統。激光干涉儀可配合各種折射鏡、反射鏡等來作線性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等測量工作,并可作為精密工具機或測量儀器的校正工作。二、經擴束準直后由分光鏡分為兩路,并分別從固定反射鏡和可動反射鏡反射回來會合在分光鏡上而產生干涉條紋。當可動反射鏡移動時,干涉條紋的光強變化由接受器中的光電轉...
-
融入閃測技術,影像測量系統創新!
2023-06-06
中圖儀器以“客戶為中心”,堅持自主技術創新,研發團隊不斷地探索、思考、鉆研,目前在影像儀產品上做出了重大技術創新,帶來全新的測量體驗。1、頻閃照明和飛拍功能“效率”是企業提升中永恒的話題,傳統的影像儀運動方式是設備運行到特征位置,停留后等待軟件抓取特征,再運行到下一特征處停留抓取。軟件運行從快速運動到停留抓取的過程大大增加了測量時間,降低了測量效率。Novator系列影像儀,軟件新增的飛拍功能改變影像儀傳統運行方式,在平臺快速移動過程中完成特征抓取測量,無停留等待時間,產品的...
-
影像測量儀怎么測量高度?
2023-06-05
全自動影像測量儀可以自動抓取數據點,測量點、線、圓、弧、橢圓、矩形等幾何特征,自動分析測量特征的各種參數,如寬度、直徑、位置、直線度、圓錐度、圓柱度等各種幾何尺寸。儀器特點是可以自動抓取產品的邊界和表面,尤其是在測量一些弱邊緣特征(如過渡曲線、圓角加工等)時能完成自動抓取。結合專用測量軟件對測繪要素數據進行處理、評價和輸出。在保證精度的前提下,測量效率更高。Novator系列影像測量儀配備(1)觸發式測頭;(2)點激光(激光同軸位移計);(3)三角激光三種傳感器配置,能精準測...
-
影像儀和閃測儀的區別
2023-06-01
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。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。影像儀和閃測儀雖然都是由機械主體、標尺系統、影像探測系統、驅動控制系統和測量軟件等部分組成的影像測量儀器,但還是有區別的。1、閃測儀閃測儀側重于雙遠心鏡頭的整體成像(拍照式),結合高分辨率工業相機及高...
-
以下是三維表面輪廓儀的保養步驟
2023-05-29
三維表面輪廓儀是一種用于測量物體表面幾何形狀的高精度測量儀器,其主要原理是通過激光干涉或結構光投影等方式獲取物體表面的高精度三維坐標信息,并進一步分析處理得到表面形貌、曲率半徑、面積和體積等參數。優點包括非接觸式測量、高精度、高速度、全自動化等,因此在工業制造、汽車航空航天、醫學生物、文物保護等領域具有廣泛的應用前景。在三維表面輪廓儀的應用中,需要注意各種誤差來源對測量結果的影響,如環境溫度、機械振動、光源穩定性、光束衍射等,同時還需考慮數據采集與處理算法的合理性和準確性。因...