影像测量仪的工作原理影像测量仪是一种建立在CCD数位影像基础上的精密测量仪器,其工作原理融合了光学、电子和计算机技术等多方面的技术要素。首先,在光学成像方面,影像测量仪利用光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像。例如,根据不同的测量需求,其投影透镜可具有如25x至225x的放大倍率,常用的有10x、20x、50x、100x等四种不同倍率的透镜,可以满足对不同大小和精度要求的工件进行成像放大操作2。接着,通过CCD摄像系统将经过放大后的物体影像捕捉并送入计算机。CCD(电荷耦合器件)作为一种重要的图像传感器,能够将光学影像转换为数字信号,为后续的计算机处理提供数据基础。在软件处理方面,影像测量仪基于机器视觉技术实现多种功能。例如自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术。其软件具有强大的空间几何运算能力,能够快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果。同时,影像测量仪支持空间坐标旋转,这一优异的软件性能,在计算机屏幕测量技术的辅助下,能在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,并与实际尺寸进行自动比对,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。另外,影像测量仪还可以加入触点测头完成坐标测量,这种结合方式使得测量更加准确。它还具有如点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量的功能,以及影像地图目标指引、全视场鹰眼放大等功能。在自动对焦过程中,基于机器视觉与微米控制,可在工件随意放置或使用夹具的情况下进行批量测量与SPC结果分类。最后,光源系统在影像测量仪的工作过程中也起着重要作用。它装配有2个可调的光源系统,如表面光、轮廓光及同轴光等照明方式。通过变焦距物镜和摄像镜头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后软件命令获取所需元素,从而对待测物进行自动测量,并通过工作台带动光学尺在X、Y、Z方向上移动,由多功能数据处理器进行数据处理,最终通过软件计算完成测量1。