精密光学测量

        在现代制造业领域,用户对产品质量的要求不断提高,因质量问题造成的“产品召回”所造成的巨额成本成为企业不容忽视的隐患。对大多数企业而言,质量控制环节没有立即为企业带来巨大收入,但是长期而言会为企业节约很多资金。自上世纪90年代以来, “光学测量技术”一再被整个测试测量行业所提及,并成为行业创新技术发展的主要推力。术有科技在精密光学测量领域厚积薄发,实现了具备自主知识产权的技术积累,在以下几个应用方向具备核心解决方案。
 

  • 基于远心光学的二维轮廓测量

        采用远心成像光路,对物体进行高景深、低畸变的成像,结合亚像素插值、精度补偿、特征匹配等方法,实现大视场、高精度、高效率、多物体的二维轮廓测量。

代表产品:VCA®一键光学测量仪



 

  • 基于激光三角法的三维轮廓测量

        激光三角法原理:用一束激光以某一角度聚焦在被测物体表面,然后从另一角度对物体表面上的激光光斑进行成像,物体表面激光照射点的位置高度不同,所接受散射或反射光线的角度也不同,用视觉系统测出光斑像的位置,就可以计算出主光线的角度,从而计算出物体表面激光照射点的位置高度。

代表案例:基片激光测厚系统



 

  • 基于条纹投影法的三维轮廓测量

         条纹投影法原理:条纹投影法是一种较先进的三维形貌测量方法,这种方法采用光学投射器将光栅投影于物体表面,在表面上形成由被测物体表面形状所调制的光栅条纹三维图像,由处于另一位置的摄像机拍摄,从而获得光栅条纹的二维变形条纹图像。条纹的变形程度取决于光学投射器与摄像机之间的相对位置和物体表面轮廓。直观上,条纹在法线方向的位移(或偏移)与物体表面深度成比例,扭曲表示了平面的变化,不连续显示了表面的物理突变或间隙。当光学投射器与摄像机之间的相对位置一定时,由变形的条纹图像便可以重现物体表面形廓,即可以进行三维表面形貌测量。

代表案例:手机外壳表面形态测量

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