3D三維掃描儀測量測技術采用三角測量原理準確獲取工件表面完整三維數據的高性能光學掃描量測系統(tǒng)是一款先進的的解決方案。與傳統(tǒng)接觸式測量方法相比,非接觸式蔡司光學掃描測量方法更快,獲取的數據信息量更多。 三本精密儀器的光學掃描量測方法獲得的數據密度是接觸式測量法遠遠無法企及的。采用光學量測法可輕易獲得接觸式測量法無法獲取的精細/ 復雜曲面結構的數據。此外,采用光學量測法,掃描工件后,獲取的數據可長期存儲在電腦中,即便該工件已經不復存在,掃 描獲得的數據仍可在任何需要的時候進行編輯處理。
3D三維掃描儀的量測原理光學掃描系統(tǒng)采用三角測量方法(見下圖)進行工作:即對投影在物體表面并反射接收到的數據進行量測(非物體本身)。 激光光束/或 L3d 光束投影到工件表面,由投影鏡頭旁的接收相機,即位置分辨光電二極管或 CCD 線,進行接收。當工件與投 影鏡頭間的距離發(fā)生改變,光線反射角度也發(fā)生改變,導致接收到的圖像位置發(fā)生改變,根據三角函數原理,工件與投影鏡頭 的距離得到準確計算。 圖像接收器由光學敏感元件組成,可確定反射光點在圖像上的位置,根據該圖像位置,計算得出投影鏡頭與工件的距離。 三角測量技術的優(yōu)點是其僅受三角函數變量關系影響。從而可進行持續(xù)的測量,尤其適用于移動測量。 為避免環(huán)境光線與非均勻性物體表面反射光的影響,需確保測量光點足夠小并足夠亮。故而,三角測量法掃描頭經常采用脈沖 式工作方式。
該方法僅適用于短距離測量,因為光敏度隨著從發(fā)射端到反射端的距離增加而進行 4 次方級數的遞減(雙向式吸收), 大多數 情況下,光學發(fā)射器(投影鏡頭)與圖像接收器(接收相機)集成在一個殼體中。
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