影像測量是將被測對象的圖像當作檢測和傳遞信息的測量方法, 其目的是從圖像中提取有用的信號,而基于圖像分析、識別來進行測量。影像測量儀是一種基于成像在光電耦合器件上的光學影像系統( 簡稱影像系統) , 通過光電耦合器件采集, 經過軟件處理成像, 顯示在計算機屏幕上, 利用測量軟件進行幾何運算得出最終結果的非接觸式測量儀器。測量軟件通過數字圖像處理技術提取工件表面的坐標點, 再利用坐標變換和數據處理技術轉換成坐標測量空間中的各種幾何要素,從而得到被測工件幾何尺寸和形位公差等參數。
影像測量儀發展概述
20 世紀70 年代后期, 尤其是在David Marr 教授建立計算視覺( Computational Vision) 理論框架以來, 圖像處理技術和圖像傳感器獲得了快速發展。隨著坐標測量技術的日趨發展與成熟, 在以光學比較為基礎的光學測量領域里, 坐標測量方法的發展應用有了更進一步的實質性進展。
1977 年, 美國View Engineering 公司發明了世界上第一臺由電機驅動XYZ 軸的RB- 1 影像測量系統, 它是一臺控制終端整合了視頻檢測和軟件測量的自動影像測量儀。此外, MechanicalTechnology 公司的Boice Vista 系統則充分借鑒了坐標測量機的優勢, 在坐標測量機的測頭上集成了一個視頻圖像測量系統, 該系統可以將測量數據與預先編制好的標稱尺寸和公差進行比較。這兩臺儀器通過不同途徑借鑒了坐標測量機的坐標測量原理, 將被測量物體的圖像投影到坐標系中。其測量平臺繼承了坐標測量機的形式, 但其測頭與光學投影儀相似。這些儀器的出現開辟了一個重要的測量儀器行業, 即影像測量儀行業。上世紀80 年代初, 影像測量技術有了重要的發展。1981 年, ROI 公司開發出光學影像探針, 可以替代坐標測量機上的接觸式探針進行非接觸式測量, 從此這個光學配件就成了影像設備的基礎部件之一。在80 年代中期, 市場上又出現了帶高放大倍率顯微鏡目鏡的影像測量儀。
進入上世紀90 年代, 隨著CCD 技術、計算機技術、數字圖像處理技術、LED 照明技術、直流/ 交流伺服驅動技術的發展, 影像測量儀產品獲得了巨大的發展。更多的廠商進入到影像測量儀產品市場, 共同推進了影像測量儀產品的發展。
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