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  1. mitutoyo 三豐測量儀器 相關

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  1. 測量儀器 (英語: Measuring instrument )又稱 測量儀表 、 檢測儀表 ,簡稱 度量器 、 度量儀 ,是用來進行各種測試而取得相關數據的 度量 工具,即測量時所使用的測定「儀」或「器」。 在 物理學 、 工程學 、以及 品質保證 上,皆有需要通過測量來獲得的相關 物理量 。 而使用測量儀器正是一種標準化的測量手段。 但是由於儀器生產過程,以及測量誤差等種種原因,通過各種測量儀器所獲得的物理量依然存在其 不確定度 。 測量儀器的 量程 (instrument range)又稱 儀表範圍 ,是指度量工具(儀表、儀器)所能測量物理量的範圍,其值為最大測量值(上限)和最小值測量值(上限)之差的絕對值。 種類 [ 編輯] 根據用途分類: [ 編輯]

  2. 三坐標測量儀 ,又稱為 三次元量測儀 ,由英文"Coordinate Measuring Machine"而來,簡稱"CMM"。 是通過探針與物體表面上的離散點測量出被量測對象的幾何形狀的裝置。 CMM中有各種不同類型的探針,包括機械式,光學式,雷射式等等。 根據機器,探頭位置可以由操作員手動控制,或者可以由 電腦 控制。 CMM通常根據其在 笛卡爾坐標系 中的參考位置(XYZ軸)來指定探針的位置。 除了沿X,Y和Z軸移動探頭之外,許多機器還允許控制探頭角度以允許測量難以到達的表面。 原理 [ 編輯] 三次元量床的量測. 任何形狀都是由空間點組成的,所有的 幾何 量測 量都可以歸結為空間點的測量,因此精確的進行空間點坐標的採集,是評定任何幾何形狀的基礎。

  3. 水準儀 ,俗稱 水平鏡 ,是一種量測觀測點高程差的 測量 儀器,主要用於 工程現場 之水準測量。 水準儀之基本構造主要可分為三大部份: 一為 望遠鏡 ,或稱 鏡筒 ,其主要功能為觀測目標。 可細分為物鏡、目鏡、十字絲三部份。 物鏡收集遠方光線;目鏡將影像轉正;十字絲則用以照準目標。 二為 水準器 及 轉盤 。 水準器可顯示儀器之水平狀態,其中包含至少一圓形水準器。 較精密的水準儀則輔以兩支以上的管狀水準器以提高精密度。 轉盤使儀器得以360度水平旋轉,以方便觀測者在維持儀器水平的狀況下轉動鏡筒進行觀測。 但實際上近年來大部分使用的都為自動安平水準儀,不需要管水準氣泡的輔助了。 三為基座,或稱底座,主要功能為承載鏡筒與水準器,並提供水準儀與腳架之連結。

    • 功能
    • 技術
    • 重建
    • 應用
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    三維掃描儀的用途是建立物體幾何表面的點雲(point cloud),這些點可用來插補成物體的表面形狀,越密集的點雲可以建立更精確的模型(這個過程稱做三維重建)。若掃描儀能夠取得表面顏色,則可進一步在重建的表面上貼上材質貼圖,亦即所謂的材質印射(texture mapping)。 三維掃描儀可類比為照相機,它們的視線範圍都呈現圓錐狀,資訊的蒐集皆限定在一定的範圍內。兩者不同之處在於相機所抓取的是顏色資訊,而三維掃描儀測量的是距離。由於測得的結果含有深度資訊,因此常以深度影像(depth image)或距離影像(ranged image)稱之。 由於三維掃描儀的掃描範圍有限,因此常需要變換掃描器與物體的相對位置或將物體放置於電動轉盤(turnable table)上,經過多次的掃描以拼湊物體的完...

    三維掃描儀分類為接觸式(contact)與非接觸式(non-contact)兩種,後者又可分為主動掃描(active)與被動掃描(passive),這些分類下又細分出眾多不同的技術方法。使用可見光影像達成重建的方法,又稱做基於機器視覺(vision-based)的方式,是今日機器視覺研究主流之一。

    透過3D掃描後的點雲或表面資料,能夠建構出2D圖面(平面圖、立面圖、剖面圖等標準圖)及3D模型,可利用其他自動化工具將形體重新建造實體,亦可透過視覺化設備提供平面或立體的顯示效果,輔助的相關工具: 1. 2D圖面 1.1. CNC 數控自動工具機 1.2. 雷射切割(雕刻)機 2. 3D模型 2.1. 3D列印機 2.2. CNC 數控自動工具機 2.3. 立體顯示器

    逆向工程

    逆向工程,是一種技術過程,即對一項目標產品進行逆向分析及研究,從而演繹並得出該產品的處理流程、組織結構、功能性能規格等設計要素,以製作出功能相近,但又不完全一樣的產品。逆向工程源於商業及軍事領域中的硬件分析。其主要目的是,在不能輕易獲得必要的生產信息下,直接從成品的分析,推導出產品的設計原理。 逆向工程可能會被誤認為是對知識產權的嚴重侵害,但是在實際應用上,反而可能會保護知識產權所有者。例如在集成電路領域,如果懷疑某公司侵犯知識產權,可以用逆向工程技術來尋找證據。

    文化資產

    透過3D掃描可將各種物件進行記錄,小至各種文物、藝術品,大至歷史建築、街區建築甚至整體都市環境都可以透過掃描數位化,作為文化資產上之應用,可分為以下幾種用途: 1. 紀錄樣貌 2. 未來修復之依據 3. 實體複製

    François Blais, Michel Picard, Guy Godin, "Accurate 3D acquisition of freely moving objects," Proceedings. 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission, 2004, p...
    Qian Chen, Toshikazu Wada, "A light Modulation/Demodulation Method for Real-Time 3D Imaging," Fifth International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling, 2005, pp.15-21.
    Brian Curless, "From Range Scans to 3D Models," ACM SIGGRAPH Computer Graphics, Vol. 33, Issue 4, Nov 2000, pp.38-41.
    Joseph P. Lavelle, Stefan R. Schuet, Daniel J. Schuet, "High Speed 3D Scanner with Real-Time 3D Processing," 2004 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, 2004, pp.13-17.
    3D Photography Course Notes(页面存档备份,存于互联网档案馆)
    MeshLab(页面存档备份,存于互联网档案馆) - Open Source program for aligning, merging, cleaning up and simplifying scanned meshes
    Scanalyze(页面存档备份,存于互联网档案馆) - Open Source program for aligning and merge range data
    Manual 3D scanner(页面存档备份,存于互联网档案馆) 3D scan technology description
  4. 用來測量質譜的儀器稱為質譜儀可以分成三個部分離子化器離子化源)、質量分析器與偵測器其基本原理是使試樣中的成分在離子化器中發生電離生成不同荷質比的帶正電荷離子經加速電場的作用形成離子束進入質量分析器

  5. 幾何測量儀器 隱藏分類: 維基共享資源分類連結使用了維基數據上的匹配項 本頁面最後修訂於2022年4月27日 (星期三) 02:17。 本站的全部文字在創用CC 署名-相同方式分享 4.0協議 ...

  6. 臺灣正體. 工具. 維基百科,自由的百科全書. 1929年在美國 阿拉斯加州 科迪亞克島 的一次三角測量. 三角測量 在 三角學 與 幾何學 上是一藉由測量目標點與固定基準線的已知端點的角度,測量目標距離的方法。 而不是直接測量特定位置的距離三邊量測法 (英語:Trilateration) )。 當已知一個邊長及兩個觀測角度時,觀測目標點可以被標定為一個三角形的第三個點。 三角量測亦可意指為超大三角形系統的精確 測量 ,稱作 三角量測網路 。 這源自於 威理博·司乃耳 於1615-17的作品,他展現出一個點如何能夠從附屬於三個已知點的角度來被定位,是在新的一未知點上量測而不是在先前固定的點上,這樣的問題叫做 重新區塊化 (英語:Resection) 。

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