在多數情況下,光學測頭與被測物體沒有機械接觸。三坐標測量機采用非接觸光學測頭測量工件,有如下突出優點:
1)沒有測量力,可以用于測各種柔軟和易變形的物體,也沒有摩擦;
2)由于不接觸,三坐標測量機可以很快的速度對物體進行掃描測量,測量速度與采樣頻率都較高;
3)光斑可以做的很小,可以探測一般機械測頭難以探測的部位,也不必進行測端半徑補償;
4)不少光學測頭具有大的量程,如十毫米乃至數十毫米,這是一般接觸測頭難以達到的;
5)同時探測的信息豐富;
愛德華三坐標需要指出,用光學測頭測量物體,并不是測量物體本身的幾何形狀,而是所“ 看”到的物體的光學反差結構。除物體的尺寸特性外,物體的輻射特性對測量結果也有較大影響。有一系列因素,如照明情況、表面狀態反射情況、陰影、擋光、對譜線吸收情況等,都會引入附加誤差。從而光學測頭不能簡單地以測量不確定度或最大允許誤差來表征,而要在非常確定的工作條件下,來討論測量不確定度。
1)沒有測量力,可以用于測各種柔軟和易變形的物體,也沒有摩擦;
2)由于不接觸,三坐標測量機可以很快的速度對物體進行掃描測量,測量速度與采樣頻率都較高;
3)光斑可以做的很小,可以探測一般機械測頭難以探測的部位,也不必進行測端半徑補償;
4)不少光學測頭具有大的量程,如十毫米乃至數十毫米,這是一般接觸測頭難以達到的;
5)同時探測的信息豐富;
愛德華三坐標需要指出,用光學測頭測量物體,并不是測量物體本身的幾何形狀,而是所“ 看”到的物體的光學反差結構。除物體的尺寸特性外,物體的輻射特性對測量結果也有較大影響。有一系列因素,如照明情況、表面狀態反射情況、陰影、擋光、對譜線吸收情況等,都會引入附加誤差。從而光學測頭不能簡單地以測量不確定度或最大允許誤差來表征,而要在非常確定的工作條件下,來討論測量不確定度。