公司简介:CompanyProfile:霍梅尔公司不仅促进了制造业的快速发展,也唤醒了对机械零件加工精度的需求。霍梅尔公司就认识到这一需求需要制造精密仪器,霍梅尔的事业部逐步壮大发展。在计量学领域中我们茁壮成长,在前进的道路上我们越来越专业。Hormellnotonlypromotestherapiddevelopmentofthemanufacturingindustry,'**佳的测量方案。多年以来,霍梅尔的产品已涉及许多领域。我们的测量知识为客户创造利益,如在汽车工业和机械工程以及精密机械、自动化设备技术方面,霍梅尔方案品质更专业。在各样的测量任务里我们为客户解决的**多的如自动化系统及专业测量软件。',我们都在。随着经济化的愈演愈烈,霍梅尔也像我们客户所期盼的那样,在走全世界。我们已经建立了一个全球化的营销网络,在全国各地霍梅尔都保证为您提供质量的品质服务。Whereveryouneedus,we':无论您何时何地需要我们,我们都在您的身边。HormellShadow:We'rehereforyouwheneverandwhereveryouneedus.品牌brand我们用精密说话!霍梅尔品牌**可靠。测量重复精度的需求越高,SOCMC测量对**后结果所产生的影响的重要性就越大。我们的工作就是确保测量结果精细。我们拥有满足不同的测量需求的精密技术。HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿机电科技有限公司苏州代理.常州HOMMEL霍梅尔光学机市场价
使用我们的研究小组开发的HTM和偏斜射线追踪方法建立了所提出的测量系统的数学模型[31-35]。有关数学模型的详细信息,请参见第。图2.光路(a)在X轴和Y轴上有径向运动误差,(b)在X轴周围运动有倾斜误差,并且(c)有轴向运动误差。3.拟议的测量系统的数值模拟和数学模型通过光学仿真软件Zemax对拟议的测量系统进行了仿真,以观察将6个自由度几何误差分别耦合至拟议的测量系统时的情况。图3显示了所提出的测量系统的3D光学模型。图4描绘了三个PSD上光斑位置的变化,其中不同的几何误差包括X方向上的径向运动误差(𝛿X),Y方向上的径向运动误差(𝛿Y),绕X轴的倾斜运动误差(ɛX),绕Y轴的倾斜运动误差(ɛY),轴向运动误差(𝛿Z)和角度定位误差(ɛZ)。这些仿真结果表明了采用该系统的可行性。也可以通过输入我们构建的数学模型来计算光斑的位置变化,从而由于建议的测量系统的特定灵敏度而减少了操作时间。图3.拟议的测量系统的3D光学模型。图4.具有不同几何误差的三个PSD上光斑位置的变化。另一方面,所提出的测量系统的数学模型是使用HTM和偏光**方法建立的[31-35]。利用偏光线**方法的平坦边界表面和球形边界表面的算法,变换矩阵RAi表示参考。连云港质量HOMMEL霍梅尔光学机销售公司HOMMEL霍梅尔光学机,就到苏州雅顿,高质,信赖.
系统的装调也更加方便,从而为三反光学系统的***应用提供了借鉴和实用参考。2光学系统参数的确定在空间光学遥感领域中,为了更多和清晰地获取地物信息,需要进一步提高光学系统的地面覆盖范围和地元分辨率。光学系统的地元分辨率与其角分辨率和卫星高度成比例。卫星的高度一定,增大光学系统的角分辨率就可以有效地提高地元分辨率;保持相对孔径一定,增长焦距使入瞳直径增大,从而提高地元分辨率。另一方面,光学系统的地面覆盖范围与卫星高度和视场角成比例,卫星高度一旦确定,增大光学系统的视场角可以使地面覆盖范围扩大。遥感相机的地元分辨率由光电传感器的像元尺寸,轨道高度及光学系统的焦距决定,如下式所示:GSD=Ha/f'(1)式中:GSD为地元分辨率;H为轨道高度;f'为光学系统焦距;a为传感器的像元尺寸。由瑞利判据可得,光学系统的艾利斑由光学系统的F#决定,即......图1.光学系统简图图2.离轴系统1的性能曲线图图3.离轴系统2的性能曲线图......6结论本文基于离轴三反光学系统的一般设计方法,讨论了设计要点,并给出了两个设计实例。系统采用离轴的方法,避开了中心遮拦,可以取得较好的像质。两个设计实例都含有球面。
EtamicW10粗糙度仪产品介绍Hommel-EtamicW10测量仪非常适合用于进行移动式粗糙度测量,让您可以在生产过程本身中监测工件的表面质量。这款实用的测量系统具有***的功能。它在横向探测期间以及架空位置和垂直位置中提供可靠且精密的测量。集成的粗糙度标准支持快速测试测量仪,确保始终获得非常高的精密度。W10具有集成的热敏式打印机,这意味着可以立即记录测量结果。可以立即打印出公差评估、轮廓、Abbott曲线和统计数据。该测量仪提供了七个不同的程序,以及用于测试测量仪的选项。所有功能均可通过现代且易于使用的彩色触摸屏进行操作。无需进行长时间的培训,因此可节省您的时间和资金。此外,还可以选择使用EVOVIS移动评估软件扩展该测量系统。这款基于PC的软件是专门为移动式测量仪开发的,极大地扩展了粗糙度测量功能。它以在线和离线模式运行,支持您选择测量条件。您还可以自动保存打印表格。HOMMEL霍梅尔光学机,到苏州雅顿机电试验室.为您解决粗糙度难题.
增大焦距可以提高对地面像元的分辨率。但是,焦距增大时,系统的尺寸也将随着增大,对航空和航天产品非常不利。因此,如何在既增大焦距又保证成像质量的条件下尽量减小体积是目前空间光学研究的热点。在大孔径的系统中,折射系统需要采用特殊的材料和结构来消除二级光谱色差,而反射系统不产生色差,孔径可以做得较大,且宜于轻量化。由于二反系统不能满足大视场、大相对孔径的要求,人们又引进了三反系统。共轴三反系统在大视场的情况下,中心遮拦过大,影响了进入系统的能量,同时也降低了光学系统的分辨率。采用非共轴三反系统能够解决中心遮拦问题。基于几何光学,详细设计了焦距为2m的离轴三反射镜光学系统,视场可达7°x3°,成像质量良好且系统的总长度较小。1初始结构参数计算离轴三反射镜系统是在共轴三反射镜系统求得初始结构参数的基础上进行离轴、优化而得到的。因此,首先由共轴三反射镜系统求解系统的初始结构参数。三反射镜光学系统的初始结构如图1所示,1,2,3分别是三反系统的主镜、次镜、三镜,其结构参数共全部确定。图1.共轴三反初始结构图2.光学系统简图图3.调制传递函数曲线图......3.结论离轴三反系统因其独特优势,适合于空间摄影等领域。HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿供应.无锡HOMMEL霍梅尔光学机代理商
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许多研究人员开发了多种方法来测量机床线性轴和旋转轴的多自由度几何误差[6]。前者开发得很好[7-10],并将线性轴的6DOF几何误差分为水平直线度误差,垂直直线误差,定位误差,侧倾误差,俯仰误差和偏航误差[11,12]。尽管后者的研究文献少于线性轴,但是**近它也开始发展[13]。例如,村上等。提出了一种新型的主轴误差测量系统,该系统结合了圆柱透镜和球面透镜作为它们的运动模块,可以测量5自由度的几何误差[14]。他等。用两个激光位移计和自行设计的夹具测量机床旋转轴的6个自由度几何误差[15]。Li等。利用单模光纤耦合激光器和两个后向反射器作为他们测量旋转轴5自由度几何误差的新方法[16]。单模光纤的应用不仅提高了空间稳定性,而且显着提高了测量激光束的能量分布。其他类型的测量设备,例如激光示踪剂和激光扫描仪,也可以测量旋转轴的多自由度几何误差[17-19]。研究人员还可以使用具有均匀传递矩阵(HTM)方法的多体系统构建整个机床,以进行误差建模和误差补偿[20-22]。另一方面,干涉测量法的应用可以用来测量相关误差[23-26]。一些研究人员对传感器和机床的不确定性进行了研究[27-30]。在本文中,我们提出了一种新颖的光学测量系统。常州HOMMEL霍梅尔光学机市场价
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