物理投影仪成像原理图(dlp投影仪成像原理图)

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物理投影仪成像原理图

凸透镜是根据光的折射原理制成的,中央较厚,边缘较薄。 它的成像原理是:物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。物距越小,像距越大,实像越大。在2倍焦距上时会成等大倒立的实像。物体放在焦点之内,在凸透镜同侧成正立放大的虚像。物距越大,像距越大,虚像越大。在焦点上不会成像。在光学中,由实际光线汇聚成的像,称为实像,能用光屏承接;反之,则称为虚像,只能由眼睛感觉。相对原物体而言,实像都是倒立的,而虚像都是正立的。 物理投影仪成像原理图(dlp投影仪成像原理图)-第1张图片-百晓生活录

物理投影仪成像原理图(dlp投影仪成像原理图)-第2张图片-百晓生活录

dlp投影仪成像原理图

投影仪成像原理图是在可以拍照之后就可以生成一个图片。可以根据这个去做判断

下面分享相关内容的知识扩展:

测量投影仪的原理及使用 *** ,注意事项

图1 仪器工作原理图

 

投影仪工作原理如图1所示,被测工件Y置于工作台上,在透射或反射照明下,它由物镜0成放大实像Y′(倒像)并经光镜M1与M2反射于投影屏P的磨沙面上。当反光镜M1换成反像系统后,Y′即成为反像,一个与工件完全反向的影像,CM-300-C/D反像投影仪在屏上可用标准玻璃工作尺对Y′进行测量,也可以用预先绘制好的标准放大图对它进行比较测。测得的数值除以物镜的放大倍数即是工件的测量尺寸。还可以利用工作台上的数位测量系统对工件Y进行座标测量;也可利用投影屏旋转角度数显系统对工件的角度进行测量。

图中S1与S2分别为透射和反射照明光源,K1与K2分别为透射和反射聚光镜。视工件的性质,两种照明可分别使用,也可同时使用。半反半透镜L 仅仅在反射照明时才使用。

                                                      

二、 仪器总体结构

主要由投影箱,主壳体和工作台)三大部分构成。

2.1  投影箱:包括仪器的成像系统即物镜,反光镜M1与M2投影屏和SDS5- *** J多功能资料测量处理电箱。投影屏旋转机构上装有角度感测器。

2.2  仪器主壳体:除支撑投影箱和工作台外,仪器的照明系统,电器控制系统,以及冷却风扇等均装上面。

2.3  仪器工作台:包括从(X轴)、横(Y轴)向运动(座标测量用)和垂向(Z轴)运动(调焦用)。X轴与Y轴配有解析度为0.001mm的光栅线位移感测器。

三、    仪器测量 ***

投影仪测量 *** 概括为2类:  轮廓测量与座标测量.

 

3.1    轮廓测量

1) 用“标准放大图”进行比较测量

      此法适用于形状复杂,批量大的零件检验。步骤为:

2) 按零件大小确定物镜倍率,再按零件设计图纸 *** 与物镜放大倍率相同比例的标准放大图,材料选用伸缩性较小的透明塑胶片.在图上还可以绘出允许的公差带,如零件尺寸在¢30左右,则制10:1的放大图,选用10X物镜进行测量.标准圆弧、角度、螺纹、齿形、网格、等放大图也有现成的可购买。

3)  将标准放大图用四只弹性压板在投影屏上.

4)  工件放在工作台上,调好焦.移动X、Y工作台使零件影像与放大图套准。

5)  若工作影像与放大图的偏差在公差带之内,则为合格.超出范围为不合格,偏差数值可以用X、Y座标测量出来。

6)  用格值为0.5mm标准玻璃工作尺(选购附件)在屏上直接测量工件影像的大小(小于格值部分也可用X、Y座标数显测出),除以物镜放大倍数即为工件的测量尺寸.

      

                   

3.2    座标测量

分为单坐标测量和数据处理器功能测量:

 

图二

1)单座标测量

a)      工件置工作台上,选用倍率较高的物镜,调好焦.    图2   单座标测量示意图

b)      投影屏旋转零位对准,即屏框上的短白线对准零位元标记.

c)      调整工件被测方向测量轴平行,如图9中BC边平行于X轴.

d)      移动工作台,将被测长度的一个端面如AB边对准屏上的垂直刻线,X座标值清零.

e)      移动X轴,使工件另一端面如CD边对准垂直刻线.X轴显示值即工件AD边的尺寸.

 

2)功能测量

利用数据处理器的多功能资料处理电箱上座标旋转功能(SKEW),工件可以任意摆放,无需精确调整,只需移动工作台,使A、B、C、D、E依次对准十字线中点采样,就可测出相应长度,这样可以节省大量调整时间、提高测量效率。

物理投影仪成像原理图(dlp投影仪成像原理图)-第3张图片-百晓生活录

光学投影仪测尺寸怎么保证镜头垂直的原理

光学投影仪简介

光学投影仪(又名数字式投影仪)是集光学、精密机械、电子测量于一体化的精密测量仪器,适用于精密工业二维尺寸测量。如:模具、工具、弹簧、螺丝、齿轮、凸轮、螺纹、钟表、自动车床加工、航空等工业的制造、品管检验与学术研究及计量单位广泛使用。

光学投影仪工作原理

光学投影仪工作原理如图1 所示,被测工件 Y1 置于工作台上,在透射或反射照明下,它由物镜 U 成放大实像 Y2 (反像)并经光镜 G1 与 G2 反射于投影屏 M 的磨沙面上,成像出一个与工件完全反向的影像。当 U 物镜与 G1 反光镜换成正像系统后,Y2 即成为正像,成像出一个与工件完全正向的影像。工件通过放大成像于投影屏上,利用工作台上的数位测量系统(电子尺和DC-3000数据处理器或QC200数据处理器组成)对投影屏上的工件轮廓进行座标测量;也可利用投影屏旋转角度数显系统对工件轮廓的角度进行测量。图中 F1 和 F2 为照明光源反光镜;S1 与 S2 分别为透射和反射照明光源,U1 与 U2 分别为透射和反射聚光镜,视工件的性质,两种照明可分别使用,也可同时使用。半反半透镜 B 仅仅在反射照明时才使用。

光学投影仪总体结构

一、光学投影仪主要由投影箱、主壳体和工作台三大部分构成。

(1)投影箱:包括仪器的成像系统即物镜、反光镜 G1 与 G2、投影屏和DC-3000数据处理器系统,投影屏旋转机构上装有角度传感器。

(2)主壳体:除支撑投影箱和工作台外,仪器的照明系统、电器控制系统、以及冷却风扇等均装在上面。

(3)工作台:包括纵向(X轴)、横向(Y轴)运动(座标测量用)和垂向(Z轴)运动(调焦用)。X 轴与 Y 轴配有解析度为0.001mm的光栅尺。

二、光学投影仪总体结构各小部分详解如图1 所示。

光学投影仪成像分类

正像与反像俩种。

光学投影仪测量功能

1、 多点采集确定直线和圆;

2、 各几何元素预置设定;

3、以组合方式确定各几何元素;

4、具有坐标旋转,坐标平移功能;

5、Z轴可设定为传感器长度值或编码器角度值;

6、具有用户自编程功能;

7、极坐标/直角坐标转换功能;

8、光栅尺线性修正,区段线性修正功能;

9、RS232输入功能;

10、打印页面输入功能;

11、停电记忆功能;

12、各几何元素可存储,调用

根据凸透镜成像规律,如何解释照相机、投影仪(幻灯机)和放大镜的工作原理?

1、照相机的原理是物体到凸透镜的距离大于2倍焦距时,成倒立、缩小的实像,像物异侧。
2、投影仪(幻灯机)的原理是物体到凸透镜的距离在2倍焦距和1倍焦距之间时,成倒立、放大的实像,像物异侧。
3、放大镜的原理是物体到凸透镜的距离小于1倍焦距时,成正立、放大的虚像,像物同侧。
以上回答的简单化表述:
1、照相机的原理: u>2f , f<v<2f , 成倒立缩小的实像,像物异侧。
2、投影仪(幻灯机)的原理:f<u<2f , u>2f , 成倒立放大的实像,像物异侧。
3、放大镜的原理: u<f , 成正立放大的虚像,像物异侧。

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