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公开(公告)号:CN109477714B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201780045928.3
申请日:2017-07-26
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 伊冯娜·鲁思·赫德阿特
Abstract: 一种使物体上的感兴趣特征和安装在定位设备上的非接触式测头的光学检查系统成期望关系的方法。该方法包括:a)通过把该非接触式测头和该物体布置成第一相对配置来识别待检查的物体上的目标感兴趣点,在该第一相对配置下,由该非接触式测头沿着与该光学检查系统的光轴不同轴的投影仪轴线投射的标记特征识别该目标感兴趣点;以及b)随后移动该非接触式测头和/或该物体,以使得该非接触式测头和/或该物体成第二相对配置,在该第二相对配置下,该目标感兴趣点和该光学检查系统成该期望关系,其中该定位设备被配置用于根据控制路径来引导此类运动。
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公开(公告)号:CN105451971A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201480044241.4
申请日:2014-06-11
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 戴维·罗伯茨·麦克默特里 , 杰弗里·麦克法兰 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 本·伊恩·费拉尔
Abstract: 用于通过材料的分层固结来构建物体的增材制造设备。该设备包括包含工作区域的构建室、用于在层中固结沉积在工作区域中的材料的多个高能量束(133)以及用于控制高能量束到工作区域中的材料上的传输的光学单元(135)。该光学单元(135)包括多个可独立地控制的光学元件(141),每个光学元件(141)控制高能量束中的至少一束到工作区域中的材料上的传输,光学单元(135)可在构建室中移动。
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公开(公告)号:CN104919284A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201480004862.X
申请日:2014-01-13
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 马修·唐纳德·基德 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 詹姆斯·雷诺兹·亨肖 , 马库斯·阿德龙 , 约翰·黛尔迪丝 , 罗伯特·汤姆森
IPC: G01D5/34
CPC classification number: G06K7/10821 , G01D5/345
Abstract: 一种读取由包括至少一个周期性纳米结构的标记表示的数据的方法,所述标记使用所述周期性纳米结构的一个偏振特性表示数据。所述方法包括检测从所述纳米结构反射或通过所述纳米结构透射的偏振的电磁辐射、以及从所述检测到的偏振的电磁辐射中确定由所述标记表示的所述数据,其中所述方法进一步包括将偏振的电磁辐射施用到所述纳米结构,和/或所述检测是使用一个偏振敏感检测器设备来执行。
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公开(公告)号:CN101469966B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200910005104.0
申请日:2004-09-22
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 戴维·罗伯特·麦克默特里 , 若弗雷·麦克法兰 , 赖清河 , 斯蒂芬·詹姆斯·特鲁尔 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿
CPC classification number: G01B21/042 , G01B3/30 , G01B5/012 , G01B21/045
Abstract: 一种校准铰接式探头的方法,包括利用安装在所述铰接式探头上的工件检测探针对已知尺寸的样品进行测量的步骤,其中,所述铰接式探头处于非锁定。生成对应于所述样品测量的值和其已知尺寸之间差值的误差函数对应关系。利用非锁定的所述铰接式探头和相应所使用的修正值对后续工件进行测量。利用安装在铰接式探头上的探针对所述样品进行测量,从而确定其真实尺寸,其中,所述铰接式探头的轴处于锁定。提供一种机械锁,以锁定所述铰接式探头的轴。
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公开(公告)号:CN102803893A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201080024969.2
申请日:2010-06-04
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 亚历山大·戴维·麦肯德里克 , 伊恩·威廉·麦克莱恩 , 卡卢姆·康纳·麦克莱恩 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 蒂莫西·查尔斯·费瑟斯通
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/005
Abstract: 一种操作用于获得和供给待测量对象的图像的视觉测量探针的方法。所述视觉测量探针安装在坐标定位设备的连续铰接头上,所述连续铰接头具有具有至少一个旋转轴线。所述对象和所述视觉测量探针在测量操作过程中能够围绕所述至少一个轴线以至少一个线性自由度相对于彼此移动。该方法包括:处理由所述视觉测量探针获得的至少一个图像以获得反馈数据;以及基于所述反馈数据控制所述视觉测量探针和所述对象之间的物理关系。
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公开(公告)号:CN102483319A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201080040329.0
申请日:2010-09-06
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 伊冯娜·鲁思·赫德阿特
CPC classification number: G01B11/25 , G01B11/007 , G01B11/2513
Abstract: 本发明一种通过分析投映在物体上的图案的相位来检查物体的一范围的表面状况的非接触式方法。该方法包括取得物体的从第一视角获得的第一图像,光学图案投映在物体上;以及取得物体的从第二视角获得的第二图像,光学图案投映在物体上,但第二图像中的光学图案当落到物体上时不同于第一图像中的光学图案。该方法还包括基于与在第一图像中成像时的光学图案的至少一个区域的相位相关的相位数据确定描述物体的至少一个区域的表面状况的数据。使用在第二图像中成像时的物体的对应区域获得的相位数据解决从第一图像获得的相位或表面状况数据中的任何模糊。
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公开(公告)号:CN101166950B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200680014061.7
申请日:2006-04-19
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 伊恩·威廉·麦克莱恩 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 马丁·西蒙·里斯 , 利奥·克里斯托弗·萨默维尔
IPC: G01B21/04
CPC classification number: G01B21/04 , G05B19/4207 , G05B2219/37063
Abstract: 一种利用安装在铰接的探头上的表面检测装置来测量表面轮廓的方法,其中该探头沿着与表面轮廓有关的标称路径移动,确定该表面轮廓的至少近似的表面法线,利用表面检测装置检测该表面轮廓,基本上沿着该表面法线的方向调整该表面检测装置相对该表面轮廓的距离或力。该表面法线可以通过将至少一部分近似成可数学参数化的曲面轮廓来确定。
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公开(公告)号:CN116829981A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202180092389.5
申请日:2021-12-01
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , D·T·里德 , H·赖特
IPC: G01S7/4861
Abstract: 描述了一种光学距离测量或测距装置。该装置包括至少一个光学脉冲发生器(30,32;80,94;120,122;180,202;300,320),该至少一个光学脉冲发生器用于产生选通脉冲串和探测脉冲串,该选通脉冲串具有与该探测脉冲列不同的重复率。这些选通脉冲和探测脉冲可以是由不同的自由运行的锁模激光器产生的超短激光脉冲。还提供了一种光学探测布置,该光学探测布置用于将该探测脉冲串引导到一个或多个对象(42,44;84,86;188,190;232,234,236;306,310)并且用于收集从该一个或多个对象返回的返回探测脉冲。这些对象可以包括目标对象和参考对象。该装置包括多光子效应检测器(58;104;140;210;324,330),并且被配置为将该选通脉冲串和这些返回探测脉冲二者引导到该多光子效应检测器。该装置可以用于工业检查、机器校准、位置测量等。
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公开(公告)号:CN110625934A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910853245.1
申请日:2014-06-11
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 戴维·罗伯茨·麦克默特里 , 杰弗里·麦克法兰 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 本·伊恩·费拉尔
IPC: B29C64/153 , B29C64/268 , B22F3/105 , B33Y30/00
Abstract: 用于通过材料的分层固结来构建物体的增材制造设备。该设备包括包含工作区域的构建室、用于在层中固结沉积在工作区域中的材料的多个高能量束(133)以及用于控制高能量束到工作区域中的材料上的传输的光学单元(135)。该光学单元(135)包括多个可独立地控制的光学元件(141),每个光学元件(141)控制高能量束中的至少一束到工作区域中的材料上的传输,光学单元(135)可在构建室中移动。
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公开(公告)号:CN105451971B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201480044241.4
申请日:2014-06-11
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 戴维·罗伯茨·麦克默特里 , 杰弗里·麦克法兰 , 尼古拉斯·约翰·韦斯顿 , 本·伊恩·费拉尔
IPC: B29C64/153 , B29C64/268 , B22F3/105 , B33Y30/00
Abstract: 用于通过材料的分层固结来构建物体的增材制造设备。该设备包括包含工作区域的构建室、用于在层中固结沉积在工作区域中的材料的多个高能量束(133)以及用于控制高能量束到工作区域中的材料上的传输的光学单元(135)。该光学单元(135)包括多个可独立地控制的光学元件(141),每个光学元件(141)控制高能量束中的至少一束到工作区域中的材料上的传输,光学单元(135)可在构建室中移动。
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