JP2011039082A - 画像測定機 - Google Patents

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Abstract

【課題】オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる画像測定機の提供。
【解決手段】画像測定機1は、ストロボ照明装置21と、カメラ22と、移動機構23と、制御装置3とを備える。制御装置3は、移動機構23を制御してカメラ22の位置を所定の速度でカメラ22の光軸方向に沿って移動させるとともに、複数の位置でカメラ22にて被測定物を撮像することによって、カメラ22のフォーカス位置を検出するフォーカス位置検出手段4を備える。フォーカス位置検出手段4は、ストロボ照明装置21の点灯時間を制御することで照明の明るさを制御する照明制御部41と、点灯時間の中央の時間におけるカメラ22の位置を取得する相対位置取得部42と、カメラ22にて撮像される画像のコントラストを検出するコントラスト検出部43とを備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、画像測定機に関し、特にストロボ照明装置を備える画像測定機に関する。
従来、被測定物を照明するストロボ照明装置と、被測定物を撮像する撮像装置と、撮像装置、及び被測定物を相対的に移動させる移動機構と、ストロボ照明装置、撮像装置、及び移動機構を制御する制御装置とを備え、撮像装置にて撮像される画像に基づいて被測定物を測定する画像測定機が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特許文献1に記載の画像測定機は、照明装置(ストロボ照明装置)と、CCDカメラ(撮像装置)と、XYZ軸駆動機構(移動機構)と、コンピュータシステム(制御装置)とを備え、CCDカメラにて撮像される画像に基づいて被測定物を測定している。
このようなストロボ照明装置を備える画像測定機では、ストロボ照明装置は、点灯時間を制御することで照明の明るさを制御することができるので、常時点灯の照明装置と比較して照明の明るさを容易に調整することができる。したがって、画像測定機間における照明の明るさのバラつきを抑制することができ、ひいては測定結果のバラつきを抑制することができる。
ところで、このような画像測定機では、撮像装置のフォーカス位置に被測定物を自動的に位置させるオートフォーカス処理を実行した後で被測定物の測定を行っている。
図9は、画像測定機10にてオートフォーカス処理を実行している状態を示す図である。
画像測定機10は、図9(A)に示すように、被測定物Wを載置するテーブル11と、被測定物Wを照明するストロボ照明装置12と、被測定物Wを撮像する撮像装置13と、撮像装置13の光軸方向(図9中矢印方向)に沿って撮像装置13を移動させる移動機構(不図示)と、画像測定機10の全体を制御する制御装置(不図示)とを備える。
そして、画像測定機10は、移動機構を制御して撮像装置13の位置を所定の速度で撮像装置13の光軸方向に沿って移動させるとともに、複数の位置で撮像装置13にて被測定物Wを撮像することによって、撮像装置13のフォーカス位置を検出する。具体的に、画像測定機10は、図9(B)に示すように、撮像装置13にて撮像される画像のコントラストを検出し、コントラストが最大となる画像に対応する位置Pをフォーカス位置として検出する。
特開2006−337275号公報
しかしながら、常時点灯の照明装置を備える画像測定機とは異なり、ストロボ照明装置12を備える画像測定機10では、前述したオートフォーカス処理を実行しても適切なフォーカス位置を検出することができないという問題がある。
図10は、常時点灯の照明装置を備える画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図である。
なお、図10では、1段目のチャートは、被測定物の撮像を開始するときに撮像装置から出力される露光信号を示し、2段目のチャートは、照明装置の点灯時間を示し、3段目のチャートは、制御装置にて撮像装置の位置を取得するためのトリガ信号を示し、4段目のチャートは、制御装置にて取得される撮像装置の位置を補正した場合における補正後の撮像装置の位置に対する仮想的なトリガ信号を示している。
撮像装置は、図10に示すように、所定の間隔で被測定物の撮像を開始し、撮像を開始するときに露光信号を制御装置に送信する。制御装置は、露光信号を受信することで露光信号と同期するトリガ信号を生成し、このトリガ信号に基づいて撮像装置の位置を取得する。
ここで、照明装置は、常時点灯しているので、撮像を開始したときから終了したときまでの露光時間Tにおける照明の明るさは一定である。したがって、撮像装置にて撮像される画像は、露光時間Tにおける重ね合わせの画像となる。このため、制御装置は、露光時間Tの中央の時間における撮像装置の位置を取得することが望ましい。
しかしながら、撮像装置は、所定の速度で移動しているので、制御装置は、トリガ信号に基づいて撮像装置の位置を取得すると、露光時間Tの中央の時間における撮像装置の位置を取得することはできない。
そこで、制御装置は、トリガ信号に基づいて取得した撮像装置の位置を、撮像装置の移動する速度と、露光時間Tとに基づいて、露光時間Tの中央の時間における撮像装置の位置に補正する。したがって、補正後の撮像装置の位置に対する仮想的なトリガ信号は、トリガ信号をT/2だけ遅らせた信号となる。
図11は、ストロボ照明装置12を備える画像測定機10によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図である。
なお、図11では、1,3,4段目のチャートは、図10と同じチャートであり、2段目のチャートは、ストロボ照明装置12の点灯時間L〜Lを示している。
ストロボ照明装置12は、図11に示すように、制御装置にて点灯時間L〜Lが制御されるので、常時点灯の照明装置と異なり、露光時間Tにおける照明の明るさが一定とは限らない。したがって、撮像装置13にて撮像される画像は、点灯時間L〜Lにおける重ね合わせの画像となる。このため、制御装置は、点灯時間L〜Lの中央の時間における撮像装置13の位置を取得することが望ましい。
しかしながら、ストロボ照明装置12を備える画像測定機10では、常時点灯の照明装置を備える画像測定機と同様の補正をしても点灯時間L〜Lの中央の時間における撮像装置13の位置を取得することができないので、適切なフォーカス位置を検出することができないという問題がある。
本発明の目的は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる画像測定機を提供することにある。
本発明の画像測定機は、被測定物を照明するストロボ照明装置と、前記被測定物を撮像する撮像装置と、前記撮像装置、及び前記被測定物を相対的に移動させる移動機構と、前記ストロボ照明装置、前記撮像装置、及び前記移動機構を制御する制御装置とを備え、前記撮像装置にて撮像される画像に基づいて前記被測定物を測定する画像測定機であって、前記制御装置は、前記移動機構を制御して前記撮像装置、及び前記被測定物の相対位置を所定の速度で前記撮像装置の光軸方向に沿って移動させるとともに、複数の前記相対位置で前記撮像装置にて前記被測定物を撮像することによって、前記撮像装置のフォーカス位置を検出するフォーカス位置検出手段を備え、前記フォーカス位置検出手段は、前記ストロボ照明装置の点灯時間を制御することで前記撮像装置にて前記被測定物を撮像する際の照明の明るさを制御する照明制御部と、前記点灯時間の中央の時間における前記相対位置を取得する相対位置取得部と、前記撮像装置にて撮像される画像のコントラストを検出するコントラスト検出部とを備え、前記相対位置取得部にて取得される前記各相対位置のうち、前記コントラスト検出部にて検出されるコントラストが最大となる画像に対応する相対位置を前記フォーカス位置として検出することを特徴とする。
このような構成によれば、制御装置は、オートフォーカス処理を実行するフォーカス位置検出手段を備え、フォーカス位置検出手段は、ストロボ照明装置の点灯時間を制御する照明制御部と、撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得する相対位置取得部と、撮像装置にて撮像される画像のコントラストを検出するコントラスト検出部とを備えている。そして、相対位置取得部は、点灯時間の中央の時間における撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得するので、画像測定機は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
本発明では、前記照明制御部は、前記制御装置に送信される所定の信号を受信することで前記ストロボ照明装置の点灯を開始し、前記相対位置取得部は、前記所定の信号を受信することで前記相対位置を取得した後、前記点灯時間、及び前記所定の速度に基づいて、前記相対位置を補正することが好ましい。
このような構成によれば、相対位置取得部は、ストロボ照明装置の点灯時間と、撮像装置、及び被測定物の相対位置の移動する速度とに基づいて、制御装置に送信される所定の信号を受信することで取得される撮像装置、及び被測定物の相対位置を補正するので、点灯時間の中央の時間における撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得することができる。したがって、画像測定機は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
本発明では、前記照明制御部は、前記制御装置に送信される所定の信号、及び前記撮像装置の露光時間に基づいて、前記点灯時間の中央の時間と、前記露光時間の中央の時間とが一致するように前記点灯時間を制御し、前記相対位置取得部は、前記所定の信号を受信することで前記相対位置を取得した後、前記露光時間、及び前記所定の速度に基づいて、前記相対位置を補正することが好ましい。
このような構成によれば、照明制御部は、制御装置に送信される所定の信号、及び撮像装置の露光時間に基づいて、点灯時間の中央の時間と、露光時間の中央の時間とが一致するように点灯時間を制御するので、常時点灯の照明装置を備える画像測定機と同様の補正をすることによって、相対位置取得部は、点灯時間の中央の時間における撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得することができる。したがって、画像測定機は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
本発明では、前記照明制御部は、前記制御装置に送信される所定の信号、及び前記撮像装置の露光時間に基づいて、前記点灯時間の中央の時間と、前記露光時間の中央の時間とが一致するように前記点灯時間を制御し、前記相対位置取得部は、前記所定の信号、及び前記露光時間に基づいて、前記相対位置を取得することが好ましい。
このような構成によれば、相対位置取得部は、補正をすることなく点灯時間の中央の時間における撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得することができる。したがって、画像測定機は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
本発明では、前記所定の信号は、前記被測定物の撮像を開始するときに前記撮像装置から送信される露光信号であることが好ましい。
このような構成によれば、相対位置取得部は、露光信号を利用して点灯時間の中央の時間における撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得することができる。したがって、画像測定機は、オートフォーカス処理を実行することで新たな装置を設けることなく適切なフォーカス位置を検出することができる。
本発明では、前記所定の信号は、前記画像測定機に接続される信号源から送信される外部信号であることが好ましい。
このような構成によれば、相対位置取得部は、信号源から送信される外部信号を利用して点灯時間の中央の時間における撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得することができる。したがって、画像測定機は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
本発明の第1実施形態に係る画像測定機の概略構成を示すブロック図。 前記実施形態における画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図。 本発明の第2実施形態に係る画像測定機の概略構成を示すブロック図。 前記実施形態における画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図。 本発明の第3実施形態に係る画像測定機の概略構成を示すブロック図。 前記実施形態における画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図。 本発明の第4実施形態に係る画像測定機の概略構成を示すブロック図。 前記実施形態における画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図。 画像測定機にてオートフォーカス処理を実行している状態を示す図。 常時点灯の照明装置を備える画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図。 ストロボ照明装置を備える画像測定機によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図。
〔第1実施形態〕
以下、本発明の第1実施形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本発明の第1実施形態に係る画像測定機1の概略構成を示すブロック図である。
画像測定機1は、図1に示すように、画像測定機本体2と、画像測定機本体2を制御する制御装置3とを備える。
画像測定機本体2は、前述した画像測定機10と同様の構成を有し(図9(A)参照)、被測定物W(図示略)を照明するストロボ照明装置21と、被測定物Wを撮像する撮像装置としてのカメラ22と、カメラ22の光軸方向に沿ってカメラ22を移動させる移動機構23とを備える。すなわち、本実施形態では、移動機構23は、カメラ22を移動させることによって、カメラ22、及び被測定物Wを相対的に移動させる。
制御装置3は、画像測定機本体2を制御することでカメラ22にて撮像される画像に基づいて被測定物Wを測定するものである。なお、本実施形態では、制御装置3の機能のうち、オートフォーカス処理を実行する機能について主に説明する。
この制御装置3は、移動機構23を制御してカメラ22の位置を所定の速度でカメラ22の光軸方向に沿って移動させるとともに、複数の位置でカメラ22にて被測定物Wを撮像することによって、カメラ22のフォーカス位置を検出するフォーカス位置検出手段4を備える。
フォーカス位置検出手段4は、ストロボ照明装置21の点灯時間を制御することでカメラ22にて被測定物Wを撮像する際の照明の明るさを制御する照明制御部41と、カメラ22の位置を取得することでカメラ22、及び被測定物Wの相対位置を取得する相対位置取得部42と、カメラ22にて撮像される画像のコントラストを検出するコントラスト検出部43とを備える。このフォーカス位置検出手段4は、相対位置取得部42にて取得されるカメラ22の各位置のうち、コントラスト検出部43にて検出されるコントラストが最大となる画像に対応する位置をフォーカス位置として検出する。
図2は、画像測定機1によるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図である。
なお、図2では、1段目のチャートは、被測定物Wの撮像を開始するときにカメラ22から出力される露光信号を示し、2段目のチャートは、ストロボ照明装置21の点灯時間を示し、3段目のチャートは、相対位置取得部42にてカメラ22の位置を取得するためのトリガ信号を示し、4段目のチャートは、相対位置取得部42にて取得されるカメラ22の位置を補正した場合における補正後のカメラ22の位置に対する仮想的なトリガ信号を示している。
カメラ22は、図2に示すように、所定の間隔で被測定物Wの撮像を開始し、撮像を開始するときに露光信号を制御装置3に送信する。
照明制御部41は、制御装置3に送信される露光信号を受信することでストロボ照明装置21の点灯を開始し、点灯時間L〜Lを制御する。
相対位置取得部42は、制御装置3に送信される露光信号を受信することで露光信号と同期するトリガ信号を生成し、このトリガ信号に基づいてカメラ22の位置を取得する。そして、相対位置取得部42は、トリガ信号に基づいてカメラ22の位置を取得した後、点灯時間L〜L、及びカメラ22の位置の移動する速度に基づいて、カメラ22の位置を補正することで点灯時間L〜Lの中央の時間におけるカメラ22の位置を取得する。したがって、補正後のカメラ22の位置に対する仮想的なトリガ信号は、トリガ信号をL〜L/2だけ遅らせた信号となる。
本実施形態に係る画像測定機1によれば、次のような効果がある。
(1)制御装置3は、オートフォーカス処理を実行するフォーカス位置検出手段4を備え、フォーカス位置検出手段4は、ストロボ照明装置21の点灯時間を制御する照明制御部41と、カメラ22の位置を取得する相対位置取得部42と、カメラ22にて撮像される画像のコントラストを検出するコントラスト検出部43とを備えている。そして、相対位置取得部42は、点灯時間の中央の時間におけるカメラ22の位置を取得するので、画像測定機1は、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
(2)相対位置取得部42は、ストロボ照明装置21の点灯時間と、カメラ22の位置の移動する速度とに基づいて、制御装置3に送信される露光信号を受信することで取得されるカメラ22の位置を補正するので、点灯時間の中央の時間におけるカメラ22の位置を取得することができる。
(3)相対位置取得部42は、露光信号を利用して点灯時間の中央の時間におけるカメラ22の位置を取得することができる。したがって、画像測定機1は、オートフォーカス処理を実行することで新たな装置を設けることなく適切なフォーカス位置を検出することができる。
〔第2実施形態〕
以下、本発明の第2実施形態を図面に基づいて説明する。
図3は、本発明の第2実施形態に係る画像測定機1Aの概略構成を示すブロック図である。図4は、画像測定機1Aによるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図である。
なお、以下の説明では、既に説明した部分については、同一符号を付してその説明を省略する。
前記第1実施形態では、画像測定機1は、照明制御部41と、相対位置取得部42とを備えていた。そして、照明制御部41は、制御装置3に送信される露光信号を受信することでストロボ照明装置21の点灯を開始し、相対位置取得部42は、点灯時間L〜L、及びカメラ22の位置の移動する速度に基づいて、カメラ22の位置を補正していた。
これに対して、本実施形態では、画像測定機1Aは、図3に示すように、照明制御部41Aと、相対位置取得部42Aとを備える。そして、照明制御部41Aは、図4に示すように、制御装置3に送信される露光信号、及びカメラ22の露光時間Tに基づいて、点灯時間L〜Lの中央の時間と、露光時間Tの中央の時間とが一致するように点灯時間L〜Lを制御し、相対位置取得部42Aは、露光時間T、及びカメラ22の位置の移動する速度に基づいて、カメラ22の位置を補正する点で異なる。
このような本実施形態においても、前記第1実施形態における(1),(3)と同様の作用、効果を奏することができる他、以下の作用、効果を奏することができる。
(4)照明制御部41Aは、制御装置3に送信される露光信号、及びカメラ22の露光時間Tに基づいて、点灯時間L〜Lの中央の時間と、露光時間Tの中央の時間とが一致するように点灯時間L〜Lを制御するので、常時点灯の照明装置を備える画像測定機と同様の補正をすることによって、相対位置取得部42Aは、点灯時間L〜Lの中央の時間におけるカメラ22の位置を取得することができる。したがって、画像測定機1Aは、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
〔第3実施形態〕
以下、本発明の第3実施形態を図面に基づいて説明する。
図5は、本発明の第3実施形態に係る画像測定機1Bの概略構成を示すブロック図である。図6は、画像測定機1Bによるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図である。
前記第2実施形態では、画像測定機1Aは、相対位置取得部42Aを備えていた。そして、相対位置取得部42Aは、制御装置3に送信される露光信号を受信することでカメラ22の位置を取得した後、露光時間T、及びカメラ22の位置の移動する速度に基づいて、カメラ22の位置を補正していた。
これに対して、本実施形態では、画像測定機1Bは、図5に示すように、相対位置取得部42Bを備える。そして、相対位置取得部42Bは、図6に示すように、制御装置3に送信される露光信号、及び露光時間Tに基づいて、カメラ22の位置を取得する点で異なる。
このような本実施形態においても、前記第1実施形態における(1),(3)と同様の作用、効果を奏することができる他、以下の作用、効果を奏することができる。
(5)相対位置取得部42Bは、補正をすることなく点灯時間L〜Lの中央の時間におけるカメラ22の位置を取得することができる。したがって、画像測定機1Bは、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
〔第4実施形態〕
以下、本発明の第4実施形態を図面に基づいて説明する。
図7は、本発明の第4実施形態に係る画像測定機1Cの概略構成を示すブロック図である。図8は、画像測定機1Cによるオートフォーカス処理のタイミングチャートを示す図である。
前記第3実施形態では、画像測定機1Bは、制御装置3に送信される露光信号に基づいて、オートフォーカス処理を実行していた。
これに対して、本実施形態では、画像測定機1Cは、図7に示すように、画像測定機1Cに接続される信号源5を備える。そして、画像測定機1Cは、図8に示すように、信号源5から送信される外部信号に基づいて、オートフォーカス処理を実行している点で異なる。
このような本実施形態においても、前記第1実施形態における(1)、及び前記第3実施形態における(5)と同様の作用、効果を奏することができる他、以下の作用、効果を奏することができる。
(6)相対位置取得部42Bは、信号源5から送信される外部信号を利用して点灯時間L〜Lの中央の時間におけるカメラ22の位置を取得することができる。したがって、画像測定機1Cは、オートフォーカス処理を実行することで適切なフォーカス位置を検出することができる。
〔実施形態の変形〕
なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
例えば、前記各実施形態では、移動機構23は、カメラ22を移動させることによって、カメラ22、及び被測定物Wを相対的に移動させ、相対位置取得部42,42A,42Bは、カメラ22の位置を取得することでカメラ22、及び被測定物Wの相対位置を取得していた。これに対して、例えば、移動機構は、被測定物を移動させることによって、撮像装置、及び被測定物を相対的に移動させ、相対位置取得部は、被測定物の位置を取得することで撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得してもよい。また、例えば、移動機構は、撮像装置、及び被測定物を移動させることによって、撮像装置、及び被測定物を相対的に移動させ、相対位置取得部は、撮像装置、及び被測定物の位置を取得することで撮像装置、及び被測定物の相対位置を取得してもよい。
本発明は、画像測定機に利用でき、特にストロボ照明装置を備える画像測定機に好適に利用することができる。
1,1A,1C…画像測定機
3…制御装置
4…フォーカス位置検出手段
5…信号源
21…ストロボ照明装置
22…カメラ(撮像装置)
23…移動機構
41,41A…照明制御部
42,42A,42B…相対位置取得部
43…コントラスト検出部

Claims (6)

  1. 被測定物を照明するストロボ照明装置と、前記被測定物を撮像する撮像装置と、前記撮像装置、及び前記被測定物を相対的に移動させる移動機構と、前記ストロボ照明装置、前記撮像装置、及び前記移動機構を制御する制御装置とを備え、前記撮像装置にて撮像される画像に基づいて前記被測定物を測定する画像測定機であって、
    前記制御装置は、
    前記移動機構を制御して前記撮像装置、及び前記被測定物の相対位置を所定の速度で前記撮像装置の光軸方向に沿って移動させるとともに、複数の前記相対位置で前記撮像装置にて前記被測定物を撮像することによって、前記撮像装置のフォーカス位置を検出するフォーカス位置検出手段を備え、
    前記フォーカス位置検出手段は、
    前記ストロボ照明装置の点灯時間を制御することで前記撮像装置にて前記被測定物を撮像する際の照明の明るさを制御する照明制御部と、
    前記点灯時間の中央の時間における前記相対位置を取得する相対位置取得部と、
    前記撮像装置にて撮像される画像のコントラストを検出するコントラスト検出部とを備え、
    前記相対位置取得部にて取得される前記各相対位置のうち、前記コントラスト検出部にて検出されるコントラストが最大となる画像に対応する相対位置を前記フォーカス位置として検出することを特徴とする画像測定機。
  2. 請求項1に記載の画像測定機において、
    前記照明制御部は、前記制御装置に送信される所定の信号を受信することで前記ストロボ照明装置の点灯を開始し、
    前記相対位置取得部は、前記所定の信号を受信することで前記相対位置を取得した後、前記点灯時間、及び前記所定の速度に基づいて、前記相対位置を補正することを特徴とする画像測定機。
  3. 請求項1に記載の画像測定機において、
    前記照明制御部は、前記制御装置に送信される所定の信号、及び前記撮像装置の露光時間に基づいて、前記点灯時間の中央の時間と、前記露光時間の中央の時間とが一致するように前記点灯時間を制御し、
    前記相対位置取得部は、前記所定の信号を受信することで前記相対位置を取得した後、前記露光時間、及び前記所定の速度に基づいて、前記相対位置を補正することを特徴とする画像測定機。
  4. 請求項1に記載の画像測定機において、
    前記照明制御部は、前記制御装置に送信される所定の信号、及び前記撮像装置の露光時間に基づいて、前記点灯時間の中央の時間と、前記露光時間の中央の時間とが一致するように前記点灯時間を制御し、
    前記相対位置取得部は、前記所定の信号、及び前記露光時間に基づいて、前記相対位置を取得することを特徴とする画像測定機。
  5. 請求項2から請求項4のいずれかに記載の画像測定機において、
    前記所定の信号は、前記被測定物の撮像を開始するときに前記撮像装置から送信される露光信号であることを特徴とする画像測定機。
  6. 請求項2から請求項4のいずれかに記載の画像測定機において、
    前記所定の信号は、前記画像測定機に接続される信号源から送信される外部信号であることを特徴とする画像測定機。
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