德***米銥激光三角反射式傳感器原理
激光三角反射式測量原理基于簡(jiǎn)單的幾何關(guān)系。激光二極管發(fā)出的激光束被照射到被測物體表面。反射回來(lái)的光線(xiàn)通過(guò)***組透鏡,投射到感光元件矩陣上,感光元件可以是CCD/CMOS或者是PSD元件。反射光線(xiàn)的強度取決于被測物體的表面特性。為此,模擬元件PSD的敏感度需要進(jìn)行調節。而對數字元件CCD傳感器,使用德***米銥公司提供的實(shí)時(shí)表面補光技術(shù)(RTSC, Real Time Surface Compensation) 可以瞬時(shí)改變接收光強。
傳感器探頭到被測物體的距離可以由三角計算法則精確得到。采用這種方法能夠得到微米***的分辨率。根據不同型號,測量得到的數據會(huì )由外置或內置控制器通過(guò)多種接口進(jìn)行評估。
點(diǎn)激光傳感器投射到被測物體上形成***個(gè)可見(jiàn)光斑,通過(guò)這個(gè)光斑可以非常簡(jiǎn)便的安裝調試探頭,因此點(diǎn)激光傳感器被應用到非常多的領(lǐng)域,成為精密距離測量的熱門(mén)選擇。根據不同設計,光學(xué)測量原理***大允許測量距離達到1m。根據測量任務(wù)的需要,可以選擇非常小的量程,但是具有極高測量精度?;蛘哌x擇大量程,但是測量精度會(huì )有所下降。目前市面上有很多傳感器型號可以快速補償反射光的光強,但只有德***米銥公司的激光傳感器成功實(shí)現了實(shí)時(shí)光強補償。
快速表面補光技術(shù) Rapid surface compensation直接使用激光傳感器測量,需要采樣若干測量點(diǎn)。而這些測量點(diǎn)所處表面反射特性如果發(fā)生變化,就需要對反射光的光強進(jìn)行調節,以達到***大的信號穩定性。
而調節的速度取決于傳感器制造商。如果傳感器需要越多時(shí)間來(lái)調節光強,就意味著(zhù)越多測量值在被測表面顏色發(fā)生變化時(shí),不可用于判斷測量結果。德***米銥公司提供的實(shí)時(shí)表面補光技術(shù)(RTSC)可以實(shí)現***佳補光效果。此外,測量要確保激光傳感器的測量范圍內不存在異物干擾?;覊m或者其他小顆粒進(jìn)入光路,會(huì )明顯影響測量結果。另外,被測物體所處位置或移動(dòng)方向對于傳感器探頭安裝的影響不可低估。根據上述測量理論,反射光必須能夠直達感光原件。如果反射光被陰影遮擋,則測量不可完成。因此,傳感器安裝位置必須與被測物體運動(dòng)方向十字交叉。
雖然近些年激光傳感器的尺寸日趨小型化,但與電磁類(lèi)位移傳感器相比,激光傳感器的尺寸仍然偏大。采用激光三角反射式測量方法的好處:
- 較小的測量光斑
- 允許較大安裝距離
- 較大的量程
- 幾乎可以測量任何被測物體材料
應用限制:
- 被測表面的性能對測量精度有***定影響
- 需要光路保持清潔
- 與光譜共焦式傳感器,電容式或電渦流式傳感器相比,激光傳感器尺寸偏大
- 測量鏡面被測物體,需要調試安裝位置和角度
德***米銥的激光位移傳感器擁有輝煌的歷史,作為CCD傳感器技術(shù)應用的先驅?zhuān)?optoNCDT 系列在工業(yè)激光位移測量發(fā)展過(guò)程中始終占有重要地位?,F有的傳感器類(lèi)型多樣,覆蓋的應用范圍廣,而且每***種產(chǎn)品都擁有技術(shù)***優(yōu)勢。optoNCDT系列激光三角反射式位移傳感器以其極高的測量精度享譽(yù)世界激光位移傳感器憑借直徑微小的測量光斑,可從較遠距離對被測物體進(jìn)行測量,并適用于結構小巧的零部件的精確測量。傳感器相對被測表面安裝距離遠且量程較大的技術(shù)特性,使其可完成對特殊表面的測量任務(wù),例如炙熱的金屬表面。傳感器與被測物體間在測量過(guò)程中無(wú)實(shí)際接觸,此非接觸式測量原理的優(yōu)勢在于可保證無(wú)磨損、抗干擾的高精度測量。此外,激光三角反射式測量原理還適用于高精度、高分辨率的高速測量。
德***米銥激光位移傳感器optoNCDT
主要類(lèi)型:optoNCDT14xx/2300激光位移傳感器,微型/緊湊型激光三角反射式位移傳感器,藍光/通用型/全反射面激光位移傳感器