Liên hệ chúng tôi
Amanda Cho

Số điện thoại : +86 15982044032

WhatsApp : +8615982044032

Ứng dụng cảm biến laser trong sản xuất máy móc

September 5, 2019

Vai trò của cảm biến laser chủ yếu bao gồm đo chiều dài laser, phạm vi laser, đo rung laser và đo tốc độ laser. Đo khoảng cách dài không tiếp xúc có thể đạt được bằng cách sử dụng độ trực tiếp cao, độ đơn sắc cao và độ sáng cao của laser. Cảm biến laser thường được sử dụng để đo các đại lượng vật lý như chiều dài, khoảng cách, độ rung, tốc độ và góc phương vị. Chúng cũng có thể được sử dụng để phát hiện lỗ hổng và giám sát các chất ô nhiễm trong khí quyển.
Đo chiều dài bằng laser

Độ dài đo chính xác là một trong những công nghệ chính trong ngành sản xuất máy móc chính xác và công nghiệp xử lý quang học. Đo chiều dài hiện đại chủ yếu được thực hiện bằng cách sử dụng hiện tượng giao thoa của sóng ánh sáng và độ chính xác chủ yếu phụ thuộc vào độ đơn sắc của ánh sáng. Laser là nguồn sáng lý tưởng, tinh khiết hơn 100.000 lần so với nguồn sáng đơn sắc tốt nhất trong quá khứ. Do đó, phép đo chiều dài laser có phạm vi lớn và độ chính xác cao.

Phạm vi laser
Nguyên lý của nó giống như của radar radio. Sau khi tia laser nhắm vào mục tiêu, nó được đo bằng thời gian khứ hồi của nó, và sau đó nhân với tốc độ ánh sáng để có được khoảng cách khứ hồi. Do tính định hướng cao, độ đơn sắc cao và công suất cao của laser, chúng rất quan trọng để đo khoảng cách, xác định hướng mục tiêu, cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm của hệ thống thu và đảm bảo độ chính xác của phép đo. Do đó, công cụ tìm phạm vi laser Nó đang nhận được sự chú ý ngày càng tăng. Radar laser được phát triển trên cơ sở công cụ tìm phạm vi laser không chỉ có thể đo khoảng cách mà còn có thể đo định hướng mục tiêu, tốc độ vận chuyển và gia tốc, v.v., và đã được sử dụng thành công để theo dõi và theo dõi các vệ tinh nhân tạo.
Đo rung bằng laser
Nó đo tốc độ rung của một vật thể dựa trên nguyên lý Doppler. Máy đo rung chuyển đổi rung động của vật thể thành sự dịch chuyển Doppler tương ứng bằng phần quang trong quá trình đo, và sự thay đổi tần số được chuyển đổi thành tín hiệu điện bởi bộ tách sóng quang, sau đó được xử lý bởi bộ phận mạch và gửi đến bộ xử lý tín hiệu Puller thích hợp chuyển đổi tín hiệu dịch chuyển Doppler thành tín hiệu điện tương ứng với tốc độ rung và cuối cùng ghi lại nó trên băng từ. Mô hình tiện ích có ưu điểm là sử dụng thuận tiện, không cần khung tham chiếu cố định, không ảnh hưởng đến độ rung của chính đối tượng, dải tần số đo rộng, độ chính xác cao và dải động lớn. Nhược điểm là quá trình đo bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ánh sáng đi lạc khác.