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詳解激光三角位移傳感器的原理及市場應用

日期: 2023-09-16
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來自 泓川科技
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大家好,今天給大家詳細說明下目前我們市面上用的激光位移傳感器內部構造及詳細原理、應用、市場種類、及未來發展,我在網上搜索了很多資料,發現各大平臺或者廠商提供的信息大多千篇一律或者式只言片語,要么是之說出大概原理,要買只講出產品應用,對于真正想了解激光位移傳感器三角回差原理的朋友們來說總是沒有用辦法說透,我今天花點時間整理了各大平臺的大牛們的解釋,再結合自己對產品這么多年來的認識,整理出以下這篇文章,希望能給想要了解這種原理的小伙伴一點幫助!好了廢話不多說我們直接上干貨

首先我們要說明市面上的激光測量位移或者距離的原理有很多,比如最常用的激光三角原理,TOF時間飛行原理,光譜共焦原理和相位干涉原理,我們今天給大家詳細介紹的是激光三角測量法和激光回波分析法,激光三角測量法一般適用于高精度、短距離的測量,而激光回波分析法則用于遠距離測量,下面分別介紹激光三角測量原理和激光回波分析原理。讓我們給大家分享一個激光位移傳感器原理圖,一般激光位移傳感器采用的基本原理是光學三角法:

詳解激光三角位移傳感器的原理及市場應用

半導體激光器:半導體激光器①被鏡片②聚焦到被測物體⑥。反射光被鏡片③收集,投射到CMOS陣列④上;信號處理器⑤通過三角函數計算陣列④上的光點位置得到距物體的距離。

一 、激光位移傳感器原理之激光三角測量法原理

1.激光發射器通過鏡頭將可見紅色激光射向被測物體表面,經物體反射的激光通過接收器鏡頭,被內部的CCD線性相機接收,根據不同的距離,CCD線性相機可以在不同的角度下“看見”這個光點。根據這個角度及已知的激光和相機之間的距離,數字信號處理器就能計算出傳感器和被測物體之間的距離。同時,光束在接收元件的位置通過模擬和數字電路處理,并通過微處理器分析,計算出相應的輸出值,并在用戶設定的模擬量窗口內,按比例輸出標準數據信號。如果使用開關量輸出,則在設定的窗口內導通,窗口之外截止。另外,模擬量與開關量輸出可獨立設置檢測窗口。

2. 測量方式(直射式、斜射式)(在市場中直射式對應漫反射式,斜射式對應正反射式)

最簡單的三角位移測量系統是從光源發射一束光到被測物體表面,在另一方向通過成像觀察反射光點的位置,從而計算出物點的位移。 由于入射和反射光為成一個三角形,所以這種方法被稱為三角測量法,又可按入射光線與被測工件表面法的關系分為直射式和斜射式。

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激光器發出的光線,經會聚選鏡聚焦后垂直入射到被測物體表面上,物體移動或表面變化導致入射光點沿入射光軸移動。 接收透接收來自入射光點處的散射光,并將其成像在光點位置探測器 (如 PSD、CCD)軟感面上。 但由于傳感器激光光束與被測面垂直,因此只有一個準確的調焦位置,其余位置的像都處于不同程度的離焦狀態。離焦將引起像點的彌散,從而降低了系統的測量精度。 為了提高精度 ,θ1和θ2 必須滿足

tgθ1= Utgθ2

式中,U為橫向放大率。 此時一定景深范圍內的被測點都能正焦成像在探測器上,從而保證了精度。若光點在成像面上的位移為 x’,利用相似三角形各邊之間的比例關系,按下式可求出被測面的位移:

詳解激光三角位移傳感器的原理及市場應用

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激光器發出的光與被測面的法線方向成一定角度入射到被測面上,同樣用接收透接收光點在被測面的散射光或反射光。 此時應滿足

tg(θ1+ θ2)=Utgθ3?

若光點的像在探測器敏感面上移動 X',利用相似三角形的比例關系,則物體表面沿法線方向的移動距離為、

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式中,θ1為激光束光軸與被測面法線之間的夾角; θ2為成像鏡光軸與被側面之間的夾角:θ3 為探測器光軸與成像鏡光軸之間的夾角。

重點:直射式和斜射式在市場應用中主要有什么區別呢?

直射式應對的是漫反射物體表面,也就是非透明不反光的材料,對于這種材料我們多數選擇漫直射式測量原理,這樣可以保證測量精度,但是這并不表示傳感器不能斜著測量物體,因為很多時候由于傳感器需要配合加工設備檢測很有可能無法垂直照射到被測點,那么我們怎么辦呢?只要我們稍加放寬精度,再加上余弦誤差就可以獲得相對準確的數據;


斜射式應對的式透明材料和鏡面材料,由于這種材料對光的反射特殊為了更好的捕捉反射回來的光,必須讓傳感器按照設計好的角度來安裝,但是正反射的量程一般做不了太大。大多在100mm以內。

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我們拿HC26系列激光位移傳感器為例可以看下他們在漫反射和正反射情況下對應的對應的精度和范圍

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二、激光位移傳感器市場中主要的應用介紹

激光位移傳感器常用于位移量、長度、距離、振動、速度、方位等物理量的測量等 。


1.尺寸的測量,包括微小零件的位置判別;材料重疊和覆蓋的分辨;機械手位置(工具中心位置)的控制;器件狀態檢測;振動頻率測量分析;瞬間形變;碰撞試驗測量;汽車零配件相關試驗等。

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2.金屬薄片和薄膜的厚度測量:厚度的變化檢出可以幫助發現皺紋,小孔或者重疊,以避免機器發生故障。

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3.測量:長度,內、外直徑偏心度,角度,,同心度以及表面輪廓。

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4.長度的測量:將測量的組件放在指定位置的輸送帶上,激光傳感器檢測到該組件并與觸發的激光掃描儀同時進行測量,最后得到組件的長度。

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5.均勻度和平面度的檢測:讓測量的工件運動的傾斜方向放置幾個激光傳感器,直接通過一個傳感器進行度量值的輸出,另外也可以用一個軟件計算出度量值,并根據信號或數據讀出結果。或者在一個屏幕上多個點位放置傳感器,先用一個標準工件進行校準歸零,然后再測量需要測量的工件,就能獲得各個位置的差值。

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三、目前市場中的激光位移傳感器等級分類

1、相對經濟型(千元左右)的cmos激光位移傳感器

量程種類一般分為:10mm,30mm,70mm,160mm,400mm

測量線性度一般在0.2%到0.4%之間,對應的測量精度0.02-3mm之間

測量速度一般不超過1Khz

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2、中檔類的(兩千到五千之間)激光位移傳感器,這類傳感器主要式性能更強大,數據更穩定,可以測量的材料種類更豐富。一般量程有8mm,20mm,30mm,50mm,100mm,200mm,300mm等

測量線性度一般在0.1%到0.2%之間,對應的測量精度0.008mm-0.5mm之間

測量速度一般在2-3Khz

詳解激光三角位移傳感器的原理及市場應用

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3、高檔類的(萬元以上)激光位移傳感器,這類傳感器除了精度有明顯的提升,數據更穩定,可以測量的材料種類更豐富。最重要的是測量速度大大提高,可以達到十萬赫茲以上。一般量程有1mm,10mm,30mm,80mm,200mm,500mm,1000mm,2000mm等

測量線性度一般在0.02%到0.05%之間,對應的測量精度0.002mm-0.5mm之間, 測量速度一般在50-160Khz。

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最后我們來說一說激光三角位移傳感器再安裝中需要主義的事項

1, 根據被測體所在位置確定的安裝位置, 使其位于有效的量程內。
2, 一般傳感器都有兩個安裝孔,?可以通過?螺栓與固定基板連接。

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3, 根據測量應用, 選擇垂直或鏡相安裝方式, 參照外殼上兩種不同安裝方式時的基準平面, 如下圖所示:

詳解激光三角位移傳感器的原理及市場應用

4, 根據被測體特征選擇正確的安裝方式:

詳解激光三角位移傳感器的原理及市場應用

未來,激光位移傳感器的應用前景非常廣闊,以下是一些可能的發展趨勢和應用領域:

  1. 工業制造:激光位移傳感器可以用于工業自動化系統中的精密測量和控制,例如機械加工、裝配線的自動化調整和精度監測等。在制造過程中的位移和形變測量可以提高生產效率和產品質量。

  2. 機器人技術:激光位移傳感器可以為機器人提供高精度的環境感知和定位能力,使其能夠準確感知和處理周圍環境的位移和變化。這將提高機器人的自主導航、操作和協作能力。

  3. 智能交通:激光位移傳感器可以在智能交通系統中應用,用于車輛之間的距離測量和碰撞預警。這將提高交通安全性和車輛的自動駕駛能力。

  4. 建筑與土木工程:激光位移傳感器可以用于建筑物和橋梁等結構的變形監測,實時檢測和評估結構的穩定性和安全性。這為結構維護和修復提供了重要的參考。

  5. 航空航天:激光位移傳感器可以應用于航空航天領域,用于飛機和航天器的姿態控制、振動監測和結構健康管理。這有助于提高飛行器的穩定性和安全性。

  6. 醫療診斷:激光位移傳感器可以在醫療領域中應用于精確的生物測量,例如眼科手術中的眼球運動測量,以及姿勢分析和運動捕捉等。

總之,激光位移傳感器具有高精度、非接觸性和快速響應等優勢,將在多個領域發揮重要作用。隨著技術的不斷進步和應用需求的增加,激光位移傳感器的性能和功能將得到進一步提升,為各行各業帶來更多創新和便利。


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    摘要:本文將詳細闡述高精度激光測距傳感器在鋰電池極片厚度測量中的應用情況。我們使用的激光測距傳感器能夠準確測量涂層厚度在1-10μm之間的極片,而且其精度能達到0.15μm。并且,通過特殊的同步計算過程和測厚技術,我們成功解決了由于極片在制造過程中的起伏變動帶來的測量誤差。我們的傳感器還具有定制化的寬光斑特性,能夠應對涂層厚度不均勻的情況,從而得到極片全表面的平均值。1. 導言鋰電池在移動設備、電動汽車等領域的應用日益廣泛,其中極片的涂層厚度對電池性能影響顯著。傳統的接觸式和機械式測量方法經常無法滿足需求,而我們的高精度激光測距傳感器正好擁有非接觸測量和高精度測量的優勢。2. 測量系統與技術我們使用的是一種高精度激光測距傳感器,它可以準確測量出微米級別的厚度,并且精度能夠達到0.15μm。我們通過使用專業的同步運算程序和射測厚技術,成功地解決了由于極片在制造過程中的起伏變動帶來的測量誤差問題。此外,該傳感器還具有定制化的寬光斑特性,能夠應對涂層厚度不均勻的情況,從而得到極片全表面的平均值。3. 實驗結果與效果分析多次實驗結果證明,我們使用的激光測距傳感器在鋰電池極片厚度測量中展現出了可靠性和準確性。實驗結果顯示,該傳感器能夠穩定地測量出微米級別的涂層厚度。通過專業的同步運算程序和射測厚技術,我們成功地解決了測量誤差問題。定制化的寬光斑特性使得傳感器可以應對涂層厚度不均勻的情況,從而...
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    光譜共焦位移傳感器是一種利用光譜干涉測量物體位移和形變的高精度測量設備。為了確保測量的準確性和穩定性,暗校準(DARK)操作的執行及其有效掌握是至關重要的。首先,我們需要明確什么時候需要進行暗校準。主要場景包括系統重新連接、環境溫度變動10℃以上以及傳感器圖像出現異常跳動起伏等情況。對于這些情況,都建議重新進行暗校準操作,以修正任何可能的誤差。暗校準操作的具體流程如下:1. 清潔光纖:在開始進行暗校準之前,務必要清潔光纖端,以消除灰塵和油脂的干擾。這是因為這些雜質會反射光線,增加背景光的影響。2. 插牢光纖:正確并且穩固地連接光纖,避免由于連接處的反射,導致背景光的增強。3. 遮擋**:在執行暗校準時,需要使用深色物體對**進行完全遮擋,避免環境光的干擾。如果環境沒有強光源,只需將被測物體移出測量范圍,就可以進行暗校準。4. 執行暗校準:完成上述流程后,便可進行暗校準操作。若暗校準效果不理想,需要重新檢查并確保光纖清潔和連接正常。5. 溫度變化時重新暗校準:由于環境溫度的改變可能影響光源的亮度,因此當溫度變化超過10℃時,應重新進行暗校準,以保證準確性。除此之外,某些廠商如立儀、基恩士及普雷茨特Mini型等采用了優化設計,通過將耦合器外置或使用棱鏡耦合器以及收發光纖分離的方案,能有效降低接口污染對背景光的影響,提升傳感器性能和穩定性。總的來說,暗校準是光譜共焦位移傳感器獲取準確穩定...
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激光測振技術:旋轉機械檢測的核心手段 2024 - 12 - 22 在旋轉機械的運行過程中,振動情況直接關乎其性能與安全。激光測振動傳感器憑借其獨特優勢,成為該領域不可或缺的檢測利器。它采用非接觸式測量,有效避免了對旋轉機械的物理干擾,確保測量的精準性。其高精度的特性,能夠捕捉到極其微小的振動變化,為故障診斷提供可靠依據。廣泛的應用范圍涵蓋了電機、風機、軸承等各類旋轉機械,在能源、化工、機械制造等眾多行業都發揮著關鍵作用。通過實時監測振動數據,可及時發現潛在問題,預防設備故障,保障生產的連續性與穩定性,大大降低維修成本與停機風險。工作原理:激光與振動的深度互動激光測振動傳感器基于激光多普勒效應工作。當激光照射到旋轉機械的振動表面時,由于物體表面的振動,反射光的頻率會發生多普勒頻移。設激光源發射的激光頻率為,物體表面振動速度為,激光波長為,則多普勒頻移可由公式計算得出。通過精確測量多普勒頻移,就能得到物體表面的振動速度,進而獲取振動信息。與傳統測量原理相比,激光多普勒測振具有顯著優勢。傳統的接觸式測量方法,如壓電式傳感器,需要與被測物體直接接觸,這不僅會對旋轉機械的運行產生一定干擾,還可能因安裝問題影響測量精度,而且在高速旋轉或微小振動測量時,接觸式傳感器的響應速度和精度受限。而激光測振傳感器采用非接觸式測量,避免了對旋轉機械的物理干擾,可實現高精度、寬頻帶的測量,適用于各種復雜工況下的旋轉機械振動測量。實驗設置:精準測量的基石(一)微型激光多普勒測...
光譜共焦位移傳感器的那些事兒 2024 - 12 - 22 **光譜共焦傳感器是一種具有高精度、高效以及非接觸等技術優勢的新型幾何量精密測量傳感器。以下將對光譜共焦傳感器進行詳細介紹。****一、光譜共焦傳感器的工作原理**光譜共焦傳感器利用不同波長的光在被測物體表面反射后,通過色散物鏡聚焦在不同位置,從而建立位移和波長之間的關系。光源發出的光經過色散物鏡后,不同波長的光聚焦在不同的軸向位置。當被測物體處于某一特定波長的焦點位置時,該波長的光被反射回傳感器,通過成像光譜儀檢測到該波長的光,從而確定被測物體的位置。**二、光譜共焦傳感器的組成部分**1. **光源**:通常為寬光譜光源,能夠提供一定波長范圍的光。例如,在一些研究中提到的寬光譜光源可以覆蓋特定的波長范圍,以滿足不同測量需求。2. **色散物鏡**:是光譜共焦傳感器的關鍵組成部分之一。它能夠將不同波長的光聚焦在不同的軸向位置,從而實現對被測物體位置的精確測量。設計色散物鏡時,需要考慮多個因素,如測量范圍、圖像空間數值孔徑、軸向響應等。例如,有研究設計的色散物鏡測量范圍為 2mm,圖像空間數值孔徑為 0.3,軸向響應 FWHM 優于 5μm,分辨率較高,并且波長與位移之間的判定系數優于 0.9,線性關系良好。3. **成像光譜儀**:用于檢測反射回來的光,并確定其波長。在一些研究中,采用棱鏡 - 光柵分光的方式對成像光譜儀的后端進行模擬和分析,消除了成像光譜儀中的譜線彎曲。**三、...
光譜共焦位移傳感器制造技術詳解 2024 - 12 - 11 摘要光譜共焦位移傳感器是一種高精度、非接觸式的光電位移傳感器,廣泛應用于光學鏡片檢測、半導體制造、醫療器械生產等多個領域。本文詳細闡述了光譜共焦位移傳感器的制造技術,包括生產技術細節、工藝流程以及需要注意的具體事項,為相關領域的研發和生產提供參考。引言隨著精密儀器制造業的發展,對于工業生產測量的要求越來越高。光譜共焦位移傳感器以其高精度、非接觸式、實時無損檢測等特性,成為解決這一問題的有效手段。本文旨在詳細介紹光譜共焦位移傳感器的制造技術,包括關鍵零部件的選擇、生產工藝流程以及制造過程中需要注意的事項。一、光譜共焦位移傳感器的基本原理光譜共焦位移傳感器由光源、分光鏡、光學色散鏡頭組、小孔以及光譜儀等部分組成。傳感器通過色散鏡頭將位移信息轉換成波長信息,再利用光譜儀進行光譜分解,反解得出被測位移。其中,色散鏡頭作為光學部分完成了波長和位移的一一映射,是傳感器的核心部件。二、關鍵零部件的選擇1. 光源選擇白光LED作為光源,其光譜分布范圍廣泛,能夠滿足不同測量需求。同時,白光LED具有壽命長、穩定性好等優點,適合用于工業生產環境。2. 色散鏡頭色散鏡頭是光譜共焦位移傳感器的關鍵部件,其性能直接影響傳感器的測量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時,需要考慮其軸向色散與波長之間的線性度、色散范圍以及鏡頭材料等因素。3. 光譜儀光譜儀用于接收通過小孔的光信號,并確定其波長,從而實現位移分辨。在選擇...
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