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2D/3D線激光輪廓儀HL-8060,Z軸(高度) 62±11mm X軸(寬度) 32mm
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通用型激光位移傳感器HCS系列
激光位移傳感器HC26系列可替代OPTEX奧泰斯CD33系列
微型數顯的激光位移傳感器HC16系列可替代OPTEX奧泰斯CD22系列
經濟型國產激光位移傳感器HC-Q系列可替代Panasonic松下HG-C系列
雙張檢測超聲波傳感器針對紙張、紙板箱、金屬雙層粘合檢測HUA系列
高速高精度激光位移傳感器LTP系列 可替代keyence基恩士LK-G系列
光譜共焦位移傳感器/同軸光位移傳感器LT-C系列 可替代基恩士CL-3000系列
激光測振傳感器測量超聲手術刀及換能器振動頻率
光纖式激光多普勒測振儀
高精度便攜式激光測振儀
帶可見紅色指引光的5Mhz高頻激光測振傳感器
手持式激光多普勒振動分析儀
6米大測量距離超聲波測距傳感器HU6000系列
4米大測量范圍超聲波測距傳感器HU4000系列
2米測量距離超聲波測距傳感器HU2000系列
1米測量距離超聲波測距傳感器HU1000系列
500mm測量距離超聲波測距傳感器HU500系列
300mm測量距離超聲波測距傳感器HU300系列
不銹鋼+PTFE外殼,耐腐蝕超聲波測距傳感器UCC系列
高精度短距離超聲波測距傳感器HU120/HU200系列
多種接口激光位移傳感器HC-Z系列
國產4K響應頻率的激光位移傳感器HCM系列
帶RS485通訊的經濟型激光位移傳感器HC6系列
1米量程1毫米精度IP69等級激光測距傳感器FT系列
光譜共焦探頭LTC400 測量范圍10±0.2mm,線性精度0.12um
光譜共焦位移傳感器LTC1200探頭 測量范圍20±0.6mm,線性誤差0.3um
Φ8mm微型光譜共焦探頭LTC3000 測量范圍7±1.5mm,線性誤差0.6um
光譜共焦位移探頭LTC4000F 測量范圍38±2mm,線性誤差0.8um
光譜共焦位移探頭LTC4000N 測量范圍14.5±2mm,線性誤差0.8um
光譜共焦位移探頭LTC6000,測量范圍40±3mm,線性誤差1.2um
光譜共焦位移探頭LTC7000 測量范圍45±3.5mm,線性誤差1.4um
10mm大量程光譜共焦位移探頭LTC10000 測量范圍50±5mm,線性誤差2um
側出光光譜共焦探頭LT-CR1500 測量范圍5.75±0.75mm,線性誤差0.3um
側出光光譜共焦探頭LT-CR1500N 測量范圍3±0.75mm,線性誤差0.3um
顯微激光測振儀
遠距離超高精度同軸激光位移傳感器MD-H系列 3米距離精度可達0.01mm
3D閃測傳感器HPS-DBL60
3D線光譜共焦傳感器HPS-LCX1000同軸光設計實現無盲區檢測
小量程高精度3D線光譜共焦傳感器HPS-LCF1000
中量程3D線光譜共焦傳感器HPS-LCF2000
大量程3D線光譜共焦傳感器HPS-LCF3000
3D視覺控制器
光譜干涉_白光干涉_膜厚測量_納米膜厚測量 白光干涉測厚傳感器LT-ITS系列
光譜共焦傳感器探頭LTC600,范圍6.5±0.3mm,線性誤差0.18um
1nm重復精度的白光干涉測厚儀
光譜共焦傳感器探頭LTC2600,范圍15±1.3mm,線性誤差0.3um
超大角度光譜共焦探頭LTC2400 測量范圍9±1.2mm,測量角度60°
大量程光譜共焦位移探頭LTC16000 測量范圍55±8mm,線性誤差2um
大量程光譜共焦位移探頭LTC20000 測量范圍55±10mm,線性誤差2um
長距離光譜共焦位移探頭LTC50000,測量范圍100±25mm,線性誤差5um
納米級分辨率超高精度激光干涉測距儀
超高速相機/攝像機SH6系列
高速高清相機/高速高清相機攝像機SH6-2、SH6-5系列
超高清攝像機SH6-21系列具備210Gbps的有效帶寬
精靈系列高速攝像機SH2-2系列 體積小巧性能強悍
Mini系列高速攝像機SH3-1系列
單通道光譜共焦控制器LT-CCS
雙通道光譜共焦控制器LT-CCD
四通道光譜共焦控制器LT-CCF
8/12/16通道高速光譜共焦控制器LT-CCH
光譜共焦探頭LTC100 測量范圍8±0.05mm,線性精度0.03um
光譜共焦探頭LTC2000測量范圍50±1mm,線性精度0.6um
光譜共焦探頭LTC7000L,測量范圍47±3.5,線性精度1.4um
長距離光譜共焦探頭LTC7000S,測量范圍70±3.5mm,線性精度1.4um
側面出光的光譜共焦探頭LTCR4000,量程2mm,線性精度1.2um
側面出光大量程光譜共焦傳感器LTCR5000,量程5mm,線性精度2um
投受光分離型高精度激光位移傳感器LTPD08
投受光分離型高精度激光位移傳感器LTPD15
投受光分離型高精度激光位移傳感器LTPD50
0.5um超高精度的激光位移傳感器LTP025
可替代基恩士的LK-H系列激光位移傳感器LTP030
160Khz采樣頻率的高速激光位移傳感器LTP080
實現全零件國產化的高精度激光位移傳感器LTP070
帶網口通訊可連接上位機軟件的高精度激光位移傳感器LTP150
200mm量程的高精度高速激光位移傳感器LTP400
可抗強光適用于戶外的大量程高精度激光位移傳感器LTP450
1米大量程,測量精度可達0.5mm的激光三角位移傳感器LTP1000
2米超大量程 高精度高速激光位移傳感器LTP1500
2D/3D線激光輪廓儀HL-8020,Z軸(高度) 26.6±3.2mm X軸(寬度) 13mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8040,Z軸(高度) 38±4.4mm X軸(寬度) 16mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8060,Z軸(高度) 62±11mm X軸(寬度) 32mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8080,Z軸(高度) 76.5±28.5mm X軸(寬度) 77mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8200,Z軸(高度) 248±58mm X軸(寬度) 105mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8400,Z軸(高度) 370-118/+350mm X軸(寬度) 239mm
2D/3D線激光輪廓儀HL-8900,Z軸(高度) 930±471mm X軸(寬度) 556mm
激光輪廓儀控制器HL-8000
汽車零件內孔內管壁缺陷激光檢測系統
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1
國產工業光學傳感器大致現狀
2023
-
03
-
20
介紹工業光電傳感器是現代制造業中最常用的檢測設備之一,廣泛應用于自動化生產線、機械加工、裝配、物流搬運等行業。隨著國民經濟的不斷發展,中國的工業光電傳感器制造業也不斷發展壯大,成為制造業的一支重要力量。本文旨在對中國產的工業光電傳感器現狀進行描述。發展歷史20世紀80年代初期,我國的工業自動化程度比較低,大部分生產線仍采用人力操作,制造業存在高人力成本、低效率、品質難以保證等問題。為了提高制造業的效率和品質,中國開始引入外國的工業自動化設備,其中就包括工業光電傳感器。80年代中后期,國內開始試水制造工業光電傳感器,并逐步發展壯大。90年代初期,隨著國民經濟的增長和工業自動化的加速推進,中國的工業光電傳感器制造業進入快速發展期。如今,中國的工業光電傳感器制造業已經處于全球領先地位,成為世界聞名的光電傳感器生產基地之一。產業鏈分析商業模式中國的工業光電傳感器制造業商業模式主要是以生產銷售為主,較少采用研發生產銷售一體化模式。生產企業主要供應給自動化設備制造商,然后這些自動化設備制造商銷售給最終用戶,最終用戶則使用這些設備來自動化生產線。除此之外,還有一些企業將工業光電傳感器產品應用到自己的設備制造中,以提高自己產品的品質和效率,然后再將自己的產品銷售給最終用戶。在商業模式上,中國的工業光電傳感器制造業與歐美等發達國家還存在一定的差距。技術研發中國的工業光電傳感器制造業在技術研發方面逐漸...
2
高精度激光測距傳感器是如何為工業視覺檢測系統Z軸高度定位的?
2023
-
09
-
30
一、介紹在許多須要進行精確檢查的工業生產領域,視覺系統的高度定位已成為一項關鍵技術。尤其在物料變化情況復雜或需要精確測量的應用場景中,如何通過視覺系統穩定地執行Z軸方向定位是個重要議題。而在這方面,高精度激光測距傳感器無疑可以提供解決方法。二、解決方案1、測量初始化首先提供一個安全并且可控的環境以保證傳感器的測量工作。將目標工件放在固定的位置上,并確保其穩固不動來為測量過程提供準確的基礎。2、高精度激光測距傳感器啟動測量啟動高精度激光測距傳感器對目標進行測量。傳感器會發出一束紅外激光,該激光會瞄準工件并反射回傳感器,創建出一個明確的測量路徑。傳感器具有強大的抗干擾能力,即使目標工件材質變化,也能夠維持穩定的測量結果。3、數據處理與分析接下來進入數據處理階段。傳感器會捕捉反射回來的激光,然后利用內部的光學組件和測量算法進行數據分析,計算出其對應的Z軸坐標值。4、結果反饋與定位最后,我們將測量結果(即Z軸的坐標值)傳遞給工業相機,一旦接收到數據,相機就能在Z軸上進行精確的位置定位。在這個過程中,即使工件移動或者改變位置,我們的系統也能實時根據新的測量結果進行調整,保證視覺系統始終在正確的位置對工件進行檢測。5、持續追蹤與更新系統會持續監測工件的位置,并根據需要實時更新Z軸的高度信息。這樣,在整個生產過程中,無論工件如何變化或移動,我們的視覺系統都能進行穩定、準確的檢測。三、行業應用1....
3
激光位移傳感器制造全過程及零部件
2024
-
12
-
11
激光位移傳感器作為一種高精度、非接觸式的測量工具,在工業自動化、科研、醫療等多個領域發揮著重要作用。其制造過程涉及多個環節和專業技術,以下將詳細介紹激光位移傳感器的制造全過程及所使用的零部件。一、設計與研發激光位移傳感器的制造首先始于設計與研發階段。根據市場需求和技術趨勢,設計團隊會確定傳感器的主要性能指標,如測量范圍、精度、分辨率等。接著,選擇合適的激光發射器和接收器,設計光學系統和信號處理電路。這一階段的關鍵在于確保傳感器能夠滿足預期的測量要求,并具備良好的穩定性和可靠性。二、原材料采購在設計完成后,進入原材料采購階段。激光位移傳感器的主要零部件包括:激光器:產生高方向性的激光束,用于照射被測物體。激光器的選擇直接影響傳感器的測量精度和穩定性。光電二極管或CCD/CMOS圖像傳感器:作為接收器,接收被測物體反射回來的激光,并將其轉換為電信號。光學透鏡組:包括發射透鏡和接收透鏡,用于調整激光束的形狀和發散角,確保精確照射和接收反射光。電路板:搭載信號處理電路,對接收到的電信號進行處理和分析。外殼:保護傳感器內部組件,并提供安裝接口。三、加工與制造在原材料到位后,進入加工與制造階段。這一階段包括:零部件加工:對金屬外殼進行切割、鉆孔和打磨等處理,以滿足設計要求。同時,對光學透鏡進行精密加工,確保其光學性能。組件組裝:將激光器、光電二極管、光學透鏡組等零部件組裝到電路板上,形成完整的...
4
真空環境下應用光譜共焦位移傳感器的可行性
2023
-
09
-
11
在真空環境下應用光譜共焦位移傳感器的可行性一直是一個備受關注的問題。真空環境的特殊性決定了對傳感器的要求與常規環境有所不同。本篇文章將圍繞真空環境下光譜共焦位移傳感器的應用可行性展開討論,并進一步深入探討傳感器在不同真空環境下的要求和變化。首先,真空環境下的應用對傳感器的熱產生要求較高。由于真空環境的熱傳導性能較差,傳感器不能產生過多的熱量,以避免影響傳感器的正常工作和對樣品的測量。光譜共焦位移傳感器由于采用了被動元件,不會產生熱量,因此非常適合在真空環境中應用。其次,在真空環境下使用傳感器時,配件的耐真空能力也是一個重要的考慮因素。傳感器配件如膠水、光纖、線纜等都必須能夠耐受真空環境的特殊條件,例如低壓和缺氧。為此,無錫泓川科技提供了專門用于真空環境的配件,以確保傳感器的正常運行和穩定性。這些配件經過特殊處理,具有耐真空的特性,可以在真空環境中長時間使用。此外,從高真空(HV)環境到超高真空(UHV)環境,傳感器對環境的要求也會發生變化。在HV環境下,傳感器必須具備抗氣壓、抗水汽和抗粒子沉積等特性。而在UHV環境中,由于氣氛更為稀薄,傳感器還需要具備更高的抗氣壓和更低的氣體釋放性能。因此,傳感器在HV到UHV環境的過渡中,需要經過更嚴格的測試和優化,以保證其在不同真空級別下的穩定性和可靠性。綜上所述,真空環境下應用光譜共焦位移傳感器具有可行性。傳感器需要滿足不產生熱量的要求,并配...
5
激光位移傳感器在建材板厚度及寬度測量中的應用技術方案
2023
-
09
-
30
1. 引言:隨著科技的迅猛發展和市場需求的不斷提升,對建材板的厚度與寬度尺寸精確測量變得越來越關鍵。因此,選用高精度激光位移傳感器來實現,既可以提高產量,又能保證質量。2. 技術原理:激光位移傳用光干涉測量技術,發出紅外激光束并接收反射回儀器的光陰影,通過光敏元件將其轉換成電信號,經過放大處理后輸出相應的標準信號來實現位移的測量。其中,紅外激光束可以達到絲級別的精度,準確度極高。3. 技術方案:- 擠出流程結束后,立即利用激光位移傳感器進行厚度和寬度的測量,效率高;厚度調整功能的使用,可以顯著縮短安裝和產品更換所需的工時。- 高精度激光位移傳感器設置于生產線上,根據實際產品的厚度和寬度需要,選定合適的光束焦距和安裝位置。傳感器投射出激光束,反射回傳感器的發射率會隨著測量對象的位移變化而變動。- 傳感器內部的電路系統將接收到的電信號進行處理,根據預設的參數,輸出標準信號。- 通過對數據的實時監測和分析,可以找出生產中存在的問題并及時進行調整,以確保建材板的質量。4. 應用行業:因為對射的高精度激光位移傳感器具有精度和效率高、可靠性強等優點,被廣泛用于建材、塑料制品、金屬材料、石材加工、生物醫療、微電子等范圍。特別是在板材生產等領域,可以有效提高產品質量與生產效率,滿足市場對精密制造的需求。結論:利用激光位移傳感器在建材板的厚度和寬度測量中,可以實現精準測量,促進生產效率,同時保證產品...
6
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...
7
如何在倉儲 物流 鋰電 煙草等行業實現自動化生產的安全防護?
2022
-
12
-
01
在煙草分級及倉儲環節中有大量的自動化設備,比如高速往復運動的穿梭車堆垛機等,如何建立完善的安全預防措施,保障作業人員的人身安全是企業在思考的方向,我們在煙草工業內部系統里面已經積累了眾多的成功案例,我們會通過機械安全控制以及電器這三個維度來幫助企業進行評估,具體的改造場景有,立庫輸送管道出入口防護百度極速可在經過現場評估后我們會給客戶出具評估報告和推薦的安全整改。 機械設備,例如馬舵機,泄漏機纏繞機等在快消品行業是廣泛存在的,特別是碼作機器,經常需要操作人員頻繁介入該區域應用的工業機器人運行速度快存在著較高的安全隱患,在轉運站碼垛技術入口,經常采用一套光幕和光電傳感器來實現屏蔽功能,從而實現人物分離,在這個應用中,以物體在傳中帶上面時,車場光電傳感器,從而激活,屏蔽功能,當你為觸發屏蔽功能很簡單,有些操作人員會拿紙箱或者其他東西遮擋這個光電傳感器,從而很容易就操縱了這個屏蔽功能,存在著很大的安全隱患,針對這個問題,我們開發出創新高效的是入口防護替代方案,智能門控系統,無錫屏蔽傳感器就和實現pp功能,這項專利技術是基于。 專利技術是激光幕,使出入口防務變得更加高效...
8
涂布行業目前主流的非接觸式測厚方案一覽
2023
-
09
-
11
非接觸測量涂布厚度的行業報告摘要:本報告將介紹非接觸測量涂布厚度的行業應用場景及解決方案。涂布厚度的準確測量在多個行業中至關重要,如帶鋼、薄膜、造紙、無紡布、金屬箔材、玻璃和電池隔膜等行業。傳統的測量方法存在一定的局限性,而非接觸測量技術的應用可以提供更準確、高效的測量解決方案。本報告將重點介紹X射線透射法、紅外吸收法和光學成像測量方法這三種主要的非接觸測量解決方案,并分析其適用場景、原理和優勢。引言涂布厚度是涂覆工藝中的一個重要參數,對于保證產品質量和性能具有重要意義。傳統的測量方法,如接觸式測量和傳感器測量,存在一定局限性,如易受污染、操作復雜和不適用于特定行業。而非接觸測量方法以其高精度、實時性和便捷性成為行業中的理想選擇。行業應用場景涂布厚度的非接觸測量方法適用于多個行業,包括但不限于以下領域:帶鋼:用于熱鍍鋅、涂覆和鍍鋁等行業,對涂層和薄膜的厚度進行測量。薄膜:用于光學、電子、半導體等行業,對各種功能薄膜的厚度進行測量。造紙:用于測量紙張的涂布、涂膠和覆膜等工藝中的厚度。無紡布:用于紡織和過濾行業,對無紡布的厚度進行測量。金屬箔材:用于食品包裝、電子器件等行業,對箔材的厚度進行測量。玻璃:用于建筑和汽車行業,對玻璃的涂層厚度進行測量。電池隔膜:用于電池制造行業,對隔膜的厚度進行測量。解決方案一:X射線透射法X射線透射法是一種常用的非接觸涂布厚度測量方法,其測量原理基于射線...
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激光測振技術:旋轉機械檢測的核心手段
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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
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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
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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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