激光傳感器技術目前是一種具有高速、高精度性能的檢測應用。先進的激光傳感器包括堅固的獨立式外殼,精確的激光發(fā)射器,線性
成像器和用戶可配置的輸出特性。激光傳感器無需外部控制器進行調節(jié)。操作員能夠簡易地將激光傳感器放置在所有位置,包括設備的不可接近范圍或惡劣環(huán)境,并根據其它應用
軟件進行各種必需的調整和配置。
T7*p!0 ,m)YL>k 1.激光傳感器測量距離方法 vFK(Dx Gdlx0i 激光傳感器的主要組件之一是線性成像器,線性成像器是由排成一行的數百或數千個像素組成的,先進的激光傳感器是基于
光學三角測量
原理工作的,其結合了線性成像器。線性圖象用于精確測量被測物在傳感器前方的位置,最終實現(xiàn)精確、穩(wěn)定的測量。激光發(fā)射器將可見激光透過
透鏡,射向被測物體。激光同時從被測物表面漫反射,然后傳感器上的接收器透鏡聚焦反射光,在線性成像器上產生光電。
J(`(PYo\i 8uB6C0,6? _\AT_Zmy 被測物與傳感器的距離決定了
光線通過接收
鏡頭的角度,該角度確定接收到的光將照射到線性成像器的位置。如果被測物距離臨近于最大指定范圍時,那么光將射向最靠近激光發(fā)射器的成像器的末端落下;或者被測物位置臨近于最小指定范圍時,則光將落在距離激光發(fā)射器最遠的成像器的相對端。線性成像儀上的燈的位置在工作中對所有有效目標距離進行校準。接收到的光通過
模擬和數字電子設備處理,并由數字信號處理器進行分析。
Il!#] h>n<5{zqM 2.激光傳感器技術的優(yōu)勢 M\=/i\- \05 n$. 激光傳感器技術與傳統(tǒng)的機械測量設備相比具有許多優(yōu)勢,包括非接觸式測量,小測量區(qū)域,高速數據采集,固態(tài)設計和靈活操作。同時,激光傳感器多數應用于質量控制、防錯和定位等。