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鎮江激光位移傳感器信賴推薦

來源: 發布時間:2024-07-10

從圖2的鏡頭圖可以看出,第二塊透鏡的半徑很小,主要是為了保證系統在整個工作范圍內得到相對均勻的光斑。表1給出了在工作范圍內光斑的直徑大小,maximum為0.4mm,在靠近透鏡的一邊,minimun為0.08mm,在55mm處。由于成像系統的入射光是整形部分光經過物體散射回去的,因此整形系統得到的光斑不能太小;同時為了保證精度要求,光斑也不能太大,上面的結果能夠滿足需求。得到好的出射光斑以后,如何接收物體表面的散射光并使其精確成像,是確保激光位移傳感器精度的關鍵問題。在直入射式三角法測量中,物體沿激光入射方向移動,物面并不垂直于成像光軸。那么在透鏡成像過程中(如圖1),由幾何成像公式可證明: tanα/tanβ=d1/d',即為理想成像的Scheimpflug條件[5]。要想達到理想的成像效果,光電探測器需依此條件放置。它可以測量各種類型的物體,包括金屬、塑料和液體等。鎮江激光位移傳感器信賴推薦

針對相關技術中的問題,本發明提出一種激光位移傳感器,能夠在不影響測量精度的情況下,降低成像物鏡的設計難度,同時讓測量系統能夠更有效地應對振動、機械變形等不良影響。根據本發明,提供了一種激光位移傳感器。根據本發明的激光位移傳感器包括激光器、成像物鏡以及感光元件,激光器用于射出激光束,由成像物鏡接收并出射的光入射到感光元件。其中,在對成像物鏡和感光元件CN1 06855391B3進行調制傳遞函數MTF解析時,解析結果滿足以下條件:[0011]在感光元件的多個感光單元的主要排列方向為弧矢方向的情況下,MTFS>MTFT;在感光元件的多個感光單元的主要排列方向為子午方向的情況下,MTFT>MTFS;其中,MTFS為弧矢方向上的MTF值,MTFT為子午方向上的MTF值。進一步地,在進行解析時,空間頻率為62.5lp/mm,如果多個感光單元的主要排列方向為弧矢方向,則MTFS>MTFT×10;如果多個感光單元的主要排列方向為子午方向,則MTFT>MTFS×10。[0015]可選地,空間頻率為62.5lp/mm,如果多個感光單元的主要排列方向為弧矢方向,則MTFS≥0.5,MTFT<0.05;如果多個感光單元的主要排列方向為子午方向,則MTFT≥0.5,MTFS<0.05。防護激光位移傳感器性價比高企業它還可以用于測量材料的膨脹和收縮,以研究其熱學性質。

在激光位移傳感器中,激光束通過調整音叉透過高速上下移動的物鏡,在受測對象物上聚集為一焦點,同時反射光也會在小孔位置合集為一點,并使受光元件受光,通過測定物鏡的具體的位置,從而準確地測定目標物離參考位置的距離,并不受材質、顏色或傾斜度的影響。圖4為感測頭的焦點分別為對準和沒有對準對象物時的情況。上位機與激光位移傳感器中的控制器之間通過RS 232串行口進行通信,串口信號格式為:COMl口、波特率9 600、無奇偶校驗、8位數據位、1位停止位,也可以通過手柄控制激光位移傳感器中的控制器采集數據。

在一個實施例中,激光位移傳感器通過調整成像物鏡6與感光元件7之間的距離,在空間頻率為62.5lp/mm處,MTFS大于10倍的MTFT,其中,MTFS為量程內被測點在S方向的MTF值,MTFT為量程內被測點在T方向的MTF值,曲線1為物點在子午方向和弧矢方向上都沒有偏離的MTFT值,曲線2為物點在子午方向和弧矢方向上都沒有偏移的MTFS值;曲線3為物點在弧矢方向偏離-2.1mm、在子午方向無偏離的MTFT值;曲線4為物點在弧矢方向偏離-2.1mm、在子午方向無偏離的MTFS值;曲線5為物點在弧矢方向偏離2.1mm、在子午方向無偏離的MTFT值;曲線6為物點在弧矢方向偏離2.1mm、在子午方向無偏離的MTFS值(其中,在弧矢方向內,向光軸以里偏離為正,向光軸以外偏離為負)。在一具體實施例中,在空間頻率為62.5lp/mm處,量程內被測點的MTFS≥0.5,MTFT<0.05。類似地,在采用上述方式1的情況CN10685539 1B6下,同樣可以保證成像物鏡的MTFT和MTFS滿足這些條件。無論是在工業生產、醫療診斷還是科學研究,它都發揮著巨大作用,為我們提供了準確而可靠的測量數據。

在弧矢方向偏離2.1mm,IMA:-2.115,0.000mm為所成的像點在子午方向無偏離,在弧矢方向偏離-2.115mm。如圖3a至圖3c所示,在按照上述方式設計由成像物鏡6與感光元件7所組成的成像系統的MTF值后,不論被測物體在激光位移傳感器量程內的什么位置,best終所呈現的光斑均為長條狀,且長條狀的光斑在子午方向(T)上被拉長,而在弧矢(S)方向上被壓縮。這樣,就能夠使得光斑與像元之間的接觸面積增大,使得光斑更加容易地被感光元件所接收,能夠更好地應對使用中因為振動或機械變形等隨帶來的不良影響。同時,還能夠降低成像物鏡的設計難度,降低成本。不僅如此,由于光斑在弧矢方向上被壓縮,所以更加容易確定光斑在弧矢方向上的中心位置,有助于提高測量精度。另外,光斑在子午方向上的拉長,并不會影響測量精度。采用激光束對目標物體進行掃描和測量,因此可以實現非接觸式的位移測量。黃浦區激光位移傳感器哪個品牌好

它可以用于測量電子元件的尺寸和形狀。鎮江激光位移傳感器信賴推薦

從圖3所示的成像光學系統結構圖可看出,在整個物面并不垂直于光軸時,經過系統成像以后得到的像面也不垂直于光軸,與光軸存在一定的夾角β,設計lastβ優化值取為60.4628°,此時像面上可得到比較理想的光斑分布。在工作范圍內不同視場的散射光均能很好地成像于探測器。在圖4中可看到不同視場的成像光斑形狀,此點列圖表明成像光斑分布均勻,但還存在一定的剩余像差,主要為球差,光斑大小可見表2,光斑直徑在20μm左右。同時根據設計結果可得像距為33.092mm,經計算tanα/tanβ=0.6137,di/do=0.6145,此物鏡設計基本滿足于Scheimpflug理想成像條件。鎮江激光位移傳感器信賴推薦