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即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能响应速度。 [1]
主要功能编辑
激光测长
精密测量长度是精密机械制造工业和光学加工工业的关键技术。
部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。
光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,
激光器按工作物质可分为 4种。①固体激光器:它的工作物质是固体。
常用的有红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器 (即YAG激光器)和钕玻璃激光器等。
它们的结构大致相同,特点是小而坚固、功率,钕玻璃激光器是脉冲输出功率的器件,
已达到数十兆瓦。②气体激光器:它的工作物质为气体。现已有各种气体原子、离子、金属蒸气、
气体分子激光器。常用的有二氧化碳激光器、氦氖激光器和一氧化碳激光器,其形状如普通放电管,
特点是输出稳定,单色性,寿命长,但功率较小,转换效率较低。
由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。
激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。 [3]
并将其转化为相应的电信号。 常见的是激光测距传感器,它通过记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,
即可测定目标距离。激光传感器必须极其地测定传输时间,因为光速太快。
例如,光速约为3*10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则传输时间测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间:
0.001m/(3*10^8m/s)=3ps
要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过要求,实现起来造价太。
利用激光的方向性、单色性和亮度等特点可实现无接触远距离测量。
但是如今的激光测距传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,
现代长度计量多是利用光波的干涉现象来进行的,其主要取决于光的单色性的坏。
激光是的光源,它比以往的单色光源(氪-86灯)还纯10万倍。因此激光测长的量程大、
凡是需检测很小的物体或特别要求的位置检测的区域都须使用激光系统
通过很小的离向角,可以实现60米的检测距离。
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