
時(shí)間測(cè)量的原理,在發(fā)光的激光照射到物體并返回的時(shí)間內(nèi)測(cè)量距離。不會(huì)影響工件的表面狀態(tài),可進(jìn)行穩(wěn)定檢測(cè)。檢測(cè)右圖中接收激光反射光的時(shí)間T,并計(jì)算距離Y。計(jì)算公式: 2Y(往返距離) = C(光速) × T(接收反射光的時(shí)間)。共焦測(cè)量的原理測(cè)量部?jī)?nèi)部有鏡頭。鏡頭分別有固定的焦點(diǎn)距離,鏡頭的焦點(diǎn)距離設(shè)定為 F。使用該鏡頭聚光時(shí),高度為 F 時(shí)則焦點(diǎn)重合 ,光線聚為1點(diǎn)。高度偏離 F 時(shí),光線逐漸變模糊。
激光傳感器在工業(yè)中的應(yīng)用;1 一些大型車輛或者目標(biāo)的移動(dòng)距離;工業(yè)中運(yùn)動(dòng)控制最精確的當(dāng)屬伺服系統(tǒng),但我們以前講過(guò),伺服系統(tǒng)有著天生的局限性,即是無(wú)法長(zhǎng)距離使用,而變頻器加編碼器可以長(zhǎng)距離使用但編碼器安裝起來(lái)不是很容易,且容易損壞。這時(shí)激光測(cè)距儀就體現(xiàn)了價(jià)值。將直線移動(dòng)的車輛上安裝一個(gè)反光板,在地上固定好激光測(cè)距傳感器,將光斑打到反光板上,即可測(cè)出距離;很多重工業(yè)都是這樣測(cè)距的。
激光技術(shù)和激光器是二十世紀(jì)六十年代出現(xiàn)的最重大的科學(xué)技術(shù)。激光技術(shù)與應(yīng)用的迅猛發(fā)展,和多個(gè)學(xué)科相結(jié)合,形成新興的交叉學(xué)科。如光電子學(xué)、信息光學(xué)、激光光譜學(xué)、非線性光學(xué)、超快激光學(xué)、量子光學(xué)、光纖光學(xué)、導(dǎo)波光學(xué)、激光醫(yī)學(xué)、激光生物學(xué)、激光化學(xué)等。激光傳感器由激光器、激光檢測(cè)器和測(cè)量電路組成。激光傳感器是新型測(cè)量?jī)x表,它的優(yōu)點(diǎn)是能實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸遠(yuǎn)距離測(cè)量,速度快,精度高,量程大,抗光、電干擾能力強(qiáng)等。