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    Case 激光位移

    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    日期: 2022-01-17
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    摘要:靶丸內(nèi)表面輪廓是激光核聚變靶丸的關(guān)鍵參數(shù),需要精密檢測(cè)。本文首先分析了基于白光共焦光譜和精密氣浮軸系的靶丸內(nèi)表面輪廓測(cè)量基本原理,建立了靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量方法。此外,搭建了靶丸內(nèi)表面輪廓測(cè)量實(shí)驗(yàn)裝置,建立了基于靶丸光學(xué)圖像的輔助調(diào)心方法,實(shí)現(xiàn)了靶丸內(nèi)表面輪廓的精密測(cè)量,獲得了準(zhǔn)確的靶丸內(nèi)表面輪廓曲線;最后,對(duì)測(cè)量結(jié)果的可靠性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和不確定度分析,結(jié)果表明,白光共焦光譜能實(shí)現(xiàn)靶丸內(nèi)表面低階輪廓的精密測(cè)量,其測(cè)量不確定度優(yōu)于01μm


    關(guān)鍵詞:白光共焦光譜;內(nèi)表面輪廓;靶丸;激光聚變

    1? ? ?引言

    在激光慣性約束聚變(ICF)實(shí)驗(yàn)中,靶丸內(nèi)、外表面輪廓的非理想球形度偏差將會(huì)在靶丸內(nèi)爆過程中造成瑞利-泰勒流體力學(xué)不穩(wěn)定性的快速增長(zhǎng),降低壓縮效率,甚至導(dǎo)致球殼破裂。因此,精密測(cè)量靶丸內(nèi)、外表面圓周輪廓特征對(duì)理解激光核聚變靶丸內(nèi)爆物理過程和改進(jìn)靶丸制備工藝均有著十分重要的意義。為了檢測(cè)靶丸的表面輪廓信息,國(guó)內(nèi)外ICF研究機(jī)構(gòu)建立了基于精密氣浮軸系和原子力顯微鏡(AFM)的靶丸表面輪廓測(cè)量技術(shù),實(shí)現(xiàn)了靶丸外表面輪廓的全表面檢測(cè),其測(cè)量不確定度可達(dá)到納米量級(jí)。對(duì)于靶丸內(nèi)表面輪廓的無損檢測(cè),目前常用的技術(shù)手段是X射線照相法。該方法利用靶丸X射線吸收強(qiáng)度在界面處不連續(xù)的特點(diǎn),通過計(jì)算吸收強(qiáng)度曲線的亮度或二階微分來確定各殼層的輪廓信息,其低階圓周輪廓測(cè)量不確定度為03μm,不能完全滿足靶物理實(shí)驗(yàn)對(duì)靶丸內(nèi)表面圓周輪廓測(cè)量的精度需求。因此,如何實(shí)現(xiàn)靶丸內(nèi)表面輪廓的高精度測(cè)量,目前還是一個(gè)亟待解決的技術(shù)難題。

    近年來,共焦測(cè)量方法由于具有高精度的三維成像能力,已經(jīng)廣泛用于表面輪廓與三維精細(xì)結(jié)構(gòu)的精密測(cè)量。本文通過分析白光共焦光譜的基本原理,建立了透明靶丸內(nèi)表面圓周輪廓測(cè)量校準(zhǔn)模型;同時(shí),基于白光共焦光譜并結(jié)合精密旋轉(zhuǎn)軸系,建立了靶丸內(nèi)表面圓周輪廓精密測(cè)量系統(tǒng)和靶丸圓心精密定位方法,實(shí)現(xiàn)了透明靶丸內(nèi)、外表面圓周輪廓的納米級(jí)精度測(cè)量。

    2? ? ?測(cè)量原理

    1(a)是白光共焦光譜傳感器的工作原理示意圖,白光光源通過物鏡組形成一系列連續(xù)的沿著光軸的單色光點(diǎn)像,分別對(duì)應(yīng)λ1λn,每一種波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)一個(gè)縱向位置。當(dāng)待測(cè)樣品置于測(cè)量范圍內(nèi)時(shí),某一種特定的波長(zhǎng)λM正好聚焦到樣品表面的M點(diǎn)并被反射,反射光被分光鏡反射后經(jīng)針孔濾波,濾波后變?yōu)橐?/span>λM為中心的窄帶光信號(hào)(帶寬為Δλ),被光譜儀接收。通過分析樣品表面反射光的波長(zhǎng),可高精度地確定樣品表面的縱向位置。將靶丸安裝在精密氣浮主軸前端,使白光共焦光譜傳感器聚焦于靶丸赤道位置(白光共焦光譜聚焦光斑在數(shù)微米量級(jí),靶丸表面的測(cè)量區(qū)域可近似為平面),由于靶丸內(nèi)、外表面的反射,此時(shí),反射光譜中將會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)峰值,根據(jù)這兩個(gè)反射光譜的波長(zhǎng),可同時(shí)獲得透明靶丸的內(nèi)、外表面相對(duì)于傳感器零點(diǎn)的高度數(shù)據(jù)。利用精密氣浮軸系帶動(dòng)靶丸平穩(wěn)旋轉(zhuǎn),同時(shí)采集靶丸各個(gè)位置的內(nèi)、外表面輪廓高度數(shù)據(jù),當(dāng)氣浮軸系旋轉(zhuǎn)360°,即可獲得靶丸的內(nèi)、外表面圓周輪廓數(shù)據(jù),對(duì)應(yīng)位置內(nèi)、外表面輪廓數(shù)據(jù)之差即為靶丸的殼層厚度。

    當(dāng)光線通過靶丸殼層時(shí),由于光線的折射,靶丸內(nèi)表面輪廓的直接測(cè)量數(shù)據(jù)不能表征其真實(shí)輪廓特征,為得到真實(shí)的內(nèi)表面輪廓數(shù)據(jù),需要對(duì)白光共焦光譜的直接測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    1 (a)白光共焦光譜傳感器的工作原理示意圖和(b)透明樣品下表面輪廓的測(cè)量原理

    1(b)是透明樣品下表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量原理示意圖,圖中,p1、p2是樣品上表面相對(duì)于傳感器零點(diǎn)的位置,p3p4是樣品下表面相對(duì)于傳感器零點(diǎn)的位置。

    利用白光共焦光譜測(cè)量靶丸殼層內(nèi)表面輪廓數(shù)據(jù)時(shí),其測(cè)量結(jié)果與白光共焦光譜傳感器光線的入射角、靶丸殼層厚度、殼層材料折射率、靶丸內(nèi)外表面輪廓的直接測(cè)量數(shù)據(jù)等因素緊密相關(guān)。

    3? ? ?測(cè)量裝置

    利用精密氣浮旋轉(zhuǎn)軸系及白光共焦光譜傳感器,搭建了透明靶丸內(nèi)表面輪廓測(cè)量實(shí)驗(yàn)裝置,該測(cè)量裝置示意圖如圖2所示。該裝置主要由精密氣浮主軸、輔助軸系、白光共焦光譜儀、數(shù)據(jù)采集單元以及靶丸調(diào)心機(jī)構(gòu)等幾部分組成,其中,傳感器采用法國(guó)STIL公司的白光共焦光譜儀,其測(cè)量范圍為400μm,光斑尺寸為17μm。測(cè)量過程中,將靶丸放置于精密氣浮旋轉(zhuǎn)軸系上端的負(fù)壓吸附吸嘴上,白光共焦光譜傳感器垂直聚焦于靶丸表面赤道位置,通過控制軟件使軸系旋轉(zhuǎn)與光譜數(shù)據(jù)采集同步。在旋轉(zhuǎn)軸系開始轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)同步采集靶丸內(nèi)外表面的輪廓數(shù)據(jù),旋轉(zhuǎn)軸系旋轉(zhuǎn)一周就可以得到靶丸赤道位置的圓周輪廓數(shù)據(jù);利用輔助軸系可實(shí)現(xiàn)靶丸指定角度的翻轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)靶丸不同位置的內(nèi)表面輪廓測(cè)量。


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    2 白光共焦光譜輪廓檢測(cè)系統(tǒng)

    放置于旋轉(zhuǎn)軸系吸嘴上的靶丸可能出現(xiàn)偏心,從而導(dǎo)致靶丸在旋轉(zhuǎn)過程中內(nèi)外表面超出有效量程范圍,不能實(shí)現(xiàn)靶丸內(nèi)表面圓周輪廓的測(cè)量,因此,在測(cè)量靶丸內(nèi)表面輪廓之前,需要調(diào)整靶丸中心和旋轉(zhuǎn)軸系中心的相對(duì)位置,使其盡可能重合。本文采用了圖像輔助調(diào)心方法,其調(diào)心原理如圖3所示


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    3 靶丸旋轉(zhuǎn)調(diào)心原理圖

    通過公式,可求解靶丸旋轉(zhuǎn)到某一位置時(shí)靶丸光學(xué)圖像中心的位置坐標(biāo),將靶丸圓心調(diào)整到與回轉(zhuǎn)中心重合;再將靶丸旋轉(zhuǎn)到下一位置,調(diào)整靶丸光學(xué)圖像中心與回轉(zhuǎn)中心的相對(duì)位置,使二者重合;重復(fù)上述過程,若靶丸旋轉(zhuǎn)一周,靶丸光學(xué)圖像中心與回轉(zhuǎn)中心均重合,則靶丸調(diào)心過程完成。該方法的調(diào)心精度與視頻CCD的放大倍數(shù)及測(cè)量精度有關(guān),本裝置可實(shí)現(xiàn)小于10μm的調(diào)心精度。

    4? ? ?測(cè)量結(jié)果與討論

    41靶丸內(nèi)表面輪廓測(cè)量

    利用上述測(cè)量方法和實(shí)驗(yàn)裝置,對(duì)單層塑料靶丸的內(nèi)、外表面輪廓進(jìn)行了測(cè)量。圖4是基于白光共焦光譜的靶丸外表面輪廓和校準(zhǔn)后的內(nèi)表面測(cè)量曲線,從圖中可以看出,靶丸內(nèi)、外表面低階輪廓整體形狀相似,局部輪廓存在一定的差異。從公式可知,靶丸內(nèi)表面輪廓的校準(zhǔn)與靶丸殼層折射率相關(guān),而折射率可表示為入射光波長(zhǎng)的函數(shù),計(jì)算過程中,對(duì)于靶丸殼層,其折射率在可見光范圍內(nèi)的偏差較小,可取為15。此外,根據(jù)白光共焦光譜傳感器的數(shù)值孔徑和工作距離等參數(shù),可計(jì)算出入射角約為28°。與外表面輪廓相比較,靶丸內(nèi)表面輪廓的信噪比較差,分析認(rèn)為,靶丸內(nèi)表面的真實(shí)輪廓測(cè)量值與靶丸內(nèi)、外表面的白光共焦光譜直接測(cè)量數(shù)據(jù)相關(guān),其測(cè)量噪聲是二者的綜合效應(yīng),因此,其測(cè)量數(shù)據(jù)信噪比相對(duì)較差,這表明,利用白光共焦光譜方法,可實(shí)現(xiàn)靶丸低階輪廓的測(cè)量,其高階輪廓信息測(cè)量置信度相對(duì)較低。


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    4 靶丸內(nèi)外表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量曲線

    42內(nèi)表面輪廓測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性驗(yàn)證

    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    5 靶丸外表面輪廓(a)及其功率譜曲線(b)

    采用對(duì)比測(cè)試方法,首先對(duì)基于白光共焦光譜技術(shù)的靶丸外表面輪廓測(cè)量精度進(jìn)行了考核,圖5(a)是靶丸外表面輪廓的原子力顯微鏡輪廓儀和白光共焦光譜輪廓儀的測(cè)量曲線。為了便于比較,將原子力顯微鏡輪廓儀的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了偏移。從圖中可以看出,二者的低階輪廓整體相似,局部的輪廓信息存在一定的偏差,原因在于二者在靶丸赤道附近的精確測(cè)量圓周輪廓結(jié)果不一致;此外,白光共焦光譜的信噪比較原子力低,這表明白光共焦光譜適用于靶丸表面低階的輪廓誤差的測(cè)量。圖5(b)是靶丸外表面輪廓原子力顯微鏡輪廓儀測(cè)量數(shù)據(jù)和白光共焦光譜輪廓儀測(cè)量數(shù)據(jù)的功率譜曲線,從圖中可以看出,在模數(shù)低于100的功率譜范圍內(nèi),兩種方法的測(cè)量結(jié)果一致性較好,當(dāng)模數(shù)大于100時(shí),白光共焦光譜的測(cè)量數(shù)據(jù)大于原子力顯微鏡的測(cè)量數(shù)據(jù),這也反應(yīng)了白光共焦光譜儀在高頻段測(cè)量數(shù)據(jù)信噪比相對(duì)較差的特點(diǎn)。由于光譜傳感器Z向分辨率比原子力低一個(gè)量級(jí),同時(shí),受環(huán)境振動(dòng)、光譜儀采樣率及樣品表面散射光等因素的影響,共焦光譜檢測(cè)數(shù)據(jù)高頻隨機(jī)噪聲可達(dá)100nm左右。對(duì)于ICF靶丸,模數(shù)大于100的表面粗糙度信息一般在數(shù)納米至數(shù)十納米量級(jí),靶丸表面真實(shí)高頻輪廓數(shù)據(jù)全部淹沒在白光共焦光譜系統(tǒng)的隨機(jī)噪聲之中,故白光共焦光譜儀難以獲得靶丸表面輪廓的高頻信息。

    為進(jìn)一步驗(yàn)證內(nèi)表面輪廓測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性,對(duì)單面具有正弦調(diào)制結(jié)構(gòu)的薄膜樣品進(jìn)行了測(cè)試,該薄膜樣品基底厚度約為10μm,正弦調(diào)制振幅約為05μm,波長(zhǎng)約為50μm。圖6(a)是正弦調(diào)制結(jié)構(gòu)向上時(shí)利用白光共焦光譜對(duì)調(diào)制樣品上表面輪廓的測(cè)量數(shù)據(jù)和擬合數(shù)據(jù),從圖中可以看出,測(cè)量數(shù)據(jù)與擬合數(shù)據(jù)一致性較好,其正弦調(diào)制振幅為434nm,波長(zhǎng)為482μm;6(b)是正弦調(diào)制薄膜(正弦調(diào)制結(jié)構(gòu)向上)上表面輪廓曲線和校準(zhǔn)前后的下表面輪廓曲線,從圖中可以看出,由于受上表面的影響,校準(zhǔn)前下表面輪廓曲線呈現(xiàn)周期性的調(diào)制特征,其振幅分布與上表面相反,利用公式(3)進(jìn)行校準(zhǔn)后,下表面輪廓曲線可近似為一條直線。圖7(a)是正弦調(diào)制薄膜(正弦調(diào)制結(jié)構(gòu)向下)上表面輪廓曲線和校準(zhǔn)前后的下表面輪廓曲線,從圖中可以看出,上表面輪廓近似為一條直線,這與圖6(b)中調(diào)制薄膜校準(zhǔn)后的輪廓曲線是一致的,此外,由于受調(diào)制薄膜折射率的影響,圖7(a)中調(diào)制薄膜下表面校準(zhǔn)前后輪廓曲線的振幅明顯不同;7(b)是調(diào)制薄膜下表面輪廓曲線(校準(zhǔn)后)的測(cè)量數(shù)據(jù)和擬合數(shù)據(jù),相對(duì)于圖6(a)的測(cè)量結(jié)果,該測(cè)量數(shù)據(jù)與擬合數(shù)據(jù)的離散性相對(duì)增大,通過正弦擬合方法所獲得的正弦調(diào)制振幅為439nm,波長(zhǎng)為482μm。當(dāng)調(diào)制樣品分別向上、向下放置時(shí),白光共焦光譜的測(cè)量結(jié)果波形整體一致性較好,二者波長(zhǎng)一致,擬合振幅偏差為5nm。該測(cè)量結(jié)果表明,利用白光共焦光譜技術(shù)可實(shí)現(xiàn)樣品內(nèi)表面低階輪廓的精確測(cè)量。

    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    6 正弦調(diào)制樣品向上時(shí)的上表面輪廓測(cè)量數(shù)據(jù)(a)和校準(zhǔn)前后的下表面輪廓數(shù)據(jù)(b)

    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)


    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    7 正弦調(diào)制樣品向下時(shí)的上表面輪廓測(cè)量數(shù)據(jù)(a)和校準(zhǔn)前后的下表面輪廓數(shù)據(jù)(b)

    43測(cè)量不確定度分析

    利用白光共焦光譜傳感器測(cè)量靶丸內(nèi)表面輪廓,其測(cè)量不確定度來源主要有靶丸內(nèi)、外表面的白光共焦光譜儀直接測(cè)量誤差、軸系的回轉(zhuǎn)誤差、裝置的重復(fù)性測(cè)量誤差以及校準(zhǔn)模型的誤差等。上述不確定度分量中,白光共焦光譜傳感器的直接測(cè)量誤差主要來源于光譜傳感器的分辨率和線性誤差,測(cè)量結(jié)果表明,本裝置所采用的光譜傳感器直接測(cè)量誤差最大為39nm。氣浮主軸系回轉(zhuǎn)精度是保證整個(gè)系統(tǒng)測(cè)量精度的關(guān)鍵因素之一,其回轉(zhuǎn)誤差直接疊加到測(cè)量結(jié)果中。通過測(cè)試直徑為2mm的標(biāo)準(zhǔn)Cr(BallTech公司,標(biāo)稱球形度偏差為76nm)的圓周輪廓,對(duì)模數(shù)大于100的圓周輪廓進(jìn)行濾波并計(jì)算其最小二乘圓度,由于最小二乘圓度包括了標(biāo)準(zhǔn)球的圓度誤差和軸系的回轉(zhuǎn)誤差,可通過和方根公式計(jì)算軸系回轉(zhuǎn)精度的大小。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,標(biāo)準(zhǔn)球的最小二乘圓度為88nm,由此可得本裝置主軸的回轉(zhuǎn)誤差約為44nm。對(duì)靶丸內(nèi)表面輪廓進(jìn)行多次測(cè)量,由各測(cè)量值最小二乘圓度重復(fù)性評(píng)價(jià)系統(tǒng)的重復(fù)測(cè)量誤差。10次測(cè)量結(jié)果的最小二乘圓度為:7.158、7.176、7.243、7.154、7.096、7.143、7.103、7.177、7.1337.155μm,計(jì)算可得該測(cè)量列的標(biāo)準(zhǔn)偏差,即系統(tǒng)重復(fù)性誤差為41nm。校準(zhǔn)模型的誤差主要來源于折射率的近似和光線入射角的近似,數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明,折射率近似導(dǎo)致的最大誤差約為16nm,光線入射角近似導(dǎo)致的最大誤差約為50nm,根據(jù)和方根計(jì)算公式,可得到校準(zhǔn)模型的測(cè)量誤差為52nm

    1是基于白光共焦光譜的靶丸內(nèi)表面輪廓測(cè)量不確定度分量表,根據(jù)和方根計(jì)算公式可得,白光共焦光譜測(cè)量靶丸內(nèi)表面低階輪廓(模數(shù)<100)的不確定度約為89nm

    1 測(cè)量不確定度分量表

    靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)


    5? ? ?結(jié)論

    本文通過分析光線經(jīng)過靶丸殼層后的傳播途徑,建立了靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量校準(zhǔn)模型;搭建了基于白光共焦光譜和精密氣浮軸系的靶丸內(nèi)表面輪廓測(cè)量實(shí)驗(yàn)裝置,獲得了靶丸內(nèi)、外表面輪廓曲線。與原子力顯微鏡比對(duì)測(cè)試結(jié)果表明,白光共焦光譜技術(shù)可實(shí)現(xiàn)靶丸模數(shù)小于100的低階輪廓的準(zhǔn)確測(cè)量;不確定度分析結(jié)果表明,白光共焦光譜測(cè)量靶丸內(nèi)表面輪廓的不確定度約為90nm。白光共焦光譜技術(shù)不僅是精密檢測(cè)靶丸內(nèi)表面輪廓的可行技術(shù)手段,還可廣泛應(yīng)用于各類透明薄膜材料和器件內(nèi)表面及厚度的精密測(cè)量領(lǐng)域。

    論文題目:靶丸內(nèi)表面輪廓的白光共焦光譜測(cè)量技術(shù)

    作者:唐興,王琦,馬小軍,高黨忠,王宗偉,孟婕(中國(guó)工程物理研究院-激光聚變研究中心)


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    2024 - 11 - 27
    點(diǎn)擊次數(shù): 7
    摘要本文提出了一種基于激光位移傳感器的皮帶線箱體體積測(cè)量方案,通過精心設(shè)計(jì)的C字形龍門架構(gòu)和多個(gè)激光位移傳感器的組合使用,實(shí)現(xiàn)了對(duì)皮帶線上經(jīng)過的箱體體積的精確測(cè)量。該方案結(jié)合了光電傳感器和2D視覺相機(jī),確保了箱體在測(cè)量過程中的正確姿態(tài),并通過復(fù)雜的算法和數(shù)據(jù)處理技術(shù),得出了高精度的測(cè)量結(jié)果。1. 引言在現(xiàn)代物流和制造業(yè)中,對(duì)箱體體積的精確測(cè)量對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)管理、貨物配載和物流優(yōu)化具有重要意義。傳統(tǒng)的體積...
    2024 - 11 - 18
    點(diǎn)擊次數(shù): 10
    在現(xiàn)代汽車制造業(yè)中,車頂與車身縱梁的結(jié)合位置精度直接關(guān)系到車輛的密封性、安全性和整體美觀。為了確保這一關(guān)鍵裝配過程的精確性,采用先進(jìn)的3D線激光位移傳感器,如HL-8040型號(hào),已成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)選方案。本文將深入探討該傳感器在測(cè)量車頂與縱梁結(jié)合位置時(shí)的技術(shù)原理、測(cè)量步驟及其高精度實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)。一、技術(shù)背景與傳感器參數(shù)HL-8040型3D線激光位移傳感器以其卓越的性能參數(shù),為實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量提供了堅(jiān)實(shí)基...
    2024 - 11 - 18
    點(diǎn)擊次數(shù): 11
    在現(xiàn)代汽車制造過程中,車體高度測(cè)量是一項(xiàng)至關(guān)重要的任務(wù)。它不僅影響車輛的外觀和性能,還直接關(guān)系到車輛的整體質(zhì)量和安全。傳統(tǒng)的人工測(cè)量方法不僅效率低下,而且精度難以保證,因此,采用先進(jìn)的激光位移傳感器進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量成為了一種有效的解決方案。本文將詳細(xì)闡述如何使用LTP1000系列高速激光位移計(jì)在1米距離內(nèi)精確測(cè)量車體高度,并反饋至研磨機(jī)械手的仿形控制,實(shí)現(xiàn)高精度、高效率和穩(wěn)定的測(cè)量。技術(shù)背景LTP10...
    2024 - 11 - 17
    點(diǎn)擊次數(shù): 6
    在現(xiàn)代自動(dòng)化生產(chǎn)線上,托盤作為物料搬運(yùn)和存儲(chǔ)的基本單元,其數(shù)量的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)對(duì)于生產(chǎn)效率、庫(kù)存管理及成本控制至關(guān)重要。然而,當(dāng)托盤緊密對(duì)接、快速流動(dòng)于高速流水線上時(shí),傳統(tǒng)計(jì)數(shù)方法往往難以勝任。本文將深入探討一種基于高速激光位移傳感器的創(chuàng)新解決方案,該方案通過精確捕捉托盤堆疊側(cè)面的高度變化,實(shí)現(xiàn)了在高速環(huán)境下的托盤精確計(jì)數(shù),為工業(yè)生產(chǎn)帶來了革命性的改變。一、技術(shù)背景與挑戰(zhàn)在快節(jié)奏的生產(chǎn)環(huán)境中,托盤以驚人...
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    • 1
      2023 - 03 - 08
      一、概述隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,精度對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)過程中所需要的各種測(cè)試測(cè)量技術(shù)要求也越來越高。而激光測(cè)量技術(shù)則是在這種背景下得以應(yīng)用的,這是利用激光作為工具進(jìn)行測(cè)量分析的一種方法。激光測(cè)量可以分為非接觸式和接觸式兩種方式。二、非接觸激光測(cè)量非接觸激光測(cè)量技術(shù)是指激光束在不與被測(cè)物體表面發(fā)生接觸的情況下,對(duì)被測(cè)物體進(jìn)行測(cè)量操作。它主要利用激光的高亮度、高單色性、高方向性等特點(diǎn),將測(cè)量對(duì)象和激光之間的無線電輻射或光輻射聯(lián)系起來,通過對(duì)測(cè)量信號(hào)的處理,來獲得被測(cè)物體的相關(guān)參數(shù)??梢詮V泛應(yīng)用于自動(dòng)化制造、工業(yè)檢測(cè)、生命科學(xué)、質(zhì)量控制檢測(cè)等領(lǐng)域。2.1 非接觸式測(cè)量?jī)?yōu)點(diǎn)(1)不會(huì)對(duì)被測(cè)物體造成損傷。激光測(cè)量技術(shù)是無損傷性的,測(cè)量過程中不會(huì)對(duì)被測(cè)物體造成任何損傷,也不會(huì)影響被測(cè)物體的結(jié)構(gòu)、形狀和性能。(2)精度高。非接觸激光測(cè)量技術(shù)具有高精密性、高靈敏性和高分辨力,能夠以亞微米級(jí)的精度獲得被測(cè)物體的相關(guān)參數(shù),減小了人為誤差和測(cè)量結(jié)果的不確定性。(3)高速度。非接觸激光測(cè)量技術(shù)具有快速高效的特點(diǎn),對(duì)于一些需要進(jìn)行即時(shí)在線檢測(cè)或高頻率的質(zhì)檢要求,非接觸激光測(cè)量技術(shù)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。(4)測(cè)量安全。由于非接觸激光測(cè)量技術(shù)可以在安全距離的范圍內(nèi)進(jìn)行,因此保障了測(cè)量人員的身體健康和安全。2.2 非接觸式測(cè)量缺點(diǎn)(1)不適用于暗面測(cè)量。非接觸激光測(cè)量技術(shù)無法對(duì)于有光線被擋住的部位進(jìn)行測(cè)量,因此適用于透...
    • 2
      2023 - 09 - 25
      在高精度的生產(chǎn)工序中,薄膜偏差是一項(xiàng)極為重要的控制指標(biāo)。由于微觀材料結(jié)構(gòu)的敏感性,稍有偏差就可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的細(xì)微變形,從而引發(fā)性能下降、使用壽命縮短等一系列問題。因此,對(duì)薄膜偏差的精確檢測(cè)與實(shí)時(shí)調(diào)控具有至關(guān)重要的意義。對(duì)于這樣的需求,光譜共焦位移傳感器便能發(fā)揮出它重要的作用。通過實(shí)現(xiàn)對(duì)薄膜厚度的非接觸式實(shí)時(shí)監(jiān)視,它可以有效地預(yù)防或及時(shí)地調(diào)整可能發(fā)生的偏差,提高生產(chǎn)過程中的精準(zhǔn)度和穩(wěn)定性。原理上,光譜共焦位移傳感器利用光源通過物體后的干涉進(jìn)行測(cè)量,借助高精度的光學(xué)系統(tǒng)和高靈敏的光電檢測(cè)設(shè)備,最終得出偏差情況。另一方面,光譜共焦位移傳感器具有小型化的優(yōu)勢(shì)。它采用集成設(shè)計(jì),尺寸小巧,可以安裝在設(shè)備內(nèi)的有限空間中,且不會(huì)影響主機(jī)性能。這大大擴(kuò)展了其使用場(chǎng)景,讓即使是較為狹小的環(huán)境也能實(shí)現(xiàn)精確的監(jiān)控。總結(jié)來說,光譜共焦位移傳感器代表著未來高精密度生產(chǎn)領(lǐng)域的主流趨。其不僅具備高精度、快反應(yīng)、難以受到環(huán)境干擾等優(yōu)點(diǎn),還由于其小型化、適用于狹窄環(huán)境等特性,使其逐漸被更多的高科技領(lǐng)域所接受和采納。
    • 3
      2024 - 03 - 05
      激光三角測(cè)量法:精確測(cè)量透明物體的科技新突破在精密測(cè)量領(lǐng)域,激光三角測(cè)量法已成為一種非常重要的技術(shù)手段。這種測(cè)量方法尤其適用于透明物體的測(cè)量,因?yàn)樗梢杂行У亟鉀Q透明物體測(cè)量中的諸多難題。本文將詳細(xì)介紹激光三角測(cè)量法的原理、步驟,以及折射率校正在此過程中所起到的關(guān)鍵作用。一、激光三角測(cè)量法的原理激光三角測(cè)量法是一種基于光學(xué)三角測(cè)量原理的非接觸式測(cè)量方法。其基本原理是:半導(dǎo)體激光器發(fā)出的激光束照射在目標(biāo)物體上,接收器透鏡聚集目標(biāo)物體反射的光線并聚焦到感光元件上。當(dāng)目標(biāo)物體與測(cè)量設(shè)備之間的距離發(fā)生改變時(shí),通過接收器透鏡的反射光的位置也會(huì)相應(yīng)改變,光線聚焦在感光元件上的部分也會(huì)有所不同。通過精確測(cè)量這些變化,就可以得出目標(biāo)物體的位移、形狀等參數(shù)。二、激光三角測(cè)量法的步驟設(shè)定參照距離:首先,需要設(shè)定一個(gè)參照距離,即在此距離下,激光束與感光元件之間的位置關(guān)系已知且穩(wěn)定。照射激光:然后,通過半導(dǎo)體激光器發(fā)出激光束,照射在待測(cè)的透明物體上。接收反射光:接收器透鏡會(huì)聚集從透明物體反射回來的光線,并將其聚焦到感光元件上。分析數(shù)據(jù):當(dāng)透明物體移動(dòng)或形狀發(fā)生變化時(shí),反射光在感光元件上的位置也會(huì)發(fā)生變化。通過精確分析這些變化,就可以得出透明物體的位移、形狀等參數(shù)。三、折射率校正的作用在測(cè)量透明物體時(shí),一個(gè)關(guān)鍵的問題是需要考慮光的折射現(xiàn)象。由于透明物體的折射率與空氣不同,光線在從空氣進(jìn)入透明物體時(shí)會(huì)發(fā)生折射...
    • 4
      2023 - 03 - 09
      激光位移傳感器被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域中。其中一個(gè)很有用的應(yīng)用是測(cè)量薄膜厚度。這種傳感器可以在離表面很近的距離下進(jìn)行高精度測(cè)量,因此非常適合這種應(yīng)用。本文將介紹激光位移傳感器如何用于測(cè)量薄膜厚度,包括測(cè)量方法、測(cè)量原理和市場(chǎng)應(yīng)用。一、測(cè)量方法測(cè)量薄膜厚度的基本思路是利用激光位移傳感器測(cè)量薄膜前后表面的距離差,然后通過幾何公式計(jì)算出薄膜厚度。在實(shí)際操作中,測(cè)量方法大致可分為以下幾種:1. 手持式測(cè)量手持式測(cè)量通常用于快速的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。用戶只需要將激光位移傳感器靠近待測(cè)表面,然后通過讀取顯示屏上的數(shù)值判斷薄膜厚度是否符合要求。這種方法不需要復(fù)雜的設(shè)備和步驟,非常易于使用。但是由于人手的震動(dòng)和誤差等因素,手持式測(cè)量的精度相對(duì)較低,只適用于需求不是特別高的場(chǎng)合。2. 自動(dòng)化在線測(cè)量自動(dòng)化在線測(cè)量一般用于工業(yè)生產(chǎn)線上的質(zhì)量控制。這種方法需要將激光位移傳感器與自動(dòng)化設(shè)備相連接,將測(cè)量數(shù)據(jù)傳遞給計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。在這種情況下,測(cè)量過程可以完全自動(dòng)化,精度也可以得到保證。但是相對(duì)于手持式測(cè)量來說,這種方法需要的設(shè)備和技術(shù)要求更高,成本也更高。3. 顯微鏡下測(cè)量顯微鏡下測(cè)量常用于對(duì)細(xì)小薄膜厚度的測(cè)量。在這種情況下,用戶需要將激光位移傳感器與顯微鏡相結(jié)合進(jìn)行測(cè)量。由于顯微鏡的存在,可以大大增強(qiáng)測(cè)量精度。但是相對(duì)于其他兩種方法,這種方法需要的設(shè)備更多,并且技巧要求也更高。二、測(cè)量原理激光位移傳感器利用的是激光三...
    • 5
      2023 - 09 - 26
      1 激光光熱技術(shù)測(cè)厚:原理是利用激光照射材料,產(chǎn)生的熱量使材料產(chǎn)生變化,再通過光學(xué)方式檢測(cè)這種變化以確定材料的厚度。優(yōu)點(diǎn)是非接觸式、無損傷、準(zhǔn)確;缺點(diǎn)也是顯而易見的,對(duì)于顏色、形狀、表面紋理等都有不同程度的影響。2 白光干涉測(cè)厚:原理是使用白光干涉儀產(chǎn)生干涉圖案,然后通過分析干涉圖案得材料厚度。優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精度高、靈敏度高;缺點(diǎn)是設(shè)備復(fù)雜且成本高昂。3 激光干涉測(cè)厚:主要是利用激光波的相干性,測(cè)量物體的干涉條紋來反推出物體的厚度。優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量精度高、速度快;但激光源的穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)技術(shù)要求比較高。4 光譜共聚焦測(cè)厚:該方法是根據(jù)材料對(duì)不同波長(zhǎng)光的反射、折射和吸收特性,同時(shí)探測(cè)所有波長(zhǎng)的光譜,從而計(jì)算出材料厚度。優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量準(zhǔn)確、適用范圍廣;缺點(diǎn)是設(shè)備復(fù)雜、操作要求高。5 橢圓偏光法測(cè)厚:原理是利用光的偏振特性對(duì)材料進(jìn)行測(cè)量,根據(jù)計(jì)算出材料厚度。優(yōu)點(diǎn)是接觸、無損傷,但適用范圍有限。6 紅外吸收法測(cè)厚:紅外吸收法是指通過測(cè)定紅外光在材料中吸收的程度來推斷優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量過程簡(jiǎn)單、直觀、精度高;缺點(diǎn)是對(duì)材料的紅外吸收特性有嚴(yán)格要求。7 X/β射線測(cè)厚:主要是利用X射線或者β射線穿透材料時(shí),穿透的射線強(qiáng)度和物體的厚度之間存在一定的關(guān)系。優(yōu)點(diǎn)是精確、可靠;缺點(diǎn)是人體安全需要考慮。8 電容測(cè)厚:原理是利用兩極板間的電容量與介質(zhì)厚度成正比,通過測(cè)量電容量來測(cè)量厚度。優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備簡(jiǎn)單、便宜;缺點(diǎn)是精度較低。9 反...
    • 6
      2024 - 03 - 05
      在測(cè)量被透明物體覆蓋的目標(biāo)時(shí),環(huán)境照明補(bǔ)償和透視測(cè)量是提高測(cè)量準(zhǔn)確性的重要手段。這些技術(shù)的應(yīng)用,在智能手機(jī)等電子設(shè)備的制造過程中,具有至關(guān)重要的作用。首先,讓我們來探討一下環(huán)境照明補(bǔ)償?shù)淖饔?。在生產(chǎn)線環(huán)境中,照明條件往往并不穩(wěn)定,這會(huì)對(duì)測(cè)量精度產(chǎn)生嚴(yán)重影響。環(huán)境照明補(bǔ)償技術(shù)通過自動(dòng)調(diào)整傳感器參數(shù),以補(bǔ)償外部光照條件的變化,使得測(cè)量系統(tǒng)能在不同的照明條件下都能保持穩(wěn)定的測(cè)量性能。這就使得我們?cè)跍y(cè)量被透明物體(如手機(jī)屏幕)覆蓋的目標(biāo)時(shí),能夠得到更為準(zhǔn)確的結(jié)果。其次,透視測(cè)量技術(shù)則能夠解決透明物體對(duì)測(cè)量造成的干擾。由于透明物體會(huì)讓部分光線穿過,使得傳統(tǒng)的測(cè)量技術(shù)難以準(zhǔn)確捕捉目標(biāo)的位置和形狀。而透視測(cè)量技術(shù)則能夠通過特殊的光學(xué)設(shè)計(jì)和算法處理,使得傳感器能夠“看透”透明物體,直接對(duì)其背后的目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。這樣,我們就可以在不接觸目標(biāo)的情況下,對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量。在智能手機(jī)等電子設(shè)備的制造過程中,這兩種技術(shù)都有著廣泛的應(yīng)用。例如,在手機(jī)屏幕的生產(chǎn)過程中,環(huán)境照明補(bǔ)償技術(shù)可以幫助我們確保屏幕在各種光線條件下都能顯示清晰。而透視測(cè)量技術(shù)則可以用于測(cè)量手機(jī)屏幕下的各種元器件,如觸摸屏、攝像頭等,確保它們的位置和尺寸都符合設(shè)計(jì)要求。此外,這兩種技術(shù)還可以結(jié)合使用,以提高測(cè)量的精度和效率。例如,我們可以先使用透視測(cè)量技術(shù)確定目標(biāo)的位置,然后使用環(huán)境照明補(bǔ)償技術(shù)對(duì)其進(jìn)行精確測(cè)量。這樣,我們不僅可以得到更準(zhǔn)確...
    • 7
      2023 - 03 - 20
      介紹工業(yè)光電傳感器是現(xiàn)代制造業(yè)中最常用的檢測(cè)設(shè)備之一,廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化生產(chǎn)線、機(jī)械加工、裝配、物流搬運(yùn)等行業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,中國(guó)的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)也不斷發(fā)展壯大,成為制造業(yè)的一支重要力量。本文旨在對(duì)中國(guó)產(chǎn)的工業(yè)光電傳感器現(xiàn)狀進(jìn)行描述。發(fā)展歷史20世紀(jì)80年代初期,我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化程度比較低,大部分生產(chǎn)線仍采用人力操作,制造業(yè)存在高人力成本、低效率、品質(zhì)難以保證等問題。為了提高制造業(yè)的效率和品質(zhì),中國(guó)開始引入外國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,其中就包括工業(yè)光電傳感器。80年代中后期,國(guó)內(nèi)開始試水制造工業(yè)光電傳感器,并逐步發(fā)展壯大。90年代初期,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和工業(yè)自動(dòng)化的加速推進(jìn),中國(guó)的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。如今,中國(guó)的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位,成為世界聞名的光電傳感器生產(chǎn)基地之一。產(chǎn)業(yè)鏈分析商業(yè)模式中國(guó)的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)商業(yè)模式主要是以生產(chǎn)銷售為主,較少采用研發(fā)生產(chǎn)銷售一體化模式。生產(chǎn)企業(yè)主要供應(yīng)給自動(dòng)化設(shè)備制造商,然后這些自動(dòng)化設(shè)備制造商銷售給最終用戶,最終用戶則使用這些設(shè)備來自動(dòng)化生產(chǎn)線。除此之外,還有一些企業(yè)將工業(yè)光電傳感器產(chǎn)品應(yīng)用到自己的設(shè)備制造中,以提高自己產(chǎn)品的品質(zhì)和效率,然后再將自己的產(chǎn)品銷售給最終用戶。在商業(yè)模式上,中國(guó)的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的差距。技術(shù)研發(fā)中國(guó)的工業(yè)光電傳感器制造業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面逐漸...
    • 8
      2023 - 09 - 30
      一、介紹在許多須要進(jìn)行精確檢查的工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,視覺系統(tǒng)的高度定位已成為一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。尤其在物料變化情況復(fù)雜或需要精確測(cè)量的應(yīng)用場(chǎng)景中,如何通過視覺系統(tǒng)穩(wěn)定地執(zhí)行Z軸方向定位是個(gè)重要議題。而在這方面,高精度激光測(cè)距傳感器無疑可以提供解決方法。二、解決方案1、測(cè)量初始化首先提供一個(gè)安全并且可控的環(huán)境以保證傳感器的測(cè)量工作。將目標(biāo)工件放在固定的位置上,并確保其穩(wěn)固不動(dòng)來為測(cè)量過程提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)。2、高精度激光測(cè)距傳感器啟動(dòng)測(cè)量啟動(dòng)高精度激光測(cè)距傳感器對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。傳感器會(huì)發(fā)出一束紅外激光,該激光會(huì)瞄準(zhǔn)工件并反射回傳感器,創(chuàng)建出一個(gè)明確的測(cè)量路徑。傳感器具有強(qiáng)大的抗干擾能力,即使目標(biāo)工件材質(zhì)變化,也能夠維持穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果。3、數(shù)據(jù)處理與分析接下來進(jìn)入數(shù)據(jù)處理階段。傳感器會(huì)捕捉反射回來的激光,然后利用內(nèi)部的光學(xué)組件和測(cè)量算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計(jì)算出其對(duì)應(yīng)的Z軸坐標(biāo)值。4、結(jié)果反饋與定位最后,我們將測(cè)量結(jié)果(即Z軸的坐標(biāo)值)傳遞給工業(yè)相機(jī),一旦接收到數(shù)據(jù),相機(jī)就能在Z軸上進(jìn)行精確的位置定位。在這個(gè)過程中,即使工件移動(dòng)或者改變位置,我們的系統(tǒng)也能實(shí)時(shí)根據(jù)新的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,保證視覺系統(tǒng)始終在正確的位置對(duì)工件進(jìn)行檢測(cè)。5、持續(xù)追蹤與更新系統(tǒng)會(huì)持續(xù)監(jiān)測(cè)工件的位置,并根據(jù)需要實(shí)時(shí)更新Z軸的高度信息。這樣,在整個(gè)生產(chǎn)過程中,無論工件如何變化或移動(dòng),我們的視覺系統(tǒng)都能進(jìn)行穩(wěn)定、準(zhǔn)確的檢測(cè)。三、行業(yè)應(yīng)用1....
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    激光測(cè)振技術(shù):旋轉(zhuǎn)機(jī)械檢測(cè)的核心手段 2024 - 12 - 22 在旋轉(zhuǎn)機(jī)械的運(yùn)行過程中,振動(dòng)情況直接關(guān)乎其性能與安全。激光測(cè)振動(dòng)傳感器憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為該領(lǐng)域不可或缺的檢測(cè)利器。它采用非接觸式測(cè)量,有效避免了對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的物理干擾,確保測(cè)量的精準(zhǔn)性。其高精度的特性,能夠捕捉到極其微小的振動(dòng)變化,為故障診斷提供可靠依據(jù)。廣泛的應(yīng)用范圍涵蓋了電機(jī)、風(fēng)機(jī)、軸承等各類旋轉(zhuǎn)機(jī)械,在能源、化工、機(jī)械制造等眾多行業(yè)都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)振動(dòng)數(shù)據(jù),可及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題,預(yù)防設(shè)備故障,保障生產(chǎn)的連續(xù)性與穩(wěn)定性,大大降低維修成本與停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。工作原理:激光與振動(dòng)的深度互動(dòng)激光測(cè)振動(dòng)傳感器基于激光多普勒效應(yīng)工作。當(dāng)激光照射到旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)表面時(shí),由于物體表面的振動(dòng),反射光的頻率會(huì)發(fā)生多普勒頻移。設(shè)激光源發(fā)射的激光頻率為,物體表面振動(dòng)速度為,激光波長(zhǎng)為,則多普勒頻移可由公式計(jì)算得出。通過精確測(cè)量多普勒頻移,就能得到物體表面的振動(dòng)速度,進(jìn)而獲取振動(dòng)信息。與傳統(tǒng)測(cè)量原理相比,激光多普勒測(cè)振具有顯著優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)的接觸式測(cè)量方法,如壓電式傳感器,需要與被測(cè)物體直接接觸,這不僅會(huì)對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的運(yùn)行產(chǎn)生一定干擾,還可能因安裝問題影響測(cè)量精度,而且在高速旋轉(zhuǎn)或微小振動(dòng)測(cè)量時(shí),接觸式傳感器的響應(yīng)速度和精度受限。而激光測(cè)振傳感器采用非接觸式測(cè)量,避免了對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的物理干擾,可實(shí)現(xiàn)高精度、寬頻帶的測(cè)量,適用于各種復(fù)雜工況下的旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)測(cè)量。實(shí)驗(yàn)設(shè)置:精準(zhǔn)測(cè)量的基石(一)微型激光多普勒測(cè)...
    光譜共焦位移傳感器的那些事兒 2024 - 12 - 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(shù)優(yōu)勢(shì)的新型幾何量精密測(cè)量傳感器。以下將對(duì)光譜共焦傳感器進(jìn)行詳細(xì)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(zhǎng)的光在被測(cè)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(zhǎng)之間的關(guān)系。光源發(fā)出的光經(jīng)過色散物鏡后,不同波長(zhǎng)的光聚焦在不同的軸向位置。當(dāng)被測(cè)物體處于某一特定波長(zhǎng)的焦點(diǎn)位置時(shí),該波長(zhǎng)的光被反射回傳感器,通過成像光譜儀檢測(cè)到該波長(zhǎng)的光,從而確定被測(cè)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(zhǎng)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(zhǎng)范圍,以滿足不同測(cè)量需求。2. **色散物鏡**:是光譜共焦傳感器的關(guān)鍵組成部分之一。它能夠?qū)⒉煌ㄩL(zhǎng)的光聚焦在不同的軸向位置,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)物體位置的精確測(cè)量。設(shè)計(jì)色散物鏡時(shí),需要考慮多個(gè)因素,如測(cè)量范圍、圖像空間數(shù)值孔徑、軸向響應(yīng)等。例如,有研究設(shè)計(jì)的色散物鏡測(cè)量范圍為 2mm,圖像空間數(shù)值孔徑為 0.3,軸向響應(yīng) FWHM 優(yōu)于 5μm,分辨率較高,并且波長(zhǎng)與位移之間的判定系數(shù)優(yōu)于 0.9,線性關(guān)系良好。3. **成像光譜儀**:用于檢測(cè)反射回來的光,并確定其波長(zhǎng)。在一些研究中,采用棱鏡 - 光柵分光的方式對(duì)成像光譜儀的后端進(jìn)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(shù)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(yīng)用于光學(xué)鏡片檢測(cè)、半導(dǎo)體制造、醫(yī)療器械生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。本文詳細(xì)闡述了光譜共焦位移傳感器的制造技術(shù),包括生產(chǎn)技術(shù)細(xì)節(jié)、工藝流程以及需要注意的具體事項(xiàng),為相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)提供參考。引言隨著精密儀器制造業(yè)的發(fā)展,對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)測(cè)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(shí)時(shí)無損檢測(cè)等特性,成為解決這一問題的有效手段。本文旨在詳細(xì)介紹光譜共焦位移傳感器的制造技術(shù),包括關(guān)鍵零部件的選擇、生產(chǎn)工藝流程以及制造過程中需要注意的事項(xiàng)。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(xué)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(zhuǎn)換成波長(zhǎng)信息,再利用光譜儀進(jìn)行光譜分解,反解得出被測(cè)位移。其中,色散鏡頭作為光學(xué)部分完成了波長(zhǎng)和位移的一一映射,是傳感器的核心部件。二、關(guān)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(cè)量需求。同時(shí),白光LED具有壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),適合用于工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。2. 色散鏡頭色散鏡頭是光譜共焦位移傳感器的關(guān)鍵部件,其性能直接影響傳感器的測(cè)量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時(shí),需要考慮其軸向色散與波長(zhǎng)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(hào),并確定其波長(zhǎng),從而實(shí)現(xiàn)位移分辨。在選擇...
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