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    Case 激光位移

    光譜共焦技術(shù)在精密幾何量計(jì)量測(cè)試中的應(yīng)用

    日期: 2022-01-17
    瀏覽次數(shù): 106

    摘要:光譜共焦測(cè)量技術(shù)由于其具有測(cè)量精度高、測(cè)量速度快、可以實(shí)現(xiàn)非接觸測(cè)量的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)而被廣泛應(yīng)用于工業(yè)級(jí)測(cè)量。本文介紹了光譜共焦技術(shù)的原理, 列舉了國(guó)內(nèi)外光譜共焦傳感器在精密幾何量計(jì)量測(cè)試中的一些典型應(yīng)用, 展望光譜共焦傳感器的應(yīng)用發(fā)展前景。


    關(guān)鍵詞:計(jì)量學(xué);光譜共焦;幾何量計(jì)量測(cè)試


    0? ? ?引言

    共焦顯微術(shù)的概念首先是由美國(guó)的Minsky1955年提出,其利用共焦原理搭建第一臺(tái)共焦顯微鏡,并于1957年申請(qǐng)了專利。自20世紀(jì)90年代,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,共焦顯微術(shù)成了研究的熱點(diǎn),得到快速的發(fā)展。共焦顯微鏡可突破普通光學(xué)顯微鏡的衍射極限,其橫向分辨力為光學(xué)顯微鏡的1.4倍。共焦測(cè)量術(shù)由于其高精度、高分辨率以及易于實(shí)現(xiàn)三維數(shù)字化成像的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),在生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)、半導(dǎo)體制造、表面工程研究、精密測(cè)量等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。


    光譜共焦技術(shù)是在共焦顯微術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái),其無(wú)需軸向掃描,直接由波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)軸向距離信息,從而大幅提高測(cè)量速度。而基于光譜共焦技術(shù)的傳感器是近年來(lái)出現(xiàn)的一種高精度、非接觸式的新型傳感器,精度理論上可達(dá)nm量級(jí)。由于光譜共焦傳感器對(duì)被測(cè)表面狀況要求低,允許被測(cè)表面有更大的傾斜角,測(cè)量速度快,實(shí)時(shí)性高,迅速成為工業(yè)測(cè)量的熱門傳感器,廣泛應(yīng)用于精密定位、薄膜厚度測(cè)量、微觀輪廓精密測(cè)量等領(lǐng)域。


    本文在論述光譜共焦技術(shù)原理的基礎(chǔ)上,列舉了光譜共焦傳感器在幾何量計(jì)量測(cè)試中的典型應(yīng)用,探討共焦技術(shù)在未來(lái)精密測(cè)量的進(jìn)一步應(yīng)用,展望其發(fā)展前景。


    1? ? ?光譜共焦技術(shù)工作原理

    光譜共焦位移傳感器使用寬譜光源照射到被測(cè)物體表面,由光譜儀探測(cè)反射回來(lái)的光譜,確定完美聚焦于物體表面的峰值波長(zhǎng),從而確定其軸向距離信息,其原理如圖1所示。

    光譜共焦技術(shù)在精密幾何量計(jì)量測(cè)試中的應(yīng)用

    1光譜共焦傳感器工作原理圖


    光源發(fā)出的具有寬光譜的復(fù)色光(如白光)穿過(guò)針孔后,近似為點(diǎn)光源。復(fù)色光經(jīng)過(guò)分光鏡(半透半反鏡)后,照射在一組色散鏡頭組上。色散鏡頭組將復(fù)色光在光軸方向上分解成不同波長(zhǎng)的單色光(λ1λ2,λ3…),當(dāng)被測(cè)物體放置在色散鏡頭組像平面附近的測(cè)量區(qū)域時(shí),所有波長(zhǎng)的光被反射回透鏡組后,通過(guò)分光鏡的反射面,反射至針孔,由放置在針孔后的光譜儀接收。由于點(diǎn)光源、物體表面某點(diǎn)、光譜儀前的針孔三者相互共軛,只有完美聚焦在被測(cè)物體表面的單色光才可以穿過(guò)針孔,由光譜分析儀確定其波長(zhǎng)。因?yàn)槊恳粋€(gè)波長(zhǎng)都預(yù)先對(duì)應(yīng)于一個(gè)固定的距離值,因此通過(guò)確定光譜曲線峰值波長(zhǎng)即可推算出對(duì)應(yīng)的精確距離值。


    假設(shè)被測(cè)物體表面某點(diǎn)剛好在單色光(λ2)的像點(diǎn)處,而針孔位于色散鏡頭組的焦點(diǎn)處,則此單色光反射反射回針孔時(shí),形成的像點(diǎn)最小,剛好穿過(guò)針孔,此時(shí)光譜儀探測(cè)到的光強(qiáng)最大。針孔作為光闌,不但消除了雜散光,而且擋住了非色散透鏡主焦平面上其他波長(zhǎng)的單色光,有效的提高了光譜儀的信噪比,使得光譜共焦探測(cè)系統(tǒng)具有很高的對(duì)比度和清晰度,極高的分辨率,可提供可靠、高精度、可持續(xù)的尺寸測(cè)量。


    假設(shè)物體表面與傳感器相對(duì)移動(dòng),此時(shí)物體表面另外一點(diǎn)剛好處在單色光(λ1)的像點(diǎn)處,則光譜儀探測(cè)到的光譜曲線即為單色光(λ1)的光譜,如圖2所示。通過(guò)每次測(cè)量得到不同的波長(zhǎng)值,即可推算出物體表面不同點(diǎn)之間的相對(duì)位移值。如果配上三維精細(xì)掃描機(jī)構(gòu),即可進(jìn)行整體的三維表面輪廓及形貌的精確測(cè)量。


    光譜共焦傳感器憑借其獨(dú)特的測(cè)量原理,相比其他傳統(tǒng)的位移傳感器,具有非接觸、體積小、精度高、測(cè)量效率高的特點(diǎn),在各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。


    光譜共焦技術(shù)在精密幾何量計(jì)量測(cè)試中的應(yīng)用

    2? ?T1,T2不同時(shí)刻光譜儀探測(cè)到的光譜分布示意圖


    2? ? ?光譜共焦傳感器典型應(yīng)用

    2.1? ?表面粗糙度測(cè)量應(yīng)用

    表面粗糙度是指零件在加工過(guò)程中由于不同的加工方法、機(jī)床與刀具的精度、振動(dòng)及磨損等因素在工件加工表面上形成的具有較小間距和較小峰谷的微觀水平狀況,是表面質(zhì)量的一個(gè)重要衡量指標(biāo),關(guān)系零件的磨損、密封、潤(rùn)滑、疲勞、研和等機(jī)械性能。


    表面粗糙度測(cè)量主要可分為接觸式測(cè)量和非接觸式測(cè)量。觸針式接觸測(cè)量容易劃傷測(cè)量表面、針尖易磨損、測(cè)量效率低、不能測(cè)復(fù)雜表面,而非接觸測(cè)量相對(duì)而言可以實(shí)現(xiàn)非接觸、高效、在線實(shí)時(shí)測(cè)量,而成為未來(lái)粗糙度測(cè)量的發(fā)展方向。目前常用的非接觸法主要有干涉法、散射法、散斑法、聚焦法等。而其中聚焦法較為簡(jiǎn)單實(shí)用。


    采用光譜共焦位移傳感器,搭建了一套簡(jiǎn)易的測(cè)量裝置,對(duì)膜式燃?xì)獗淼拈y蓋粗糙度進(jìn)行了非接觸的測(cè)量,以此來(lái)判斷閥蓋密封性合格與否,取得了一定的效果?;诠庾V共焦傳感器,利用其搭建的二維納米測(cè)量定位裝置對(duì)粗糙度樣塊進(jìn)行表面粗糙度的非接觸測(cè)量,并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行不確定評(píng)定,得到U9513.9%。


    2.2? ?輪廓、幾何尺寸測(cè)量應(yīng)用

    隨著機(jī)械加工水平的發(fā)展,越來(lái)越多的微小復(fù)雜工件需要進(jìn)行輪廓測(cè)量及精密尺寸測(cè)量,如小圓倒角的測(cè)量、小工件內(nèi)壁溝槽尺寸等的測(cè)量。一些精密光學(xué)元件也需要進(jìn)行非接觸的輪廓形貌測(cè)量,以避免接觸測(cè)量時(shí)劃傷光學(xué)表面。這些用傳統(tǒng)傳感器難以解決的測(cè)量難題,均可用光譜共焦傳感器搭建測(cè)量系統(tǒng)以解決。


    滾針對(duì)渦輪盤輪廓度檢測(cè)的問(wèn)題,利用光譜共焦式位移傳感器實(shí)現(xiàn)渦輪盤輪廓度在線檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。通過(guò)自行搭建的二維納米測(cè)量定位裝置,選用光譜共焦傳感器作為測(cè)頭,實(shí)現(xiàn)對(duì)超精密零件的二維尺寸測(cè)量,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。使用激光共焦位移計(jì),配合二維精密控制微動(dòng)臺(tái),對(duì)西漢的日光鏡進(jìn)行表面起伏深度的掃描,來(lái)探究光鏡反光成像原理。

    光譜共焦技術(shù)在精密幾何量計(jì)量測(cè)試中的應(yīng)用

    3超精密二維測(cè)量定位裝置示意圖


    預(yù)計(jì)未來(lái),通過(guò)3D打印加工的復(fù)雜表面結(jié)構(gòu),一些金屬表面的微小損傷,PCB板的平面度測(cè)量等也可基于光譜共焦傳感器配合掃描機(jī)構(gòu)進(jìn)行三維形貌的高精度測(cè)量。


    2.3? ?薄膜材料厚度測(cè)量應(yīng)用

    由于光譜共焦傳感器對(duì)于不同的反射面反射回來(lái)的單色光的波長(zhǎng)不同,因此對(duì)于材料的厚度精密測(cè)量具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。光學(xué)玻璃、生物薄膜、平行平板等,兩個(gè)反射面都會(huì)反射不同波長(zhǎng)的單色光,進(jìn)而只需一個(gè)傳感器,即可推算出厚度,測(cè)量精度可達(dá)微米量級(jí),且不損傷被測(cè)表面。討論了利用光譜共焦位移傳感器測(cè)量透明材料厚度的應(yīng)用,計(jì)算了該系統(tǒng)的測(cè)量誤差范圍大概為0.005mm。提供了利用光譜共焦傳感器對(duì)平行平板的厚度以及光學(xué)鏡頭的中心厚度進(jìn)行測(cè)量的方法,并針對(duì)被測(cè)物體材料的色散對(duì)厚度測(cè)量精度的影響做了理論的分析。為了探究由流體跌落方式制備的薄膜厚度與跌落模式、雷諾數(shù)、底板的傾斜角度之間的關(guān)系,采用光譜共焦傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控制備后的薄膜厚度,其實(shí)驗(yàn)裝置如圖4所示。利用對(duì)頂安裝的白光共焦傳感器組,實(shí)現(xiàn)了對(duì)厚度為10100μm的金屬薄膜厚度及分布的精確測(cè)量,并進(jìn)行了測(cè)量不確定度分析,得到系統(tǒng)的測(cè)量不確定度為0.12μm左右。


    光譜共焦技術(shù)在精密幾何量計(jì)量測(cè)試中的應(yīng)用

    4實(shí)時(shí)測(cè)量薄膜厚度實(shí)驗(yàn)裝置示意圖


    3? ? ?結(jié)論

    光譜共焦技術(shù)將軸向距離與波長(zhǎng)建立起一套編碼規(guī)則,是一種高精度、非接觸的光學(xué)測(cè)量技術(shù)。基于光譜共焦技術(shù)的傳感器作為一種亞微米級(jí)、快速精確測(cè)量的傳感器,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于表面微觀形狀、厚度測(cè)量、位移測(cè)量、在線監(jiān)控及過(guò)程控制等工業(yè)測(cè)量領(lǐng)域。展望其未來(lái),隨著光譜共焦傳感技術(shù)的發(fā)展,必將在微電子、線寬測(cè)量、納米測(cè)試、超精密幾何量計(jì)量測(cè)試等領(lǐng)域得到更多的應(yīng)用。



    參考文獻(xiàn)(略)

    中圖分類號(hào):TB92? ? 文章編號(hào):16745795(2015)S0000403


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    • 3
      2023 - 10 - 20
      當(dāng)目標(biāo)物的反射率發(fā)生急劇變化時(shí),激光位移傳感器的測(cè)量穩(wěn)定性會(huì)受到影響。反射率較高的目標(biāo)物可能會(huì)達(dá)到光飽和狀態(tài),這會(huì)導(dǎo)致無(wú)法正確檢測(cè)接收光光點(diǎn)位置,從而影響測(cè)量的穩(wěn)定性。對(duì)于反射率較低的目標(biāo)物,可能會(huì)因?yàn)榻邮盏降墓饬坎蛔愣鵁o(wú)法正確檢測(cè)接收光光點(diǎn)位置,進(jìn)而影響測(cè)量的穩(wěn)定性。在這種情況下,激光位移傳感器需要根據(jù)反射率的變化,將接收光量調(diào)整到最佳狀態(tài)后,才能進(jìn)行穩(wěn)定的測(cè)量。具體來(lái)說(shuō),針對(duì)反射率較高的目標(biāo)物,可以減小激光功率和縮短發(fā)射時(shí)間;針對(duì)反射率較低的目標(biāo)物,可以增大激光功率和延長(zhǎng)發(fā)射時(shí)間。這種方法可以幫助調(diào)整激光位移傳感器的精度,以適應(yīng)目標(biāo)物反射率的變化。然而,調(diào)整也并非一個(gè)簡(jiǎn)單的過(guò)程,需要考慮到測(cè)量反射率急劇變化位置的穩(wěn)定程度以及使用光量調(diào)整功能以外功能時(shí)的穩(wěn)定程度。因此,在實(shí)際操作過(guò)程中,可能需要多次取樣和調(diào)整才能獲取最佳的測(cè)量效果。
    • 4
      2022 - 12 - 05
      今天我們來(lái)講一下電容式傳感器的原理,首先什么是電容傳感器呢?電容傳感器主要是一種開(kāi)關(guān)傳感器,可以檢測(cè)活動(dòng)區(qū)附近的材料因?yàn)檫@些材料會(huì)影響電場(chǎng)?,F(xiàn)在您可以通過(guò)一些簡(jiǎn)短的動(dòng)畫進(jìn)行了解。電容式傳感器的主要優(yōu)勢(shì),他們完全不受材料的顏色,表面特性的影響。在某些條件下甚至可以透壁檢測(cè)。并且對(duì)空氣中的污染物不靈敏,例如灰塵,另外重要的一點(diǎn)是,他們工作是完全不受任何類型背景光的影響。那么在使用電容式傳感器時(shí)應(yīng)該考慮哪些方面呢?       首先要考慮的是所檢測(cè)物體的濕度或者尺寸可能發(fā)生變化。還需要考慮一些典型的開(kāi)關(guān)頻率。當(dāng)然您還需要關(guān)注激光位移傳感器之間的距離。最重要的一點(diǎn)是激光位移傳感器開(kāi)關(guān)距離以及特定材料的絕緣常量。關(guān)于電容式傳感器,我們還需要來(lái)了解哪些其他方面呢?它有三個(gè)主要的應(yīng)用領(lǐng)域,首先是容量控制,這里可以看到一個(gè)簡(jiǎn)單的圖片,也是包裝行業(yè)的一個(gè)事例,圖中的兩個(gè)傳感器底部和頂部各有一個(gè)。       可用于檢測(cè)罐裝高度的高位和低位,從而開(kāi)始和停止估計(jì)流程,另外一個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域是內(nèi)裝物控制在這個(gè)圖片里,你可以看到典型的就是檢測(cè)牛奶或者一些食品的人,物體內(nèi)部包裝的產(chǎn)品的容量,檢測(cè)各個(gè)包裝中是否存在沖突,這里電容式傳感器的用處是最后一個(gè)應(yīng)用是主要應(yīng)用在狀態(tài)控制,圖中的只是可以看到這里是通過(guò)太陽(yáng)能行業(yè)的一個(gè)示例,來(lái)了解電...
    • 5
      2024 - 01 - 21
      保障橋梁的安全運(yùn)行與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是城市交通安全的重要鏈接,而高精度激光位移傳感器正是完成此項(xiàng)任務(wù)的關(guān)鍵裝備之一。在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)中,它們憑借其非接觸式高精度測(cè)量原理,對(duì)橋梁的位移、變形、振動(dòng)等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),為橋梁健康管理提供重要依據(jù)。首先,在橋梁的撓度和變形監(jiān)測(cè)中,激光位移傳感器扮演著非常重要的角色。通過(guò)將傳感器安裝在結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵位置,可以實(shí)時(shí)地觀察并記錄橋梁的撓度、沉降和扭曲等變化情況,這些數(shù)據(jù)能夠提供對(duì)橋梁健康狀況的即時(shí)反饋,幫助維修人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并對(duì)異常變形現(xiàn)象進(jìn)行處理。其次,激光位移傳感器還能作為振動(dòng)監(jiān)測(cè)工具,為橋梁的剛度和自然頻率評(píng)估提供重要依據(jù)。該傳感器通過(guò)測(cè)量橋梁的振頻、振型和振幅等參數(shù),可以生成寶貴的結(jié)構(gòu)振動(dòng)數(shù)據(jù)。在橋梁出現(xiàn)異常振動(dòng)現(xiàn)象時(shí),它們可以實(shí)時(shí)檢測(cè)并發(fā)出預(yù)警信號(hào),為橋梁維護(hù)人員提供對(duì)策指引,確保橋梁的安全使用。最后,激光位移傳感器在橋梁結(jié)構(gòu)損傷檢測(cè)與診斷中也展現(xiàn)出重要的價(jià)值。通過(guò)對(duì)激光位移傳感器采集到的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行分析,可以提取出橋梁的頻率響應(yīng)函數(shù)和模態(tài)特征等關(guān)鍵信息。進(jìn)一步地,這些特征可以與橋梁設(shè)計(jì)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)特征進(jìn)行對(duì)比,以檢測(cè)橋梁是否存在損傷或疲勞等問(wèn)題。這也使得激光位移傳感器能夠在橋梁微小的結(jié)構(gòu)變化初始階段就進(jìn)行預(yù)警和診斷,從而幫助維護(hù)人員采取及時(shí)的維修或加固措施,有效延長(zhǎng)橋梁的使用壽命??傮w來(lái)看,高精度激光位移傳感器在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)控中起關(guān)鍵作用。無(wú)論是撓...
    • 6
      2023 - 11 - 22
      標(biāo)題:光譜共焦位移傳感器:實(shí)現(xiàn)非接觸測(cè)量的無(wú)影響性能摘要:光譜共焦位移傳感器是一種先進(jìn)的測(cè)量設(shè)備,利用共焦技術(shù)和光譜分析相結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)被測(cè)物體的非接觸測(cè)量,并且不受被測(cè)物體材質(zhì)、顏色、透明度、反光度等因素的影響。本文將詳細(xì)介紹光譜共焦位移傳感器的原理和優(yōu)越性,展示它在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景。引言:傳統(tǒng)的非接觸測(cè)量方法往往會(huì)受到被測(cè)物體材質(zhì)、顏色、透明度、反光度等因素的干擾,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性下降。光譜共焦位移傳感器作為一種新型的測(cè)量設(shè)備,成功解決了這一難題。它基于共焦技術(shù)和光譜分析原理,具有高精度、高靈敏度和多參數(shù)同時(shí)測(cè)量等優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。一、光譜共焦位移傳感器的原理光譜共焦位移傳感器利用共焦技術(shù),通過(guò)快速成像和光譜分析的方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)物體的位移測(cè)量。傳感器通過(guò)發(fā)送一束激光到被測(cè)物體上,并收集反射回來(lái)的光信號(hào)。然后,利用光譜分析技術(shù)將這些光信號(hào)解析成不同波長(zhǎng)的頻譜圖像。根據(jù)頻譜圖像的變化,可以計(jì)算出被測(cè)物體的位移信息。二、光譜共焦位移傳感器的優(yōu)越性1. 無(wú)受材質(zhì)影響:光譜共焦位移傳感器采用光譜分析技術(shù),可以將不同波長(zhǎng)的光信號(hào)進(jìn)行解析,不受被測(cè)物體的材質(zhì)影響。無(wú)論是金屬、塑料、液體還是透明物體,傳感器都能夠準(zhǔn)確測(cè)量其位移信息。2. 無(wú)受顏色影響:傳統(tǒng)的傳感器常常受到被測(cè)物體顏色的影響,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的誤差增加。而光譜共焦位移傳感器通過(guò)分析光信號(hào)...
    • 7
      2024 - 11 - 20
      在當(dāng)今精密制造與檢測(cè)領(lǐng)域,對(duì)微小尺寸變化的精確測(cè)量需求日益增長(zhǎng)。特別是在半導(dǎo)體制造、微納加工、光學(xué)元件檢測(cè)等高端應(yīng)用中,對(duì)測(cè)量誤差的嚴(yán)格要求往往達(dá)到納米級(jí)。面對(duì)這一挑戰(zhàn),國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的LTC100光譜共焦位移傳感器以其卓越的性能脫穎而出,不僅實(shí)現(xiàn)了30nm以下的測(cè)量誤差,還保證了光斑直徑小于2μm,為高精度測(cè)量領(lǐng)域樹(shù)立了新的國(guó)產(chǎn)標(biāo)桿。技術(shù)亮點(diǎn):超高精度測(cè)量:LTC100采用先進(jìn)的光譜共焦技術(shù),通過(guò)精確控制光源發(fā)射的多波長(zhǎng)光束與被測(cè)物體表面反射光之間的干涉現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)位移的高精度測(cè)量。其核心算法通過(guò)復(fù)雜的光譜分析與相位解調(diào)技術(shù),有效消除了環(huán)境干擾和系統(tǒng)誤差,確保測(cè)量誤差穩(wěn)定控制在30nm以下。微小光斑設(shè)計(jì):傳感器內(nèi)置的精密光學(xué)系統(tǒng)采用高數(shù)值孔徑物鏡,結(jié)合優(yōu)化的光束整形技術(shù),實(shí)現(xiàn)了小于2μm的光斑直徑,使得在微小結(jié)構(gòu)或特征上的測(cè)量成為可能,顯著提高了測(cè)量的空間分辨率。測(cè)試數(shù)據(jù)與算法公式:LTC100的性能驗(yàn)證基于嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用反饋。以下為其關(guān)鍵測(cè)試數(shù)據(jù):線性度:在0-10mm測(cè)量范圍內(nèi),線性偏差小于±5nm,確保測(cè)量的穩(wěn)定性和可靠性。重復(fù)性:連續(xù)測(cè)量同一位置100次,標(biāo)準(zhǔn)差小于10nm,證明其高重復(fù)性和一致性。分辨率:理論上可達(dá)0.1nm,實(shí)際測(cè)量中受環(huán)境因素影響,但依舊保持在1nm左右,遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。核心算法公式簡(jiǎn)述如下:d=2λ0?2πΔ?其中,d為被測(cè)位移...
    • 8
      2023 - 12 - 08
      隨著科技的不斷發(fā)展和進(jìn)步,傳感器技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是在音響設(shè)備的振動(dòng)頻率測(cè)量方面。為了解決傳統(tǒng)多普勒激光振動(dòng)測(cè)量?jī)x在成本上的投入問(wèn)題,我們引入了一種低成本且高精度的解決方案--我們的高精度高速激光位移傳感器LTP080系列。LTP080系列是一款卓越的激光位移傳感器,它具有最高160K赫茲的采樣頻率,可以輕松處理100赫茲以下的低頻振動(dòng)測(cè)量。這使得它非常適合在音響設(shè)備的振動(dòng)頻率測(cè)量中使用。首先,必須將激光位移傳感器準(zhǔn)確地定位在音響設(shè)備的振動(dòng)部分。然后,啟動(dòng)傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。傳感器將會(huì)收集音響設(shè)備振動(dòng)的位移數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)通過(guò)微積分運(yùn)算計(jì)算得出速度信息。然后,再對(duì)速度數(shù)據(jù)進(jìn)行二次微積分運(yùn)算,便可獲取加速度信息。這樣,我們便可以通過(guò)經(jīng)濟(jì)的方式獲得音響設(shè)備的振動(dòng)速度和加速度信息,無(wú)需購(gòu)買昂貴的多普勒激光振動(dòng)測(cè)量?jī)x。值得注意的是,這種測(cè)量方式并不完美。它需要通過(guò)數(shù)學(xué)運(yùn)算將位移數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為速度和加速度信息,并且對(duì)于高頻振動(dòng)測(cè)量可能存在局限性。然而,正是這種方法的低成本和高精度特性,使其在音響設(shè)備振動(dòng)頻率測(cè)量方面發(fā)揮了非凡的作用。此外,激光位移傳感器還有其他一些優(yōu)點(diǎn),例如強(qiáng)大的抗干擾能力,可以適應(yīng)各種環(huán)境條件,包括高溫、低溫、濕熱等環(huán)境,以及不受照射材料、顏色及表面粗糙度的影響等??偟膩?lái)說(shuō),LTP080系列高速激光位移傳感器在音響設(shè)備的振動(dòng)頻率測(cè)量中的應(yīng)用,提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且準(zhǔn)確的解決...
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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(guò)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(guò)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(wèn)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(guò)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(wèn)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(guò)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(guò)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(guò)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(lái)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(lái)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(wú)損檢測(cè)等特性,成為解決這一問(wèn)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(guò)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(guò)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(guò)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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