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    Case 激光位移

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)

    日期: 2022-02-22
    瀏覽次數(shù): 39

    摘要:為了實現(xiàn)50nm左右回轉(zhuǎn)誤差測量,設(shè)計了一種新型非接觸式測量系統(tǒng),該系統(tǒng)采用光譜共焦位移傳感器,通過反向法獲得回轉(zhuǎn)軸系徑向回轉(zhuǎn)誤差、標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差。標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差測量值與標(biāo)稱值的最大差值為5nm,表明該測量系統(tǒng)的測量精度能夠滿足設(shè)計要求。


    關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)誤差;光譜共焦位移傳感器;反向法;非接觸式;超精密回轉(zhuǎn)軸系


    0 ? 引言

    空氣靜壓主軸在超精密機床中有著越來越廣泛的應(yīng)用,是超精密機床的關(guān)鍵功能部件之一,其回轉(zhuǎn)誤差對機床加工質(zhì)量有著重要影響,機床的精度越高,工件圓度誤差中由主軸回轉(zhuǎn)誤差所造成的比例越大。通過回轉(zhuǎn)誤差的測量,獲取主軸徑向回轉(zhuǎn)誤差形貌,有助于優(yōu)化空氣靜壓主軸的加工、研磨和裝配工藝,對提高主軸回轉(zhuǎn)精度具有重要意義。


    回轉(zhuǎn)誤差測量技術(shù),按照傳感器類型,可分為接觸式和非接觸式。接觸式傳感器主要應(yīng)用于精度低、轉(zhuǎn)速低的回轉(zhuǎn)軸系,非接觸式傳感器主要應(yīng)用于超精密回轉(zhuǎn)軸系??諝忪o壓主軸的回轉(zhuǎn)精度通??蛇_(dá)到50nm以下,接觸式傳感器的接觸力會隨機改變回轉(zhuǎn)誤差形貌,測量重復(fù)性差,應(yīng)采用非接觸式傳感器測量。常見的非接觸式測量傳感器有電容位移傳感器、電渦流位移傳感器、激光位移傳感器、CCD傳感器、掃描隧道顯微鏡、原子力顯微鏡、激光干涉儀等。電容位移傳感器、電渦流位移傳感器需要一定面積(電容極板、電渦流片)去測量與距離呈相應(yīng)關(guān)系的電容/電感值,反映了面與面的間隙,間距小于面寬的測量點將被均化;這兩類傳感器還需要采取嚴(yán)格的電磁干擾屏蔽措施,才能獲得nm級分辨率。


    激光位移傳感器的精度較低,難以滿足50nm以下回轉(zhuǎn)誤差測試。激光干涉儀需要增加額外的光路,光學(xué)鏡組調(diào)節(jié)較難,受環(huán)境和人為影響大。基于CCD傳感器的測量法需要進(jìn)行圖像處理,且受限于CCD分辨率,無法用于50nm以下回轉(zhuǎn)誤差測量。掃描隧道顯微鏡、原子力顯微鏡的分辨率小于01nm,但價格昂貴;而且這兩類儀器的采樣率一般在100Hz以下,只能實現(xiàn)低速測量,為了保護(hù)價格昂貴的掃描頭,往往需要將轉(zhuǎn)速限制到1r/min以下。為構(gòu)建一套轉(zhuǎn)速在300r/min以下、回轉(zhuǎn)誤差在50nm以下的主軸回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng),采用非接觸式光譜共焦位移傳感器作為高度測量,非接觸式圓光柵作為角度測量,通過標(biāo)準(zhǔn)球反向法,分離出回轉(zhuǎn)誤差。


    1? ? ?測量原理

    11標(biāo)準(zhǔn)球反向法測量原理

    如圖1所示,標(biāo)準(zhǔn)球輪廓中心O1繞回轉(zhuǎn)中心參考點O旋轉(zhuǎn),參考點O相對傳感器是不變的,距離為常量C,標(biāo)準(zhǔn)球輪廓為R(θ),軸系回轉(zhuǎn)誤差為ε(θ),傳感器反向前測量值為H1(θ),反向后測量值為H2(θ),相對起始點A的回轉(zhuǎn)軸變化角度為θ。B點旋轉(zhuǎn)180°后位于C點。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    H1(θ)+(θ)+ε(θ)C? ? ? ? ? (1)

    將標(biāo)準(zhǔn)球、傳感器反向后,O點與傳感器的相對距離發(fā)生改變,增量記為ΔC?;剞D(zhuǎn)軸不動,故角度θ不變。

    H2(θ)+(θ)+ε(θ)=C+ΔC? ? ?(2)

    由式(1)(2)可得,

    (θ)=1/2(2C+ΔCH1(θ)H2(θ))? ? ? ?(3)

    ε(θ)=1/2(H2(θ)H1(θ)ΔC)? ? ? ? ? ? (4)

    標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差記為Δ(θ),測量起始點A的輪廓尺寸為R(0)

    (θ)=(θ)-R(0)? ? ? ? ? ? ? ? ? (5)

    ΔR(θ)=1/2(H1(0)+H2(0)H1(θ)H2(θ))? ?(6)


    1.? ? 2光譜共焦位移傳感器(CCS)測量原理

    如圖2所示,當(dāng)擋板小孔與光源相對半透鏡成鏡面對稱關(guān)系時,白光點光源經(jīng)平面鏡照射到透鏡上,形成匯聚點。折射率的差異,導(dǎo)致匯聚點沿光軸方向的距離不同。只有恰好匯聚到樣品表面的單色光可原路返回,經(jīng)平面鏡反射,穿過擋板小孔處,到達(dá)頻譜儀,由頻譜儀測量出單色光對應(yīng)的波長λ。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    對于理想小孔(孔徑無限小),樣品表面測量點位于高度H(a)處,單色光λa(單線標(biāo)示)能穿過小孔;測量點位于高度H(b)處,單色光λb(雙線標(biāo)示)能穿過小孔;測量點位于高度H(c)處,單色光λc(三線標(biāo)示)能穿過小孔。Hλ呈一一對應(yīng)關(guān)系。通過納米光柵尺或者標(biāo)準(zhǔn)納米臺階樣件校準(zhǔn)即可得到相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系。實際小孔的孔徑有大小誤差Δr,測量時從頻譜儀上可以看到一定寬度Δλ的復(fù)色光λ+Δλ)。


    當(dāng)小孔與光源相對平面鏡不呈鏡面對稱關(guān)系時,只有成像點在樣品前或后的某個位置的單色光才能通過小孔,原路返回的單色光反而不能通過小孔。能通過小孔的單色光,在樣品表面無法匯聚成一點,若其寬度過大,有可能形成非理想反射,部分光線將偏離理想路徑,Δλ變大,導(dǎo)致測量誤差變大。


    2? ? ?測量系統(tǒng)

    2.? ? 1測量系統(tǒng)組成

    根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)球反向法和CCS控制器特性,構(gòu)建非接觸式測量系統(tǒng)。系統(tǒng)由工控機、驅(qū)動、角度測量、高度測量、夾持工裝調(diào)整單元組成,如圖3所示。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    工控機單元實現(xiàn)Z軸、C軸運動控制、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)采集、結(jié)果顯示等功能。工控機單元配有PCI軸控制卡,可控制電動機運動。驅(qū)動單元由C軸驅(qū)動器、Z軸驅(qū)動器組成。角度測量單元由回轉(zhuǎn)軸、增量式圖光柵組成。回轉(zhuǎn)軸C軸采用皮帶驅(qū)動方式,電動機選用伺服電動機。高度測量單元由CCS控制器和CCS傳感器組成。CCS控制器將圓光柵的原點信號作為CCS數(shù)據(jù)采集的啟動信號,保證每次測量起始點都在圓光柵原點處。CCS控制器通過USB口或RS232接口將采集的角度、高度數(shù)據(jù)傳輸給工控機,由工控機上位軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。Z軸實現(xiàn)CCS傳感器Z(豎向)粗調(diào)心,夾持工裝的XY、Z向精調(diào)心采用手動調(diào)節(jié)機構(gòu)實現(xiàn)。主軸回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)實物見圖4

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    2.? ? 2同步方式實現(xiàn)信號采集

    采用反向法最關(guān)鍵的難點是角度值和高度值的同步,要保證同步誤差導(dǎo)致的相位差小于0。同步實現(xiàn)信號采集既可采用軟件方式,也可采用硬件方式。當(dāng)采用軟件方式實現(xiàn)時,可采用絕對式圓光柵采集角度信號,由Windows操作系統(tǒng)的高精度定時(1ms或者1μs)中斷觸發(fā)角度、高度采集,由于Win-dows操作系統(tǒng)不是實時操作系統(tǒng),在測量300r/min的回轉(zhuǎn)誤差時,定時中斷必須小于55μs,才能保證同步誤差在可接收范圍內(nèi)。當(dāng)采用硬件方式實現(xiàn)時,CCS控制器直接采集圓光柵的正交信號,角度與高度之間的同步觸發(fā)由CCS控制器內(nèi)部采樣電路實現(xiàn)如圖5所示。與軟件同步方式相比,硬件同步方式既減小了上位機操作系統(tǒng)同步時鐘誤差,又減小了CCS控制器通過USB通訊線纜傳送高度數(shù)據(jù)產(chǎn)生的延遲誤差,還克服了上位機無法按照嚴(yán)格的等時間隔訪問CCS控制器內(nèi)部采樣寄存器數(shù)據(jù)的缺點,大大減小角度、高度的采樣時間差,對于中低速回轉(zhuǎn)誤差測量具有非常重要的意義。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    由于CCS接收角度信號采用單端接法實現(xiàn),只用到A+、B+Z+信號,信號電纜應(yīng)采取良好的屏蔽措施。電動機動力線纜與CCS采集信號線纜之間相隔在100mm以上,走向呈正交位置關(guān)系。


    3? ? ?測量軟件

    3.? ? 1測量流程

    啟動測量后,連續(xù)采集25圈數(shù)據(jù)(5圈作為一組數(shù)據(jù)進(jìn)行處理),生成TXT數(shù)據(jù)文檔,反轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)球和傳感器,再連續(xù)采集25圈數(shù)據(jù)(5圈作為一組數(shù)據(jù)進(jìn)行處理),生成TXT數(shù)據(jù)文檔。對兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波,由式(4)、(6)計算出回轉(zhuǎn)誤差ε(θ)、標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差Δ(θ)。測量流程,如圖6所示。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    32測量界面

    測量軟件后臺處理測量流程,測量軟件界面(7)顯示采集參數(shù)設(shè)置、測量方法選擇、測量數(shù)據(jù)所生成的圖像、測量結(jié)果。測量參數(shù)設(shè)置區(qū)可設(shè)置電動機轉(zhuǎn)速、單次采集圈數(shù)、采樣頻率。測量方法選擇區(qū)可選擇3種測量方法:單點法、反向法和三點法。圖像顯示區(qū)以笛卡爾坐標(biāo)顯示反向前、后消偏心的高度值曲線,分別以笛卡爾坐標(biāo)、極坐標(biāo)顯示分離出的主軸回轉(zhuǎn)誤差曲線、標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差曲線。結(jié)果顯示區(qū)顯示5組主軸回轉(zhuǎn)誤差值、標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差值。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)


    4? ? ?測量結(jié)果

    CCS控制器采樣率1kHz,標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差出廠值36nm。整套測量系統(tǒng)位于精密空氣彈簧隔振臺上,隔振臺位于精密測量用隔振地基上,測量系統(tǒng)置于封閉外罩內(nèi)。分別對三套軸(A、軸B、軸C)進(jìn)行了測量,測量結(jié)果如表1、圖810所示。

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)



    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式回轉(zhuǎn)誤差測量系統(tǒng)



    如表1,對每組的連續(xù)5圈數(shù)據(jù)進(jìn)行均值化處理后,不同軸系分離出的標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差平均值分別為0035、00410037μm,與出廠標(biāo)稱值(36nm)最大差值為5nm。表明該測量系統(tǒng)具有非常高的測量精度和重復(fù)性。


    5? ? ?結(jié)語

    基于光譜共焦位移傳感器的非接觸式測量系統(tǒng),是一種結(jié)構(gòu)簡單、測量精度非常高的測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過反向法獲得回轉(zhuǎn)軸徑向回轉(zhuǎn)誤差、標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差。經(jīng)濾波掉系統(tǒng)性誤差(主要為偏心)并進(jìn)行均值化處理后,不同軸系的回轉(zhuǎn)誤差最大差值為8nm,表明該測量系統(tǒng)具有非常高的精度和重復(fù)性,可用于回轉(zhuǎn)軸系50nm左右徑向回轉(zhuǎn)誤差測量。


    在不同回轉(zhuǎn)軸系下,分離出的標(biāo)準(zhǔn)球圓度誤差平均值相對出廠值的最大差值僅為5nm。該測量系統(tǒng)還可用于50nm以下標(biāo)準(zhǔn)球赤道附近的小范圍圓度誤差測量。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)球測量點的緯度較高時,受CCS傳感器和標(biāo)準(zhǔn)球輪廓尺寸限制,為了獲得最佳的反射效果,需要傳感器軸線處于被測緯度的法線上,因此,若要測量標(biāo)準(zhǔn)球完整緯度的圓度誤差,還需要增加CCS傳感器軸線轉(zhuǎn)軸。



    論文標(biāo)題:A non contact system formeasurement of rotating error based on confocal chromatic displacement sensor


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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,激光位移傳感器的測量穩(wěn)定性會受到影響。反射率較高的目標(biāo)物可能會達(dá)到光飽和狀態(tài),這會導(dǎo)致無法正確檢測接收光光點位置,從而影響測量的穩(wěn)定性。對于反射率較低的目標(biāo)物,可能會因為接收到的光量不足而無法正確檢測接收光光點位置,進(jìn)而影響測量的穩(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)定的測量。具體來說,針對反射率較高的目標(biāo)物,可以減小激光功率和縮短發(fā)射時間;針對反射率較低的目標(biāo)物,可以增大激光功率和延長發(fā)射時間。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)整也并非一個簡單的過程,需要考慮到測量反射率急劇變化位置的穩(wěn)定程度以及使用光量調(diào)整功能以外功能時的穩(wěn)定程度。因此,在實際操作過程中,可能需要多次取樣和調(diào)整才能獲取最佳的測量效果。
    • 4
      2022 - 12 - 05
      今天我們來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關(guān)傳感器,可以檢測活動區(qū)附近的材料因為這些材料會影響電場?,F(xiàn)在您可以通過一些簡短的動畫進(jìn)行了解。電容式傳感器的主要優(yōu)勢,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。并且對空氣中的污染物不靈敏,例如灰塵,另外重要的一點是,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應(yīng)該考慮哪些方面呢?       首先要考慮的是所檢測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。最重要的一點是激光位移傳感器開關(guān)距離以及特定材料的絕緣常量。關(guān)于電容式傳感器,我們還需要來了解哪些其他方面呢?它有三個主要的應(yīng)用領(lǐng)域,首先是容量控制,這里可以看到一個簡單的圖片,也是包裝行業(yè)的一個事例,圖中的兩個傳感器底部和頂部各有一個。       可用于檢測罐裝高度的高位和低位,從而開始和停止估計流程,另外一個主要應(yīng)用領(lǐng)域是內(nèi)裝物控制在這個圖片里,你可以看到典型的就是檢測牛奶或者一些食品的人,物體內(nèi)部包裝的產(chǎn)品的容量,檢測各個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太陽能行業(yè)的一個示例,來了解電...
    • 5
      2024 - 01 - 21
      保障橋梁的安全運行與結(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任務(wù)的關(guān)鍵裝備之一。在橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測中,它們憑借其非接觸式高精度測量原理,對橋梁的位移、變形、振動等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)測,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)測中,激光位移傳感器扮演著非常重要的角色。通過將傳感器安裝在結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵位置,可以實時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)能夠提供對橋梁健康狀況的即時反饋,幫助維修人員及時發(fā)現(xiàn)并對異常變形現(xiàn)象進(jìn)行處理。其次,激光位移傳感器還能作為振動監(jiān)測工具,為橋梁的剛度和自然頻率評估提供重要依據(jù)。該傳感器通過測量橋梁的振頻、振型和振幅等參數(shù),可以生成寶貴的結(jié)構(gòu)振動數(shù)據(jù)。在橋梁出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象時,它們可以實時檢測并發(fā)出預(yù)警信號,為橋梁維護(hù)人員提供對策指引,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)損傷檢測與診斷中也展現(xiàn)出重要的價值。通過對激光位移傳感器采集到的振動信號進(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)計時的標(biāo)準(zhǔn)特征進(jìn)行對比,以檢測橋梁是否存在損傷或疲勞等問題。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)人員采取及時的維修或加固措施,有效延長橋梁的使用壽命。總體來看,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。無論是撓...
    • 6
      2023 - 11 - 22
      標(biāo)題:光譜共焦位移傳感器:實現(xiàn)非接觸測量的無影響性能摘要:光譜共焦位移傳感器是一種先進(jìn)的測量設(shè)備,利用共焦技術(shù)和光譜分析相結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對被測物體的非接觸測量,并且不受被測物體材質(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,展示它在各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景。引言:傳統(tǒng)的非接觸測量方法往往會受到被測物體材質(zhì)、顏色、透明度、反光度等因素的干擾,導(dǎo)致測量結(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)同時測量等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測等領(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),通過快速成像和光譜分析的方法,實現(xiàn)對被測物體的位移測量。傳感器通過發(fā)送一束激光到被測物體上,并收集反射回來的光信號。然后,利用光譜分析技術(shù)將這些光信號解析成不同波長的頻譜圖像。根據(jù)頻譜圖像的變化,可以計算出被測物體的位移信息。二、光譜共焦位移傳感器的優(yōu)越性1. 無受材質(zhì)影響:光譜共焦位移傳感器采用光譜分析技術(shù),可以將不同波長的光信號進(jìn)行解析,不受被測物體的材質(zhì)影響。無論是金屬、塑料、液體還是透明物體,傳感器都能夠準(zhǔn)確測量其位移信息。2. 無受顏色影響:傳統(tǒng)的傳感器常常受到被測物體顏色的影響,導(dǎo)致測量結(jié)果的誤差增加。而光譜共焦位移傳感器通過分析光信號...
    • 7
      2024 - 11 - 20
      在當(dāng)今精密制造與檢測領(lǐng)域,對微小尺寸變化的精確測量需求日益增長。特別是在半導(dǎo)體制造、微納加工、光學(xué)元件檢測等高端應(yīng)用中,對測量誤差的嚴(yán)格要求往往達(dá)到納米級。面對這一挑戰(zhàn),國內(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,不僅實現(xiàn)了30nm以下的測量誤差,還保證了光斑直徑小于2μm,為高精度測量領(lǐng)域樹立了新的國產(chǎn)標(biāo)桿。技術(shù)亮點:超高精度測量:LTC100采用先進(jìn)的光譜共焦技術(shù),通過精確控制光源發(fā)射的多波長光束與被測物體表面反射光之間的干涉現(xiàn)象,實現(xiàn)位移的高精度測量。其核心算法通過復(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,確保測量誤差穩(wěn)定控制在30nm以下。微小光斑設(shè)計: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)或特征上的測量成為可能,顯著提高了測量的空間分辨率。測試數(shù)據(jù)與算法公式:LTC100的性能驗證基于嚴(yán)格的實驗室測試與現(xiàn)場應(yīng)用反饋。以下為其關(guān)鍵測試數(shù)據(jù):線性度:在0-10mm測量范圍內(nèi),線性偏差小于±5nm,確保測量的穩(wěn)定性和可靠性。重復(fù)性:連續(xù)測量同一位置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,實際測量中受環(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。核心算法公式簡述如下:d=2λ0?2πΔ?其中,d為被測位移...
    • 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)備的振動頻率測量方面。為了解決傳統(tǒng)多普勒激光振動測量儀在成本上的投入問題,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測量。這使得它非常適合在音響設(shè)備的振動頻率測量中使用。首先,必須將激光位移傳感器準(zhǔn)確地定位在音響設(shè)備的振動部分。然后,啟動傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。傳感器將會收集音響設(shè)備振動的位移數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)通過微積分運算計算得出速度信息。然后,再對速度數(shù)據(jù)進(jìn)行二次微積分運算,便可獲取加速度信息。這樣,我們便可以通過經(jīng)濟(jì)的方式獲得音響設(shè)備的振動速度和加速度信息,無需購買昂貴的多普勒激光振動測量儀。值得注意的是,這種測量方式并不完美。它需要通過數(shù)學(xué)運算將位移數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為速度和加速度信息,并且對于高頻振動測量可能存在局限性。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)備振動頻率測量方面發(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,例如強大的抗干擾能力,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??偟膩碚f,LTP080系列高速激光位移傳感器在音響設(shè)備的振動頻率測量中的應(yīng)用,提供了一種經(jīng)濟(jì)實惠且準(zhǔn)確的解決...
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    激光測振技術(shù):旋轉(zhuǎn)機械檢測的核心手段 2024 - 12 - 22 在旋轉(zhuǎn)機械的運行過程中,振動情況直接關(guān)乎其性能與安全。激光測振動傳感器憑借其獨特優(yōu)勢,成為該領(lǐng)域不可或缺的檢測利器。它采用非接觸式測量,有效避免了對旋轉(zhuǎn)機械的物理干擾,確保測量的精準(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、風(fēng)機、軸承等各類旋轉(zhuǎn)機械,在能源、化工、機械制造等眾多行業(yè)都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過實時監(jiān)測振動數(shù)據(jù),可及時發(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風(fēng)險。工作原理:激光與振動的深度互動激光測振動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)機械的振動表面時,由于物體表面的振動,反射光的頻率會發(fā)生多普勒頻移。設(shè)激光源發(fā)射的激光頻率為,物體表面振動速度為,激光波長為,則多普勒頻移可由公式計算得出。通過精確測量多普勒頻移,就能得到物體表面的振動速度,進(jìn)而獲取振動信息。與傳統(tǒng)測量原理相比,激光多普勒測振具有顯著優(yōu)勢。傳統(tǒng)的接觸式測量方法,如壓電式傳感器,需要與被測物體直接接觸,這不僅會對旋轉(zhuǎn)機械的運行產(chǎn)生一定干擾,還可能因安裝問題影響測量精度,而且在高速旋轉(zhuǎn)或微小振動測量時,接觸式傳感器的響應(yīng)速度和精度受限。而激光測振傳感器采用非接觸式測量,避免了對旋轉(zhuǎn)機械的物理干擾,可實現(xiàn)高精度、寬頻帶的測量,適用于各種復(fù)雜工況下的旋轉(zhuǎn)機械振動測量。實驗設(shè)置:精準(zhǔn)測量的基石(一)微型激光多普勒測...
    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)勢的新型幾何量精密測量傳感器。以下將對光譜共焦傳感器進(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的光在被測物體表面反射后,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,不同波長的光聚焦在不同的軸向位置。當(dāng)被測物體處于某一特定波長的焦點位置時,該波長的光被反射回傳感器,通過成像光譜儀檢測到該波長的光,從而確定被測物體的位置。**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范圍,以滿足不同測量需求。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的光聚焦在不同的軸向位置,從而實現(xiàn)對被測物體位置的精確測量。設(shè)計色散物鏡時,需要考慮多個因素,如測量范圍、圖像空間數(shù)值孔徑、軸向響應(yīng)等。例如,有研究設(shè)計的色散物鏡測量范圍為 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**:用于檢測反射回來的光,并確定其波長。在一些研究中,采用棱鏡 - 光柵分光的方式對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、半導(dǎo)體制造、醫(yī)療器械生產(chǎn)等多個領(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,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,對于工業(yè)生產(chǎn)測量的要求越來越高。光譜共焦位移傳感器以其高精度、非接觸式、實時無損檢測等特性,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。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)換成波長信息,再利用光譜儀進(jìn)行光譜分解,反解得出被測位移。其中,色散鏡頭作為光學(xué)部分完成了波長和位移的一一映射,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,能夠滿足不同測量需求。同時,白光LED具有壽命長、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,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量精度和分辨率。在選擇色散鏡頭時,需要考慮其軸向色散與波長之間的線性度、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,并確定其波長,從而實現(xiàn)位移分辨。在選擇...
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