傳統(tǒng)的接觸式平面檢測精度低、穩(wěn)定性差及對對象物檢測條件要求苛刻,已逐漸被現(xiàn)代非接觸式平面檢測所替代。非接觸式激光平面檢測系統(tǒng)以其高精度、高分辨率及不受對象物材質(zhì)、顏色或傾斜度的影響等優(yōu)點,可對任何對象物進行平面檢測。介紹系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和激光位移傳感器的工作機理,并進行平面定性檢測和定量檢測試驗,用OpenGI。繪制及擬合三維曲面。試驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)平面檢測結(jié)果較好地反映出對象物平面起伏情況,并且達到系統(tǒng)的精度要求。它可以用于測量物體的形狀和輪廓,以提供準確的幾何信息。好的激光位移傳感器按需定制
如權(quán)利要求4所述的激光位移傳感器檢驗校準裝置,其特征在于:所述電子測量儀包括一電子千分表以及一千分表夾持裝置;所述電子千分表夾持在所述千分表夾持裝置上,所述千分表夾持裝置一端抵接于所述延伸部,另一端抵接于所述橫向蝸桿上。如權(quán)利要求1所述的激光位移傳感器檢驗校準裝置,其特征在于:所述傳感器夾持裝置包括一縱向螺桿以及一夾持器;所述夾持器套設(shè)在所述縱向螺桿上,所述激光位移傳感器夾持在所述夾持器上。aaaaaaaaa溫州激光位移傳感器行情激光位移傳感器的使用非常方便。
系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。從圖1可以看出,整個系統(tǒng)由上位機、激光位移傳感器和平臺運動控制系統(tǒng)三部分組成。激光位移傳感器由激光位移控制器、感測頭和監(jiān)視器組成。平臺運動控制系統(tǒng)主要由平移臺運動控制器、驅(qū)動器、電源和二維電動平移臺組成。系統(tǒng)的部分設(shè)備如圖2所示。圖2列出了激光位移傳感器感測頭和二維電動平移臺。圖3為激光位移傳感器感測頭測量對象物原理。參考距離根據(jù)被測對象物的變化可測量范圍為2 mm,基準距離為30 mm,傳感器顯示解析度為0.3μm,線性度達到滿量程的0.3%,即精度達到6μm。
從圖2的鏡頭圖可以看出,第二塊透鏡的半徑很小,主要是為了保證系統(tǒng)在整個工作范圍內(nèi)得到相對均勻的光斑。表1給出了在工作范圍內(nèi)光斑的直徑大小,maximum為0.4mm,在靠近透鏡的一邊,minimun為0.08mm,在55mm處。由于成像系統(tǒng)的入射光是整形部分光經(jīng)過物體散射回去的,因此整形系統(tǒng)得到的光斑不能太小;同時為了保證精度要求,光斑也不能太大,上面的結(jié)果能夠滿足需求。得到好的出射光斑以后,如何接收物體表面的散射光并使其精確成像,是確保激光位移傳感器精度的關(guān)鍵問題。在直入射式三角法測量中,物體沿激光入射方向移動,物面并不垂直于成像光軸。那么在透鏡成像過程中(如圖1),由幾何成像公式可證明: tanα/tanβ=d1/d',即為理想成像的Scheimpflug條件[5]。要想達到理想的成像效果,光電探測器需依此條件放置。它具有高精度、高靈敏度和快速響應(yīng)的特點,適用于各種應(yīng)用領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及光學測量領(lǐng)域,并且特別地,涉及一種激光位移傳感器;光學傳感器是依據(jù)光學原理進行測量的儀器,這類傳感器有許多優(yōu)點,例如,能夠?qū)崿F(xiàn)非接觸和非破壞性測量、測量幾乎不受干擾、能夠?qū)崿F(xiàn)高速傳輸以及可遙測、遙控、可實時處理等優(yōu)點。光學傳感器包括很多類型,其中,以激光三角法為基本原理的激光位移傳感器是一種利用激光為光源、將CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,互補金屬氧化物半導體)或者CCD(Charge-coupledDevice,電荷耦合元件)傳感器作為接收器的精密測量儀器。這種傳感器能夠在非接觸的情況下精確測量被測物體的位置、位移等變化,并且能夠被應(yīng)用于檢測物體的位移、厚度、振動、距離、直徑等幾何量的測量。非接觸式位移傳感器的出現(xiàn)推動了現(xiàn)有技術(shù)的適應(yīng),以滿足新的測量要求并提高測量的準確性和分辨率。嘉定區(qū)激光位移傳感器推薦廠家
高精度激光位移傳感器具有較高的分辨率,能夠測量微小的位移變化。好的激光位移傳感器按需定制
在一個實施例中,上述感光元件7可以為線陣CCD感光芯片,或者也可以是線陣CMOS感光芯片。在線陣CCD感光芯片或線陣CMOS感光芯片中,包括線形排列的多個感光單元,通常為直線排列,該直線的延伸方向為感光單元的主要排列方向,這些感光單元沿著水平方向(弧矢方向)排列。由于感光單元為直線狀排列,因此,長條形光斑可增加與像元之間的接觸面積,可降低機械器件形變對所述激光位移傳感器信噪比的影響。[0045]在其他實施例中,上述感光元件7可以是面陣CCD感光芯片或面陣CMOS感光芯片。面陣CCD感光芯片或面陣CMOS感光芯片包括排列為矩形的多個感光單元,矩形的長邊沿著水平方向(弧矢方向)延伸,短邊沿著豎直方向(子午方向)延伸,其長邊的延伸方向即為感光單元的主要排列方向。這樣,長條形光斑同樣更加容易地被面陣CCD感光芯片或CMOS感光芯片接收到。好的激光位移傳感器按需定制