德國IFM激光傳感器工作時,先由激光發射二極管對準目標發射激光脈沖。經目標反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學系統接收后成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內部具有放大功能的光學傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號,并將其轉化為相應的電信號。 常見的是激光測距傳感器,它通過記錄并處理從光脈沖發出到返回被接收所經歷的時間,即可測定目標距離。德國IFM激光傳感器必須極其精確地測定傳輸時間,因為光速太快。
例如,光速約為3*10^8m/s,要想使分辨率達到1mm,則傳輸時間測距傳感器的電子電路必須能分辨出以下極短的時間:
0.001m/(3*10^8m/s)=3ps
要分辨出3ps的時間,這是對電子技術提出的過高要求,實現起來造價太高。但是如今的激光測距傳感器巧妙地避開了這一障礙,利用一種簡單的統計學原理,即平均法則實現了1mm的分辨率,并且能保證響應速度。
O1D100型德國IFM激光傳感器現貨供應產品特征:
可靠的光學距離測量,量程最高可達 10 m
2 個開關輸出;可將其中一個編程為模擬輸出
可調整的測量范圍和窗口功能
適用于需背景抑制功能的應用
高的性價比
激光防護等級2
外殼矩形的
O1D100型德國IFM激光傳感器現貨供應電氣數據
工作電壓 [V]18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2")
電流損耗 [mA]< 150
防護等級III
反相保護有
使用壽命 [h]50000
監控范圍
光斑寬度最大值 [mm]15
光斑高度最大值 [mm]15
光點尺寸參考10 m
背景消隱 [m]0...19
德國IFM激光傳感器測長
精密測量長度是精密機械制造工業和光學加工工業的關鍵技術之一。現代長度計量多是利用光波的干涉現象來進行的,其精度主要取決于光的單色性的好壞。激光是理想的光源,它比以往好的單色光源(氪-86燈)還純10萬倍。因此激光測長的量程大、精度高。由光學原理可知單色光的最大可測長度L與波長λ和譜線寬度δ之間的關系是L=λ/δ。用氪-86燈可測最大長度為38.5厘米,對于較長物體就需分段測量而使精度降低。若用氦氖氣體激光器,則最大可測幾十公里。一般測量數米之內的長度,其精度可達0.1微米。
德國IFM激光傳感器測距
它的原理與無線電雷達相同,將激光對準目標發射出去后,測量它的往返時間,再乘以光速即得到往返距離。由于激光具有高方向性、高單色性和高功率等優點,這些對于測遠距離、判定目標方位、提高接收系統的信噪比、保證測量精度等都是很關鍵的,因此激光測距儀日益受到重視。在激光測距儀基礎上發展起來的激光雷達不僅能測距,而且還可以測目標方位、運運速度和加速度等,已成功地用于人造衛星的測距和跟蹤,例如采用紅寶石激光器的激光雷達,測距范圍為500~2000公里,誤差僅幾米。不久前,真尚有的研發中心研制出的LDM系列測距傳感器,可以在數千米測量范圍內的精度可以達到微米級別。常采用紅寶石激光器、釹玻璃激光器、二氧化碳激光器以及砷化鎵激光器作為激光測距儀的光源。