激光傳感器簡介和特點
激光傳感器是使用激光技術進行測量的傳感器。它由激光器、激光探測器和測量電路組成。激光傳感器是一種新型測量儀器,其優(yōu)點是可實現(xiàn)非接觸遠距離測量、速度快、精度高、測量范圍大、抗光、電干擾能力強等。
激光傳感器工作時,激光發(fā)射二極管首先向目標發(fā)射激光脈沖。激光被目標反射后,向各個方向散射。部分散射光返回傳感器接收器,被光學系統(tǒng)接收,并成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種具有內(nèi)部放大功能的光學傳感器,因此它可以檢測極微弱的光信號并將其轉換為相應的電信號。
最常見的是激光測距傳感器,它可以通過記錄和處理光脈沖從發(fā)送到返回和接收的時間來測量目標距離。由于光傳播速度如此之快,激光傳感器必須極其準確地測量傳輸時間。
例如,光速約為3x108m/s,為了達到1mm的分辨率,傳輸時間測距傳感器的電子電路必須能夠解析以下極短的時間:
0.001m/(3x108m/秒)=3ps
要區(qū)分3ps的時間,這對電子技術要求過高,而且實現(xiàn)成本太高。但如今的激光測距傳感器巧妙地避開了這一障礙,利用簡單的統(tǒng)計原理,即平均法則,實現(xiàn)了1mm的分辨率并保證了響應速度。
利用激光高方向性、高單色性、高亮度等特點,可以實現(xiàn)非接觸式遠距離測量。激光傳感器常用于測量長度、距離、振動、速度、方位等物理量,還可用于探傷和空氣污染物的監(jiān)測。
延伸閱讀:
激光傳感器具有許多獨特的特性,這使得它們在許多領域得到廣泛應用。以下是激光傳感器的一些主要特點:
1.高精度:激光傳感器可以達到微米級的測量精度,因此可以非常準確地獲取目標物體的位置、尺寸等信息。
2.高速測量:激光傳感器具有毫秒級的響應速度,這使得它在快速移動物體的測量中非常有用,例如自動化生產(chǎn)線上的物體檢測和測量。
3.非接觸式測量:激光傳感器利用光電效應原理進行測量,無需接觸被測物體,因此可以避免測量過程中的干擾和損壞。這非常適合一些對測量對象非常敏感的測量場景,例如珍貴文物的保護、醫(yī)藥生產(chǎn)等領域。
4.精確距離測量:通過測量激光脈沖的往返時間,激光傳感器可以精確計算出物體與傳感器之間的距離。
5.測量范圍廣:激光傳感器可以在幾厘米到數(shù)百米的較遠距離內(nèi)進行精確測量。
6.抗干擾能力強:激光傳感器能夠在復雜環(huán)境下保持穩(wěn)定的測量性能,具有良好的抗干擾能力。
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