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來源: 發布時間:2024-08-02

在感光元件的多個感光單元的主要排列方向為子弧矢向的情況下,成像物鏡本身的MTFS>MTFT、或者在感光元件的多個感光單元的主要排列方向為子午方向的情況下,成像物鏡本身的MTFT>MTFS,使得解析結果滿足條件;和/或在成像物鏡前和/或在成像物鏡后加入能夠引入像散的光學元器件,并且配合微調所述成像物鏡與所述感光元件之間的相對距離使得解析結果滿足條件。反光元件,反光元件設置在成像物鏡的出射光路上,成像物鏡的出射光經反光元件反射后,入射到感光元件。它可以用于測量液壓系統的位移,以提高系統的控制精度。高速激光位移傳感器找哪家

成像物鏡6和感光元件7組成的成像系統經調制傳遞函數進行解析后會得到解析結果MTFS和MTFT,其中MTFS為弧矢方向上的MTF值,MTFT是子午方向上的MTF值。[0043]在一個實施例中,如果感光元件的多個感光單元為沿著S方向(弧矢方向,可以將弧矢向定義為水平方向)排列,則在光學系統設計時,可以利用成像物鏡6的像散拉高S方向(弧矢方向,可以將弧矢方向定義為水平方向)的MTF值,降低T方向MTF值。通過將成像系統的MTFS和MTFT設計為滿足MTFS>MTFT,能夠讓呈現的光斑在子午方向上被拉長,在弧矢方向上被縮短。福建激光位移傳感器生產商這種傳感器可以用于測量物體的表面粗糙度,以評估其質量。

根據物體表面的散射特性,可確定入射光與成像透鏡光軸的夾角。激光入射到被測物體表面,散射光強度成橢球型分布[6]。當入射光垂直入射時,α值越小,成像透鏡接收到的散射光強度越大,但角度過小對探測器分辨率要求及制作工藝上都有較高難度,綜合考慮取α值為21.8°,由儀器的測量范圍±10mm可得到物距為53.85mm。通常情況下,庫克三元組有很好的成像效果[7],因此選擇庫克三元組作為成像透鏡的初始結構進行優化。優化過程中以各個鏡片表面的半徑為變量,控制厚度在適當范圍,同時將像面與光軸的夾角β設為可變,采用CODEV的橫向像差與波像差相結合的方式進行優化,得到下面的結果。圖3為優化后的成像光學系統

本發明公開了一種激光位移傳感器,包括激光器、成像物鏡以及感光元件,激光器用于射出激光束,由成像物鏡接收并出射的光入射到感光元件,在對成像物鏡和感光元件進行調制傳遞函數MTF解析時,解析結果滿足以下條件:在感光元件的多個感光單元的主要排列方向為弧矢方向的情況下,MTFS>MTFT;在感光元件的多個感光單元的主要排列方向為子午方向的情況下,MTFT>MTFS;其中,MTFS為弧矢方向上的MTF值,MTFT為子午方向上的MTF值。本發明能夠降低物鏡的設計難度,節省制造和維護成本,另外還有助于提高測量的準確度,能夠更好地應對使用中因為振動或機械變形等隨帶來的不良影響。使用三角測量原理的位移傳感器時,需要根據目標物的表面狀態傾斜安裝傳感頭,以確保可適當接收反射光。

隨著現代化工業的發展,激光位移傳感器作為高精度、高響應的非接觸測量儀器,在光電技術檢測領域得到了大范圍的應用。其采用的激光三角法原理在理論上已相當成熟,但在實際應用中還有一定的困難。由于三角法建立在理想成像的基礎之上,所以三角法能否準確實現還要依賴于所采用的光學系統。現階段,國外此類的高精度物鏡設計處于前沿水平,并擁有比較成熟的產品,但其多透鏡組合與非球面的加工方式在制造成本上相當昂貴。國內對激光位移傳感器光學系統的研究主要還處于實驗性階段,尚沒有形成產品化。針對目前市場上對激光位移傳感器的大范圍需求,本文從簡單實用的角度出發,利用CODEV光學設計軟件對激光三角法進行實際光路模擬與優化設計,形成了一整套具有優良成像特性的光學系統,為傳感器的產品化生產提供了理論依據。高精度激光位移傳感器可以用于測量材料的壓縮和伸展性能。普陀區激光位移傳感器行情

它還可以用于測量機械設備的振動情況,以提前發現故障。高速激光位移傳感器找哪家

隨著科學技術的迅猛發展,具有非接觸、高精度、穩定性好、可自動化及易于與計算機相結合等特點的激光位移檢測技術在自動檢測、機器人視覺、計算機輔助設計與制造等領域得到了廣泛的應用,已將逐漸取代傳統的接觸式檢測技術,成為現代檢測技術重要的手段和方法。非接觸式激光平面檢測系統主要利用激光位移傳感器與平臺運動控制系統來檢測對象物平面平整度。位移傳感器用來測量目標物體的距離,按與對象物的接觸類型它分為兩類:主要有使用差動電壓等形式的接觸式與使用磁場、超聲波、激光等形式的非接觸式。由于非接觸式激光位移傳感器具有高精度表面掃描的特點,系統選擇基恩士公司的LT一9001Series型激光位移傳感器,該激光位移傳感器可以對任何對象物進行高精密度的位移測定,例如可以對微細工件、粗面工件的高度進行測定,還可以測量電路板上的焊錫以及測定透明體的表面和厚度。平臺運動控制系統選擇丹納赫公司的ULTIMAC—G型控制器和二維電動平移臺。云南麗江天文工作站2.4mm天文望遠鏡終端的拼接CCD相機為了得到更清晰的天體圖像,將采用該非接觸式激光平面檢測系統,對拼接CCD相機平面平整度進行檢測。高速激光位移傳感器找哪家