Объяснение принципа работы лазерного дальномера

Лазерный дальномер

Лазерный дальномер хорошо известны нам благодаря популярности ручных дальномеров. Ручные лазерные дальномеры просты в эксплуатации и доступны по цене. Они используются в промышленных и непромышленных приложениях. В дополнение к ручным лазерным дальномерам, промышленным также является лазерный дальномерный датчик с более высокой точностью и меньшими размерами, который также широко используется в больших и малых производствах благодаря своей удобной функции дальности.
Принцип триангуляции
Лазерный луч, испускаемый полупроводниковым лазером, облучает цель. Линзы приемника собирают отраженный мишенью свет и фокусируют его на светочувствительном элементе. При изменении расстояния до цели соответственно изменится и угол отраженного света, проходящего через линзу приемника, и положение, в котором свет фокусируется на светочувствительном элементе, также будет другим.

Принципы измерения времени
Расстояние измеряется в то время, когда светящийся лазер попадает на объект и возвращается. Он не влияет на состояние поверхности заготовки, и может выполнять стабильное обнаружение. Определите время T для получения отраженного лазерного света на рисунке справа и рассчитайте расстояние Y.
Формула расчета: 2Y (расстояние туда и обратно) = C (скорость света) × T (время получения отраженного света).

Принцип конфокального измерения
Внутри измерительного участка находится линза. Объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, а фокусное расстояние объектива установлено на F. Когда объектив используется для конденсации, при высоте F, фокус совпадает и свет конденсируется до одной точки. Когда высота отклоняется от F, свет постепенно становится размытым.
Определяется высота камертона (линзы) при наибольшем количестве отраженного света, и с первого взгляда становится ясно, находится ли цель на фокусном расстоянии F от этой точки. Положение камертона (линзы) в это время можно с высокой точностью измерить с помощью внутреннего датчика, а также измерить расстояние до цели. Поскольку он измеряет высоту фокуса, он может достигать точных измерений без влияния материала цели, цвета, наклона и т. д.