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安徽光纖傳感器應(yīng)用誠(chéng)信企業(yè)「善測(cè)」

發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 07:11  

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視覺(jué)傳感器成為快速啟動(dòng)和運(yùn)行的視覺(jué)解決方案

節(jié)省時(shí)間和成本 與智能相機(jī)相比,視覺(jué)傳感器通常更小、成本更低且更簡(jiǎn)單,這使視覺(jué)傳感器成為快速啟動(dòng)和運(yùn)行的視覺(jué)解決方案之一。實(shí)際上,完全零經(jīng)驗(yàn)的操作工,進(jìn)行視覺(jué)傳感器操作培訓(xùn)可能只需半小時(shí)就能學(xué)會(huì)啟動(dòng)和操作。此外,通常不需要幾分鐘即可安裝帶有車載顯示器的視覺(jué)傳感器,而無(wú)需PC進(jìn)行編程。帶有集成照明的設(shè)備可以更輕松地設(shè)置基本視覺(jué)檢查,而無(wú)需其他設(shè)備。


光譜共焦位移傳感器原理

光譜共焦位移傳感器原理 1940年,醫(yī)生HansGoldmann在瑞士伯爾尼發(fā)明了裂隙燈系統(tǒng),用于檢查。這個(gè)檢測(cè)系統(tǒng)被認(rèn)為是光譜共焦、共聚焦傳感器測(cè)量系統(tǒng)的雛形。 光譜共焦位移傳感器是一種通過(guò)光學(xué)色散原理建立距離與波長(zhǎng)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,利用光譜儀光譜信息,從而獲得位置信息的裝置,如圖1所示,白光LED光源發(fā)出的光通過(guò)光纖耦合器后可以近似看作點(diǎn)光源,經(jīng)過(guò)準(zhǔn)直和色散物鏡聚焦后發(fā)生光譜色散,在光軸上形成連續(xù)的單色光焦點(diǎn),且每一個(gè)單色光焦點(diǎn)到被測(cè)物體的距離都不同。當(dāng)被測(cè)物處于測(cè)量范圍內(nèi)某一位置時(shí),只有某一波長(zhǎng)的光聚焦在被測(cè)面上,該波長(zhǎng)的光由于滿足共焦條件,可以從被測(cè)物表面反射回光纖耦合器并進(jìn)入光譜儀,而其他波長(zhǎng)的光在被測(cè)物面表面處于離焦?fàn)顟B(tài),反射回的光在光源處的分布遠(yuǎn)大于光纖纖芯直徑,所以大部分光線無(wú)法進(jìn)入光譜儀。通過(guò)光譜儀得到光強(qiáng)處的波長(zhǎng)值,從而測(cè)得目標(biāo)對(duì)應(yīng)的距離值。由于采用了共焦技術(shù),因此該方法具有良好的層析特性,提高了分辨力,并且對(duì)被測(cè)物特性和雜散光不敏感。


電渦流位移傳感器測(cè)量技術(shù)的歷史

電渦流位移傳感器測(cè)量技術(shù)的歷史: 先發(fā)現(xiàn)電渦流現(xiàn)象的是Fran?oisArago(1786–1853),第25任法國(guó),數(shù)學(xué)家,物理學(xué)家和天文學(xué)家。1824年,他發(fā)現(xiàn)并命名旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),以及絕大多數(shù)導(dǎo)體均可以被磁化。他的發(fā)現(xiàn)后來(lái)被MichaelFaraday(1791–1867)整理和終完善。 1834年,HeinrichLenz發(fā)布了楞次定律,感應(yīng)電流具有這樣的方向,即感應(yīng)電流的磁場(chǎng)總要阻礙引起感應(yīng)電流的磁通量的變化。 法國(guó)物理學(xué)家LéonFoucault(1819–1868)于1855年發(fā)現(xiàn),在磁場(chǎng)兩級(jí)中間,旋轉(zhuǎn)銅制圓盤所需要的力更大,于此同時(shí),銅制圓盤受內(nèi)部感生電渦流的作用而發(fā)熱。 1879年DavidE.Hughes采用渦流技術(shù)進(jìn)行了非接觸測(cè)量,用于分揀金屬被測(cè)物。 1980年,德國(guó)米銥公司將電渦流位移傳感器用于工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢測(cè) 1988年,德國(guó)米銥公司發(fā)布了全球小尺寸電渦流位移傳感器,使得在安裝空間受限的情況下,也可以采用電渦流原理獲得精準(zhǔn)的測(cè)量數(shù)據(jù)。


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