在現今科技快速發(fā)展的世界,
光電測距技術已經和人類生活相融在一起了,測距功能代替了人類使用眼睛去測量;在這里來為大家介紹幾種測距方式和
原理。
&WRoNc tllg$CQ5 當今世界,科技在發(fā)展,人類快沒路,額?不對,人類在進步。口誤,口誤啊。不過,話又說回來,光電測距技術還真得替代了部分心靈窗戶的功能,比如測距功能。人類使用眼睛的測距方法是目測和推算。其精確度是可以想見的。在現在的自動化設備和生產線上用的測距方法很多,光電測距就是其中的一種。比較常見的光電測距方法有三種,現逐一介紹如下。
9,>M/_8> 2'}2r ~6 三角測量的原理 4Sl^cKb$7 :m~lgb< X>B/DT 如上圖所示,
半導體激光發(fā)出的激
光束照射在目標上。接收器
透鏡聚集目標反射的
光線并聚焦到感光元件上。 當與目標之間的距離發(fā)生改變時,通過接收器透鏡的反射光的角度會隨之改變,光線聚焦在感光元件上的位置也有所不同。
@v'<~9vG ]E3g8?L 時間測量的原理 ?nn,RBS- "l@~WE v m$v[ 在發(fā)光的激光照射到物體并返回的時間內測量距離。不會影響工件的表面狀態(tài),可進行穩(wěn)定檢測。檢測右圖中接收激光反射光的時間T,并計算距離Y。
M<L<mP} xAO]u[J 計算公式: 2Y(往返距離) = C(光速) × T(接收反射光的時間)。
r\1*N.O3|O {38aaf|'/ 共焦測量的原理
*>#cs#) z&:[.B 測量部內部有
鏡頭。鏡頭分別有固定的焦點距離,鏡頭的焦點距離設定為 F。使用該鏡頭聚光時,高度為 F 時則焦點重合 ,光線聚為1點。高度偏離F時,光線逐漸變模糊。
h}d7M55#| Umd!j, EtcamI*` 如下圖所示,對焦位置通過針孔的反射光量最強的位置。
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Ay`a>:p GJ$,@ 確定了該反射光量最強時音叉(鏡頭)的高度,目標物是否位于與該處相距焦點距離 F,便一目了然。通過 內部
傳感器高精度讀取此時的音叉(鏡頭)位置,即可測量與目標物的距離。 由于是測量對焦高度,因此可不受目標物
材料、顏色、傾斜等的影響,實現準確測量。