测距传感器VDM28-8-L1-lO/73C/136当天可发走哒
它基于多普勒原理测量物体的振动速度。多普勒原理是指:若波源或接收波的观察者相对于传播波的媒质而运动,那么观察者所测到的频率不仅取决于波源发出的振动频率而且还取决于波源或观察者的运动速度的大小和方向。所测频率与波源的频率之差称为多普勒频移。在振动方向与方向一致时多普频移fd=v/λ,式中v为振动速度、λ为波长。在激光多普勒振动速度测量仪中,由于光往返的原因,fd=2v/λ。这种测振仪在测量时由光学部分将物体的振动转换为相应的多普勒频移,并由光检测器将此频移转换为电信号,再由电路部分作适当处理后送往多普勒信号处理器将多普勒频移信号变换为与振动速度相对应的电信号,最后记录于磁带。这种测振仪采用波长为6328埃(┱)的氦氖激光器,用声光调制器进行光频调制,用石英晶体振荡器加功率放大电路作为声光调制器的驱动源,用光电倍增管进行光电检测,用频率跟踪器来处理多普勒信号。它的优点是使用方便,不需要固定参考系,不影响物体本身的振动,测量频率范围宽、精度高、动态范围大。缺点是测量过程受其他杂散光的影响较大。激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
光和激光器激光是20世纪60年代出现的最重大的科学技术成就之一。它发展迅速已广泛应用于国防、生产、医学和非电测量等各方面。激光与普通光不同,需要用激光器产生。激光器的工作物质,在正常状态下,多数原子处于稳定的低能级E1,在适当频率的外界光线的作用下,处于低能级的原子吸收光子能量受激发而跃迁到高能级E2。光子能量E=E2-E1=hv,式中h为普朗克常数,v为光子频率。反之,在频率为v的光的诱发下,处于能级E2的原子会跃迁到低能级释放能量而发光,称为受激辐射。激光器首先使工作物质的原子反常地多数处于高能级(即粒子数反转分布),就能使受激辐射过程占优势,从而使频率为v的诱发光得到增强,并可通过平行的反射镜形成雪崩式的放大作用而产生强大的受激辐射光,简称激光。
激光具有3个重要特性:①高方向性(即高定向性,光速发散角小),激光束在几公里外的扩展范围不过几厘米;②高单色性,激光的频率宽度比普通光小10倍以上;③高亮度,利用激光束会聚最高可产生达几百万度的温度。激光器按工作物质可分为4种:
①固体激光器:它的工作物质是固体。常用的有红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器(即YAG激光器)和钕玻璃激光器等。它们的结构大致相同,特点是小而坚固、功率高,钕玻璃激光器是目前脉冲输出功率最高的器件,已达到数十兆瓦。
②气体激光器:它的工作物质为气体。现已有各种气体原子、离子、金属蒸气、气体分子激光器。常用的有二氧化碳激光器、氦氖激光器和一氧化碳激光器,其形状如普通放电管,特点是输出稳定,单色性好,寿命长,但功率较小,转换效率较低。
③液体激光器:它又可分为螯合物激光器、无机液体激光器和有机染料激光器,其中最重要的是有机染料激光器,它的最大特点是波长连续可调。
④半导体激光器:它是较年轻的一种激光器,其中较成熟的是砷化镓激光器。特点是效率高、体积小、重量轻、结构简单,适宜于在飞机、军舰、坦克上以及步兵随身携带。可制成测距仪和瞄准器。但输出功率较小、定向性较差、受环境温度影响较大。
激光传感器应用利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。激光测长:精密测量长度是精密机械制造工业和光学加工工业的关键技术之一。现代长度计量多是利用光波的干涉现象来进行的,其精度主要取决于光的单色性的好坏。激光是的光源,它比以往单色光源(氪-86灯)还纯10万倍。因此激光测长的量程大、精度高。由光学原理可知单色光的最大可测长度L与波长λ和谱线宽度δ之间的关系是L=λ/δ。用氪-86灯可测最大长度为38.5厘米,对于较长物体就需分段测量而使精度降低。若用氦氖气体激光器,则最大可测几十公里。一般测量数米之内的长度,其精度可达0.1微米。激光测距:它的原理与无线电雷达相同,将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,这些对于测远距离、判定目标方位、提高接收系统的信噪比、保证测量精度等都是很关键的,因此激光测距仪日益受到重视。在激光测距仪基础上发展起来的激光雷达不仅能测距,而且还可以测目标方位、运运速度和加速度等,已成功地用于人造卫星的测距和跟踪,例如采用红宝石激光器的激光雷达,测距范围为500~2000公里,误差仅几米。目前常采用红宝石激光器、钕玻璃激光器、二氧化碳激光器以及砷化镓激光器作为激光测距仪的光源。激光测距传感器原理及应用激光传感器(lasertransducer)利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接
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测距传感器VDM28-8-L1-10/73c/136
使用物体进行距离测量
测量方法PRT (脉冲测距技术)
测量结果准确、清晰且可以再现
红色激光用作光发射器
带I0-Link接口的型号
激光等级1级,视力无害产品阐述
通用测距传感器,适用于测量物体, 10-Link接口,脉冲测距技术(PRT)测量方法, 8m检测范围,红色激光,激光等级1级,
推挽输出, M12插头
通用规格
测量范围0,2... 8m
参考目标柯达白 (90%)
光源激光二极管
当Ta= +25。C时的典型使用寿命为85,000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光。切勿直视激光束
激光等级
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波长660 nmKFD2-GU-1 KFD0-CS-EX1.51P KFD0-CS-EX1.54 KFD0-RO-EX2 KFD0-SCS-EX1.55 KFD0-SD2-EX1.10100 KFD0-SD2-EX1.1045 KFD0-SD2-EX2.1045 KFD0-TR-EX1 KFD2-CD-1.32 KFD2-CD2-EX2 KFD2-CD-EX1.32 KFD2-CRG2-1.D KFD2-CRG2-EX1.D KFD2-DWB-EX1.D KFD2-EB2-R4A.B KFD2-PT2-EX1-5 KFD2-SCD2-1.LK KFD2-SCD2-EX2.LK KFD2-SCD-EX1.LK KFD2-SL2-EX1 KFD2-SL2-EX2.B KFD2-SL2-EX1.B KFD2-SOT2-EX2 KFD2-SR2-EX1.W KFD2-SR2-EX2.W KFD2-SRA-EX4 KFD2-ST2-EX2 KFD2-STC4-1 KFD2-STC4-1.20 KFD2-STC4-2 KFD2-STC4-EX1 KFD2-STC4-EX1-Y122583 KFD2-UFC-1.D KFD2-UFC-EX1.D KFD2-USC-1.D KFD2-UT2-1 KFD2-UT2-2 KFD2-UT2-EX1 KFD2-UT2-EX1-1 KFD2-UT2-EX2 KFD2-UT2-EX2-1 KFD2-VR2-EX1.50M KFD2-VR4-EX1.26 KFD2-VR-EX1.500M KFDO-CC-EX1 KFDO-SD2-EX1.10100 KFD2-STC4-EX1.20 KFD2-VR4-EX1.26 KFD2-UFC-EX1.D KFD2-STC4-EX1.20 KFA6-SOT2-EX2 KFA6-SR2-EX1.W KFA6-SR2-EX2.W KFA6-DWB-EX1.D KFU8-FSSP-1.D KFU8-UFC-1.D KFU8-UFC-EX1.D KFU8-FSSP-1.D KCD2-RR-EX1 KCD2-SCD-1 KCD2-SCD-EX1 KCD2-SR-EX1.LB KCD2-SR-EX2 KCD2-STC-EX1.2O KCD2-UT2-EX1 KCD2-STC-EX1 KCD2-SCD-EX1
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原理与无线电雷达相同,将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,这些对于测远距离、判定目标方位、提高接收系统的信噪比、保证测量精度等都是很关键的,因此激光测距仪日益受到重视。在激光测距仪基础上发展起来的激光雷达不仅能测距,而且还可以测目标方位、运运速度和加速度等,已成功地用于人造卫星的测距和跟踪,例如采用红宝石激光器的激光雷达,测距范围为500~2000公里,误差仅几米。目前常采用红宝石激光器、钕玻璃激光器、二氧化碳激光器以及砷化镓激光器作为激光测距仪的光源。
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤、放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。激光传感器的发展迅速,在现代科技、医疗、汽车方面都运用广泛
激光测距传感器是先由激光⼆极管对准⽬标发射激光脉冲,经⽬标反射后激光向各⽅向散射。部分散射光返回到传感器
接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电⼆极管上。雪崩光电⼆极管是⼀种内部具有放⼤功能的光学传感器,因此它
能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定⽬标距离。下⾯来聊⼀聊激
光测距传感器的原理及应⽤剖析,感兴趣的朋友⼀起来看看吧! 激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。要分辨出的时间,这是对电⼦技术提出的过⾼要求,
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