Wyjaśnienie zasady działania dalmierza laserowego

Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy są nam dobrze znane ze względu na popularność dalmierzy ręcznych. Ręczne dalmierze laserowe są łatwe w obsłudze i niedrogie. Znajdują zastosowanie w zastosowaniach przemysłowych i nieprzemysłowych. Oprócz ręcznych dalmierzy laserowych, przemysłowych Istnieje również laserowy czujnik odległości o większej dokładności i mniejszym rozmiarze, który jest również szeroko stosowany w dużych i małych gałęziach przemysłu ze względu na wygodną funkcję pomiaru odległości.
Zasada triangulacji
Wiązka laserowa emitowana przez laser półprzewodnikowy naświetla cel. Soczewka odbiornika zbiera światło odbite od celu i skupia je na elemencie światłoczułym. Gdy zmieni się odległość od celu, kąt odbicia światła przechodzącego przez soczewkę odbiornika zmieni się odpowiednio, a pozycja, w której światło skupia się na elemencie światłoczułym, również będzie inna.

Zasady pomiaru czasu
Odległość jest mierzona w czasie, gdy świecący laser uderza w obiekt i wraca. Nie wpływa na stan powierzchni przedmiotu obrabianego i może wykonywać stabilne wykrywanie. Wykryj czas T odbioru odbitego światła laserowego na rysunku po prawej stronie i oblicz odległość Y.
Wzór obliczeniowy: 2Y (odległość w obie strony) = C (prędkość światła) × T (czas odbioru światła odbitego).

Zasada pomiaru konfokalnego
Wewnątrz sekcji pomiarowej znajduje się soczewka. Obiektyw ma stałą ogniskową, a ogniskowa obiektywu jest ustawiona na F. Gdy soczewka jest używana do kondensacji, gdy wysokość wynosi F, ostrość pokrywa się i światło jest skondensowane do jednego punktu. Gdy wysokość odbiega od F, światło stopniowo ulega rozmyciu.
Określa się wysokość kamertonu (soczewki), gdy ilość odbitego światła jest najsilniejsza, i na pierwszy rzut oka widać, czy cel znajduje się w odległości ogniskowej F od tego punktu. Położenie kamertonu (soczewki) w tym czasie można zmierzyć z dużą precyzją za pomocą wewnętrznego czujnika, a odległość do celu można zmierzyć. Ponieważ mierzy wysokość ostrości, może osiągnąć dokładny pomiar bez wpływu materiału docelowego, koloru, nachylenia itp.