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時間測量的原理,在發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,可進行穩定檢測。檢測右圖中接收激光反射光的時間T,并計算距離Y。計算公式: 2Y(往返距離) = C(光速) × T(接收反射光的時間)。共焦測量的原理測量部內部有鏡頭。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。
常見的是激光測距傳感器,它通過記錄并處理從光脈沖發出到返回被接收所經歷的時間,即可測定目標距離,還有一種是激光位移傳感器。激光的特點激光為什么可以測距?它有怎樣的特點?科普激光傳感器激光與普通光不同,需要用激光器產生。激光器的工作物質,在正常狀態下,多數原子處于穩定的低能級E1,在適當頻率的外界光線的作用下,處于低能級的原子吸收光子能量激發而躍遷到高能級E2。光子能量E=E2-E1=hv,式中h 為普朗克常數,v 為光子頻率。反之,在頻率為v 的光的誘發下,處于能級E2 的原子會躍遷到低能級釋放能量而發光,稱為受激輻射。
在激光多普勒振動速度測量儀中,由于光往返的原因,fd =2v/λ。這種測振儀在測量時由光學部分將物體的振動轉換為相應的多普勒頻移,并由光檢測器將此頻移轉換為電信號,再由電路部分作適當處理后送往多普勒信號處理器將多普勒頻移信號變換為與振動速度相對應的電信號,最后記錄于磁帶。這種測振儀采用波長為6328埃(┱)的氦氖激光器,用聲光調制器進行光頻調制,用石英晶體振蕩器加功率放大電路作為聲光調制器的驅動源,用光電倍增管進行光電檢測,用頻率跟蹤器來處理多普勒信號。它的優點是使用方便,不需要固定參考系,不影響物體本身的振動,測量頻率范圍寬、精度高、動態范圍大。缺點是測量過程受其他雜散光的影響較大。