光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。 ④分辨率高 能通过设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。 ⑤可实现非接触的检测 可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。 ⑥可实现颜色判别 通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合 而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
光源 (发光波长) 可视半导体激光 (650nm) 3mW以下(JIS标准 2级/FDA Ⅱ级) 可视半导体激光(650nm) 2.5mW以下(JIS标准 2级/FDA标准 Ⅱ级) 1mW以下 (JIS标准 1级) 检测距离 高精度模式:30~1000mm 标准模式:30~700mm 高速模式:30~250mm *1 7m 5m 2m *2 1,700mm 1,300mm 700mm *2 900mm 700mm 400mm *2 7m 5m 2m *2 光束形状 *3 0.8mm以下 (距离~ 300mm时) 33mm (距离 150mm时) 33 × 15mm (距离 150mm时) 0.8mm以下 (距离~ 1,000mm时) 28mm (距离 150mm时) 28 × 16mm (距离 150mm时) φ2.0mm (距离~ 1,000mm时) 功能 焦点可变机构(光束形状调整功能) *4、光轴调节机构(光轴调整功能) 指示灯 LDON指示灯:绿色 动作...
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。激光是最理想的光源,它比以往的单色光源(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。