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激光位移傳感器的工作原理

倩倩 ? 來源:北極芯微 ? 作者:北極芯微 ? 2022-09-23 15:18 ? 次閱讀

測量是人類認識世界和改造世界的重要手段,是突破科學前沿、解決經濟社會發展重大問題的技術基礎。隨著工業和技術的逐漸發展,人們對于測量的精準度、效率和可操作性等方面提出了更高層次的要求。

2022年1月13日,市場監管總局、科技部、工業和信息化部、國資委、知識產權局聯合發布的《關于加強國家現代先進測量體系建設的指導意見》提出,到2035年,計量基準的準確度和穩定性得到大幅提升,研制成功一大批國產測量儀器設備,新建計量基準、計量標準核心測量儀器設備基本實現自主可控。建設50家國家先進測量實驗室,培育100家測量儀器設備品牌企業,形成200項核心測量技術或能力。

可見測量技術的重要性,而高精度距離測量更是現代化工業生產中不可或缺的基礎技術,是工業生產中應用最多的測量技術之一。

什么是激光位移傳感器

激光位移傳感器是采用激光進行高精度位移(距離)測量的一種傳感器,與傳統測量方式相比,激光位移傳感器因其高精度、非接觸且快速測量等優勢在工業中得到了廣泛的應用。

激光位移傳感器可精確測量被測物體的位置、位移等信息,其精度可達微米甚至納米級,主要應用于測量物體的位移、厚度、振動、距離、直徑等幾何量。

激光位移傳感器的工作原理

激光發射器通過鏡頭將激光射向被測物體表面,經物體反射的激光通過接收器鏡頭,被內部的成像元件接收,不同距離的光斑在成像元件上的投影位置不同,根據成像位置及光學投射關系,可以獲得被測物的距離,成像元件具有極高的位置分辨能力,從而能獲得極高的測量精度。

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激光位移傳感器原理圖

高精度位移測量應用領域

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PCL7150應用于激光位移傳感器中的優勢

成像元件作為激光位移傳感器的重要組成部件,其靈敏度、幀率將直接影響到激光位移傳感器的精確度、測量速度等一系列性能。

目前激光位移傳感器中的成像元件多是CCD、CMOS圖像傳感器線陣,而北極芯微研發的PCL7150是基于單光子成像技術的高分辨率成像元件,可良好匹配激光位移傳感器應用,相比CMOS和CCD等,它具有以下幾個方面的優勢:

01

具備1536像素,并集成質心算法,可輸出亞像素精度,具備高位置分辨力,帶來更好的測量精度。

02

幀率可達15kfps@25MHZ時鐘,能夠提供更快測量速度,適應高速測量場景。

03

直接數字信號輸出,無需A/D轉換,降低BOM成本。同時簡化電路設計,減小產品體積。

04

能夠以53.8kfps的速度輸出質心數據,進一步提升測量速度。

05

串行/并行輸出方式可靈活配置 ,客戶可根據不同的需求靈活選擇輸出方式。

綠色電力交易

關于PCL7150

PCL7150是由北極芯微電子有限公司研發的光子計數圖像傳感器,它基于光子計數原理,采用單光子雪崩二極管(SPAD)作為感光元件,可進行單個光子的檢測,通過記錄接收到的光子數量獲取圖像信息,具有高靈敏度、高動態范圍等優異特性。

由于它的一系列優勢,在激光位移傳感器、激光卡尺、高精度距離傳感、掃地機和AGV避障雷達、圖像掃描、熒光檢測等領域具備巨大應用潛力。

審核編輯 :李倩

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原文標題:PCL7150光子計數成像傳感器助力高精度距離測量

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