本实用新型提供一种光谱共焦位移传感器,包括光源耦合器,入射光纤,光谱共焦位移传感探头,接收光纤,光谱仪,所述光谱仪固定连接所述接收光纤的出光端,所述光谱仪带有感光元件并用于把被测物体的反射光进行色散聚焦到感光元件上且量化成光谱曲线。通过光谱共焦工作原理,避免使用激光直接照射到物体表面而呈现颗粒状的散斑,克服不易确定像点的质心位置的缺陷。1.一种光谱共焦位移传感器,其特征在于,包括有:光源耦合器,所述光源耦合器用于产生多色光;入射光纤,所述入射光纤的入光端固定连接在所述光源耦合器中并用于接收所述光源耦合器所发出的多色光;光谱共焦位移传感探头,所述光谱共焦位移传感探头固定连接在所述入射光纤的出光端,所述光谱共焦位移传感探头用于对入射光纤传导的多色光进行轴向色散后将不同波长的光分别聚焦,并对被测物体的反射光进行传导;激光位移传感器的应用主要是用于非标的特定检测设备中。合肥光谱共焦位移传感器量大从优
多个光入射口可以沿着与线传感器的线方向相对应的预定方向设置。因此,可以容易地设计分光器。分光器可以包括设置有多个光入射口的光入射面。在这种情况下,多个光入射口可以设置在包括线方向和预定基准轴的方向的平面与光入射面相交的直线上。因此,可以容易地设计分光器。在针对多个光学头中的各光学头将如下区域假定为测量对象区域的情况下,多个受光区域可以与分别对应于多个光学头的多个测量对象区域相对应,其中,该区域是线传感器的从在射出多个光東中的具有shortest波长的光作为测量光的情况下的受光位置到在射出具有longest波长的光作为测量光的情况下的受光位置为止的区域。合肥光谱共焦位移传感器光谱共焦位移传感器是一种高精度、高分辨率的位移测量技术,具有广泛的应用前景。
早期的光谱共焦位移传感器在技术上还存在诸多限制,例如测量精度不够高、测量速度较慢、稳定性较差等。然而,随着光学技术、电子技术和计算机技术的不断进步,这些问题逐渐得到解决。进入21世纪,光谱共焦位移传感器迎来了快速发展的阶段。传感器的测量精度不断提高,从微米级别提升到纳米级别;测量速度也大幅提升,能够满足高速生产线的实时测量需求;同时,传感器的稳定性和可靠性也得到了明显改善。苏州创视智能技术有限公司自成立以来,一直致力于光谱共焦位移传感器的研发和创新。
6.根据权利要求1所述的光谱共焦位移传感器,其特征在于,所述光谱仪包括有机壳,固定设置在机壳中并位于所述接收光纤出光端的轴向上且用于对反射光进行色散的棱镜组,固定设置在所述棱镜组的出光端并用于对色散后的光进行聚焦的聚焦透镜组,所述感光元件设置在聚焦透镜组的出光端并用于接收聚焦后的各色光。7.根据权利要求6所述的光谱共焦位移传感器,其特征在于,所述光谱仪还包括有用于对反射光进行准直调整的准直透镜组,所述准直透镜组设置在所述接收光纤的出光端与所述棱镜组之间。位移测量靠它,精度有保障。
传统的光谱仪中,还可采用光栅进行分光,与棱镜组相比,光栅分光的光能量损失较大,对于光谱共焦系统,finally照射到光谱仪的感光器件上的efficient光谱仪中,还可采用光栅进行分光,与棱镜组相比,光栅分光的光能量损失较大,对于光谱共焦系统,finally照射到光谱仪的感光器件上的有效光能信号很弱,影响测量精度和效果。光谱仪还包括有用于对反射光进行准直的准直透镜组,准直透镜组设置在接收光纤的出光端与棱镜组之间。通常光线是发散的,即开始相邻的两条光线传播后会相离越来越远,通过准直透镜组对反射光进行准直,可以让多色光平行射入棱镜组。平行光束的方向稳定性高,在接收平面上能形成稳定的中心,有利于后续对各色光进行色散。光谱共焦技术可以测量位移,利用返回光谱的峰值波长位置。河南光谱共焦位移传感器量大从优
光谱共焦位移传感器是一种高精度、非接触式的位移测量传感器。合肥光谱共焦位移传感器量大从优
在当今科技飞速发展的时代,测量技术的精度和效率对于工业生产、科学研究等领域至关重要。光谱共焦位移传感器作为一种高精度、非接触式的测量设备,正逐渐成为众多行业中不可或缺的关键工具。苏州创视智能技术有限公司作为该领域的佼佼者,在光谱共焦位移传感器的研发和应用方面取得了明显的成果。本文将深入探讨光谱共焦位移传感器的发展历史、现状,并展望其未来前景。光谱共焦位移传感器的概念**早可以追溯到上世纪 80 年代。当时,科学家们开始探索利用光谱技术来实现高精度的位移测量。经过多年的研究和实验,光谱共焦位移传感器的基本原理逐渐清晰。合肥光谱共焦位移传感器量大从优