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在测量被透明物体覆盖的目标时,环境照明补偿和透视测量是提高测量准确性的重要手段。这些技术的应用,在智能手机等电子设备的制造过程中,具有至关重要的作用。首先,让我们来探讨一下环境照明补偿的作用。在生产线环境中,照明条件往往并不稳定,这会对测量精度产生严重影响。环境照明补偿技术通过自动调整传感器参数,以补偿外部光照条件的变化,使得测量系统能在不同的照明条件下都能保持稳定的测量性能。这就使得我们在测量被透明物体(如手机屏幕)覆盖的目标时,能够得到更为准确的结果。其次,透视测量技术则能够解决透明物体对测量造成的干扰。由于透明物体会让部分光线穿过,使得传统的测量技术难以准确捕捉目标的位置和形状。而透视测量技术则能够通过特殊的光学设计和算法处理,使得传感器能够“看透”透明物体,直接对其背后的目标进行测量。这样,我们就可以在不接触目标的情况下,对其进行准确的测量。在智能手机等电子设备的制造过程中,这两种技术都有着广泛的应用。例如,在手机屏幕的生产过程中,环境照明补偿技术可以帮助我们确保屏幕在各种光线条件下都能显示清晰。而透视测量技术则可以用于测量手机屏幕下的各种元器件,如触摸屏、摄像头等,确保它们的位置和尺寸都符合设计要求。此外,这两种技术还可以结合使用,以提高测量的精度和效率。例如,我们可以先使用透视测量技术确定目标的位置,然后使用环境照明补偿技术对其进行精确测量。这样,我们不仅可以得到更准确的结果,还可以大大提高生产线的运行效率。总的来说,环境照明补偿和透视测量技术对于提高被透明物体覆盖的目标的测量准确性具有重要意义。在智能手机等电子设备的制造过程中,它们的应用不仅可以保证产品的品质,还可以提高生产效率和降低成本。
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更新日期: 2024 - 03 - 05
激光三角测量法:精确测量透明物体的科技新突破在精密测量领域,激光三角测量法已成为一种非常重要的技术手段。这种测量方法尤其适用于透明物体的测量,因为它可以有效地解决透明物体测量中的诸多难题。本文将详细介绍激光三角测量法的原理、步骤,以及折射率校正在此过程中所起到的关键作用。一、激光三角测量法的原理激光三角测量法是一种基于光学三角测量原理的非接触式测量方法。其基本原理是:半导体激光器发出的激光束照射在目标物体上,接收器透镜聚集目标物体反射的光线并聚焦到感光元件上。当目标物体与测量设备之间的距离发生改变时,通过接收器透镜的反射光的位置也会相应改变,光线聚焦在感光元件上的部分也会有所不同。通过精确测量这些变化,就可以得出目标物体的位移、形状等参数。二、激光三角测量法的步骤设定参照距离:首先,需要设定一个参照距离,即在此距离下,激光束与感光元件之间的位置关系已知且稳定。照射激光:然后,通过半导体激光器发出激光束,照射在待测的透明物体上。接收反射光:接收器透镜会聚集从透明物体反射回来的光线,并将其聚焦到感光元件上。分析数据:当透明物体移动或形状发生变化时,反射光在感光元件上的位置也会发生变化。通过精确分析这些变化,就可以得出透明物体的位移、形状等参数。三、折射率校正的作用在测量透明物体时,一个关键的问题是需要考虑光的折射现象。由于透明物体的折射率与空气不同,光线在从空气进入透明物体时会发生折射,这会导致测量结果的偏差。为了解决这个问题,就需要进行折射率校正。折射率校正的作用是通过计算透明物体的折射率,对测量结果进行调整,以消除由于折射现象引起的误差。具体来说,折射率校正可以通过以下步骤实现:确定透明物体的折射率:首先需要确定待测透明物体的折射率。这通常可以通过查阅相关文献资料或进行实验测量得到。计算折射角:根据斯涅尔定律(Snell's Law),可以计算出光线在从空气进入透明...
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更新日期: 2024 - 03 - 05
随着科技的跨越式发展和进步,激光位移传感器的技术也日趋更新,当前市场上研发出了最具先进水平的高精度激光位移传感器,它主要是由激光器,激光检测器以及测量电路等部件组成,在目前的制造业市场上应用颇为广泛,鉴于此,使用这种高精度激光位移传感器需要注意哪些方面呢,且看下文简要分析。第一个方面,注意高精度激光位移传感器的量程高精度激光位移传感器测量的范围都有相应的设定,若然超出它的测量范围,就会造成传感器无法输出真实的数据,严重的时候甚至可招致高精度激光位移传感器的损毁。因此使用时,应严格监控其量程,当然部分产品可留有一定的余量,以供传感器的安装与使用;第二个方面,高精度激光位移传感器的趋避事项身为一种检测仪器,即使是一流的高精度激光位移传感器,在安装使用时,也应尽量避免阳光的直晒,或者高低的温差过大、或者震动、或者严重的冲击,最后一点还需谨防腐蚀性介质介入高精度激光位移传感器,防止这些不良因素导致高精度仪激光位移传感器的数据偏差,继而减损其使用寿命;第三个方面,应使用单独的配线管或者配线槽有一点需周知,即高精度激光位移传感器,切忌与电力线、动力线等共用相同的配线管或者配线槽,倘若使用了相同的配线管或者配线槽,就会对高精度激光位移传感器造成噪音干扰,继而对传感器输出的信号造成影响。以上仅简要从三个方面阐述了高精度激光位移传感器在使用时的注意事项,需敲黑板划重点的是,即使是质素过硬、最可信赖的...
发布时间: 2018 - 04 - 26
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高精度激光位移传感器以其广泛的适应性,超高的检测频率和精度,一经问世便“燃”遍各大领域。这种类型的传感器尤其适用快速位移变化的检测,且不会对被检物施加压力。如何选购适宜的高精度激光位移传感器?以下几点建议可为参考。按参数定量很多厂家都提供多个级别的高精度激光位移传感器供客户选择,高精度激光位移传感器的选择指标包括传感器的精度、分辨率、测量速度等,此外,另有诸多参数亦是传感器性能的决定因素,如对环境温度的可承受度,对振动和冲击的可承受度等等。可信赖的高精度激光位移传感器生产厂家会建议购买者制定测量规划时,尽量对症下药、按需所取,根据被检测产品所需要的具体参数来定量高精度激光位移传感器的级别。按检测材料及结构定论完整的三角光路是高精度激光位移传感器在测量时的硬性要求,被测物的物理或化学特性都会对测量结果产生影响,如表面凹凸度、吸光性强弱、是否具反光性、镜面反射情况等皆会影响三角光路的完整性,从而导致测量结果的误差,所以使用高精度激光位移传感器时,务必先与厂家充分沟通,切勿抱有“想当然”的态度,而应按具体材质来选购相应的高精度激光位移传感器。按品牌甄选产品的畅销导致了产业规模的迅速延展,市面上高精度激光位移传感器厂家多如牛毛,购买者需在品牌迷雾中练就“火眼金睛”。相对而言,一流的高精度激光位移传感器厂家更能提供高品质的货源。品牌的选择往往是制胜关键,就理论而言,高精度激光位移传感器结构并...
发布时间: 2018 - 04 - 20
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成功选择与目标需求匹配的固定式条码阅读器,用户有三个主要判据:工作距离、标签尺寸和接口设备。工作距离指阅读时扫描器与标签之间的距离,扫描距离可以从零到若干英尺,阅读距离由固定式条码阅读器决定;标签尺寸指被阅读的条码的整个宽度。选购绝对可靠的固定式条码阅读器时有哪些需要注意的事情?一、注意工作距离固定式条码阅读器的景深必须明确定义。一般说来,零售业、办公室、和工厂应用中使用接触式阅读,而仓库、分配和运输应用中则典型的采用远距离阅读方式三种类型固定式条码阅读器的景深有很大差别,由它们的命名可以看出,接触式光笔需要与标签表面相接触景深的差异通过固定式条码阅读器的价格可以体现出来。二、注意标签尺寸标签密度指条或空单元的最小宽度。在选择固定式条码阅读器时,一定要知道被扫描的条码的整个宽度。在大多数情况下,固定式条码阅读器能够阅读的条码的最大宽度受到其开口宽度的限制,一些特制的用于阅读大型的固定式条码阅读器需要被专门设计。三、注意图像译码数年前,阅读器的解码和通讯功能需要分别由独立的设备来完成。条码阅读器将一个激光校准信号或光笔仿真信号输出到一个外部的译码箱。现在,固定式条码阅读器制造商们已经将三种类型的条码阅读器的解码部件集成为一部分,即固定式条码阅读器。译码输出扫描器使用一个插件,提供了与码箱完全相同性能,而且价格更低。因此,每一方面用户都要作不同的考虑。这三种因素相互关联,都影响着固定式...
发布时间: 2018 - 04 - 20
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固定式条码阅读器被广泛应用在超市、物流快递、图书馆等等场所中。运用者通常很少会注意维护固定式条码阅读器。假如在平时的运用中不注意运用固定式条码阅读器就可能降低扫描器的寿命,这么就需要购买更稳定的固定式条码阅读器,在无形中增加运营成本。固定式条码阅读的日常维护注意事项如下:一、注意安装方法在安装固定式条码阅读器的时候,尤其是装置EPP并口的固定式条码阅读器时,一定要先关掉计算机,这么才干防止主板焚毁。在运用条码扫描器扫描通常文档的时分设置300DPI的分辨率就足够了。固定式条码阅读器的分辨率不是越高越好,过高的分辨率反而会下降辨认率。二、注意放置环境在用固定式条码阅读器的时分还要注意放平、放稳,不要让固定式条码阅读器在轰动的环境中作业。假如固定式条码阅读器摆放得不行平稳,那么固定式条码阅读器在作业的过程中就需要耗费额定的功率来寻觅适宜的扫描切入点,可是即便这么也没有办法确保到达理想的笔直分辨率。三、注意清洁固定式条码阅读器时,不要用带有有机溶剂的清洁液,这样可以防止固定式条码阅读器的外壳和光学时期损坏。尽量防止将固定式条码阅读器放置在尘埃比较多的环境中运用,并且要确保固定式条码阅读器的玻璃的光洁度,只要这么才干够确保条码扫描器的辨别率和精度。除此之外,还要特别注意的是在运用固定式条码阅读器的时候,要记住确定固定式条码阅读器。绝对可靠的固定式条码阅读器在运用中含有光学透镜在里面的精密光...
发布时间: 2018 - 04 - 17
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2024 - 03 - 05
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在测量被透明物体覆盖的目标时,环境照明补偿和透视测量是提高测量准确性的重要手段。这些技术的应用,在智能手机等电子设备的制造过程中,具有至关重要的作用。首先,让我们来探讨一下环境照明补偿的作用。在生产线环境中,照明条件往往并不稳定,这会对测量精度产生严重影响。环境照明补偿技术通过自动调整传感器参数,以补偿外部光照条件的变化,使得测量系统能在不同的照明条件下都能保持稳定的测量性能。这就使得我们在测量被...
2024 - 03 - 05
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激光三角测量法:精确测量透明物体的科技新突破在精密测量领域,激光三角测量法已成为一种非常重要的技术手段。这种测量方法尤其适用于透明物体的测量,因为它可以有效地解决透明物体测量中的诸多难题。本文将详细介绍激光三角测量法的原理、步骤,以及折射率校正在此过程中所起到的关键作用。一、激光三角测量法的原理激光三角测量法是一种基于光学三角测量原理的非接触式测量方法。其基本原理是:半导体激光器发出的激光束照射在...
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  • 217
    2022 - 12 - 01
    如何才能正确的选择我们合适的激光位移传感器呢?我觉得有以下几点咱们需要特别注意的,第一就是需要明确我们需要测量的物体是什么,比如说我们测量的材质有金属,塑料,玻璃,纤维,橡胶木材,石头,胶体,布匹,橡胶等。那这些材质有什么区别呢?首先我们可以把它们分为金属非金属,透明非透明,镜面非镜面区分。       那这些材质有什么区别呢?首先我们拿金属和非金属来做比较,金属材料,首先反光比较强,介质比较稳定,表面比较坚硬平整,如果做加工的话,表面会比较光滑,或者有一定的粗糙度,这样我们就可以区分需要使用的是漫反射还是正反射的传感器,这个正反射和漫反射传感器有什么区别呢?它们主要在于激光打到漫反射物体上面会产生一个回路的光,如果说在一个漫反射的物体的情况下我们打的光,是比较聚焦的,那返回的光也会比较聚焦在我们内部的传感器的内部的CMS芯片上,或者CC D芯片上,它感光感到的这个物体的激光点它是非常聚合的。而且我们的small芯片感受到这个光回来的时候,它的聚合性非常强,在有利于我们后面对这个聚合的光比较容易来区分,如果说它是一个镜面的物体,就是在打磨过程中打磨的,非常光的那种情况下,那我们的光可能会发生一些折射呃,或者说是一些特别容易进行散射的激光,那么什么是芯片在感受这个光的时候就就容易出现一些散射的现象,不容易准确的感受到这个光点的位置,那这样的话给...
  • 218
    2022 - 12 - 01
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  • 219
    2022 - 12 - 13
    激光测距的工作原理,激光测距仪、激光测距传感器,一般采用两种方式来测量距离。脉冲法和相位法。        激光测距激光测距望远镜主要运用领域是由于激光测距望远镜使用方便操作简单等优势已被广泛应用于电力安防,建筑,地质,消防,铁路,农业林业,房地产等领域。区别激光测距仪所谓的安全和不安全之分,顾名思义激光测距望远镜使用激光作为主要工作物质来进行工作的。        目前市场上手持式激光测距传感器的工作物质主要是有以下几种。工作波长905纳米和1540纳米的半导体激光。工作波长为1064纳米的Y ag激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是有害的,特别是眼睛不小心接触到了106 10纳米波长的激光,会造成不可逆的损伤。而对于波长为905纳米和1540纳米的激光,我们就称之为安全的。对于1064纳米的激光测距网已经由于它对人体目前具有潜在的危害性。所以我们就称之为不安全的。       总结购买激光测距传感器,激光测距望远镜,首先从测量距离和精度入手,基本上就不会错了。
  • 220
    2018 - 12 - 09
    话说,在工业传感器界,邦纳工程早就针对广大用户的痛点,推出了双模检测的Q4X激光传感器,在检测目标物距离的同时还能检测对比度,堪称工业传感器界的双卡双待机!让我们通过下面某位工控帅哥的真情告白,一窥邦纳双模英雄Q4X!你那不锈钢316L外壳第一眼就让我无法忘却,带角度的显示屏让我们通过你清晰地了解这个世界,明亮的LED指示灯让我们随时感知到这个世界的危险和精彩。IP69K的防护以及耐腐蚀的素质使我们觉得你是如此的安全可靠。这个多彩的世界让你的竞争者对于黑、白、金属色泽爱莫能助,而你却能够稳定可靠的检测。你的横空出世给了兄弟姐妹们无限的信心,他们不仅仅在舞台上展示了你们固有的能力和特征,还从你们高贵的血统中延伸出了“DAUL MODE”的超能力,使得透明物体在你们面前无处可逃。你的家族还与时俱进的增加了IO-link的通讯方式,让你们成为了时髦的代言。刚出生的老幺,却具备超长的感知能力(610mm),让家族的制空能力得到提升。战斗力:• 双模模式,可以解决检测透明物和防错应用;• 无论目标表面反射率如何Q4XT/F系列产品可解决基于距离检测困难的应用,例如黑色泡沫,黑色的橡胶,金属材质,彩色的包装,多种颜色的目标物;• 可靠的检测距离为25到100 mm、25到300mm、35mm到610mm;• 能够检测到最小变化量为0.5 mm;• 直观的输出指示灯和带角度的...
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在测量被透明物体覆盖的目标时,环境照明补偿和透视测量是如何帮助提高测量准确性的? 2024 - 03 - 05 在测量被透明物体覆盖的目标时,环境照明补偿和透视测量是提高测量准确性的重要手段。这些技术的应用,在智能手机等电子设备的制造过程中,具有至关重要的作用。首先,让我们来探讨一下环境照明补偿的作用。在生产线环境中,照明条件往往并不稳定,这会对测量精度产生严重影响。环境照明补偿技术通过自动调整传感器参数,以补偿外部光照条件的变化,使得测量系统能在不同的照明条件下都能保持稳定的测量性能。这就使得我们在测量被透明物体(如手机屏幕)覆盖的目标时,能够得到更为准确的结果。其次,透视测量技术则能够解决透明物体对测量造成的干扰。由于透明物体会让部分光线穿过,使得传统的测量技术难以准确捕捉目标的位置和形状。而透视测量技术则能够通过特殊的光学设计和算法处理,使得传感器能够“看透”透明物体,直接对其背后的目标进行测量。这样,我们就可以在不接触目标的情况下,对其进行准确的测量。在智能手机等电子设备的制造过程中,这两种技术都有着广泛的应用。例如,在手机屏幕的生产过程中,环境照明补偿技术可以帮助我们确保屏幕在各种光线条件下都能显示清晰。而透视测量技术则可以用于测量手机屏幕下的各种元器件,如触摸屏、摄像头等,确保它们的位置和尺寸都符合设计要求。此外,这两种技术还可以结合使用,以提高测量的精度和效率。例如,我们可以先使用透视测量技术确定目标的位置,然后使用环境照明补偿技术对其进行精确测量。这样,我们不仅可以得到更准确...
激光三角测量法是如何实现对透明物体测量的?折射率校正在这个过程中起到了什么作用? 2024 - 03 - 05 激光三角测量法:精确测量透明物体的科技新突破在精密测量领域,激光三角测量法已成为一种非常重要的技术手段。这种测量方法尤其适用于透明物体的测量,因为它可以有效地解决透明物体测量中的诸多难题。本文将详细介绍激光三角测量法的原理、步骤,以及折射率校正在此过程中所起到的关键作用。一、激光三角测量法的原理激光三角测量法是一种基于光学三角测量原理的非接触式测量方法。其基本原理是:半导体激光器发出的激光束照射在目标物体上,接收器透镜聚集目标物体反射的光线并聚焦到感光元件上。当目标物体与测量设备之间的距离发生改变时,通过接收器透镜的反射光的位置也会相应改变,光线聚焦在感光元件上的部分也会有所不同。通过精确测量这些变化,就可以得出目标物体的位移、形状等参数。二、激光三角测量法的步骤设定参照距离:首先,需要设定一个参照距离,即在此距离下,激光束与感光元件之间的位置关系已知且稳定。照射激光:然后,通过半导体激光器发出激光束,照射在待测的透明物体上。接收反射光:接收器透镜会聚集从透明物体反射回来的光线,并将其聚焦到感光元件上。分析数据:当透明物体移动或形状发生变化时,反射光在感光元件上的位置也会发生变化。通过精确分析这些变化,就可以得出透明物体的位移、形状等参数。三、折射率校正的作用在测量透明物体时,一个关键的问题是需要考虑光的折射现象。由于透明物体的折射率与空气不同,光线在从空气进入透明物体时会发生折射...
非接触式激光传感器在生产线上的应用有哪些优势? 2024 - 03 - 05 非接触式激光位移传感器在生产线上的应用具有多方面的优势,下面将从精度、速度、可靠性、灵活性和安全性等方面进行逐一分析,并通过具体的应用场景来说明其应用价值。同时,还会与传统的接触式传感器进行比较,以突显非接触式激光位移传感器的独特优势。精度:非接触式激光位移传感器采用激光三角测量法,具有极高的测量精度。例如,在半导体制造过程中,需要精确控制薄膜的厚度,非接触式激光位移传感器可以实现微米级的测量精度,从而确保产品质量。相比之下,传统接触式传感器可能会因为接触力度的不同而影响测量精度。速度:非接触式激光位移传感器具有快速响应的特点,可以在生产线上实现高速测量。例如,在包装机械中,需要实时监测包装材料的位置和速度,非接触式激光位移传感器可以迅速捕捉到这些变化,从而确保包装过程的顺利进行。而传统接触式传感器可能会因为接触摩擦等因素而影响测量速度。可靠性:非接触式激光位移传感器无需与目标物体直接接触,因此可以避免因摩擦、磨损等因素导致的传感器损坏。此外,非接触式传感器还具有较好的抗干扰能力,可以在恶劣的生产环境中稳定工作。相比之下,传统接触式传感器更容易受到环境因素的影响而出现故障。灵活性:非接触式激光位移传感器可以适应不同的测量需求,通过调整激光发射角度、接收透镜焦距等参数,可以实现不同距离、不同角度的测量。此外,非接触式传感器还可以与计算机、PLC等设备进行连接,实现自动化控制和数据处理...
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