服务热线: 0510-88155119
13301510675@163.com
Language
项目案例 Case
Case 进口品替代

德国西克SICK激光位移传感器 OD5000-C85T20 与泓川科技 LTP080 参数对比及优劣性分析

日期: 2025-06-19
浏览次数: 65


引言

在工业自动化领域,激光位移传感器作为精密测量的核心元件,其性能参数直接影响系统的测量精度与可靠性。本文针对 SICK 公司的 OD5000-C85T20 与泓川科技的 LTP080 系列激光位移传感器,从测量性能、电气特性、机械结构、环境适应性及成本等维度展开系统性对比,旨在为工程选型提供科学依据。特别值得关注的是,LTP080 的成本仅为 OD5000 的 60%,这一价格优势使其在性价比竞争中具备独特优势。

德国西克SICK激光位移传感器 OD5000-C85T20 与泓川科技 LTP080 参数对比及优劣性分析


一、测量性能对比

(一)测量范围与量程

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
测量范围65 mm ~ 105 mm(镜面反射时 71.5~91.5 mm)检测范围 ±15 mm(量程 30 mm),中心距离 80 mm
测量物体自然物体(支持透明材料厚度测量 0.5~2 mm)未明确限制


OD5000 的测量范围更宽,且针对镜面反射场景优化了量程,适用于需要大范围动态测量的场景,如大型工件形变检测。LTP080 的量程集中在中心距离 80 mm 附近 ±15 mm,更适合中小尺寸物体的精密定位,如 PCB 板平整度检测。



(二)精度指标

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
重复精度0.1 μm(60% 反射率白色陶瓷,平均值 65536)LTP080W:0.5 μm;LTP080U:0.25 μm
线性度漫反射近侧 ±7.2 μm,远侧 ±12 μm;镜面反射 ±6 μm±0.02% F.S.(F.S.=30 mm,即 ±6 μm)


OD5000 的重复精度显著优于 LTP080W,甚至超越 LTP080U 约 2.5 倍,这得益于其高精度激光干涉标定与复杂的信号平均算法。在线性度方面,两者表现相近,但 OD5000 针对不同反射材质(漫反射 / 镜面反射)提供了更细化的参数,适配性更强。



(三)动态特性

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
响应时间≥12.5 μs(取决于平均值设置)最快 6.25 μs(LTP080U 最高 40 μs)
采样频率未明确标注Max. 50 kHz(全量程)/160 kHz(量程缩小 20%)


LTP080 在动态响应上优势明显,标准型号最快响应时间达 6.25 μs,采样频率最高 160 kHz,适用于高速运动物体的实时监测,如传送带工件尺寸检测。OD5000 的响应时间虽较长,但通过调整平均值参数可优化稳定性,更适合静态或低速测量场景。


德国西克SICK激光位移传感器 OD5000-C85T20 与泓川科技 LTP080 参数对比及优劣性分析


二、电气与机械特性分析

(一)电气参数

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
工作电压DC 12 V ~ 24 V(±10%)DC 9 V ~ 36 V(±10%)
功耗180 mA@24 V(约 4.32 W)约 2.5 W
激光等级1 类(IEC 60825-1,功率 0.39 mW)2 类(功率 4.9 mW)


LTP080 的宽电压输入(9~36 V)使其在工业电源兼容性上更具优势,尤其适合电力波动较大的场合。尽管 OD5000 功耗略高,但其 1 类激光等级在安全性上更优,无需额外防护措施,而 2 类激光需避免直视光束。



(二)机械结构

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
尺寸(W×H×D)25.9 mm×71.5 mm×53.2 mm93 mm×78 mm×37 mm
重量280 g359 g
外壳材料压铸铝压铸铝
防护等级IP67IP67


OD5000 在体积和重量上更具优势,紧凑的结构适合安装空间受限的场景,如机器人末端执行器。两者均采用压铸铝外壳与 IP67 防护等级,满足工业环境防尘防水需求。



三、环境适应性对比

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
运行温度-10℃ ~ +50℃0℃ ~ +50℃(可订制 - 40℃~70℃宽温版)
存储温度-20℃ ~ +60℃-20℃ ~ +70℃
温度漂移-10℃~+40℃:±0.01% FS/K;+40℃~+50℃:±0.03% FS/K0.01% F.S/℃
抗环境光人造光≤3000 lx,太阳光≤10000 lx未明确标注


OD5000 在低温适应性上更优(-10℃启动),而 LTP080 标准型号不支持低温环境,但可订制宽温版本。两者温度漂移指标相近,均能满足常规工业环境下的精度要求。OD5000 明确标注了抗环境光能力,适合户外或强光源场景。



四、接口与功能差异

(一)通信接口

参数OD5000-C85T20LTP080 系列
数字接口Ethernet(TCP/IP、UDP),RS485RS485,TCP/IP 网口
模拟输出4 mA~20 mA(需评价单元 AOD1)0~5 V/0~10 V/-10~10 V/4~20 mA(可选)
外部输入激光关闭、外部示教、禁用激光关闭、采样保持、单脉冲触发、归零


LTP080 的模拟输出选项更丰富(电压 / 电流可选),且无需额外模块即可直接输出,集成便利性更高。OD5000 的 Ethernet 接口原生支持 TCP/IP 和 UDP,适合工业以太网组网,而 LTP080 需通过网口实现网络通信。


(二)特殊功能

OD5000 支持透明材料厚度测量(0.5~2 mm),这一功能在玻璃、薄膜等行业具有独特优势。LTP080 则支持主机 / 从机模式同步测厚与交替曝光抗干扰,适合多传感器协同测量场景,如板材双向厚度监测。



五、成本与性价比分析

根据市场调研数据,LTP080 的采购成本约为 OD5000-C85T20 的 60%,这一价格差距主要源于以下因素:


  1. 技术定位差异:OD5000 作为高端型号,采用 1 类激光与更复杂的信号处理算法,硬件成本更高;

  2. 供应链策略:LTP080 作为本土品牌产品,在元器件采购与制造环节具备成本优势;

  3. 功能集成度:LTP080 的模拟输出无需额外评价单元,减少了系统集成成本。


尽管 OD5000 在重复精度、低温适应性等指标上占优,但 LTP080 以 60% 的成本实现了 80% 以上的主流性能(如线性度、防护等级、接口兼容性),在中高精度测量场景中展现出更高的性价比。



六、结论与选型建议

(一)核心差异总结

  • 性能优势:OD5000 在重复精度(0.1 μm)、低温适应性(-10℃运行)、镜面反射测量优化上显著领先;LTP080 在动态响应(6.25 μs)、宽电压输入(9~36 V)、模拟输出灵活性上更具优势。

  • 成本优势:LTP080 以 60% 的成本提供了主流工业测量所需的核心性能,性价比突出。


(二)应用场景建议

  • 选择 OD5000-C85T20:适用于高精度静态测量(如半导体晶圆厚度检测)、低温环境(-10℃以下)、镜面反射物体(如金属抛光表面)及透明材料厚度测量场景。

  • 选择 LTP080 系列:适合中高精度动态测量(如高速生产线工件尺寸监测)、宽电压工业环境、多传感器协同测厚及对成本敏感的自动化项目。


(三)未来趋势展望

随着工业自动化对性价比要求的提升,LTP080 等本土高性价比产品有望在中低端市场扩大份额,而 OD5000 等高端型号将继续在航空航天、半导体等精密领域保持技术壁垒。两者的差异化竞争将推动激光位移传感器技术向 “高精度” 与 “高性价比” 双轨发展。


Case / 相关推荐
2025 - 07 - 02
点击次数: 37
在高端精密测量领域,投受光分离型激光位移传感器因其独特的光路设计和高精度性能,长期被少数国际品牌垄断。松下 HL-C201A-SP2 作为该领域的标杆产品,以其卓越性能占据市场主导地位,但其 3 万元以上的采购成本及进口供应链限制,始终是国内企业的痛点。无锡泓川科技推出的 LTPD08 激光位移传感器,作为目前国内唯一实现量产的同类型产品,以 1.8 万元以内的价格带和高度兼容的性能参数,为行业提...
2025 - 06 - 19
点击次数: 65
引言在工业自动化领域,激光位移传感器作为精密测量的核心元件,其性能参数直接影响系统的测量精度与可靠性。本文针对 SICK 公司的 OD5000-C85T20 与泓川科技的 LTP080 系列激光位移传感器,从测量性能、电气特性、机械结构、环境适应性及成本等维度展开系统性对比,旨在为工程选型提供科学依据。特别值得关注的是,LTP080 的成本仅为 OD5000 的 60%,这一价格优势使其在性价比竞...
2025 - 07 - 03
点击次数: 23
在高端精密测量领域,投受光分离型激光位移传感器因其独特的光路设计和对复杂表面的适应性,长期被国际品牌垄断。松下 HL-C201A-SP3M 作为该领域的代表性产品,以其高精度性能占据市场主导地位,但其 3 万元以上的采购成本及依赖控制器的系统架构,始终是国内企业降本增效的瓶颈。无锡泓川科技推出的 LTPD15U 激光位移传感器,作为目前国内唯一量产的 15mm 测量中心距离宽光斑型号,以 1.8 ...
2025 - 06 - 15
点击次数: 37
一、核心性能对比:LTP030 系列如何实现测量精度与速度的双重突破?问:LTP030 系列的测量量程与精度是否满足 SICK OD5000 的应用场景?答:LTP030/LTP030W/LTP030U 的测量中心距离与 SICK OD5000 一致,均为 30mm,检测范围同为 25-35mm(±5mm),完全覆盖后者的测量范围。在精度方面:重复精度:SICK OD5000 为 0.0...
2025 - 06 - 15
点击次数: 21
一、技术原理与产品定位概述光谱共焦传感器基于波长与位移的对应关系实现高精度测量,两者原理相似但技术路线分化明显。泓川科技 LTC 系列:定位于高性价比工业测量,主打 “亚微米级精度 + 多场景适配”,成本控制在米铱产品的 50% 以下,适合消费电子、PCB、金属加工等对精度有要求但预算有限的场景。德国米铱 confocalDT:属于高端工业测量方案,以 “纳米级分辨率 + 极端环境适应性” 为核心...
2025 - 06 - 15
点击次数: 22
一、核心参数对比对比维度泓川科技 LTCR1500N德国米铱 IFS2402/90-1.5型号LTCR1500NIFS2402/90-1.5探头直径φ3.8mmφ4mm出光角度90° 侧面出光90° 侧面出光量程1500μm(±750μm 检测范围)1.5mm(线性量程)重复精度0.1μm(静态)绝对误差 1.2μm线性误差≤±0.08% FSO(约 1.2...
About Us
关于泓川科技
专业从事激光位移传感器,激光焊缝跟踪系统研发及销售的科技公司
中国 · 无锡 · 总部地址:无锡新吴区天山路6号
销售热线:0510-88155119 
图文传真:0510-88152650
Working Time
我们的工作时间
周一至周五:8:00-18:00
周六至周日:9:00-15:00
Shown 企业秀 More
  • 1
    2023 - 02 - 21
    激光位移传感器是一种用于测量距离和轮廓表面的自动光学传感技术。它的工作原理是发射激光束,激光束被目标表面或区域反射,然后光束返回所需的时间被转换为距离测量。它的主要应用是尺寸计量,可以精确测量长度、距离和粗糙度轮廓。激光位移传感器也用于工业自动化、机器人和机器视觉应用。什么是激光位移传感器?       激光位移传感器是一种用于测量距离和轮廓表面的自动光学传感技术。该系统通过从激光源发射激光来工作。然后,该激光束从目标表面或区域反射回来。然后,光束覆盖距离和返回所花费的时间被转换为距离测量或轮廓。激光位移传感器通常由三个主要部分组成:*激光源*光学探测器*处理器      激光源通常是激光二极管,其波长适合于目标区域及其光学特性。激光二极管产生激光束,该激光束被引导到目标表面或区域上。然后光束被反射回检测器。根据应用,可以用一定范围的脉冲频率调制光束。光束由光学检测器检测。检测器将光转换成电信号,然后将其发送到处理器。然后处理器处理信息并将测量数据发送到数字显示器或计算机。然后,数据可用于进一步分析或控制自动化过程。历史:       激光位移传感器最初是在20世纪70年代开发的,是麻省理工学院研究项目的一部分。这项研究由美国陆军研究实验室和美国空军赖特实验室赞助。该技术最...
  • 2
    2025 - 01 - 09
    一、光谱共焦传感技术解密光谱共焦技术的起源,要追溯到科学家们对传统成像精度局限的深刻洞察。在 20 世纪 70 年代,传统成像在精密测量领域遭遇瓶颈,为突破这一困境,基于干涉原理的光谱共焦方法应运而生,开启了高精度测量的新篇章。进入 80 年代,科研人员不断改进仪器设计,引入特殊的分光元件,如同给传感器装上了 “精密滤网”,精准分辨不同波长光信号;搭配高灵敏度探测器,将光信号转化为精确数字信息。同时,计算机技术强势助力,实现数据快速处理、动态输出测量结果,让光谱共焦技术稳步走向成熟。90 年代,纳米技术、微电子学蓬勃发展,对测量精度要求愈发苛刻。科研团队迎难而上,开发新算法、模型优化测量,减少误差;增设温度控制、机械振动抑制功能,宛如为传感器打造 “稳定护盾”,确保在复杂实验环境下结果稳定可靠,至此,光谱共焦技术成为精密测量领域的关键力量。添加图片注释,不超过 140 字(可选)二、HCY 光谱共焦传感器工作原理(一)核心原理阐释HCY 光谱共焦传感器的核心在于巧妙运用光学色散现象。当内部的白光点光源发出光线后,光线会迅速射向精密的透镜组。在这里,白光如同被解开了神秘面纱,依据不同波长被精准地色散开来,形成一道绚丽的 “彩虹光带”。这些不同波长的光,各自沿着独特的路径前行,最终聚焦在不同的高度之上,构建起一个精密的测量范围 “标尺”。当光线抵达物体表面,会发生反射,其中特定波长的光...
  • 3
    2025 - 09 - 02
    泓川科技激光位移传感器产品技术报告尊敬的客户: 感谢您对泓川科技激光位移传感器产品的关注与信任。为帮助您全面了解我司产品,现将激光位移传感器相关技术信息从参数指标、设计原理、结构设计等八大核心维度进行详细说明,为您的选型、使用及维护提供专业参考。一、参数指标我司激光位移传感器涵盖 LTP400 系列与 LTP450 系列,各型号核心参数经纳米级高精度激光干涉仪标定验证,确保数据精准可靠,具体参数如下表所示:表 1:LTP400EA参数表参数类别具体参数LTP400EA备注基础测量参数测量中心距离400mm以量程中心位置计算(*1)量程200mm-重复精度(静态)3μm测量标准白色陶瓷样件,50kHz 无平均,取 65536 组数据均方根偏差(*2)线性度±0.03%F.S.(F.S.=200mm)采用纳米级激光干涉仪标定(*3)光源与光斑光源类型-激光功率可定制,部分型号提供 405nm 蓝光版本(*4)光束直径聚焦点光斑 Φ300μm中心位置直径,两端相对变大(*5)电气参数电源电压DC9-36V-功耗约 2.5W-短路保护反向连接保护、过电流保护-输出与通信模拟量输出(选配)电压:0-5V/010V/-1010V;电流:420mA探头可独立提供电压、电流与 RS485 输出(*6)通讯接口RS485 串口、TCP/IP 网口可选配模拟电压 / 电流输出模块(*7)响应...
  • 4
    2023 - 10 - 20
    面对反射率不同的目标物时,激光位移传感器需要调整以下方面以确保测量的稳定性:根据目标物的反射率变化,调整接收光量。反射率较高的目标物可能导致光量饱和,而反射率较低的目标物可能无法获得足够的接收光量。因此,需要根据目标物的反射特性,适时调整激光位移传感器的接收光量,以使其处于最佳工作状态。使用光量控制范围调整功能。这种功能可以预先决定接收光量的上限和下限,缩短获取最佳光量的时间,从而可以更快地调整光量。针对反射率较高的目标物,需要减小激光功率和缩短发射时间,以避免光量饱和。而对于反射率较低的目标物,则应增大激光功率和延长发射时间,以确保获得足够的接收光量。在调整过程中,需要注意测量反射率急剧变化位置的稳定程度,以及使用光量调整功能以外功能时的稳定程度。如果无法稳定测量反射率不同的目标物,可能是由于目标物的反射光因颜色、反光、表面状况(粗度、倾斜度)等因素而发生变化,导致感光元件(接收光波形)上形成的光点状态也会随之变化。这种情况下,需要通过反复试验和调整,找到最佳的激光位移传感器工作参数。总结来说,激光位移传感器需要根据目标物的反射率变化,调整接收光量、激光发射时间、激光功率和增益等参数,以确保测量的稳定性和准确性。同时,需要注意目标物的反射特性及其变化情况,以便及时调整激光位移传感器的参数。
  • 5
    2025 - 01 - 19
    一、引言1.1 研究背景与意义在科技飞速发展的当下,半导体和电子部件制造行业正经历着深刻的变革。随着电子产品的功能不断增强,尺寸却日益缩小,对半导体和电子部件的性能、精度以及可靠性提出了极为严苛的要求。从智能手机、平板电脑到高性能计算机、物联网设备,无一不依赖于先进的半导体和电子部件技术。而这些部件的质量与性能,在很大程度上取决于制造过程中的测量、检测和品质管理环节。光学测量技术作为一种先进的测量手段,凭借其高精度、非接触、快速测量等诸多优势,在半导体和电子部件制造领域中发挥着愈发关键的作用。它能够精确测量微小尺寸、复杂形状以及表面形貌等参数,为制造过程提供了不可或缺的数据支持。举例来说,在半导体芯片制造中,芯片的线宽、间距等关键尺寸的精度要求已经达到了纳米级别,光学测量技术能够准确测量这些尺寸,确保芯片的性能符合设计标准。再如,在电子部件的封装过程中,光学测量可以检测焊点的形状、尺寸以及位置,保障封装的可靠性。光学测量技术的应用,不仅能够有效提高产品的质量和性能,还能显著降低生产成本,增强企业在市场中的竞争力。通过实时监测和精确控制制造过程,能够及时发现并纠正生产中的偏差,减少废品率和返工率,提高生产效率。因此,深入研究光学测量在半导体和电子部件制造中的典型应用,对于推动行业的发展具有重要的现实意义。1.2 研究目的与方法本报告旨在深入剖析光学测量在半导体和电子部件制造测量、检测...
  • 6
    2025 - 01 - 14
    一、引言1.1 激光位移传感器概述激光位移传感器,作为工业测量领域的关键设备,凭借其卓越的非接触测量特性,正日益成为众多行业实现高精度测量与自动化控制的核心技术。它主要利用激光的反射特性,通过精确测量反射光的相关参数,实现对目标物体的位移、距离、厚度等几何量的精准测定。这一技术的诞生,为现代制造业、科研实验以及诸多工业生产过程,提供了高效、可靠且精准的测量手段。其工作原理基于激光三角测量法和激光回波分析法。激光三角测量法常用于高精度、短距离测量场景。在该方法中,激光位移传感器发射出一束激光,射向被测物体表面,物体表面反射的激光经由特定的光学系统,被传感器内部的探测器接收。根据激光发射点、反射点以及探测器接收点之间所构成的三角几何关系,通过精密的计算,能够精确得出物体与传感器之间的距离 。激光回波分析法更适用于远距离测量,传感器以每秒发射大量激光脉冲的方式,向被测物体发送信号,随后依据激光脉冲从发射到被接收的时间差,精确计算出物体与传感器之间的距离。在工业测量领域,激光位移传感器的重要地位不容小觑。在汽车制造行业,它被广泛应用于车身零部件的尺寸检测、装配精度控制等环节。通过对汽车零部件的精确测量,能够确保各个部件的尺寸符合设计要求,从而提升整车的装配质量和性能。在电子制造领域,激光位移传感器可用于检测芯片的尺寸、平整度以及电子元件的贴装精度等。在芯片制造过程中,其微小的尺寸和极高的精...
  • 7
    2025 - 01 - 29
    五、光谱共焦传感器测量厚度的局限性及解决措施5.1 局限性分析5.1.1 测量范围限制光谱共焦传感器的测量范围相对有限,一般在几毫米到几十毫米之间。这是由于其测量原理基于色散物镜对不同波长光的聚焦特性,测量范围主要取决于色散物镜的轴向色差范围以及光谱仪的工作波段。在实际应用中,对于一些大尺寸物体的厚度测量,如厚壁管材、大型板材等,可能需要多次测量拼接数据,增加了测量的复杂性和误差来源。例如,在测量厚度超过传感器量程的大型金属板材时,需要移动传感器进行多次测量,然后将测量数据进行拼接处理,但在拼接过程中可能会因测量位置的定位误差、测量角度的变化等因素导致测量结果的不准确。5.1.2 对被测物体表面状态的要求虽然光谱共焦传感器对多种材料具有良好的适用性,但被测物体表面的粗糙度、平整度等因素仍会对测量精度产生一定影响。当被测物体表面粗糙度较大时,表面的微观起伏会导致反射光的散射和漫反射增强,使得反射光的强度分布不均匀,从而影响光谱仪对反射光波长的准确检测,导致测量误差增大。对于表面平整度较差的物体,如存在明显翘曲或弯曲的板材,会使传感器与物体表面的距离在不同位置发生变化,超出传感器的测量精度范围,进而影响厚度测量的准确性。例如,在测量表面粗糙的橡胶板材时,由于橡胶表面的微观纹理和不规则性,测量精度会明显下降,难以达到对光滑表面测量时的高精度水平。5.1.3 成本相对较高光谱共焦传感器作为...
  • 8
    2023 - 02 - 26
    今天我为大家展示安全激光扫描仪产品,安全激光扫描仪适用于各种应用技术领域,      在设备开发期间我们给予了特别关注,以确保它能够在广泛应用中发挥最佳功能,尤其重视大型工作区域的防护,例如机床正面区域或机器人工作区域。      其他应用包括移动车辆的防护,例如侧向滑动装置或移动运输设备,无人驾驶运输系统。甚至垂直安装激光扫描仪的出入口保护系统。尽管我们在安全激光扫描与领域,已经有数10年的经验了,但该应用领域仍然面对许多挑战。不过我们的激光安全扫描仪具有独一无二的功能属性,例如具有8.25米检测距离和270度扫描范围。       属于目前市场上的高端设备,非常适合侧向滑动装置正面区域等大型区域或长距离的防护。该设备的另一个亮点就是能够同时监测两个保护功能。这在许多应用领域中,独具优势以前需要使用两个设备,如今只需要使用一台这样的安全激光扫描仪,即可完成两台设备的功能。               实践中遇到的一项挑战是设计一款异常强骨的激光安全扫描仪。能够适应周围环境中可能存在的灰尘和颗粒等恶劣条件,因此我们提供了较分辨率达到0.1度的设备。它在目前市场上具有非常高的价值。   ...
Message 最新动态
蓝光光源激光位移传感器:优势、原理与特殊场景解决方案 —— 泓川科技 LTP 系列 405nm 定制... 2025 - 10 - 21 在工业精密测量中,传统红光激光位移传感器常受高反射、半透明、高温红热等特殊场景限制,而蓝光光源(405nm 波长)凭借独特物理特性实现突破。以下通过 “一问一答” 形式,详解蓝光传感器的优势、原理构造,并结合泓川科技 LTP 系列定制方案,看其如何解决特殊环境测量难题。1. 蓝光光源激光位移传感器相比传统红光,核心优势是什么?蓝光传感器的核心优势源于 405nm 波长的物理特性,相比传统 655nm 左右的红光,主要体现在三方面:更高横向分辨率:根据瑞利判据,光学分辨率与波长成反比。蓝光波长仅为红光的 62%(405nm/655nm≈0.62),相同光学系统下横向分辨率可提升约 38%,能形成更小光斑(如泓川 LTP025 蓝光版光斑最小达 Φ18μm),适配芯片针脚、晶圆等微米级结构测量。更强信号稳定性:蓝光单光子能量达 3.06eV,远高于红光的 2.05eV。在低反射率材料(如橡胶、有机涂层)表面,能激发出更强散射信号;同时穿透性更低,仅在材料表层作用,避免内部折射干扰,适合表面精准测量。更优抗干扰能力:蓝光波段与红热辐射(500nm 以上)、户外强光(可见光为主)重叠度低,搭配专用滤光片后,可有效隔绝高温物体自发光、阳光直射等干扰,这是红光难以实现的。2. 蓝光激光位移传感器的原理构造是怎样的?为何能实现高精度测量?蓝光传感器的高精度的核心是 “光学设计 + 信号处理 + ...
泓川科技国产系列光谱共焦/激光位移传感器/白光干涉测厚产品性能一览 2025 - 09 - 05 高精度测量传感器全系列:赋能精密制造,适配多元检测需求聚焦半导体、光学膜、机械加工等领域的精密检测核心痛点,我们推出全系列高性能测量传感器,覆盖 “测厚、对焦、位移” 三大核心应用场景,以 “高精准、高速度、高适配” 为设计核心,为您的工艺控制与质量检测提供可靠技术支撑。以下为各产品系列的详细介绍:1.LTS-IR 红外干涉测厚传感器:半导体材料测厚专属核心用途:专为硅、碳化硅、砷化镓等半导体材料设计,精准实现晶圆等器件的厚度测量。性能优点:精度卓越:±0.1μm 线性精度 + 2nm 重复精度,确保测量数据稳定可靠;量程适配:覆盖 10μm2mm 测厚范围,满足多数半导体材料检测需求;高效高速:40kHz 采样速度,快速捕捉厚度数据,适配在线检测节奏;灵活适配:宽范围工作距离设计,可灵活匹配不同规格的检测设备与场景。2. 分体式对焦传感器:半导体 / 面板缺陷检测的 “高速对焦助手”核心用途:针对半导体、面板领域的高精度缺陷检测场景,提供高速实时对焦支持,尤其适配显微对焦类检测设备。性能优点:对焦速度快:50kHz 高速对焦,同步匹配缺陷检测的实时性需求;对焦精度高:0.5μm 对焦精度,保障缺陷成像清晰、检测无偏差;设计灵活:分体式结构,可根据检测设备的安装空间与布局灵活调整,降低适配难度。3. LT-R 反射膜厚仪:极薄膜厚检测的 “精密管家”核心用途:专注于极薄膜...
多方面研究泓川科技LTP系列大量程全国产激光位移传感器 2025 - 09 - 02 泓川科技激光位移传感器产品技术报告尊敬的客户: 感谢您对泓川科技激光位移传感器产品的关注与信任。为帮助您全面了解我司产品,现将激光位移传感器相关技术信息从参数指标、设计原理、结构设计等八大核心维度进行详细说明,为您的选型、使用及维护提供专业参考。一、参数指标我司激光位移传感器涵盖 LTP400 系列与 LTP450 系列,各型号核心参数经纳米级高精度激光干涉仪标定验证,确保数据精准可靠,具体参数如下表所示:表 1:LTP400EA参数表参数类别具体参数LTP400EA备注基础测量参数测量中心距离400mm以量程中心位置计算(*1)量程200mm-重复精度(静态)3μm测量标准白色陶瓷样件,50kHz 无平均,取 65536 组数据均方根偏差(*2)线性度±0.03%F.S.(F.S.=200mm)采用纳米级激光干涉仪标定(*3)光源与光斑光源类型-激光功率可定制,部分型号提供 405nm 蓝光版本(*4)光束直径聚焦点光斑 Φ300μm中心位置直径,两端相对变大(*5)电气参数电源电压DC9-36V-功耗约 2.5W-短路保护反向连接保护、过电流保护-输出与通信模拟量输出(选配)电压:0-5V/010V/-1010V;电流:420mA探头可独立提供电压、电流与 RS485 输出(*6)通讯接口RS485 串口、TCP/IP 网口可选配模拟电压 / 电流输出模块(*7)响应...
Copyright ©2005 - 2013 无锡泓川科技有限公司

1

犀牛云提供企业云服务
Our Link
X
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 0510-88155119
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开