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深圳对射光纤传感器工作原理

来源:   发布时间:2022-11-02   点击量:456

激光的重要特性1、高方向性(即高定向性,光速发散角小),激光束在几公里外的扩展范围不过几厘米。2、高单色性,激光的频率宽度比普通光小10倍以上。3、高亮度,利用激光束会聚最高可产生达几百万度的温度。激光的种类对射光纤传感器激光是20世纪60年代出现的最重大的科学技术成就之一。它发展迅速,已广泛应用于国防、生产、医学和非电测量等各方面。激光与普通光不同,需要用激光器产生。激光二维传感器的工作物质

4、无人车如谷歌的第二代无人车配备了激光传感器,顶部的激光传感器依然相当明显,其他传感器都设置得非常隐蔽。车辆的前后方和两侧都贴有明显的谷歌无人车标志。谷歌无人车的控制驾驶原理是通过车子四周安装的诸多传感器,持续不断地收集车辆本身以及四周的各种精确数据,通过车内的处理器进行分析和运算,再根据计算结果来控制车子行驶。,在正常状态下,多数原子处于稳定的低能级E1,在适当频率的外界光线的作用下,处于低能级的原子吸收光子能量受激发而跃迁到高能级E2对射光纤传感器。光子能量E=E2-E1=hv,式中h为普朗克常数,v为光子频率。反之,在频率为v的光的诱发下,处于能级E2的原子会跃迁到低能级释放能量而发光,称为受激辐射。激光传感器可用于其它技术无法应用的场合。例如,当目标很近时,计算来自目标反射光的普通光电传感器也能完成大量的精密位置检测任务。但是,当目标距离较远内或目标颜色变化时,普通光电传感器就难以应付了。虽然先进的背景噪声抑制传感器和三角测量传感器在目标颜色变化的情况下能较好地工作,但是,在目标角度不固定或目标太亮时,其性能的可预测性变差。此外,普通光电三角测量传感器一般量程只限于0.5m以内。超声波传感器虽然也经常用于检测距离较远的物体,而且由于它不是光学装置,所以不受颜色变化的影响。但是,超声波传感器是依据声速测量距离的,因此存在一些固有的缺点,不能用于以下场合。

对射光纤传感器激光技术与应用的迅猛发展,已与多个学科相结合,形成新兴的交叉学科,如光电子学、信息光学、激光光谱学、非线性光学、超快激光学、量子光学、光纤光学、导波光学、激光医学、激光生物学、激光化学等而在精确的振动测量方面,常用的激光多普勒振动仪(LDV)的工作原理是在光学干涉的基础上,通过两束相干光束I1和I2的叠加来进行测量。叠加后的光强不是简单的两束光强之和,而且包括一个相干调制项。调制项与两束光之间的路径长度有关。。这些交叉技术与新的学科的出现,大大地推动了传统产业和新兴产业的发展,使得激光器的应用范围扩展到几乎国民经济的所有领域。

对射光纤传感器激光位移传感器主要应用于检测物的位移、平整度、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量.激光测距传感器主要应用于:车流量监控对射光纤传感器为了可靠地检测物体,激光束必须完整地入射到物体表面,即待测物必须大于激光的覆盖区域,因为部分入射物体会使反射的能量少于某些环境所需的能量。随着出射激光传输的距离越来越远,单个脉冲可测量点的个体之间的距离越远。测量点之间的距离也取决于配置的角度分辨率。角分辨率越大,测量点之间的距离越大;角分辨率越精细,测量点之间的距离较小。为了保证扫描区域不发生间断,需要足够数量的激光脉冲保证角分辨率。下面提供了一种可能的方案支持可定制的角分辨率:激光重复频率为36KHz,如果旋转电机频率为50Hz,那么每对周围完成一次二维平面扫描便有720个激光脉冲,得到的0.5°的角分辨足以完成对既定区域内的所有目标的扫描。,车辆行人违法监测,无人机、无人搬运车、自动驾驶等新兴领域的激光测距与避障等方面。
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