の動作原理の核心は、レーザー変位センサーレーザーと測定対象物の表面との間の相互作用にあります。主に次の 2 つの方法で測定を実現します。
レーザー三角測量: この方法は、高精度の短距離測定が必要なシナリオに特に適しています。センサーからレーザー光が発せられ、レーザー光が測定対象物の表面に当たると反射します。この反射光は、センサー内の 1 つ以上の受信機によって捕捉されます。物体の変位により反射光の角度が変化するため、センサー内の受光素子(PSDやCCDなど)はその小さな角度変化を正確に感知します。この変化を解析することで、測定対象物の変位を正確に計算することができます。
レーザーエコー解析法: この方法は精度が比較的低いですが、長距離の測定に適しています。センサーはレーザー光のパルスを放射し、パルスが放射されてから物体から反射されるまでにかかる時間を正確に計測します。この時間差に基づいて、物体とセンサーの間の距離を計算できます。この方法は、高速で長距離の測定が必要な場合に非常に効果的です。
要するに、レーザー変位センサーレーザーによる非接触測定技術を利用し、レーザーの反射信号を捉えて解析することで、測定対象物の位置や変位などの変化を正確に測定します。
FUWEl FGU07-100S および FGU07-200S 透明ラベルセンサー
カラーセンサーの応用分野
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