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激光对中仪_雷射对心几何校正的原理

文/ 发布于 : 2021-04-27    浏览次数:5799

激光对中仪电射Laser一词为Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的简称,雷射光与一般光源最大的不同在于雷射光为同相位、同波长的单一光波。目前使用中的各种不同雷射光源的雷射光波介于100~10000×10-9M之间。以目前应用于现场量测的雷射量测系统而言大都使用波长介于630~950nm间的由雷射二极体(Laser Diode)所发射出来的雷射光或称为半导体雷射。

半导体雷射发射器所发射的光波分为可见光及不可见光,其可见光波长介于光谱上的红色部分,因此可见光的半导体雷射发射器所发出的光为红色,光波波长大于700nm时属于不可见光,半导体雷射的有效量测范围可长达数十公尺。

近年来随著半导体製程技术的进步,使得半导体雷射的体积大幅缩小,可以应用椠多样的场合中,且半导体雷射具有体积小、携带方便,量测精度高等特性,在需要量测精度高的场合已逐渐取代传统的量测方式。

雷射几何量测系统主要包含四个组件,半导体雷射发射器、各种量测治具套件位置感测器及讯号处理单元。

雷射校正系统目前被广泛使用于轴对心与皮带轮对心,但如果能了解雷射量测的原理、三角几何观念,再加上一点想像力,就能将点、线、面的量测扩展到直线度、平面度、垂直度、平行度、圆孔中心线、工具机主轴角度定位等量测校正。

雷射发射器所发射出来的雷射就如同一条倍拉紧的钢琴线一样,成为一个量测校正的基准线,在量测过程中永远固定不动。而雷射接收器的接收面板就如同一把精确度相当高的尺,能够精确地读取量测点到基准线(雷射)之间的距离,如此一来,我们便掌握了最基本的直线度量测校正的原理。如果任取其中二个量测点做为新的基准线,就能计算出其他量测点到新的基准线的偏差值。

如果雷射发射器所发射出来的雷射可以在某一个定点上 360 度旋转,于是雷射就形成了一个量测校正的基准面,在量测过程中,同样保持这个基准面永远固定不动,而雷射接收器在某一个量测面,能够精确地读取每一个量测点到基准面之间的距离,如此一来,我们便可以进行平面度的量测校正了。如果任取其中三个量测点做为新的基准面,就能计算出其他量测点到新的基准面的偏差值。

 

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