仪光和激光测距仪的区别

结构光扫描仪和激光扫描仪的区别是什么?
首先,设备的原理不一样.所以,注定他的一些功能特点不同.结构光三维扫描仪的精度相对较高,而激光的设备便携性较好.结构光的耐用性较好,因为激光三维扫描仪的激光发射器比较容易损坏我有一个表是结构光、激光和三坐标的对比.如果需要的话留言我可以给你
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CO2激光打标机
光纤激光打标机
半导体激光打标机
流水线激光打标机
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各类型激光打标机的简介与区别
一、CO2激光打标机  CO2激光器是远红外光频段波长为10.64um的气体激光器,采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质,当在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电,就可使气体分子释放出激光,将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。
二、光纤激光打标机
  主要由激光器、振镜头、打标卡三部分组成,采用光纤激光器生产激光的打标机,光束质量好,其输出中心为1064nm,整机寿命在10万小时左右,相对于其他类型激光打标器寿命更长,电光转换效率为28%以上,相对于其他类型激光打标机2%-10%的转换效率优势很大,在节能环保等方面性能卓著。
三、紫外激光打标机
  紫外激光打标机配置深紫外激光器、进口高速扫描振镜系统等;由于紫外激光打标机聚焦光斑极小,且加工热影响区微乎其微,因而紫外激光打标机可以进行超精细打标、特殊材料打标,紫外激光打标机是对打标效果有更高要求的客户首选产品。紫外激光打标机具有电光转换率高,非线性晶体使用寿命长、整机运行稳定、定位精度高、作业效率高、模块化设计便于安装维护等特点。另外可选配二维自动工作台,实现多工位连续打标或大幅面打标。
四、半导体泵浦YAG激光打标机
  半导体泵浦激光打标机是使用波长为0.808um半导体激光二极管(侧面或端面)泵浦Nd:YAG介质,使介质产生大量的反转粒子在Q开关的作用下形成波长1.064um的巨脉冲激光输出,电光转换效率高。半导体泵浦激光打标机与灯泵浦YAG就刚打标机相比有较好的稳定性、省电、不用换灯、等优点,价格相对较高。
五、灯泵浦YAG激光打标机
  YAG激光器是红外光频段波长为1.064um的固体激光器,采用氪灯作为能量源(激励源),ND:YAG(Nd:YAG激光器。Nd(钕)是一种稀土族元素,YAG代表钇铝石榴石,晶体结构与红宝石相似)作为产生激光的介质,激励源发出特定波长的入射光,促使工作物质发生居量反转,通过能级跃迁释放出激光,将激光能量放大并整形聚焦后形成可使用的激光束。
六、半导体和灯泵浦激光打标机的区别
  半导体泵浦激光器产生废热少,所需冷却系统小,一般只需1匹的冷水机即可,需灯泵浦激光器一般都需要二匹以上的冷水机,同时需要较大水泵以提供较大的冷却水流。因此其运行灯泵浦激光标记机的运行噪音较大,同时庞大的冷水机会产生更多的热量,尤其在南方夏季,环境气温较高,这些多余的热量会使工人的工作环境更恶劣,或者需要更多的空调系统来调节工作环境的温度,增大了生产成本。颗粒度测量
主题:【求助】常提到激光粒度仪的衍射与散射,有什么区别啊?
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发表于: 18:02:13
常看到激光粒度仪有时提到衍射,有时又提到散射,他们之间有什么区别呢,哪个更好啊?哪位高人能指点一下?不胜感谢!
andrewguan
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激光粒度仪全面的称呼应该为激光散射衍射粒度仪,也即采用的是颗粒对激光的散射,散射后的光相互干涉形成衍射谱图,然后再根据Mie理论模型来计算得到粒度分布。衍射和散射从物理意义上当然有区别,但是对于激光粒度仪应该就不存在区别了,也不存在哪个更好的问题市场上也并没有激光散射、激光衍射粒度仪之分。都叫激光散射衍射粒度仪要分的话也只能说动态光散射和静态光散射之分
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自70年代Marlven公司推出第一台商品化的激光粒度仪以来,已有近30年的历史。仪器的基础理论从最早的夫朗和费衍射理论发展到米氏散射理论;仪器的光学原理――光散射理论,是激光粒度仪的基础。许多国外仪器和部分国产仪器都把“采用全米氏散射理论”作为仪器的重要优点之一。所谓全米氏理论,是指大颗粒(远远大于光波长,即0.6~0.7μm)和小颗粒(小于等于光波长)均采用米氏理论。米氏( Mie)散射理论假定颗粒是均匀、各向同性的圆球,则可根据Maxwell电磁波方程严格地推导出散射光场的强度分布(称为Mie散射理论):米氏理论是描述散射光场的严格理论,适用于经典意义上任意大小的颗粒。但是对大颗粒( ),米氏散射公式的数值计算十分复杂。衍射近似及其适用条件“衍射”一词原本用于描述水波(一种机械波)能绕过障碍物传播这一波动所特有现象。在光的电磁波本质被发现之前,人们发现光也能绕过障碍物传播,因而认为光是一种波动。光的衍射现象可以用惠更斯原理近似解释,而惠更斯原理适用于任何波动现象,与光的电磁波特性无关。麦克斯韦电磁波方程被提出,并且发现光也是一种电磁波后,作以下假定:& (1)在障碍物表面,电场及其法线方向的梯度均为零; (2)未遇上障碍物的入射波,其电场及法线方向的其梯度均不受障碍物影响;则可由电磁波方程导出类似于惠更斯原理的衍射公式。当散射粒子到观察点的距离无限远时,衍射公式可简化为夫朗和费(Fraunhoff)衍射公式,不论从公式的形式还是从实际的数值计算考虑,米氏散射理论都比夫朗和费衍射理论复杂。只有当颗粒尺寸远远大于光波长时,界面附近电磁场的变化过渡区域才可忽略,衍射公式才近似成立。
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二楼的版友误会了,我们通常讲的激光粒度仪多数都是指静态散射光粒度仪,使用的原理有米氏理论(散射理论)和夫朗和费(Fraunhoff)衍射理论两种。两种理论不能绝对的说谁好谁不好。马尔文、欧美克、百特等厂家的仪器是使用米氏理论的,新帕泰克的仪器多数使用衍射理论,都是不错的粒度仪。动态散射光粒度仪多数是在纳米级粉体粒度分布测试上运用,不普及,仪器也很贵,大家接触的会比较少。
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在粒度分析中,这两种仪器是没有区别的,但更多的人将其称为散射法.散射中光和粒子间有能量的交换,交换后会产生相位或频率的改变,更注重光的能量变化.衍射中光的能量没有,或者说我们不关心其能量的变化,更关心其方向的变化了.
tigertooth
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原文由 鹦鹉螺(niat31) 发表:二楼的版友误会了,我们通常讲的激光粒度仪多数都是指静态散射光粒度仪,使用的原理有米氏理论(散射理论)和夫朗和费(Fraunhoff)衍射理论两种。两种理论不能绝对的说谁好谁不好。马尔文、欧美克、百特等厂家的仪器是使用米氏理论的,新帕泰克的仪器多数使用衍射理论,都是不错的粒度仪。动态散射光粒度仪多数是在纳米级粉体粒度分布测试上运用,不普及,仪器也很贵,大家接触的会比较少。没听说过有静态激光光散射粒度仪,只听说过动态的。静态光散射一般是测分子量的。
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个人认为,激光粒度仪的衍射和散射应该是一回事,就是光线照射到物质颗粒表面,改变原来的传播方向的一种物理特性。由于光波是电磁波,物质颗粒大小,形状,特性对光波粒子的影响不同,有不同的表现而已,根据研究的侧重点,有什么弹性散射,非弹性散射等。散射定义,见维基百科:鞑ブ械妮射,像光波、音波、磁波、或粒子,在通^局部性的位r,由於受到位莸淖饔茫仨改其直E,@物理^程,Q樯⑸洹_@局部性位莘Q樯⑸潴w,或散射中心。局部性位莞魇礁拥姆N,o法M列;例如,粒子、馀荨⒁褐椤⒁后w密度q落、晶w缺陷、粗糙表面等等。在鞑サ牟踊蛞拥牧W拥穆中,@些特e的局部性位菟斐傻男伎梢苑旁谏⑸淅碚 (scattering theory) 的框架Y砻枋觥一般衍射定义,见维基百科:可理解为绕射若被一个大小接近于或小于波长的物体阻挡,就绕过这个物体,继续进行。 若通过一个大小近于或小于波长的孔,则以孔为中心,形成环形波向前传播。
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衍射和散射肯定不是一回事,散射是光照在物体上后,使其极化,并辐射出光,光的强弱依赖于物质的极化性。所以散射和衍射是根部不同的,光散射一般分为静态(也叫非弹性)和动态(准弹性)。静态散射用来测分子量Mw,而动态用来测粒径――流体力学半径Rh,也叫水合半径。
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原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:原文由 鹦鹉螺(niat31) 发表:二楼的版友误会了,我们通常讲的激光粒度仪多数都是指静态散射光粒度仪,使用的原理有米氏理论(散射理论)和夫朗和费(Fraunhoff)衍射理论两种。两种理论不能绝对的说谁好谁不好。马尔文、欧美克、百特等厂家的仪器是使用米氏理论的,新帕泰克的仪器多数使用衍射理论,都是不错的粒度仪。动态散射光粒度仪多数是在纳米级粉体粒度分布测试上运用,不普及,仪器也很贵,大家接触的会比较少。没听说过有静态激光光散射粒度仪,只听说过动态的。静态光散射一般是测分子量的。现在好多的动态光散射粒度分布仪就有静态光散射的功能,可以测分子量,第二维里系数,均方根半径等.两者的原理肯定是不一样的.高端的此类仪器也有电位测量功能.
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不完全对,动态有两种测分子量的方法,一,利用流体力学半径,及假设分子形状来推出分子量,二,利用静态的原理,利用光强,角度和弄得的关系来测分子量。第一种误差较大,第二种还要看仪器,一个角度的,一般误差也比较大。
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米氏( Mie)散射理论假定颗粒是均匀、各向同性的圆球,则可根据Maxwell电磁波方程严格地推导出散射光场的强度分布(称为Mie散射理论):米氏理论是描述散射光场的严格理论,适用于经典意义上任意大小的颗粒。但是对大颗粒( ),米氏散射公式的数值计算十分复杂红外与激光仪器的区别_百度文库
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