体积测量光栅尺的测量精度只要两套能否实现体积测量?

测量纸箱物体体积检测测量光栅_百度知道
测量纸箱物体体积检测测量光栅
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测量光栅可应用在高精密检测、反应速度快的设备上,比如应用在各行业的非接触式检测测量、自动控制,训考厂、停车场、车辆超限检测(长宽高)、通道客流量检测、客车上下客人数量检测,也可以应用在在线尺寸检测、在线纠偏、孔洞检测、中心定位等
目前市场上,谁家的更好些
目前测量光栅能够做得好的不多,意普是比较不错的。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。小型化单光栅纳米级位移测量技术的研究
在生物制药、微电子、超精加工、航天科学、材料科学等众多领域,都需要纳米级的位移测量系统提供设备支持。光栅干涉位移测量技术作为能够实现纳米级位移测量的技术之一,具有体积小、成本低、结构简单、易于仪器化等优点,具有极其广阔的应用前景。本文以实现纳米级光栅干涉位移测量系统为目标,围绕光栅干涉位移测量的基本原理、关键技术、总体设计、系统实现、性能测试等相关内容进行了深入研究,具体工作及主要创新点主要体现在以下几个方面:1.介绍了光栅干涉位移测量的基本原理,对光学干涉位移测量中的光学细分方法进行了研究,推导和仿真了衍射光干涉场的光强分布,通过将四象限探测方法和差分处理方法相结合实现了对干涉信号的高信噪比探测。对于采用差分处理方法得到的两路正交信号,提出了一种基于反正切变换的相位高精度细分方法。该方法将信号相位的测量分为整数计数和小数相位测量两部分,通过详细的理论推导,得到了最终相位测量所需的准确表达式。该方法能够有效实现正反两个方向的位移&
(本文共77页)
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光栅干涉位移测量技术,作为能够实现纳米级位移测量的技术之一,其具有体积小,成本低,结构简单,易于仪器化等优点。相比于传统的激光干涉仪,它以实物形式提供测量基准,对环境条件的要求相对较低,使用稳定可靠,零点漂移极小,同时可以获得比几何莫尔术更高的测量精度和分辨力,在诸如生物制药、微电子、超精加工、航天科学、材料科学等领域具有广阔的应用前景。本文以解决光栅位移测量中大量程和纳米级精度这一矛盾为核心,主要围绕双波长单光栅位移测量的原理、理论模型、光路设计、外差干涉信号的处理等相关内容进行了深入的研究,论文的具体工作及主要创新点体现在以下几个方面:1.首次将双波长激光应用于单光栅位移测量系统,给衍射后的干涉条纹随位移的变化引入一个载波,把普通单光栅干涉测量的直流信号系统转变为双波长单光栅式干涉测量的交流信号系统,从而大大增强系统的抗干扰能力和稳定性。2.基于基尔霍夫标量衍射理论,建立了双波长单光栅位移测量光学系统的理论模型,通过研究双波...&
(本文共83页)
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前言 在利用莫尔条纹测量位移的装置中,为了提高系统的精度和分辨率,无非是采用分划更细的光栅或对电子系统进行更高倍数的细分。这样一来,给光栅的刻制和电路设计提出了更高的要求。而光栅尺刻线分划越细,对环境和装调的要求也越苛刻。 光栅尺的长度决定了仪器的工作距离。精密的长光栅尺不但刻制困难,而且导轨的平直性和运动的平稳性以及热膨胀效应等都将直接影响仪器的测量精度。因此,如何正确巧妙地安装标尺光栅是一个比较关键的问题。我们采用弹簧勾吊装有效地解决了这一问题。 读数头是光栅测量装置的核心部件。合理的结构设计和元件选用,可以保证精度、降低成本。二、光栅莫尔条纹测长基本原理 当两块光栅以微小倾角重迭时,在与光栅刻线大致垂直的方向上便可看到明暗相间的粗条纹,这就是莫尔条纹。当一块光栅相对于另一块光栅沿垂直于刻线的方向移动时,莫尔条纹就沿刻线方向移动。光栅移动一个栅距co,条纹移动一个间隔B,用光电元件接收莫尔条纹亮度变化就可测定光栅位移值。 为...&
(本文共5页)
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光栅式位移测量技术的研究是一个既传统而又具有现实意义的课题,经过几十年的发展,它在许多方面已经非常成熟,但现代技术的发展又为其带来了新的发展空间。尤其是大量程、高精度、高分辨率、低成本的位移测量技术在超精加工、微电子、微机电系统(MEMS)、微纳米技术等领域具有广阔的应用前景。本文的研究工作就是在这样一个背景下完成的。本文的主要研究内容和成果如下:提出了精密光栅纳米级承载工作台的设计方案,设计了工作台的结构,对步进电机工作特性及控制应用进行了深入的研究,以光栅干涉原理为理论基础,设计了工作台的光学系统,对光栅种类,莫尔条纹的工作原理,细分技术进行了分析,归纳了多种细分技术,对光学系统的主要部件如:光源、光电接收元件、栅距等进行了研究,设计了硬件四倍频电路,对莫尔条纹进行了软件的800细分,通过8751串行口实现与计算机通讯,利用c++软件编制了系统上位机软件,对工作台进行了测量实验,达到了要求的技术指标,系统分析了光栅位移测量系...&
(本文共55页)
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0引言增量式光电角度测量系统作为精密测量系统已得到了广泛应用,其精度直接影响系统的控制精度。为了提高增量式光电编码器的角度测量精度与性能,国内外学者提出了一系列改进方法,可以分为信号提取方法改进和结构改进两大类。参考文献[1-2]指出采用相关自适应滤波的方法改进信号质量提升细分精度,但这种方法需要比较庞大的处理电路不利于小型化,参考文献[3-4]提出用数字信号处理的办法来弥补模拟系统问题,但是采样频率的大小从正反两个方面直接制约了传感器的实时性和精度,尤其在变速运动过程中这种影响越发明显[5],参考文献[6-8]从细分的角度提出了各自的解决手段,但这些细分手段均是建立在一些理想的信号模型上的,在实际情况中的输出信号往往会因为种种原因偏离理想模型,这样便会产生细分误差。可见这些改进方法均是从信号提取这个角度提高检测精度。但因为光闸式莫尔条纹输出的电信号既不是理想的正弦波又不是理想的三角波[9],所以从测量结构角度提高检测精度,即采...&
(本文共5页)
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目前,以莫尔条纹技术为基础的光栅位移传感器不仅广泛用于机床和仪器仪表,进行长度和位移测量、控制和伺服跟踪,而且在应变分析、振动测量和三维技术方面展示了广阔的前景。经过近50年的发展,光栅位移传感器的分辨率从5μm提高到了1nm,进入了纳米级水平。随着光栅制造工艺的改进以及微电子技术的发展,使得光栅产品的成本进一步降低,随之出现的电子细分技术,极大地提高了光栅位移传感器的分辨率和精度。但是,传统的细分辨向电路,存在电路元件众多、结构复杂、功耗大的缺点,往往使得系统的稳定性下降。区别于传统的ASIC芯片,本文使用的FPGA是一种可重新配置逻辑门的芯片。它能反复编程、擦除,并在不改变外围电路的情况下,设计不同片内逻辑来实现不同的电路功能。FPGA的高可靠性和灵活性使它非常适合于光栅信号处理设计。利用硬件描述语言可以非常方便的在FPGA内部实现数字滤波、细分辨向电路、可逆计数器及数码显示等功能。这样不仅简化了硬件电路设计,而且也提高了光...&
(本文共80页)
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传真:010-测量光栅和检测光栅有什么区别_百度知道
测量光栅和检测光栅有什么区别
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多客户经常会问,测量光栅和检测光栅有什么区别,不然为什么有两个称呼。那两者到底是什么关系呢,它们之间有什么区别么。其实,两者是指同一类产品,只是根据用途和需求,叫法不同而已。测量光栅,也可以叫检测光栅,而且还有其他的叫法,比如有检测光幕、测量光幕、检测光幕传感器等等。有些还根据用途细分化,比如有叫纠偏光幕、计数光幕、车辆分离光幕、纸箱测量长宽高光幕、喷涂光栅、子弹测速光栅、木材切割光幕、布毯测量光幕等等。它们都属于检测光幕或者测量光栅。在本质上,是没有区别的,但在用途上和范围有些区别,比如测量光栅,大部分是从测量方面用到而想到的称呼,检测光幕侧重检测。  意普是专业研发生产检测测量光幕有10余年了,很多技术已经到达了国际水平,产品质量和服务在行业内都是得到认可了,质保三年,由大地保险承保。
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检测光栅检测领域或者是测量领域的一种产品,用于检测的话,一般都称之为检测光栅。用于测量领域,就称之为测量光栅。根据地域的不同叫法也不同,也叫作检测光幕。一般来说西肯检测/测量光栅常应用于以下几种:快递物流传送带:检测快递是否投放错误:如投放物件错误就警告或提示。车辆分离检测光幕:检测车辆是否经过如常见的高速公路收费站、停车场车辆检测。小零件计数光栅:检测小零件是否经过,检测有无。或者是检测小工件,小零件个数,快速自动化计量,大大提高效率。物件体积测量:西肯的测量光栅只需要两套就可以测量长、宽、高。高度测量光栅:检测工件、物件高度是否超过限定高度,或者是高度测量。讲完检测光栅的应用,那么选择检测光栅重点要考虑什么?选择检测光栅重点要考虑的是精度和响应时间精度:如果精度不够,那么测量就会非常不准确,反而会失去测量的真正需求所在。响应时间:同样,如果响应时间很长,反应很慢,迟滞等,也会导致测量检测的误差很大。所以,选择测量光栅、检测光栅不同于选择其他产品,这种技术性产品一定要着重选择技术过硬专业的厂家或品牌。以上内容为西肯安全光栅提供专业性解答~
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