隨著激光技術(shù)的進(jìn)步,激光傳感器也成為一種新的傳感器類型,它是利用激光技術(shù)進(jìn)行測量的傳感器,由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀表,優(yōu)點(diǎn)是能實(shí)現(xiàn)無接觸遠(yuǎn)距離測量,具有速度快、精度高、量程大、電干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),在很多工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
兩種激光傳感器主要原理和應(yīng)用
利用激光的高方向性、高單色性和高亮度等特點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)無接觸遠(yuǎn)距離測量。激光傳感器常用于長度、距離、振動(dòng)、速度、方位等物理量的測量,還可用于探傷和大氣污染物的監(jiān)測等??傊す鈧鞲衅鞯膽?yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛了,下面介紹兩種激光傳感器主要原理和應(yīng)用。
激光位移傳感器
激光位移傳感器能夠利用激光的高方向性、高單色性和高亮度等特點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)無接觸遠(yuǎn)距離測量。激光位移傳感器(磁致伸縮位移傳感器)就是利用激光的這些優(yōu)點(diǎn)制成的新型測量儀表,它的出現(xiàn),使位移測量的精度、可靠性得到極大的提高,也為非接觸位移測量提供了有效的測量方法。
激光位移傳感器的兩種測量原理
(一)激光三角法測量原理
▲圖1 激光三角法測量原理圖
半導(dǎo)體激光器1被鏡片2聚焦到被測物體6。反射光被鏡片3收集,投射到CCD陣列4上;信號處理器5通過三角函數(shù)計(jì)算陣列4上的光點(diǎn)位置得到距物體的距離。
激光發(fā)射器通過鏡頭將可見紅色激光射向物體表面,經(jīng)物體反射的激光通過接受器鏡頭,被內(nèi)部的CCD線性相機(jī)接受,根據(jù)不同的距離,CCD線性相機(jī)可以在不同的角度下“看見”這個(gè)光點(diǎn)。根據(jù)這個(gè)角度即知的激光和相機(jī)之間的距離,數(shù)字信號處理器就能計(jì)算出傳感器和被測物之間的距離。
同時(shí),光束在接收元件的位置通過模擬和數(shù)字電路處理,并通過微處理器分析,計(jì)算出相應(yīng)的輸出值,并在用戶設(shè)定的模擬量窗口內(nèi),按比例輸出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信號。如果使用開關(guān)量輸出,則在設(shè)定的窗口內(nèi)導(dǎo)通,窗口之外截止。另外,模擬量與開關(guān)量輸出可設(shè)置獨(dú)立檢測窗口。[2]
(二)激光回波分析法測量原理
激光位移傳感器采用回波分析原理來測量距離可以達(dá)到一定程度的精度。傳感器內(nèi)部是由處理器單元、回波處理單元、激光發(fā)射器、激光接受器等部分組成。激光位移傳感器通過激光發(fā)射器每秒發(fā)射一百萬個(gè)脈沖到檢測物并返回至接收器,處理器計(jì)算激光脈沖遇到檢測物并返回接收器所需時(shí)間,以此計(jì)算出距離值,該輸出值是將上千次的測量結(jié)果進(jìn)行的平均輸出。[2]
▲圖2 激光回波分析法測量原理圖
激光位移傳感器的應(yīng)用
(1)、尺寸測定:微小零件的位置識別;傳送帶上有無零件的監(jiān)測;材料重疊和覆蓋的探測;機(jī)械手位置(工具中心位置)的控制;器件狀態(tài)檢測;器件位置的探測(通過小孔);液位的監(jiān)測;厚度的測量;振動(dòng)分析;碰撞試驗(yàn)測量;汽車相關(guān)試驗(yàn)等。
(2)、金屬薄片和薄板的厚度測量:激光傳感器測量金屬薄片(薄板)的厚度。厚度的變化檢出可以幫助發(fā)現(xiàn)皺紋,小洞或者重疊,以避免機(jī)器發(fā)生故障。
(3)、氣缸筒的測量,同時(shí)測量:角度,長度,內(nèi)、外直徑偏心度,圓錐度,同心度以及表面輪廓。
(4)、長度的測量:將測量的組件放在指定位置的輸送帶上,激光傳感器檢測到該組件并與觸發(fā)的激光掃描儀同時(shí)進(jìn)行測量,最后得到組件的長度。
(5)、均勻度的檢查:在要測量的工件運(yùn)動(dòng)的傾斜方向一行放幾個(gè)激光傳感器,直接通過一個(gè)傳感器進(jìn)行度量值的輸出,另外也可以用一個(gè)軟件計(jì)算出度量值,并根據(jù)信號或數(shù)據(jù)讀出結(jié)果。
(6)、電子元件的檢查:用兩個(gè)激光掃描儀,將被測元件擺放在兩者之間,最后通過傳感器讀出數(shù)據(jù),從而檢測出該元件尺寸的精確度及完整性。
(7)、生產(chǎn)線上灌裝級別的檢查:激光傳感器集成到灌裝產(chǎn)品的生產(chǎn)制造中,當(dāng)灌裝產(chǎn)品經(jīng)過傳感器時(shí),就可以檢測到是否填充滿。傳感器用激光束反射表面的擴(kuò)展程序就能精確的識別灌裝產(chǎn)品填充是否合格以及產(chǎn)品的數(shù)量。
激光測距傳感器
激光測距傳感器的原理與無線雷達(dá)相同,將激光對準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射出去后,測量它的往返時(shí)間,再乘以光速既得到往返距離。由于激光具有高方向性、高單色性和高功率等優(yōu)點(diǎn),這些對于測遠(yuǎn)距離、判定目標(biāo)方位、提高接受系統(tǒng)的性噪比、保證測量精度等都是很關(guān)鍵的,因此激光測距儀日益受到重視。
激光測距傳感器原理
激光測距實(shí)際上是一種主動(dòng)光學(xué)探測方法。主動(dòng)光學(xué)探測的探測機(jī)制是:由探測系統(tǒng)向目標(biāo)發(fā)射波束(在光學(xué)探測中,一般是紅外或者可見光),波束被目標(biāo)表面放射產(chǎn)生回波信號。回波信號中直接或簡介地包含待測信息。接收與信號處理系統(tǒng)通過接收和分析回波信號,獲得被測量。[3]
▲圖3 脈沖激光測距系統(tǒng)簡圖
圖3為脈沖激光測距系統(tǒng)簡圖,其工作原理如下:人機(jī)操作發(fā)出測距指令,出發(fā)激光器發(fā)出激光脈沖,一小部分能量透過分束片,作為參考脈沖直接送到脈沖采集系統(tǒng),作為計(jì)時(shí)的起始點(diǎn),啟動(dòng)數(shù)字式測距計(jì)時(shí)器開始計(jì)時(shí):另一部分由折射棱鏡放射,射向目標(biāo)。一般發(fā)射前端有望遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),為的是減少出射光束的發(fā)散角,以提高光能面密度,增大工作距離,還可以減少背景和周圍非目標(biāo)標(biāo)物的干擾。到達(dá)目標(biāo)的激光束有一部分被表面漫反射回到測距儀;經(jīng)接收物鏡和光學(xué)濾波器,到達(dá)探測器APD,窄帶光學(xué)濾波器的主要作用是充分利用激光優(yōu)良的單色性,提高系統(tǒng)的信噪比;光探測器APD將光學(xué)信號轉(zhuǎn)換為電信號,然后將電信號進(jìn)行信號放大、濾波整形。整形后的回波信號關(guān)閉時(shí)間間隔處理模塊,使其停止計(jì)時(shí)。這樣,根據(jù)時(shí)間間隔處理的結(jié)果t即可計(jì)算出待測目標(biāo)的距離L為:
(1)
式(1)中,c為光速。圖3中,濾光片和光圈可以減少背景及雜閃光的影響,降低探測器輸出信號中的背景噪聲。根據(jù)式(1),脈沖測距精度,可以表示為:
(2)
由式(2)可知,系統(tǒng)處理的時(shí)間間隔精度直接決定了脈沖激光測距系統(tǒng)的測距精度。
激光測距傳感器的應(yīng)用
(1) 汽車防撞探測器
一般來說,大多數(shù)現(xiàn)有汽車碰撞預(yù)防系統(tǒng)的激光測距傳感器使用激光光束以不接觸方式用于識別汽車在前或者在后形勢的目標(biāo)汽車之間的距離,當(dāng)汽車間距小于預(yù)定安全距離時(shí),汽車防碰撞系統(tǒng)對汽車進(jìn)行緊急剎車,或者對司機(jī)發(fā)出報(bào)警,或者綜合目標(biāo)汽車速度、車距、汽車制動(dòng)距離、響應(yīng)時(shí)間等對汽車行駛進(jìn)行即時(shí)的判斷和響應(yīng),可以大量的減少行車事故。在高速公路上使用,其優(yōu)點(diǎn)更加明顯。
(2)車流量監(jiān)控
▲圖4 車流量監(jiān)控示意圖
如圖4所示,這種使用方式一般固定到高速或者重要路口的龍門架上,激光發(fā)射和接收垂直地面向下,對準(zhǔn)一條車道的中間位置,當(dāng)有車輛通行時(shí),激光測距傳感器能實(shí)時(shí)輸出所測得的距離值的相對改變值,進(jìn)而描繪出所測車的輪廓。這種測量方式一般使用測距范圍小于30米即可,且要求激光測距速率比較高,一般要求能達(dá)到100赫茲就可以了。這對于在重要路段監(jiān)控可以達(dá)到很好的效果,能夠區(qū)分各種車型,對車身高度掃描的采樣率可以達(dá)到10厘米一個(gè)點(diǎn)(在40Km/h時(shí),采樣率為11厘米一個(gè)點(diǎn))。對車流限高,限長,車輛分型等都能實(shí)時(shí)分辨,并能快速輸出結(jié)果。
激光傳感器的獨(dú)特性
激光傳感器可用于其它技術(shù)無法應(yīng)用的場合。例如,當(dāng)目標(biāo)很近時(shí),計(jì)算來自目標(biāo)反射光的普通光電傳感器也能完成大量的精密位置檢測任務(wù)。但是,當(dāng)目標(biāo)距離較遠(yuǎn)內(nèi)或目標(biāo)顏色變化時(shí),普通光電傳感器就難以應(yīng)付了。
雖然先進(jìn)的背景噪聲抑制傳感器和三角測量傳感器在目標(biāo)顏色變化的情況下能較好地工作,但是,在目標(biāo)角度不固定或目標(biāo)太亮?xí)r,其性能的可預(yù)測性變差。此外,普通光電三角測量傳感器一般量程只限于0.5m 以內(nèi)。超聲波傳感器雖然也經(jīng)常用于檢測距離較遠(yuǎn)的物體,而且由于它不是光學(xué)裝置,所以不受顏色變化的影響。但是,超聲波傳感器是依據(jù)聲速測量距離的,因此存在一些固有的缺點(diǎn),不能用于以下場合。
待測目標(biāo)與傳感器的換能器不相垂直的場合。
因?yàn)槌暡z測的目標(biāo)必須處于與傳感器垂直方位偏角不大于10°角以內(nèi)。
需要光束直徑很小的場合。因?yàn)橐话愠暡ㄊ陔x開傳感器2m 遠(yuǎn)時(shí)直徑為0.76cm。
需要可見光斑進(jìn)行位置校準(zhǔn)的場合。
多風(fēng)的場合。
真空場合。
溫度梯度較大的場合遙因?yàn)檫@種情況下會造成聲速的變化。
需要快速響應(yīng)的場合
而激光傳感器能解決上述所有場合的檢測。
總結(jié)
近年來,我們激光傳感器技術(shù)取得了長足的進(jìn)步,但同發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距,高端的技術(shù)與產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。隨著微電子技術(shù)、大規(guī)模集成電路技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)達(dá)到成熟期,光電子技術(shù)進(jìn)入發(fā)展中期,激光傳感器技術(shù)必將呈現(xiàn)迅猛發(fā)展勢頭。
相比普通光源,激光傳感器有許多無法替代的有點(diǎn),但同時(shí)要求技術(shù)也高。大力發(fā)展激光傳感器技術(shù)有利于國家在科技、經(jīng)濟(jì)、以及國防等多個(gè)領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。