Vad är skillnaden mellan en laseravståndsmätare och en laserförskjutningssensor?
En laseravståndsmätare är ett instrument som använder en laser för att exakt mäta avståndet till ett mål. Laserförskjutningssensorn kan noggrant mäta positionen och förskjutningen av föremålet som ska mätas, och används huvudsakligen för att mäta föremålets förskjutning, tjocklek, vibration, avstånd och diameter. Även om båda instrumenten har lasrar är de två helt olika mätinstrument, både i princip och i tillämpning, skillnaden mellan de två instrumenten är inte en och en halv stjärna.
För det första är mätprincipen annorlunda.
Funktionsprincipen för laseravståndsmätaren: Först avfyras en laserpuls mot policyn, och sedan sprids lasern i alla riktningar efter att ha reflekterats av policyn. En del av reflektionen går tillbaka till sensorn, där den avbildas, och når sedan lavinfotodioden. En diod är en optisk sensor med utökad funktionalitet. Således kan han känna av svaga ljussignaler, registrera och bearbeta den tid som förflutit från det att ljuspulsen tas emot, policyavståndet.
Funktionsprincipen för laserförskjutningssensorn: sonden avger en laserstråle som reflekteras diffust på ytan av föremålet som ska mätas, och den reflekterade ljusstrålen kan nå sondens mottagande enhet. Sonden beräknar förskjutningen genom att beräkna vinkeln på den reflekterade laserstrålen. Därför kallas denna laserförskjutningssensor också en triangulär reflektionssensor, och dess precision kan nå nanometernivå. Lasertriangulering är lämplig för mätningar med hög noggrannhet och korta avstånd. I nuvarande industriella robotapplikationer används vanligtvis trianguleringsmetoder.
För det andra, olika applikationsområden.
Laseravståndsmätare används huvudsakligen för laseravståndsmätning och undvikande av hinder i nya områden som fordonsflödesövervakning, illegal övervakning av fordon och fotgängare, drönare, förarlösa bilar och autonom körning.
För att redigera sökbilden, klicka för att ange bildbeskrivningen (upp till 18 tecken)
Laserförskjutningssensorer används huvudsakligen för att mäta geometriska storheter såsom förskjutning, planhet, tjocklek, vibration, avstånd och diameter för detektionsobjektet.






