Яка різниця між лазерним далекоміром і лазерним датчиком переміщення?
Лазерний далекомір — це прилад, який використовує лазерне світло для точного вимірювання відстані до цілі. Лазерний датчик переміщення може точно виміряти положення та зміщення вимірюваного об’єкта та в основному використовується для вимірювання зміщення, товщини, вібрації, відстані та діаметра об’єкта. Незважаючи на те, що обидва інструменти мають лазери, це два абсолютно різні вимірювальні інструменти, і різниця між двома приладами не є різкою різницею ні в принципі, ні в застосуванні.
По-перше, інший принцип вимірювання.
Принцип роботи лазерного далекоміра: спочатку лазерний імпульс подається на ціль, а потім лазер розсіюється в усіх напрямках після відбиття від цілі. Частина відбитого світла повертається до датчика, де створюється зображення, а потім досягає лавинного фотодіода. Діод - це оптичний датчик з розширеними можливостями. Таким чином, він міг відчувати слабкі світлові сигнали, записувати та обробляти час, що минув від світлового імпульсу до моменту його отримання, і керувати відстанню.
2. Принцип роботи лазерного датчика переміщення: зонд випромінює промінь лазерного світла, який дифузно відбивається на поверхні вимірюваного об'єкта, і відбитий промінь світла може досягати приймального пристрою зонда. Зонд розраховує зміщення, обчислюючи кут, під яким відбивається лазерний промінь. Тому цей лазерний датчик переміщення також називають датчиком трикутного відбиття, і його точність може досягати нанометрового рівня. Лазерна тріангуляція підходить для високоточних вимірювань на короткій відстані. У сучасних промислових роботах часто використовуються методи тріангуляції.
По-друге, різні сфери застосування.
Лазерні далекоміри в основному використовуються для лазерного визначення дальності та уникнення перешкод у нових сферах, таких як моніторинг руху транспортних засобів, незаконне спостереження за транспортними засобами та пішоходами, дрони, безпілотні автомобілі та автономне водіння.
2. Лазерний датчик переміщення в основному використовується для вимірювання зміщення, площинності, товщини, вібрації, відстані, діаметра та інших геометричних величин об’єкта виявлення.






