光栅位移传感器文献综述,光栅位移传感器实验报告

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于光栅位移传感器文献综述的问题,于是小编就整理了5个相关介绍光栅位移传感器文献综述的解答,让我们一起看看吧。
光栅传感器为什么能进行高精度位移测量?
光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米。由光栅形成的叠栅条纹具有光学放大作用和误差平均效应,因而能提高测量精度。传感器由标尺光栅、指示光栅、光路系统和测量系统四部分组成
位移传感器与光栅尺的区别?
位移传感器和光栅尺都是常用的测量位移的装置。它们的主要区别如下:
1. 工作原理:位移传感器主要通过感应信号变化来测量物体相对于传感器的位移;而光栅尺主要通过光栅条纹的变化来测量物体相对于光栅尺的位移。
2. 精度和分辨率:通常情况下,光栅尺的分辨率更高,精度也更高,而位移传感器的分辨率和精度则取决于传感器的类型和规格。
3. 应用场景:位移传感器适用于测量小范围的位移,如微调、机械零件的移动与位置测量等;光栅尺适用于需要高精度的位移测量,如数控机床、激光加工等领域。
4. 成本:通常情况下,光栅尺的成本更高,而位移传感器的成本则相对较低。
需要根据具体应用场景来选择***用哪种位移测量装置。
各有长处:
1、拉杆式位移传感器一般输出电压量,测量使用简单,但精度没有位移光栅尺高。
2、位移光栅尺测量位移的精度很高,但一般是数字量输出,需要专门的接口电路获得数据。
光栅传感器的基本原理是什么?莫尔条纹是如何形成的?
我们课本就是这样写的。。。我亲自打出来的,不是***奥原理:指示光栅与标尺光栅叠放在一起,中间留有适当的微小间隙,并使两块光栅的刻线之间保持一很小的夹角口,两块光栅的刻线相交,当在诸多相交刻线的垂直方向有光源照射时,光线就从两块光栅刻线重和处的缝隙通过,于是就形成了明暗条纹,这些条文成为莫尔条纹。特性:
1.调整夹角即可得到很大的莫尔条纹宽度,起到了放大作用,又提高了测量精度
2.莫尔条纹有位移放大作用
3.莫尔条纹对光栅刻线的误差起到了平均作用
光纤传感器测位移的优缺点?
用作位移测量的特点就是:抗干扰能力强,温度效应小,精度高。可进行接触式和非接触式测量。
光纤位移传感器的种类:光纤光栅应力转换后位移测量,fp干涉型位移测量,光反射型位移测量,干涉仪型位移测量等等。
灵敏度的话看你的应用,有报道的最高测量灵敏度达到10的负12方米左右。
光栅传感器测角度原理?
***用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是在一块长条形的光学玻璃上密集等间距平行的刻线,刻线密度为 10~100线/毫米。由光栅形成的叠栅条纹具有光学放大作用和误差平均效应,因而能提高测量精度。传感器由标尺光栅、指示光栅、光路系统和测量系统四部分组成。
标尺光栅相对于指示光栅移动时,便形成大致按正弦规律分布的明暗相间的叠栅条纹。
这些条纹以光栅的相对运动速度移动,并直接照射到光电元件上,在它们的输出端得到一串电脉冲,通过放大、整形、辨向和计数系统产生数字信号输出,直接显示被测的位移量。传感器的光路形式有两种:一种是透射式光栅,它的栅线刻在透明材料(如工业用白玻璃、光学玻璃等)上;另一种是反射式光栅,它的栅线刻在具有强反射的金属(不锈钢)或玻璃镀金属膜(铝膜)上。这种传感器的优点是量程大和精度高。光栅式传感器应用在程控、数控机床和三坐标测量机构中,可测量静、动态的直线位移和整圆角位移。在机械振动测量、变形测量等领域也有应用。
到此,以上就是小编对于光栅位移传感器文献综述的问题就介绍到这了,希望介绍关于光栅位移传感器文献综述的5点解答对大家有用。
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