Лазерен сензор за обхват: Първо, лазерният диод се насочва към целта, за да излъчва лазерни импулси. След като бъде отразена от целта, лазерната светлина се разпръсква във всички посоки. Част от разсеяната светлина се връща към сензорния приемник, където се улавя от оптичната система и се изобразява върху лавинния фотодиод. Лавинният фотодиод е оптичен сензор с вътрешна функция за усилване, така че може да открие изключително слаби светлинни сигнали. Разстоянието до целта може да се определи чрез записване и обработка на времето, изминало от изпращането на светлинния импулс до получаването му обратно.
Според честотата на измерване може да се раздели на: ZYT-0100-1 10Hz RS232/RS422; ZYT-0100-2 50Hz RS232/RS422; ZYT-405 50Hz Този тип е регионален контролен сензор за откриване на обхват; той извежда стойност на превключване или сигнал за ниво.
Лазерната сензорна технология за измерване на обхвата е разделена на метод за измерване на абсолютно разстояние и метод за измерване на микроизместване според обхвата. Според подразделението на методите за определяне на обхвата, методът за определяне на обхвата на абсолютно разстояние включва основно определяне на обхвата на импулсния лазер и определяне на обхвата на фазовия лазер, а методът за измерване на микроизместване включва основно определяне на обхвата на триангулационен лазер и интерферометрично лазерно определяне на обхвата.
Принципът на импулсния лазерен сензор за обхват е: импулсен лазер с много кратка продължителност се излъчва от импулсен лазер. След преминаване на разстоянието за измерване, той удря измерената цел и част от енергията ще бъде отразена обратно. Отразеният импулсен лазер се нарича ехо. . Ехото се връща към далекомера и се приема от фотодетектор. Съгласно интервала между сигнала на основната вълна и ехо сигнала, т.е. когато лазерният импулс се движи напред и назад от лазера до целта, която трябва да се измери, може да се изчисли разстоянието до целта, която трябва да се измери.
Принципът на фазовия лазерен сензор за обхват е да модулира интензитета на излъчваната лазерна светлина и да използва промяната на фазата на модулирания сигнал, когато лазерът се разпространява в пространството. От дължината на вълната на модулираната вълна се изчислява разстоянието, представено от това фазово забавяне. Това означава, че индиректният метод за измерване на фазовото закъснение се използва за замяна на директното измерване на времето, необходимо за двупосочно движение на лазера за постигане на измерване на разстоянието. Точността на този метод може да достигне до милиметър.
Триангулационният лазерен сензор за обхват е светлината, излъчвана от лазера, която се фокусира от събирателната леща и след това пада върху повърхността на обекта за измерване. Приемащата леща получава разсеяната светлина от падащата светлинна точка и я изобразява върху чувствителната повърхност на фотоелектричния детектор за положение. . Когато обектът се движи, относителното разстояние, на което обектът се движи, се изчислява чрез изместването на светлинното петно върху повърхността на изображението. Разделителната способност на триангулационното лазерно обхват е много висока, която може да достигне от порядъка на микрометри.
Интерферометричният лазерен сензор за обхват премества измерената цел и измерва кохерентността и завършва измерването на увеличението на разстоянието чрез броене, така че чувствителността на интерферометричното измерване е много висока, която може да достигне нанометрово ниво.






