光柵尺的原理主要基于物理上的莫爾條紋形成原理。光柵尺是一種高精度的位移測量裝置,其工作原理涉及光柵的光學(xué)效應(yīng)以及光電轉(zhuǎn)換技術(shù)。光柵是由一系列平行且等間距的條紋組成,這些條紋的寬度和間距通常在微米級別,確保了測量的高精度。當(dāng)指示光柵與主光柵以一定角度相對運(yùn)動時(shí),兩光柵上的線紋會相互交叉,形成莫爾條紋。這些條紋在光源的照射下,會因遮光面積的變化而產(chǎn)生明暗相間的圖案。光柵尺中的光電轉(zhuǎn)換裝置,如光電二極管或雙晶電子掃描器,能夠捕捉到這些莫爾條紋的光信號,并將其轉(zhuǎn)換為電信號。通過后續(xù)的電路處理,這些電信號被進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為位移數(shù)值,實(shí)現(xiàn)了對物體的位移的精確測量。光柵尺的這種非接觸式測量方式不僅避免了對被測物體的磨損,還保證了測量的穩(wěn)定性和可靠性,使其普遍應(yīng)用于機(jī)床、自動化生產(chǎn)線和半導(dǎo)體制造等領(lǐng)域。多場耦合補(bǔ)償算法能消除溫度變化對光柵尺測量精度的非線性影響。山西封閉式光柵尺
光柵尺作為一種高精度測量傳感器,在制造業(yè)和科研領(lǐng)域發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。光柵尺種類的劃分主要基于制造工藝、光學(xué)原理、結(jié)構(gòu)用途和輸出信號等多個(gè)維度。從制造工藝和光學(xué)原理來看,光柵尺主要分為透射光柵和反射光柵。透射光柵是在透明的玻璃表面刻上間隔相等的不透明線紋制成的,這種光柵的線紋密度高,可達(dá)每毫米100條以上,適用于高精度測量。反射光柵則是在金屬的反光平面上刻上平行、等距的密集刻線,利用反射光進(jìn)行測量,其刻線密度一般在每毫米4\~50條范圍內(nèi),具有結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),適用于空間受限的測量場景。此外,透射光柵通常使用玻璃材質(zhì)作為基體,而反射光柵的基體材料可以是玻璃或鋼,這些不同的材質(zhì)選擇也進(jìn)一步豐富了光柵尺的種類。內(nèi)蒙古定位光柵尺光柵尺的抗干擾能力通過差分信號傳輸和屏蔽設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),抑制電磁噪聲。
鋼帶光柵尺作為一種高精度、高可靠性的測量元件,在現(xiàn)代制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。它通過將鋼帶上的精密刻線與光柵讀數(shù)頭相結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對位移量的精確測量。這種測量方式不僅具有極高的分辨率,通常能達(dá)到微米級甚至納米級,而且其測量范圍也非常普遍,從幾毫米到幾米甚至更長,都能輕松應(yīng)對。鋼帶光柵尺的應(yīng)用領(lǐng)域十分普遍,包括數(shù)控機(jī)床、精密加工中心、三坐標(biāo)測量機(jī)等高精度設(shè)備,為這些設(shè)備的精確控制和定位提供了可靠保障。此外,鋼帶光柵尺還具有良好的穩(wěn)定性和耐用性,能在惡劣的工作環(huán)境中長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,不易受到溫度、濕度等外界因素的干擾,從而確保了測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。
直線光柵尺,作為精密測量領(lǐng)域的重要部件,其工作原理主要基于光柵的光學(xué)干涉效應(yīng)。具體來說,直線光柵尺由標(biāo)尺光柵和光柵讀數(shù)頭組成,標(biāo)尺光柵上均勻刻制有許多明暗相間、等間距分布的細(xì)小條紋,這些條紋在光源的照射下,與指示光柵(位于光柵讀數(shù)頭內(nèi))的線紋之間形成一個(gè)小角度,從而在近乎垂直的柵紋方向上產(chǎn)生明暗相間的莫爾條紋。莫爾條紋的寬度與光柵線紋的夾角成反比,夾角越小,放大倍數(shù)越明顯,這使得光柵尺能夠高精度地測量微小的位移變化。當(dāng)標(biāo)尺光柵與指示光柵發(fā)生相對移動時(shí),莫爾條紋也隨之移動,光柵讀數(shù)頭內(nèi)的光電元件將這些條紋轉(zhuǎn)換成正弦波或方波變化的電信號,再經(jīng)過電路的放大和整形后,得到兩個(gè)相位差90度的信號A和B。信號A和B的周期數(shù)與移動距離成正比,通過計(jì)數(shù)和細(xì)分這些信號周期,即可精確計(jì)算出位移量。此外,為了提高測量精度,還會采用波形細(xì)分技術(shù),將每個(gè)信號周期進(jìn)一步細(xì)分為更小的脈沖單元,從而實(shí)現(xiàn)微米級甚至更高的分辨率。光柵尺的信號處理芯片集成ADC和DSP功能,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)誤差補(bǔ)償計(jì)算。
光柵尺原理是精密測量領(lǐng)域的一項(xiàng)重要技術(shù),它基于光柵的光學(xué)原理,實(shí)現(xiàn)了對位移的高精度測量。光柵尺通常由標(biāo)尺光柵和讀數(shù)頭兩部分組成,標(biāo)尺光柵上刻有大量等間距的條紋,這些條紋在光源的照射下,與讀數(shù)頭中的指示光柵相互作用,產(chǎn)生莫爾條紋現(xiàn)象。莫爾條紋是由兩塊光柵的遮光和透光效應(yīng)形成的明暗相間的條紋,這些條紋的變化可以轉(zhuǎn)化為電信號,通過分析這些信號,就可以得到極為精確的位置信息。光柵尺通過光電轉(zhuǎn)換,將位移量轉(zhuǎn)換為數(shù)字脈沖信號輸出,具有檢測范圍大、檢測精度高、響應(yīng)速度快的特點(diǎn)。在數(shù)控機(jī)床等精密制造設(shè)備中,光柵尺常被用于對刀具和工件的坐標(biāo)進(jìn)行檢測,以觀察和跟蹤走刀誤差,起到補(bǔ)償?shù)毒哌\(yùn)動誤差的作用。同時(shí),光柵尺還可以實(shí)現(xiàn)對機(jī)床運(yùn)動部件的實(shí)時(shí)監(jiān)控和精確控制,提高了機(jī)床的可靠性和安全性。真空環(huán)境用光柵尺采用無出氣材料,避免污染半導(dǎo)體制造的潔凈空間。南昌光柵尺生產(chǎn)廠家
盾構(gòu)機(jī)導(dǎo)向系統(tǒng)配備冗余光柵尺,保障隧道掘進(jìn)軸線控制精度。山西封閉式光柵尺
光柵尺的工作原理是基于物理上的莫爾條紋形成原理。當(dāng)兩個(gè)具有相同周期的光柵——標(biāo)尺光柵和指示光柵,以一定的微小夾角或相對位移重疊時(shí),會在重疊區(qū)域產(chǎn)生明暗相間的莫爾條紋。這些條紋的形成是由于兩組線紋重疊時(shí)產(chǎn)生的光波干涉效應(yīng)。在光源的照射下,交叉點(diǎn)附近的小區(qū)域內(nèi)由于黑色線紋重疊,遮光面積較小,光線累積形成亮帶;而遠(yuǎn)離交叉點(diǎn)的區(qū)域,由于線紋重疊部分減少,遮光面積增大,形成暗帶。光柵讀數(shù)頭中的光電探測器捕捉這些莫爾條紋的變化,將其轉(zhuǎn)化為電信號。隨著標(biāo)尺光柵隨機(jī)床部件的移動,莫爾條紋的圖案也會相應(yīng)變化,通過分析這些變化的電信號,就可以精確計(jì)算出機(jī)床部件的位移量。這種工作原理使得光柵尺成為一種高精度、高分辨率的位移測量裝置,普遍應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造、測量儀器和機(jī)器人技術(shù)等領(lǐng)域。山西封閉式光柵尺
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