聯係電話:
010-5637 0168-696
您現在的位置:首頁>產品展示>小优视频app官网產品>運動控製/自動化
激光幹涉儀Fresnel-03
Fresnel-03 激光幹涉儀可進行皮米級高速測距。該產品配備 3 個測量通道,可獨立測量 3 個線性運動自由度。同時,設計有多款尺寸極為緊湊的光纖探頭,可分別用於麵測量、點測量、線測量以及差分式測量。通過 3 通道測量結合,用戶能夠實現對多自由度線性及旋轉位移的高精度測量, 配合豐富的數據傳輸接口,用戶可以將激光幹涉儀作為位置傳感器使用,進行位置精確控製。
此外,為滿足用戶在極*環境下的實驗需求,光纖探頭還提供超高真空、極低溫、強磁場兼容版本可選。
產品特點
激光幹涉儀Fresnel-03產品參數
以下是 Fresnel - 03 激光幹涉儀的關鍵規格匯總,數值為嚴格表征測量所得的典型結果。 性能會因具體應用和配置而異,如需個性化指導, 請聯係小优视频app为爱而生。
Fresnel - 03 激光幹涉儀 | |
通道數 | 3 |
工作距離 | 0 - 10 m |
精度 | < 10-7 m/m(受波長精度影響) |
周期性非線性 | 4 nm (p-p @ 5 cm) |
分辨率 | 0.03 nm(@ 5 cm) |
最大目標速度 | 3.8 m/s |
最大帶寬 | 5 MHz |
最大數據速率 | 10 MHz |
目標反射率 | 4% - 100% |
測量激光器 | (1545 ± 15 nm,1 級) |
導引激光器 | (650 ± 15 nm,1 級) |
輸出接口 | TCP/IP、BiSS-C、正交模擬信號 |
噪聲表征—工作距離
位置噪聲來源於多種因素,包括控製器電子設備以及外部因素, 如溫度漂移、機械振動和空氣波動。對這些因素進行適當的抑製對於準確評估設備性能至關重要。位置噪聲通過噪聲功率譜密度(NPSD)來量化,並在特定頻率範圍內進行積分以計算均方根(RMS)噪聲值,如公式(1)所示。
該公式在指定頻域內對噪聲進行了全麵衡量。具有固有線寬的分布反饋(DFB)激光器會產生相位噪聲,這在較大工作距離下對位置噪聲產生顯著影響。實驗測量結果表明,如圖 1 所示,工作距離與噪聲底之間呈線性關係。
圖 1:不同工作距離下,在頻率範圍(1 kHz 至 10 kHz)內的均方根(RMS)噪聲。噪聲隨工作距離線性增加,歸因於激光相位噪聲的貢獻。
位置測量分辨率
位置測量分辨率指的是可檢測到的最小位移變化。 Fresnel-03 激光幹涉儀的高分辨率性能通過壓電掃描台進行驗證,該掃描台被編程執行了一段往複運動序列, 共計 10 個步驟,以每 秒 1 nm 和 2 nm 的步長移動。測量工作在距反射器 150 mm 處進行,同時確保光學傳感器頭精確對準。
圖 2 展示了測量結果,帶寬為 50 Hz。每一步的平均位置數據點均通過對 1000 個單獨數
據點進行平均計算獲得。在 0.01 至 1 MHz 的頻率範圍內,噪聲功率譜密度(NPSD)被計算為 0.032 nm,充分體現了係統的精度。
圖2:以 1 nm 和 2 nm 步 長 分 別 進 行 的 10 步 往 複測量。測量在距反射器 150 mm 處進行,光學傳感器頭精確對準反射器中心。測量帶寬為 50 Hz, 每一步的平均位置數據點均通過對該步內所有單獨數據點(共 1000 個)取平均值計算得到。
根 據 公 式(1),在 整 個 頻 率 範 圍(0.01–1 MHz)內計算得到的噪聲功率譜密度(NPSD)為 0.032nm。
周期性非線性誤差
激光幹涉儀中的周期性非線性會引入係統誤差,從而降低測量的準確性和精度。這些誤差源於相位檢測中的不完善之處,如相位混合、光學對準不當以及電子失真。
Fresnel-03 幹涉儀表現出卓*的性能,在工作距離從 0 到 10 m 的範圍內,其周期性非線性(峰峰值)小於 4 nm。
這一性能通過圖 3 中的李薩如圖形直觀地得到了驗證, 該圖將實際測量數據與理想圓形擬合進行了對比。
圖 3 Fresnel-03 激光幹涉儀測得的李薩如圖形,與理想圓形擬合結果對比。
測量在工作距離 5 cm 下進行。
激光安全
Fresnel-03 幹涉儀被歸類為 1 級激光產品。雖然其設計本身確保對眼睛具有固有的安全性, 但建議用戶避免激光直接照射眼睛和皮膚。未使用時,光學端口應始終覆蓋防護帽,以防止汙染和潛在損壞。
為確保安全操作,用戶必須熟悉儀器及激光輻射的特性。遵循這些預防措施不僅可確保設備的優良性能,還能最大限度地降低潛在風險。
配套產品
聚焦型探頭: 當測量目標為平麵或測量距離較短時, 聚焦型探頭可提供更高的角度容忍度, 並支持較小的測量麵積,適用於精確測量。
線型探頭: 適用於旋轉圓柱形物體的偏心測量。可在較大的角度範圍內工作, 並且對旋轉軸的傾 斜或翻轉不敏感,確保測量結果的穩定性。
準直型探頭: 適用於長距離測量或後向反射器的測量。該探頭具有多種外形尺寸和光斑大小, 能夠確保精準的光束傳輸與測量。
差分型探頭: 利用開放式的參考臂設計,能夠同時實現兩個目標之間的相對位移測量。
環境補償單元 (ECU): 實時監控環境折射率,對測量絕對距離進行修正。
聚焦型探頭 FB-FP-PC-50 | 線型探頭 LF-FP-PC-50 | |
光斑尺寸 | 30 μm | 50 μm x 3.5 mm |
焦距 | 50 mm | 50 mm |
工作距離 | 50 mm | 50 mm |
光束幾何形狀 | 點聚焦 | 線聚焦 |
尺寸 | φ11 x 30 mm | φ11 x 40 mm |
重量 | 9.5 g | 12.3 g |
靶麵 | 反射鏡 | 反射鏡、中空回射器 |
連接器 | FC/PC | FC/PC |
準直型探頭 CB-MI-APC-5000 | 差分型探頭 DF-MI-APC-5000 | |
光斑尺寸 | 3.5 mm | 3.5 mm
|
焦距 | 0.4 mrad | 0.4 mrad |
工作距離 | 50 - 5000 mm | 50 - 5000 mm |
光束幾何形狀 | 圓形 | 圓形 |
尺寸 | Φ11 x 36 mm | Φ11 x 36 mm |
重量 | 11.2 g | 11.2 g |
靶麵 | 反射鏡、中空回射器 | 反射鏡、中空回射器 |
連接器 | FC/APC | FC/APC |
下一篇:沒有了