Czujniki konfokalne do pomiaru odległości i grubości

Precyzyjne pomiary odległości, grubości, a nawet poziomu wody? Jest to możliwe za pomocą metody konfokalno-chromatycznej, która pozwala również na realizację pomiarów w niewielkich otworach. Co istotne, jest ona całkowicie pasywna i umożliwia pomiar powierzchni mocno odbiciowych i transparentnych.

Posłuchaj
00:00

CZUJNIK KONFOKALNY - ZASADA POMIARU

 
Fot. 1. Budowa czujnika konfokalnego

Pomiar odbywa się przy użyciu kontrolera, przetwarzającego otrzymane wyniki z optyki, transmitowanych za pomocą światłowodu. Wiązka światła widzialnego, uzyskiwana z wbudowanego źródła LED wewnątrz kontrolera, skupiana jest na powierzchni przez optykę skonstruowaną z zestawu soczewek skupiających, tworzących system konfokalny.

Optyka ustawiona jest w taki sposób, że światło rozszczepiane jest na pojedyncze długości fal, dzięki którym w tej części widma, rozdzielane są i ponownie ustawiane ze względu na zjawisko aberracji chromatycznej. Każdy kontroler jest fabrycznie kalibrowany z konkretną optyką (istnieje możliwość przypisania 20 czujników do jednego kontrolera).

Podczas pomiaru fale światła o określonych długościach, odbite od powierzchni, wracają przez półprzepuszczalne lustro do kontrolera odczytującego obecną pozycję, określaną na światłoczułym elemencie elektroniki. Umożliwia on przetworzenie otrzymanych wartości na sygnał elektryczny i pozwala w prosty sposób określić odległość od interesującego nas obiektu.

BUDOWA SYSTEMU

 
Fot. 2. Pomiar poziomu napełnienia probówek metodą konfokalną

System konfokalny składa się z kontrolera i czujnika połączonych przewodem światłowodowym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi webowemu cały proces konfiguracji kontrolera i czujnika wykonywany jest bez dodatkowego oprogramowania.

Oferta czujników Micro-Epsilon zawiera modele o różnych wymiarach, zakresach pomiarowych i klasie dokładności. Za ich pomocą można mierzyć odległość w wąskich otworach i szczelinach i kontrolować grubość przezroczystych materiałów.

CECHY SPECJALNE

Kontroler zapewnia doskonały stosunek sygnału do zakłóceń i umożliwia wysoką precyzję pomiarową. Szybka kompensacja powierzchni reguluje czas naświetlania, aby uzyskać wysoką stabilność sygnału. W odróżnieniu od systemów wykorzystujących oscylujące soczewki, czujniki ConfocalDT się nie zużywają.

Czujniki są zaprojektowane do pomiarów pasywnych i nie potrzebują komponentów elektrycznych. Nie wydzielają ciepła, dzięki czemu mogą być stosowane w środowiskach wrażliwych na temperaturę. Unikalna zasada działania umożliwia wysoką precyzję pomiarów przemieszczenia i kontroli odległości - włączając w to powierzchnie rozpraszające i odbijające światło.

POMIAR GRUBOŚCI PRZEZROCZYSTYCH MATERIAŁÓW

 
Fot. 3. Jednostronny pomiar grubości szklanych butelek systemem konfokalnym

Metoda konfokalna umożliwia jednostronny pomiar grubości przezroczystych materiałów, takich jak szkło. Wartość grubości materiału jest uzyskiwana w rozdzielczościach rzędu nanometrów przy użyciu tylko jednego czujnika.

Kontroler zapewnia obszerną bazę danych materiałów z informacją o ich przenikalności, którą można edytować i rozbudowywać za pomocą interfejsu internetowego. Ocena do 6 wartości peak umożliwia pomiar obiektów wielowarstwowych, takich jak laminowane szkło, gdzie można wybrać odpowiedni materiał dla każdej warstwy.

POMIAR W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI MONTAŻOWEJ

Miniaturowe czujniki realizują pomiary w ciasnych otworach o średnicy 4 mm, np. do kontroli wierconych otworów. Co więcej, wersja czujnika z optyką przystosowaną do pomiaru pod kątem 90° zmierzy najdrobniejszą strukturę wnętrza obiektu.

POMIAR POZIOMU NAPEŁNIENIA

 
Fot. 4. Systemy konfokalne confocalDT firmy Micro-Epsilon

Wiele procesów laboratoryjnych jest zautomatyzowanych, jednak zdarza się, że konieczne jest ręczne napełnianie probówek do testowania niewielkich partii preparatów czy też kontrola jakości poziomu napełnienia w zautomatyzowanym procesie przemysłowym. W takich badaniach niezwykle istotne jest sprawdzenie, czy w każdej z probówek została umieszczona właściwa ilość preparatu.

Pomiar cieczy w niewielkich, szklanych probówkach jest dużym wyzwaniem, jednak nie dla systemu konfokalnego, który jest wprost stworzony do takich zadań. Czujniki konfokalne w aplikacji pomiaru cieczy w probówkach laboratoryjnych kolejno mierzą zawartość każdej z probówek umieszczonych na płytce, a system sprawdza odległość pomiędzy czujnikiem a cieczą w każdej z nich z dokładnością do nanometrów.

Kontroler confocalDT 2451/2471 przetwarza dane z częstotliwością do 70 kHz. Kontroler jest wyposażony w interfejsy Ethernet, EtherCat, RS-422 oraz interfejsy analogowe.

Standardowe czujniki konfokalne mogą być przechylane, a także realizować pomiar pod kątem 90°, co oznacza, że mogą pracować z taką samą skutecznością, nawet jeżeli menisk płynu jest duży. Czujniki konfokalne mogą być stosowane do pomiarów różnego rodzaju cieczy. Dzięki niewielkim rozmiarom można zamocować kilka czujników równolegle do siebie, aby jednocześnie wykonywać kilka pomiarów.

Poza pomiarami cieczy innym ciekawym zastosowaniem dla tego czujnika jest pomiar grubości przezroczystej folii, tektury lub kilku warstw szkła np. w panelach solarnych czy szybach samochodowych. W przeciwieństwie do innych technik ta metoda pomiaru wymaga tylko jednego czujnika, dodatkowo w kontrolerze możliwe jest ustawienie pomiaru aż do sześciu warstw.

W pomiarze grubości analizowane są odbicia z centralnych punktów na przedniej i tylnej powierzchni obiektów. Czujniki mogą być również stosowane w obszarach niebezpiecznych lub zagrożonych wybuchem oraz w środowisku, w którym występuje promieniowanie elektromagnetyczne, a także w próżni.

Więcej przykładów zastosowań oraz szczegóły techniczne można znaleźć na stronie www.wobit.com.pl oraz pod numerem 61 222 74 10.

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Roboty
Akademia ASTOR - oferta szkoleń dla przemysłu
Silniki i napędy
Czy silnik serwo zawsze jest niezbędny? Porównanie technologii silników krokowych, BLDC i serwo pod kątem sterowania, wydajności i kosztów
Silniki i napędy
Serwonapędy SEW-EURODRIVE - liczy się każda sekunda kątowa, wysoka dynamika i powtarzalność pozycjonowania napędów
Silniki i napędy
Ruch ma znaczenie - maszyna CNC jest tak dobra, jak jej serwonapędy
Przemysł 4.0
Procesy energetyczne w ekosystemie rozwiązań IoT - jubileusz firmy NUMERON
Artykuły
Kompetencje na czasie - czy jesteś przygotowany na wyzwania 2025 roku?
Powiązane treści
Automaticon 2019. Przewodnik targowy
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Statyczne
Logowanie
Konferencja
Inteligentna robotyzacja w zasięgu ręki. ASTOR Tour 2025!
Targi krajowe
Targi Energetyczne ENERGETICS 2025

Poradnik doboru rozwiązań drukujących - drukarki mobilne, stacjonarne i przemysłowe

Jak dobrać drukarkę do zastosowań w logistyce, przemyśle czy handlu? Na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o cechy i funkcje urządzenia? Jak zapewnić wysoką niezawodność pracy oraz trwałość systemu drukującego? A co z oprogramowaniem? W artykule odpowiadamy na powyższe pytania, przedstawiając przykłady nowoczesnych urządzeń drukujących, które z powodzeniem sprawdzają się w wymienionych zastosowaniach.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów