测量光幕通过多维度光学扫描和信号处理技术实现物体长、宽、高及体积的测量,其核心流程和技术特点如下:
一、测量原理
光幕形成与遮挡检测
测量光幕由发射器和接收器构成,通过红外线形成密集的平行光幕。当物体穿过光幕时,部分光线被遮挡,接收器通过检测遮挡区域的光信号变化,获取物体轮廓数据。
高精度定位:每个光轴响应速度可达80微秒,实时捕捉物体边界。
三维建模:结合光栅投影的条纹反射信息,通过计算机图像处理技术重建物体三维模型。
信号处理与计算
遮挡信号的时间延迟与物体尺寸相关,结合光速和光栅间距,可计算出物体实际尺寸。例如,物体宽度越大,信号反射时间越长。
二、长宽高测量方法
场景 光幕配置 数据处理方式
匀速输送带 两套光幕分别测宽度、高度 通过输送带速度与光幕触发时间差计算长度(需配合编码器)。
非匀速输送带 三套光幕分别测长、宽、高 直接获取三轴数据,无需依赖速度参数。
静止平台 三套光幕垂直交叉布置 通过物体在光幕中的投影范围直接测量各维度数据。
三、体积计算步骤
数据采集:获取物体的长(L)、宽(W)、高(H)数据。
公式计算:体积
𝑉=𝐿×𝑊×𝐻
V=L×W×H,结合三维建模算法优化精度。
四、技术优势
非接触式测量:避免接触物体表面,适用于易碎、高精度要求的场景(如半导体、精密仪器)。
高效实时性:在线检测速度可达毫秒级,支持动态物体测量(如传送带上的包裹)。
抗干扰能力:采用屏蔽设计,可在强光、电磁干扰环境下稳定工作。
五、典型应用
物流分拣:测量包裹尺寸,自动分类并计算运费。
工业检测:检测孔洞、表面缺陷或喷涂定位。
生产线监控:实时监测产品尺寸,确保符合工艺标准。
通过上述方法,测量光幕在工业、物流等领域实现了快速、精准的非接触式体积测量,兼顾效率与可靠性。
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