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iluminando Precisión: Presentación de la regla láser de fibra óptica de la serie PLR3000
La interferometría láser ofrece una alta sensibilidad, un amplio rango de medición y robustez en entornos difíciles. Las ondas de luz definen directamente el medidor y son fácilmente trazables. Chotest desarrolló independientemente la regla láser de fibra óptica serie PLR3000, basada en la interferometría láser.
La interferometría láser ofrece una alta sensibilidad, un amplio rango de medición y robustez en entornos difíciles. Las ondas de luz definen directamente el medidor y son fácilmente trazables. La regla láser de fibra óptica de la serie PLR3000 de Chotest, desarrollada de forma independiente y basada en la interferometría láser, es un dispositivo de detección de posición de vanguardia reconocido por su alta precisión, sensibilidad y velocidad. En la medición de precisión sin contacto, ofrece ventajas incomparables sobre las tradicionales cintas métricas de acero o rejillas de vidrio, con un paso más preciso y una mayor resolución. Su diseño de aislamiento térmico garantiza una estabilidad superior, mientras que su rápida instalación y fácil alineación facilitan su uso. La serie PLR3000 encuentra amplias aplicaciones en la fabricación moderna de ultraprecisión, como la microelectrónica, la micromecánica y la microóptica, así como en la litografía y la industria aeroespacial.
Componentes de una regla láser de fibra óptica
Una regla láser de fibra óptica suele constar de una fuente láser, una sonda de medición interferométrica y un retrorreflector. La fuente láser emite un haz de luz coherente que el interferómetro divide y recombina para crear un patrón de interferencia. El retrorreflector refleja la luz de vuelta al interferómetro, lo que permite una medición precisa del desplazamiento.
1.Dispositivo de emisión láser:
El dispositivo de emisión láser incorpora una fuente láser de helio-neón con una estabilidad de frecuencia excepcional, que alcanza una precisión de 0,05ppm (o 0,02ppm). El haz láser llega a la sonda de medición interferométrica a través de fibra blindada, lo que garantiza el aislamiento térmico. El dispositivo incluye una sofisticada unidad de procesamiento de señales que proporciona señales de cuadratura digitales RS422 en tiempo real y señales de cuadratura analógicas con resolución personalizable. Además, dispone de un kit de desarrollo de software (SDK) USB para desarrollo secundario.
2.Sonda interferométrica:
2.1 Sonda de interferómetro diferencial (DI) Nuestra sonda DI ofrece una precisión inigualable al emplear una técnica de interferometría diferencial. La sonda divide un haz láser en dos trayectorias, una que se refleja en un espejo fijo y otra en una superficie móvil. Esta configuración cuadruplica la sensibilidad, permitiendo una resolución a nivel nanométrico y minimizando los errores no lineales. Es perfecta para aplicaciones que requieren una medición precisa del movimiento relativo, especialmente en presencia de fluctuaciones térmicas y vibraciones.
2.2 Sonda de interferómetro de espejo plano (PI) Nuestra sonda PI ofrece un rendimiento superior para el control y la medición del movimiento de la platina XY. El exclusivo diseño de interferómetro de doble haz de la sonda y la configuración de espejo plano proporcionan una resolución y precisión inigualables. La opción de doble eje y el ángulo de salida ajustable la hacen muy adaptable a diversas aplicaciones.
2.3 Sonda de interferómetro retrorreflector (RI) Nuestra sonda RI ofrece una solución versátil y precisa para aplicaciones de medición lineal. Con una instalación sencilla y un rango de medición de hasta 40 metros, es perfecta para posicionar y calibrar equipos. El diseño retrorreflector de la sonda garantiza una gran fiabilidad y precisión.
Características principales de las reglas láser de fibra óptica
Las reglas láser de fibra óptica ofrecen un alto nivel de precisión y versatilidad para aplicaciones de medición lineal. Estas son algunas de sus principales características técnicas:
Alta precisión de medición: La precisión de la medición lineal puede alcanzar hasta 0,5 ppm.
Alta estabilidad de la frecuencia láser: La estabilidad de la frecuencia láser alcanza 0,05 ppm (0,02 ppm opcional).
Alta resolución: La resolución nativa puede llegar a 10 nm, y puede configurarse para resoluciones aún mayores mediante subdivisión adicional.
Medición de alta velocidad: La velocidad máxima de medición puede superar los 2.000 mm/s.
Largo alcance de medición: El rango de medición puede alcanzar los 4 m o más, con opciones personalizables de hasta 40 m.
Fácil instalación y alineación: Tamaño compacto, instalación flexible y reducción significativa del error de Abbe. La sonda interferométrica está equipada con un dispositivo de ajuste del ángulo para facilitar la alineación del haz.
Aislamiento térmico de la trayectoria óptica de medición: El dispositivo de emisión láser y la sonda de medición están separados, lo que elimina el impacto de la disipación de calor del host en la ruta de medición.
Salida multicanal: Se pueden conectar hasta tres sondas simultáneamente, lo que permite la medición multieje simultánea y la medición multigrado de libertad.
Diversas interfaces de salida: La interfaz de salida del host incluye interfaces USB y de salida de posición. Las interfaces de salida de posición incluyen TTL diferencial (RS-422/EIA-422), señales de seno y coseno (SinCos1Vpp) y USB-SDK.
Verificación de la aplicación de la regla láser de fibra óptica serie PLR3000
La regla láser de fibra óptica de la serie PLR3000 ha sido sometida a una verificación de precisión en numerosas aplicaciones de clientes. Mediante el empleo de una sonda de interferómetro diferencial (DI) para el control de bucle cerrado de una etapa de posicionamiento nanométrico de alta precisión, se ha logrado una precisión de control de posición de nivel nanométrico en cualquier punto dentro de un rango de desplazamiento de 10 mm.