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LASER est l'acronyme de « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation » (amplification de la lumière par émission stimulée de radiation). Comme son nom l'indique, l'amplification de la lumière s'effectue par l'émission stimulée d'un rayonnement électromagnétique. La lumière ainsi émise est monochrome, cohérente et collimatée. Ces caractéristiques font la singularité du laser par rapport aux autres sources lumineuses.
L'œil humain n'est capable de percevoir que les longueurs d'ondes du spectre lumineux comprises entre 380 nm et 780 nm. Si la longueur d'onde du laser se trouve dans cette plage, il sera visible à l'œil nu. C'est là que les technologies laser entrent en piste. Les capteurs laser industriels sont utilisés dans l'industrie pour mesurer des distances et des niveaux.
Mais comment les capteurs laser fonctionnent-ils ? Les capteurs laser reposent sur différentes méthodes de mesure. Parmi celles-ci, on peut citer la plage fixe, la triangulation, les barrettes de diodes, la méthode photoélectrique à réflexion polarisée, les barrières photoélectriques unidirectionnelles et la méthode du temps de vol de PMD.
Dans le cas des capteurs laser à plage fixe, l'émetteur et le récepteur sont orientés de manière à produire un champ de détection. La lumière renvoyée par les objets qui le traversent est détectée par l'appareil. Dans le cadre la méthode par triangulation, le rayon laser émis par le capteur est réfléchi vers le récepteur. La position de la lumière réfléchie permet de calculer la distance du produit cible. La mesure par barrettes à diodes fonctionne suivant le même principe mais avec une construction de récepteur différente. Dans la méthode par réflexion polarisée, le laser est réfléchi vers le boîtier émetteur et récepteur à l'aide d'un réflecteur installé en face de l'appareil. Les barrières photoélectriques unidirectionnelles détectent les objets dès que le signal entre émetteur et récepteur est interrompu. Pour ce qui de la méthode par temps de vol, la distance est déduite de la différence temporelle entre l'émission du signal et sa réception.
Les capacités de la perception humaine sont limitées. Il n'est donc pas étonnant que le contrôle de la qualité de très petites pièces puisse être sujet à un fort taux d'erreur. Les défaillances qui échappent aux contrôles peuvent cependant vite engendrer des pertes financières importantes pour l'utilisateur final et mettre en péril la réputation d'un fabricant.
Dans l'industrie, les capteurs laser remédient aux problèmes en permettant des mesures de distance et de niveau précises. En voici quelques exemples d'applications :
Les capteurs laser peuvent aider à détecter les vides, les niveaux de remplissage et les écartements au millimètre près. Vous préservez ainsi la qualité du système terminé.
La catégorie href="/fr/systemes-de-capteurs">Systèmes de capteurs de la boutique Automation24 vous propose une large sélection de capteurs laser dans le domaine des href="/fr/capteurs-de-position">capteurs de position. En fonction de leur principe de fonctionnement, vous avez le choix entre des capteurs de distance, des barrières photoélectriques unidirectionnelles émettrices ou réceptrices, des barrières photoélectriques à réflexion avec filtre polarisant ainsi que des cellules photoélectriques à réflexion avec suppression de l'arrière-plan.
La href="/fr/cellule-photoelectrique-ifm-electronic-ogh700-oghlfpkg-us100">cellule photoélectrique ifm electronic OGH700 - OGHLFPKG/US1000 est une solution idéale pour les procédés de triage. Dans ce cas, les objets à détecter se déplacent à la perpendiculaire de la lentille du capteur.
Les capteurs de distance sont utilisés pour mesurer la distance qui sépare un objet du capteur. Ces modèles autorisent un écart de travail de 0,025 m à 75 m. Les barrières photoélectriques à réflexion détectent un objet lorsqu'il passe devant le réflecteur à prismes ou la bande réfléchissante. Grâce à leur format compact, ces barrières conviennent également aux espaces exigus.
Avec une barrière photoélectrique unidirectionnelle, la sortie de commutation est toujours activée quand le rayon du laser est interrompu par le passage d'un objet entre l'émetteur et le récepteur. Il s'agit d'une solution parfaite pour les installations de convoyage et de conditionnement.
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