0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

新启航发布深孔测量新方案:激光频率梳突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度

jf_46440026 ? 来源:jf_46440026 ? 作者:jf_46440026 ? 2025-08-19 13:52 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

摘要:本文聚焦新启航发布的深孔测量新方案,其核心技术激光频率梳通过创新测量原理与系统设计,成功突破深孔测量中的光学限制,实现对 130mm 深度深孔的 2μm 级高精度测量,为深孔测量领域带来全新解决方案,推动相关产业发展。

关键词:新启航;深孔测量;激光频率梳;光学限制;测量精度

一、引言

在现代高端制造产业中,深孔零部件广泛应用于航空航天、精密模具等关键领域。对深孔进行高精度测量是保障零部件质量与性能的关键环节。然而,深孔内部复杂的结构导致光线传播受限,光学遮挡问题成为制约深孔测量精度与深度的主要瓶颈。传统测量技术难以满足对130mm 深度深孔 2μm 级精度的测量需求,新启航发布的基于激光频率梳的深孔测量新方案,为解决这一难题提供了有效途径。

二、传统深孔测量技术面临的光学限制

传统深孔测量技术在面对 130mm 深度的深孔时,光学限制问题十分突出。光学测量方法中,普通激光测量受限于光线在深孔内的散射、吸收和反射,随着深度增加,光线强度急剧衰减,难以到达深孔底部,且遇到孔壁凸起、台阶等结构时,易产生测量盲区。即使采用增加光源强度等方式,也无法有效改善光线在复杂结构中的传播,难以获取完整的深孔三维信息。其他非光学测量方法,如超声测量,虽然不受光线影响,但分辨率低,无法满足 2μm 级的高精度测量要求,难以实现对深孔细微结构的精确检测。

三、新启航激光频率梳深孔测量新方案

3.1 技术原理

新启航激光频率梳深孔测量新方案基于飞秒激光锁模技术,产生一系列频率间隔稳定的光频梳齿。测量时,超短脉冲激光被分为测量光和参考光,测量光进入深孔后,在孔壁多次反射,反射光与参考光发生干涉。通过对干涉光谱中光频梳齿的精确分析,利用光频梳的频率基准特性,能够准确计算出测量光的光程差,进而获得深孔各点的三维坐标,实现深孔的高精度测量。

3.2 系统构成

该测量系统主要由高稳定性飞秒激光频率梳光源、精密光学干涉模块、高速光谱采集装置和智能数据处理系统组成。高稳定性光源确保光频梳齿的稳定输出,为测量提供可靠基准;精密光学干涉模块优化光路,提高干涉信号质量;高速光谱采集装置能够快速、准确地采集干涉光谱数据;智能数据处理系统则通过先进算法对采集数据进行高效处理,实现深孔三维轮廓的快速重建。

四、新方案的技术优势

4.1 突破光学限制

新启航激光频率梳新方案凭借激光的高相干性和独特的多路径反射设计,有效突破了深孔测量中的光学限制。对于 130mm 深度的深孔,即使存在复杂的内部结构导致光学遮挡,光线也可通过多次反射到达被遮挡区域,并返回参与干涉测量,从而获取完整的深孔三维信息,消除了测量盲区,实现了深孔全域测量。

4.2 实现 2μm 高精度测量

基于精确的光频梳齿基准和先进的数据处理算法,该方案能够实现对 130mm 深度深孔的 2μm 级高精度测量。无论是深孔的孔径尺寸、圆度误差,还是孔壁表面的微观缺陷,都能被精准检测,为深孔零部件的质量控制提供了可靠的数据支持,满足了高端制造业对深孔测量高精度的严苛要求。

五、应用案例与实践效果

在某航空航天零部件制造企业的实际应用中,新启航激光频率梳深孔测量新方案对 130mm 深孔进行检测。传统光学测量方法仅能获取深孔浅表层部分信息,而新方案不仅完整呈现了深孔的三维轮廓,还精确检测出深孔内部存在的微米级尺寸偏差和表面微小裂纹。企业依据检测结果优化加工工艺,使零部件的合格率从原来的 80% 提升至 95%,显著提高了产品质量和生产效率,充分验证了新方案在实际应用中的有效性和先进性。

激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:

20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.H?nsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。

系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。

wKgZPGg1KNuAMnJTAAdLSMKTe5o745.png

核心技术优势

①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;

wKgZO2g1KNyAONvPAAR4TuOWIMM290.png

wKgZPGg1KN2AVGaqAAi--XTdy4c382.png

(以上为新启航实测样品数据结果)

②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;

wKgZO2g1KN6ANTytAAMT8wYkr0c658.png

(以上为新启航实测样品数据结果)

③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。

wKgZPGg1KN-AcXVcAAcUxzYz9rE483.png

(以上为新启航实测样品数据结果)

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    20

    文章

    3497

    浏览量

    67769
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5324

    浏览量

    114117
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    起落架孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测

    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测;激光频率;3D 轮廓检测 一、引言 起落架作为飞行器起降关键部件,其孔型腔内轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 ?129次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内轮廓的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测

    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡, 2um 级精度

    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率
    的头像 发表于 08-11 13:16 ?65次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>突破</b>:新<b class='flag-5'>启航</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>技术消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,<b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>2</b>um 级<b class='flag-5'>精度</b>

    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测

    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 ?186次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测

    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方

    、环境光干扰及薄膜倾斜等因素限制测量精度难以满足高精度工业需求。为此,本研究提出一种融合红外干涉与激光校准的薄膜厚度
    的头像 发表于 07-21 18:17 ?194次阅读
    芯片制造中高<b class='flag-5'>精度</b>膜厚<b class='flag-5'>测量</b>与校准:基于红外干涉技术的<b class='flag-5'>新方</b>法

    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量

    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测带来革命性突破。 传统深凹槽
    的头像 发表于 06-24 14:43 ?188次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b>检测技术及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>

    泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例

    。本案例基于 LTC2600 激光位移传感器(15mm 量程)的双探头对射方案,通过重叠区域光束对心校准、机械间距精密调节及标准件动态标定,突破小量程
    的头像 发表于 06-19 17:14 ?338次阅读
    泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5<b class='flag-5'>mm</b>玻璃镜片大厚度1μ<b class='flag-5'>m</b> <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>测量</b>案例

    松原直线度测量仪的款式和类型

    2.技术参数: 1.测量范围:棒材直径50~140mm 2.精度:≤±0.5mm 3.
    发表于 06-19 14:54

    基于激光频率原理对内轮廓测量方法的探究

    。 关键词 激光频率;内轮廓测量;干涉原理;精密测量
    的头像 发表于 06-04 11:17 ?250次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内轮廓<b class='flag-5'>测量</b>方法的探究

    禾赛科技联手群核科技,打造高精度机器人仿真训练新方案

    2025 年 4 月 21 日,全球领先的激光雷达企业禾赛科技与空间智能企业群核科技宣布达成战略合作,双方将共同推出机器人仿真训练场景生成新方案。通过禾赛激光雷达与群核科技空间理解模型
    的头像 发表于 04-29 17:03 ?1326次阅读
    禾赛科技联手群核科技,打造高<b class='flag-5'>精度</b>机器人仿真训练<b class='flag-5'>新方案</b>

    超低噪声光学频率的载波包络偏频稳定测试

    System公司的超低噪声光学频率的fceo,并使用反馈环外的第二个COSMO来验证锁相环的保真度。我们发现两个COSMO模块的信号在锁定1秒时优于1x10-17,在1000秒时优于1x10-20。这种高稳定性水平与成熟的f
    的头像 发表于 01-23 10:18 ?415次阅读
    超低噪声<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>的载波包络偏频稳定测试

    视智能SG系列激光测距仪在手机屏幕盲点胶高度引导中的应用

    反射率的表面会干扰传感器的信号,导致测量数据不稳定,影响点胶的精度和可靠性。图|手机屏幕盲点胶引导示意图视智能激光位移传感器具有高兼容性
    的头像 发表于 01-20 08:18 ?643次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能SG系列<b class='flag-5'>激光</b>测距仪在手机屏幕盲<b class='flag-5'>孔</b>点胶高度引导中的应用

    新型宽带UV频率提供前所未有的光谱分辨率

    研究人员开发出一种新的超快激光平台,可产生具有前所未有的一百万条状线的超宽带紫外(UV)频率,提供卓越的光谱分辨率。这种新方法还能产生极
    的头像 发表于 11-20 06:24 ?602次阅读
    新型宽带UV<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>提供前所未有的光谱分辨率

    上海光机所提出基于空间啁啾实现相干合束焦斑改善新方案

    图1.原理示意图 近日,中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室,提出了一种基于空间啁啾来改善相干合束激光装置远场光斑的新方案,相关研究成果以Power-in-bucket enhancement
    的头像 发表于 09-14 06:25 ?557次阅读
    上海光机所提出基于空间啁啾实现相干合束焦斑改善<b class='flag-5'>新方案</b>

    光学频率的应用

    多。目前用于测量微波原子钟频率的电子系统根本无法计算光学 "滴答 "声。 由于光学频率的齿间距
    的头像 发表于 08-22 06:22 ?879次阅读

    光学频率的工作原理

    光学频率是一种特殊的激光器,就像一把光的尺子。它们能快速准确地测量光的精确频率,从不可见的红外
    的头像 发表于 08-21 06:20 ?1599次阅读