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欧姆龙光纤放大器,OMRON结构简单
光量调整范围扩大到投光侧1/100倍,受光侧1/3倍,实现了4倍于以往产品的高动态范围。仅需各按一下工件有无按钮,即可自动调整光量。
※光学镜、铝蒸镀包装材料在形成最大受光量的距离(13mm)测量,灰度标在形成最小受光量的距离(7mm或13mm)测量。
不仅可应对包装材料印刷颜色偏差的问题,还有助于减少?;奔?。
除了拥有能实现高信号和大动态范围的高效光耦合元件“GIGARAY 2S"之外,还搭载有能实现低干扰的受光算法 “Smart Noise Reduction" 和高速高精度IC “N-Core"。凭借这三项技术,稳定检测的基准——S/N比(信号/干扰比)提高到原来*2的2.5倍,基本性能得到提升。
按各批次将色标和底色的RGB信息传送到上位设备,并使其定量化。通过用数据库进行管理,设置阈值并在发生问题时第一时间查明原因。
以往,启动时的阈值设定依赖熟练者的见解,但现在通过登记包装材料的RGB比率,可完成设定。
光纤放大器技术是通过在光纤的纤芯中引入能够产生激光的稀土元素,利用激光器提供的直流光激励来实现对通过的光信号的放大。传统的光纤传输系统采用光—电—光再生中继器,这种中继设备可能影响系统的稳定性和可靠性。为了消除上述转换过程,直接在光路上对信号进行放大传输,需要使用全光传输型中继器来替代传统的再生中继器。常见的设备包括掺铒光纤放大器(EDFA)、掺镨光纤放大器(PDFA)和掺铌光纤放大器(NDFA),而目前主流的光放大技术主要采用EDFA。
动态范围提高到4万倍。即使在受光量饱和状态或受光量不足状态下,也能通过光量调整实现理想光量,进行稳定检测。
传感器错误检测时,可通过数值确认是否因为包装材料批次的不同引起的偏差,便于掌握原因并制定对策。
以往的传感器光量少且有干扰,难以识别微妙的色差,通过欧姆龙的全新光学系统和受光系统,即使微妙的色差也可稳定检测。
通过包装材料印刷颜色偏差的可视化,即使批次发生变化,也能稳定检测
欧姆龙光纤放大器,OMRON结构简单
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