Mesure laser dimensionnelle capteurs télémètres instruments de métrologie
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Le saphir est un matériau très apprécié pour ses propriétés et souvent employé dans la création des composants optiques de haute qualité. Mais il peut servir également à d’autres usages. Découvrez l’utilité et l’application du saphir dans le domaine optique.
Le saphir est une pierre précieuse et désigne une variété gemme du corindon pouvant présenter de multiples couleurs, a l’exception de la couleur rouge (celui-ci est uniquement appelé rubis).
Composition du saphir
Les saphirs se composent de cristaux d’oxyde d’aluminium contenant des impuretés (oxydes) en traces, responsables des couleurs de la pierre :
titane et fer pour la couleur bleue
vanadium pour la couleur violette
chrome pour la couleur rose
fer pour le jaune et le vert
La couleur du saphir est plus particulièrement due à l’apparition de niveaux énergétiques du fait de la présence d’impuretés. Le saphir peut être traité thermiquement. Ainsi l’on fait chauffer les pierres trop claires, trop sombres ou avec beaucoup d’inclusions. Ce processus permet de rehausser les couleurs et la clarté en dissolvant les éléments présents.
Propriétés optiques du saphir
Les caractéristiques du saphir varient selon les différentes méthodes de production, dont les plus communes sont :
ISM : polycristallin
KY HEM
EFG CZ : monocristallin
Le saphir présente une transmission élevée des UV (200 nm) aux IR (MID-IR). Le niveau de transmission peut être amélioré avec un traitement anti-réflectif. La structure du saphir n’est pas isotropique, l’orientation de la structure cristalline aura donc impact sur ses propriétés optiques.
Usage optique du saphir
Le saphir est un matériau très apprécié pour sa dureté, qui n’est dépassée uniquement par celle du diamant. Cela fait du saphir une matière virtuellement impossible à rayer, largement utilisée pour les hublots des montres et des applications de sécurité pour protéger les caméras ou capteurs des facteurs externes.
Dans le domaine optique le saphir peut être employé pour fabriquer les lentilles optiques, asphères ou prismes de haute qualité. Sa forte résistance aux produits chimiques et à la température est également un facteur très intéressant, notamment pour des applications extrêmes.
Du fait de sa bonne transmission dans l’UV, le saphir optique est souvent choisi comme une alternative à la silice fondue dans le cas où l’environnement est très hostile. Il peut également être utilisé comme substrat pour les composants électro-optiques, la production de plaques fines de saphir (wafers) ou de fenêtres en saphir avec métallisation.
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Les détecteurs inductifs haute température distribués par Bullier Automation sont des détecteurs de proximité qui fonctionnent sur le principe de la commutation par induction. Ils sont présents dans l'industrie en raison de leur grande durée de vie. Ils détectent sans contact, donc sans usure. On les trouve également dans des applications de haute fréquence de commutation et de grande précision de commutation.
Les capteurs inductifs CI-25 et les capteurs inductifs CI-40 sont adaptés à des températures allant jusqu'à 250°C. Ils ne sont pas sensibles à l'environnement : aux poussières, à la lumière, aux variations de température, d'humidité etc.
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Les scanners laser de la série M2-iLAN2 et M2-GL fonctionnent également sur le principe de la triangulation optique. Un trait laser est projeté sur la surface à mesurer, le récepteur en mesure le profil. Il existe toute une série de scanners pour des profils de quelques millimètres à 1,2 m.
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Les gyromètres à fibre optique sont regroupés en 5 familles de produits. Le principe physique utilisé dans le fonctionnement de ces gyromètres est l'effet SAGNAC. La lumière émise par une diode laser est divisée en deux et introduite dans 2 fibres optiques enroulées sur elles-même. Le temps de traversée de la lumière est le même dans les deux sens lorsque le gyromètre est immobile, mais lorsque le gyromètre est en rotation, il existe une différence entre les deux temps de parcours, différence observée par interférométrie.
Les télémètres laser industriels DIMETIX des nouvelles séries D et F peuvent effectuer des mesures jusqu’à 65 mètres sans réflecteur et 500 m avec réflecteur. Les mesures sont envoyées via une interface série RS232C vers le port série d’un PC ou un automate. Le télémètre laser DLS-C est un télémètre laser mesurant des distances de 0,050 m à 150 m avec une précision allant de ±1,5 mm à ±3 mm. Il est utilisable de –10°C à +50°C. Le télémètre simplifié EDS-C 30 a une portée de 30 mètres et une précision de +/- 3 mm. Le télémètre laser FLS-C est un télémètre laser mesurant des distances de 0,050 m à 500 m avec une précision de ±1 mm et ±3 mm. Il est utilisable de -40°C à +50°C.
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