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什么是激光测距仪-激光测距仪应用有那些?

返回列表作者:admin 发布日期: 2022.06.23 浏览:545

  关键词:激光位移传感器说明书——小型激光测距仪——红外测距仪——激光测试仪——激光测距仪使用方法图解——手持激光测距仪哪个好——高精度测距仪0.01mm


  描述:激光测距仪(Laser rangefinder),是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器。激光测距仪测量范围为3.5~5000米。按照测距方法分为相位法测距仪和脉冲法测距仪,脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束。


  激光LASER(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),全称为“受激辐射光放大"。

进口LY-0020型激光测距传感器

  处于高能级的原子自发的向较低能级跃迁,并发射一个光子,这种过程称为自发辐射。通俗的可以理解为:一个球在地面是它最合适的位置,当这个球被外力推到半空中(称为泵浦),在外力消失的瞬间,球从高空掉落下来,并释放一定能量。如果这个球是特定的原子,那么这个原子在跃迁的过程中就会释放一个光子。1960年,美国休斯研究实验室梅曼制成了第一台红宝石激光器,发出了694.3nm的红色激光,成为世界上公认的第一台激光器。


  二、激光器的分类


  人们掌握了激光产生的原理后,开始研发不同形态的激光器,如果按照激光工作物质来分类的话,可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器等…


  1、气体激光器分类有:原子、分子、离子;气体激光器的工作物质是气体或金属蒸汽,特点是激光输出波长范围宽。最常见的为CO2激光器,其中CO2作为工作物质,通过放电激发产生10.6um的红外激光。


  由于气体激光器工作物质为气体,激光器整体构造太大,并且气体激光器输出的波长太长,材料加工性能并不好。因此气体激光器很快就被市场淘汰了,只有在某些特定的领域,如某些塑料件的激光标记上使用。


  2、固体激光器分类:红宝石、Nd:YAG等;


  固体激光器的工作物质有红宝石、钕玻璃、钇铝石榴石(YAG)等,是在作为基质的材料的晶体或玻璃中均匀的掺入少量离子,称为激活离子。固体激光器是由工作物质、泵浦系统、谐振腔和冷却、滤光系统构成的。下图中中间的黑色方块是激光晶体,外观看上去是一块浅色透明的玻璃,它的组成是在一块透明晶体中掺杂稀土金属。正是稀土金属原子结构的特殊性,在受到光源照射时形成粒子数反转(简单理解很多地面上的球被推到空中),然后当粒子跃迁发射光子,当光子数量足够多时,形成激光。为了保证发射的激光朝一个方向输出,于是有了全反射镜(左边的镜片),和半反射输出镜(右边镜片)。当激光输出后在经一定的光学设计,形成激光能量。


  由于照射激光的氙灯存在一定的损耗量,如同家里的日光灯用一段时间后会损坏,于是人们对日光灯照射的激光器进行改进。如果将日光灯改进成半导体,通过半导体内部电子跃迁发射光子,则激光器的寿命会延长很多。人们从两方面对YAG固体激光器进行改进,一方面将激发激光的氙灯(耗材)改进为半导体(光电二极管),一方面将激光晶体棒改进为直接在光纤中掺杂稀土离子。这样,一个庞大的固体激光器就被整合成一个小型的激光发生器。整合后,人们将这种激光器称为光纤激光器。


  工业上的激光应用主要有激光切割、激光标记、激光焊接。


  三、激光测距仪的原理


  除了工业上使用激光进行材料加工外,其他领域,比如航空航天、军事等领域也在不断开发激光的应用。其中航空和军事上所使用的激光在不断增加,该领域激光应用主要为激光测距。激光测距的原理——距离等于速度乘以时间。光速是确定的,而光的传播时间可以通过检测装置检测到,则可以计算出待测物体的距离。

激光测距仪原理

  如果将激光测距仪直接做成手持设备,就是下面这样。其中一个窗口为激光发射装置,另外一个窗口为激光接收装置。通过发射和接收的时间计算出待测物体的距离。


  激光测距仪的应用有哪些?


  激光测距仪在航空航天上使用较多,阿波罗15号在登月时带上了一套特别设备——大型角反射器,用来反射从地球发射过来的激光光束,通过记录往返时间来计算地月距离。同时,在航空航天其它领域对激光测距仪也有使用:

激光测距仪应用

  1、激光测距在地形的勘察与测绘中的应用在地形的勘察与测绘中的激光测距仪一般称为激光高度计,主要是搭载在飞机或卫星上测量高程数据。例如,“嫦娥一号”与“嫦娥二号”激光高度计是月球探测卫星的主要载荷之一,担任着获取月球表面三维高程数据的科学任务。“嫦娥一号”卫星于2007年发射,“嫦娥二号”卫星于2010年发射,其高程数据与CCD立体相机的影像相结合,获得了月球表面的基本地貌,划分构造单元,初步编制了月球地质与构造纲要图。“嫦娥二号”激光高度计除了高程数据外,还获得了月面反射率信息,为后续软着陆提供了参考数据。


  2、激光测距在航天器自主着陆中的应用


  利用无人探测器着陆到月球、火星或者小行星等目标天体表面进行实地勘探甚至采样返回是人类探索宇宙的一条重要途径,也是未来深空探测活动发展的热点之一。发射卫星或探测器在其他星球表面进行软着陆是进行空间探测的一个重要的方向。


  3、激光测距在空间自主交会对接中的应用


  空间自主交会对接是一个极其复杂和精密的过程。它包含两部分相互衔接的空间操作:空间交会和空间对接(Rendezous and Docking)。交会过程指两个或两个以上的飞行器在空间轨道上按预定位置和时间相会,作用距离为100km~10m,由远到近需要GPS引导,微波雷达、激光雷达、光学成像敏感器的测量手段,空间对接指两个飞行器在空间轨道上相会后在机械结构上连成一个整体,作用距离为10~0m,主要利用先进视频制导敏感器(AVGS)完成。

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