Каким образом лазер реализует функцию измерения расстояния?

ЛСП-ЛРС-1505

Ещё в 1916 году знаменитый еврейский физик Эйнштейн открыл секрет лазеров. Лазер (полное название: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), что означает «усиление путём вынужденного излучения света», считается ещё одним важнейшим изобретением человечества XX века после ядерной энергетики, компьютеров и полупроводников. Это «самый быстрый нож», «самая точная линейка» и «самый яркий свет». Полное английское название лазера (laser) уже исчерпывающе отражает основной процесс его производства. Лазер имеет широкий спектр применения, такой как лазерная маркировка, лазерная сварка, лазерная резка, волоконно-оптическая связь, лазерная локация, лидар и так далее. Сегодня мы поговорим о том, как лазеры достигают функции измерения расстояний.

Принцип лазерной локации

В общем, существует два метода измерения расстояния с помощью лазеров: импульсный и фазовый. Принцип лазерной импульсной дальнометрии заключается в том, что лазерный луч, излучаемый лазерным излучателем, отражается от измеряемого объекта и принимается приёмником. Одновременно регистрируя время прохождения лазерного луча туда и обратно, можно определить расстояние между дальномером и измеряемым объектом, равное половине произведения скорости света на время прохождения луча туда и обратно. Точность измерения расстояния импульсным методом обычно составляет около ±10 сантиметров. Фазовый метод измеряет не фазу лазера, а фазу модулированного лазером сигнала.

Метод лазерной локации

После понимания принципа лазерной дальнометрии, давайте рассмотрим саму работу лазерной дальнометрии. Обычно для точной лазерной дальнометрии требуется призма полного отражения, в то время как дальномер, используемый для измерения в доме, может напрямую измерять отражение от гладкой поверхности стены. Это обусловлено главным образом тем, что расстояние относительно небольшое, а сила отраженного света достаточно велика. Однако, если расстояние слишком велико, угол излучения лазера должен быть перпендикулярен зеркалу полного отражения, в противном случае отраженный сигнал будет слишком слабым для получения точного расстояния. Однако в практическом машиностроении специалисты, работающие с лазерной дальномерностью, используют тонкие пластиковые листы в качестве отражающих поверхностей, чтобы решить проблему сильного диффузного отражения лазерного луча. Высококачественный лазерный дальномер может достигать точности измерения до 1 миллиметра, что делает лазеры подходящими для различных целей высокоточных измерений.

L1535PhotonicsMedia

整机测距机

Будучи высокотехнологичным предприятием, интегрирующим исследования и разработки с производством, компания Lumisopot самостоятельно разработала полупроводниковые лазерные дальномерные модули с длиной волны 905 нм и радиусом действия 1200 м, эрбиевые лазерные дальномерные модули с длиной волны 1535 нм и радиусом действия 3–15 км, а также ряд лазерных измерительных модулей сверхбольшого расстояния. В отличие от лазерных дальномерных устройств других компаний, наша продукция отличается компактностью, лёгкостью, высокой экономической эффективностью и возможностью поставок большими партиями. Более того, наш модельный ряд отличается большим разнообразием и способен удовлетворить любые потребности в лазерной дальномерной технике. Если вас заинтересовала наша продукция, пожалуйста, свяжитесь с нами.

 

Люмиспот

Адрес: Здание 4, д. 99, ул. Фужун, 3-я улица, р-н Сишань, г. Уси, 214000, Китай

Телефон:+86-510-87381808

Мобильный: +86-150-7232-0922

E-mail:sales@lumispot.cn

Веб:www.lumispot-tech.com


Время публикации: 31 мая 2024 г.