Професионално знаење

Ласерско мерење на растојание

2021-11-01
Ласерското мерење на растојанието се мери со помош на ласер како извор на светлина.Тоа е поделено наконтинуиран ласерипулсен ласерспоред начинот на работа на ласерот.Гасните ласери како хелиум-неон, аргон јон, криптон кадмиум и така натаму работат во континуирана излезна состојба за фазен ласерски опсег, двоен хетероген полупроводнички ласер GaAs за инфрацрвен опсег; цврст ласер како рубин, неодимиумско стакло, за пулсен ласерски опсег. и ноќе, но и да ја подобри точноста на далечина.

Ласерски далечина е инструмент кој користиласерскиза прецизно мерење на растојанието на целта (познато и како ласерски дострел). Кога работи ласерскиот дострел, тој испушта многу тенок ласерски зрак до целта, а фотоелектричниот елемент го прима ласерскиот зрак рефлектиран од целта. Тајмерот го мери времето од преносот до примањето на ласерскиот зрак и го пресметува растојанието од набљудувачот до целта.
Ако ласерот се емитува континуирано, опсегот на мерење може да достигне околу 40 километри, а операцијата може да се врши дење и ноќе. Ако ласерот е пулсиран, апсолутната точност е генерално мала, но може да постигне добра релативна точност за мерење на долги растојанија.
Првиот ласер во светот првпат беше развиен од Мејман, научник од компанијата за авиони Хјуз во 1960 година. Американската војска набрзо спроведе истражување на воени ласерски уреди на оваа основа. Во 1961 година, првиот воен ласерски далечина го помина демонстративниот тест на американската војска. После тоа, ласерскиот далечина наскоро влезе во практичниот конзорциум.
Ласерскиот далечина ги има предностите на мала тежина, мал волумен, едноставно ракување, брза и точна брзина, а неговата грешка е само една петтина до една стотинка од онаа на другите оптички далечини. Затоа, широко се користи во топографско истражување, истражување на бојното поле, опсег на цел на тенкови, авиони, бродови и артилерија и мерење на висината на облаците, авионите, ракетите и вештачките сателити. Тоа е важна техничка опрема за подобрување на прецизноста на тенковите, авионите, бродовите и артилеријата.
Бидејќи цената на ласерскиот далечина продолжува да опаѓа, индустријата постепено почна да користи ласерски далечина. Дома и во странство се појавија голем број нови микро далечина со предности за брзо досегнување, мал волумен и сигурни перформанси, кои можат широко да се користат во индустриско мерење и контрола, рудници, пристаништа и други полиња.

Ласерскиот далечина генерално користи два методи за мерење на растојанието: метод на импулс и метод на фаза. Процесот на опсег на пулсот е како што следува: ласерот што го емитира далечина се рефлектира од измерениот предмет, а потоа го прима далечина. Пронаоѓачот на далечина истовремено го снима времето на повратно патување на ласерот. Половина од производот на брзината на светлината и времето на кружно патување е растојанието помеѓу дострелот и измерениот објект. Точноста на мерењето на растојанието со метод на импулс е генерално околу + / - 10cm. Дополнително, мерната слепа површина на овој вид далечина е генерално околу 1 m.
Ласерскиот опсег е метод на опсег во опсегот на светлосни бранови. Ако светлината се шири во воздухот со брзина C и времето потребно за кружно патување помеѓу точките a и B е t, растојанието d помеѓу точките a и B може да се изрази на следниов начин.
D=ct/2
Каде:
D -- растојание помеѓу станицата a и B;
C - брзина;
Т -- време потребно за едно кружно патување на светлината a и B.
Од горната формула може да се види дека за мерење на растојанието a и B всушност се мери времето на ширење на светлината T. според различни методи на мерење на времето, ласерскиот далечина обично може да се подели на тип на импулс и тип на фаза. Типични се ди-3000 на дивиот и ldm30x на реалниот свет.
Треба да се напомене дека фазното мерење не ја мери фазата на инфрацрвена или ласерска, туку фазата на сигналот модулирана на инфрацрвена или ласерска. Во градежната индустрија има рачен ласерски далекомер, кој се користи за мерење на куќи, а принципот на работа му е ист.

Општо земено, прецизното опсег бара соработка на призмата на вкупната рефлексија, додека пронаоѓачот на опсег што се користи за мерење на куќата директно се мери со рефлексијата на мазен ѕид, главно затоа што растојанието е релативно блиску и интензитетот на сигналот што се рефлектира од светлината е доволно голем. Од ова, можеме да знаеме дека мора да биде вертикално, инаку повратниот сигнал е премногу слаб за да се добие точното растојание.
Обично е можно. Во практичното инженерство, тенка пластична плоча ќе се користи како рефлектирачка површина за да се реши сериозниот проблем на дифузна рефлексија.
Прецизноста на ласерскиот далечина може да достигне грешка од 1mm, што е погодно за различни цели за мерење со висока прецизност.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept