还有一种叫做飞行时间法,又叫做激光雷达测距法。它的原理是将脉冲激光信号投射到物体表面,反射信号沿几乎相同路径反向传至接收器,利用发射和接收脉冲激光信号的时间差可实现被测量表面每个像素的距离测量,根据物体表面的反射特性及光学、声学特性来获取目标的三维信息。ToF直接利用光传播特性,不需要进行灰度图像的...
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“快的刀”、“准的尺”、“亮的光”。是“通过受激辐射光扩大”。激光的原理早在1916年已被的犹太裔物理学家爱因斯坦发现。原子受激辐射的光,故名“激光”:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。从上述描述可以看出,激光的特性并非其波段,而是产生激光的形式——“受激辐射的扩大”。因此激光可以存在于多个波谱中,不同波段的激光的产生方式存在不同。以可见激光为例,其一般见于激光水平仪(绿光)和激光笔、激光测距仪(红光)。早期的激光笔使用波长为633纳米(nm)的氦氖(HeNe)气体激光,通常用于产生能量不超过1mW的激光束。便宜点的激光笔使用波长接近670/650nm的深红色激光二极管。贵点的则使用波长为635nm的红-橙色二极管,这一波长更易于为人眼所识别。上海协堡研发的SLDS-A系列激光测距传感器产品为波长635nm的可见激光,更宜于人眼识别。车载距离、停泊和报警系统校准。湖南国产化激光测距范围
调频连续波激光测距是另一种可以实现测量的干涉测量方法,它结合了光学干涉和无线电雷达技术的优点。调频连续波测量的基本原理就是通过调制激光束的频率来实现干涉测量。一般是利用输出激光束的频率随时间变化的激光器作为光源,以迈克尔逊干涉仪作为基本的干涉测量光路,根据参考光和测量光经过的光程不同而产生频差信息,提取信号再经过处理就可得到两束光的距离信息,实现距离的测量。调频连续波激光测距以激光为载体,所有环境干扰影响测量信号的光强,而不会影响频率信息,因此能获得较高的测距精度和较强的抗环境光干扰能力,精度可达到微米级,是目前大尺寸高精度测量应用中的研究热点。不过该测量方法对激光束频率的稳定度、线性度的要求很高,从而使得系统的实现较复杂,而且测量范围受周期T的限制,无法做到很大。四川专业激光测距技术确定监视器和监视对象之间的距离,使监视范围达到要求。
在智能交通领域,激光测距技术在物联网智能交通中的一些可能应用方向,主要有激光测速传感器、汽车防撞系统、车流量监控、车型描画、车辆行人违法监测以及其他一些精密监控测量中的应用等。汽车防撞探测器、车流量监控及车轮廓描画、车辆行人违法监测、激光测速传感器激光测距传感器是激光测距技术在交通管理领域早的一种形式,因为其的性能,在实际应用中逐渐得到普及。激光测距传感器采用激光测距的原理,对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在此时间间隔内被测物体的距离变化,从而得到该被测物体的移动速度。激光测距的应用可以为交管部门的执法工作提供巨大帮助。
在测绘领域,我们经常会遇到一些人力无法触及的地方或者领域,这些地方要么比较危险,要么人工测量十分不便,这时候就可以用到激光测距仪,采用相位式激光测距利用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所的距离。相位式激光测距测量精度可达(亚)毫米级,测量范围从分米到千米,因而被广泛应用于中短程测距。这种方法搭配无人机时能够发挥更明显的作用。校准实验室内测量校直望远镜上安装的光学测微器与目标之间的距离。
精确测定地球引力场模型及其时变性在研究地球质心的位置变化过程中,激光技术测定了目前准确的地球引力常数GM,其测定值为:GM=398600.4415km3/s2;利用不同轨道倾角和高度的激光卫星,精确测定了地球引力场模型,并且测定了地球引力场低阶球谐系数的季节性变化;同时还得出了地球质心位置的周期性变化,包括季节性和年际变化,的测定值为:J2=-2.6*10-11/年(历元1986.0);地球引力场的变化反映了地球内部及各圈层(包括海洋、大气、地下水、冰层等)的复杂运动和相互作用过程,具有重要研究价值。设置起重机碰撞检测距离,不必由两人站在两台升降机上用皮尺测量,测量起重机轨道跨距。贵州稳定激光测距技术
记录红外线热像仪或红外线测温仪发现的积水或漏水位置。湖南国产化激光测距范围
近年来,我国在激光测距方面取得了多项进展。中山大学与中国科学院云南天文台合作,升级昆明的卫星激光测距系统,于2018年1月22日实现中国地月距离激光精确测量,也使我国成为世界上第五个拥有此项能力的国家。同时,中国的激光观测也在逐步实现全国产化,目前激光发射器、激光控制器已实现国产化并达到世界先进水平,激光接收器的国产化也在逐步推进,预计2021年能完成设计指标。2020年9月28日,中国科学院紫金山天文台和上海天文台联合利用改造后的青海观测站1.2米量子通信光学望远镜,成功实现低轨到同步轨道上合作卫星(指星上装有角反射器的卫星)的高精度激光测量,远测量距离超过4万公里,测距精度优于1厘米。湖南国产化激光测距范围
还有一种叫做飞行时间法,又叫做激光雷达测距法。它的原理是将脉冲激光信号投射到物体表面,反射信号沿几乎相同路径反向传至接收器,利用发射和接收脉冲激光信号的时间差可实现被测量表面每个像素的距离测量,根据物体表面的反射特性及光学、声学特性来获取目标的三维信息。ToF直接利用光传播特性,不需要进行灰度图像的...
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