Каковы технические принципы лазерного дальномера?
Принцип технологии лазерной локации импульсного метода:
Фазовый метод аналогичен методу, используемому для ультразвукового измерения скорости и измерения расстояния. Максимальное расстояние измерения обычно составляет несколько сотен метров, которое легко может достигать порядка миллиметров. Однако максимальное расстояние измерения дальномера, сконструированного по этому методу, ограничено и не может быть измерено. Расширение. Этот метод в основном используется за рубежом. В импульсном методе лазерной локации обычно используется инфракрасный лазер, в том числе лазер ближнего инфракрасного диапазона и лазер среднего инфракрасного диапазона. Лазеры этого диапазона делятся на видимые и невидимые. Дальномер, основанный на этой технологии, имеет низкие требования к когерентности, высокую скорость, простую структуру реализации, высокую пиковую выходную мощность, высокую частоту повторения и широкий диапазон, поэтому в этом проекте используется импульсный метод для разработки портативного лазерного дальномера.
Принцип технологии лазерной локации фазового метода:
Основным лазерным дальномером на рынке является лазерный дальномер, основанный на фазовом методе. Это связано с тем, что лазерный дальномер, основанный на фазовом методе, легко преодолевает главный недостаток ультразвуковой дальнометрии: чрезмерную погрешность, из-за которой точность измерений достигает миллиметрового уровня. Основными недостатками лазерных дальномеров, основанных на этом методе, являются сложные схемы и малая дальность действия (около ста метров. После усилий многих научных работников в настоящее время существуют лазерные дальномеры фазового метода с дальностью действия в несколько сотен метров). .
Технология лазерной локации фазового метода использует лазер с частотой радиодиапазона для выполнения амплитудной модуляции и измерения разности фаз, генерируемой синусоидальным модулированным светом, перемещающимся вперед и назад между дальномером и целью. В зависимости от длины волны и частоты модулированного света лазер преобразует время полета, а затем рассчитывает измеряемое расстояние. Этот метод обычно требует размещения отражателя на измеряемом объекте, чтобы отразить исходный путь лазера обратно в лазерный дальномер, который затем принимается и обрабатывается детектором волн приемного модуля. Другими словами, этот метод представляет собой технологию пассивной лазерной локации с согласованными требованиями к целям.






