Hvordan opnår laserafstandsmålingsfunktionen?

LSP-LRS-1505

Allerede i 1916 opdagede den berømte jødiske fysiker Einstein hemmeligheden bag lasere. Laser (fuldt navn: lysforstærkning ved stimuleret emission af stråling), der betyder "amplifikation ved stimuleret stråling af lys", hyldes som en anden vigtig opfindelse af menneskeheden siden det 20. århundrede efter kerneenergi, computere og halvledere. Det er den "hurtigste kniv", den "mest nøjagtige hersker" og det "lyseste lys". Det fulde engelske navn på laser udtrykker allerede omfattende hovedprocessen for fremstilling af laser. Laser har en bred vifte af applikationer, såsom lasermærkning, lasersvejsning, laserskæring, fiberoptisk kommunikation, laserområde, lidar og så videre. I dag vil vi tale om, hvordan lasere opnår afstandsmålingsfunktion.

Princippet om laser i området

Generelt er der to metoder til måling af afstand ved hjælp af lasere: pulsmetode og fasemetode. Princippet om laserpuls, der spænder, er, at laseren, der udsendes af laseremissionsenheden, afspejles af det målte objekt og derefter modtages af modtageren. Ved samtidig at registrere tidspunktet for lasers tur-retur, er halvdelen af ​​produktet af hastigheden af ​​lys og rundtidstid afstanden mellem det spænderinstrument og det målte objekt. Nøjagtigheden af ​​pulsmetoden til måling af afstand er generelt omkring +/- 10 centimeter. Fasemetoden måler ikke laserfasen, men måler snarere fasen af ​​signalmoduleret på laseren.

Metoden til laser i området

Efter at have forstået princippet om laser, lad os se på den faktiske drift af laser, der spænder. Normalt kræver præcisionslaserområde brugen af ​​et totalt reflektionsprism, mens den afstandsmåler, der bruges til husmåling, direkte kan måle reflektionen fra en glat vægoverflade. Dette skyldes hovedsageligt, at afstanden er relativt tæt, og signalstyrken, der reflekteres tilbage af lyset, er stærk nok. Men hvis afstanden er for langt, skal laseremissionsvinklen være vinkelret på det samlede reflektionsspejl, ellers vil retursignalet være for svagt til at opnå nøjagtig afstand. I praktisk ingeniørarbejde vil personale, der driver laserområder, imidlertid bruge tynde plastikplader, da reflekterende overflader til at løse problemet med svær laserdiffuse reflektion. En lasermaskine af høj kvalitet kan opnå en måleinøjagtighed på op til 1 millimeter, hvilket gør lasere, der er egnede til forskellige måleformål med høj præcision.

L1535Photonicsmedia

整机测距机

Som en højteknologisk virksomhed, der integrerer forskning og udvikling med produktionen, har Lumisopot uafhængigt udviklet 905NM 1200m halvlederlaserområder, der spænder moduler, 1535Nm 3-15 km erbiumglaslaserområder, og nogle ultra lang afstand laser målingsmoduler. I modsætning til andre virksomheders laserområder, demonstrerer vores produkter fuldt ud egenskaberne ved lille størrelse, letvægt, høj omkostningseffektivitet og evnen til at levere i store mængder. Desuden er vores produktmodeller mere forskellige og kan imødekomme alle laserområder, der spænder. Hvis du er interesseret i vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lumispot

Adresse: Building 4#, nr. 99 Furong 3rd Road, Xishan Dist. Wuxi, 214000, Kina

Telefon:+86-510-87381808

Mobil: +86-150-7232-0922

E-mail:sales@lumispot.cn

Web:www.lumispot-tech.com


Posttid: Maj-31-2024