浅谈激光测距仪的原理及使用方法

发布者:DelightfulWish最新更新时间:2020-01-30 来源: elecfans关键字:浅谈激光测距仪  原理  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。


激光测距仪

若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。


浅谈激光测距仪的原理及使用方法

激光是六十年代发展起来的一项新技术。它是一种颜色很纯、能量高度集中、方向性很好的光。激光测距仪是利用激光进行测距的一种仪器。它的作用原理很简单:通过测定激光开始发射到激光从目标反射回来的时间来测定距离。例如用激光测距仪来测量月球的距离,如果激光从开始发射到从月球反射回来的时间被测定为2.56秒,激光发射到月球的单程时间就等于1.28秒,而激光的速度是光速,等于每秒三十万公里。因此,测得的月球离地球的距离为单程时间和光速的乘积,即三十八万四千公里。为了发射和接收激光,并进行计时,激光测距仪由激光发射器、接收器、钟频振荡器及距离计数器等组成。


激光测距仪还能用来对人造卫星跟踪测距,测量飞机飞行高度,对目标进行瞄准测距,以及进行地形测绘,勘察等。


原理

1.利用红外线测距或激光测距的原理

测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000。

需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。

2.测物体平面必须与光线垂直

通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。

3.可以测物体平面为漫反射

通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。

4.超声波测距精度比较低,使用比较少。

5.激光测距仪精度可达到1毫米误差,适合各种高精度测量用途。


用途

激光测距仪广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。


应用

手持激光测距仪在房屋丈量应用 房屋丈量一直是房管部门既关心又费心的工作,房屋勘丈面积图是直接作为产权证的附图,具有法律效力。它不仅是直接面对老百姓,而且直接关系到老百姓的经济利益,所以房屋丈量误差的控制尤为显得重要,按照以往的习惯利用皮尺或钢卷尺进行建筑面积,使用面积的丈量,虽然也可以满足基本要求,然而在长距离测量,测层高,不易到达地的测量上存在较大误差,而且存在劳动强度大工作繁杂等缺点,在高新技术快速发展的今天,如此原始,传统的测量方式,已明显的不符合当今信息化社会快速,高效的要求。 为此,在引进了手持式激光测距仪后,经过几个月的实际使用,总体认为该仪器特别适用于建筑结构复杂,中高层、长距离的房屋的测量。使用简便,测量数据精确(三毫米精度),工作效率提高(可非接触测量),完全抛弃了一根皮尺(或钢卷尺)丈量房屋的方法,减少勘丈误差,保证了面积量算精度,量算结果使业主更加信服。当然该仪器也有亟待提高的方面,如在阳光强烈照耀下,长距离目标物体较难看清,需借助望远镜等附件。另外,每次测量时校准水准气泡较费力,最好能自动校准。总之手持激光测距仪还是受我们欢迎的


日常维护

激光测距仪使用时需要注意的问题:激光测距仪不能对准人眼直接测量,防止对人体的伤害。同时,振动仪一般激光测距仪不具防水功能,所以需要注意防水。最新的美国里奥波特激光测距仪,由于在美国当地主要适用于户外狩猎爱好者,所以制作之处的优势即是可以防水防雾,配有丛林树木枝叶涂彩。


使用方法

激光安全警示和使用注意事项 激光器是强度很高的光源辐射器件,大功率的激光器可以用于切割焊接金属材料,所以激光对人体,特别是人眼有严重伤害,使用时需特别小心。

国际上对激光有统一的分类和统一的安全警示标志,激光器分为四类(Class1~Class4),一类激光器对人是安全的,二类激光器对人有较轻的伤害,三类以上的激光器对人有严重伤害,使用时需特别注意,避免对人眼直射。


上世纪九十年代初,欧美等几大公司相继生产出可供商用的半导体激光二极管,使激光的实际应用价值发生了革命性的进步。其他种类的激光器由于产生激光的机理过于复杂,使其体积,重量特别大,功耗高等原因,大大限制了激光的应用。而半导体激光器的出现使这些问题迎刃而解。随着半导体激光器的技术进一步成熟,价格逐步降低,其应用批量和应用领域不断扩大,应用前景好。半导体激光器体积小、重量轻、可靠性高、转换效率高、功耗低、驱动电源简单、能直接调制、结构简单、价格低廉、使用安全、其应用领域非常广泛。如光存储、激光打印、激光照排、激光测距、条码扫描、工业探测、测试测量仪器、激光显示、医疗仪器、军事、安防、野外探测、建筑类扫平及标线类仪器、实验室及教学演示、舞台灯光及激光表演、激光水平尺及各种标线定位等。 半导体激光器的一些独特优点使之非常适合于军事上的应用,如野外测距、枪炮等的瞄准、射击模拟系统、致盲、对潜通信制导、引信、安防等。由于可用普通电池驱动,使一些便携式武器设备配置成为可能。

关键字:浅谈激光测距仪  原理  使用方法 引用地址:浅谈激光测距仪的原理及使用方法

上一篇:电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
下一篇:耐压测试仪原理和步骤见解

推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:42

STM32单片机编程方式及工作原理
STM32单片机编程可以使用多种不同的编程语言和工具,下面是一些常用的编程方式: C语言编程:C语言是STM32单片机编程中最常用的编程语言之一,STM32提供了官方的标准外设库和HAL库来简化编程过程。 Keil:Keil是一款集成开发环境(IDE),它可以与多种编译器和调试器一起使用,包括ARM编译器和CMSIS-DAP调试器,使得开发者可以方便地进行编程、编译和调试。 STM32CubeIDE:STM32CubeIDE是STMicroelectronics提供的官方集成开发环境,可以使用C/C++语言编程,支持多种STM32单片机系列,提供了一系列的图形化工具和代码生成器,使得开发者可以更加方便地进行开发、调试和优化。
[单片机]
防爆电机的工作原理_防爆电机的基本防爆型式
  防爆电机的工作原理   防爆电机按照防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。   隔爆型电机工作原理   它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。   增安型电机工作原理   它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措
[嵌入式]
防爆电机的工作<font color='red'>原理</font>_防爆电机的基本防爆型式
平台式CCD扫描仪的原理
平台式CCD扫描仪的原理图
[模拟电子]
平台式CCD扫描仪的<font color='red'>原理</font>图
一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理
电路原理: 如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8MA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5MA的恒定电流给VT3、VT4.由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级、它的输出电流受VT8控制。VT8是一个恒压电路、动态内阻小,VCCB的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的VCC升高,VT9~VT14的电流
[模拟电子]
一款具有动态偏压的甲类放大器电路<font color='red'>原理</font>图
电压容限原理及其它介绍
电压容限是逻辑驱动器的保证输出与逻辑接收器在最坏的情况下的灵敏度之间的差值。工作基于接收电压的逻辑系列产品都有电压容限,如同光学逻辑器件有光子容限,或者机械设备在BABBAGE引擎中有机械联运容限一样。 图2.15举例说明了MOTOROLA 10KH射极耦合逻辑门电路在25℃环境温度条件下的电压容限,这此逻辑门电路都是对输入电压敏感,保证0和1转换的电压门限在图中以VOL MIN和VIH MAX数值形式表示。接收到的电压低于VIL MIN则保证为逻辑0响应,高于VM MAX则保证为逻辑1响应。落在两个门限之间的接收电压可能被接收电路判决为1,也可能为0,或者为一个不确定状态。 VOL MIN意味着,对于所有的门电路,它
[模拟电子]
STM32 GPIO管脚模式的设置及使用方法
一、 在STM32中选用IO模式 1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1 2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入 3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入 4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。 当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。 可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功
[单片机]
利用对消驱动提高心电信号测量共模抑制的原理分析
心电信号是人体特定的点与点之间的差模电压,信号幅度在0.5mV~8mV 之间,典型值为1mV。心电受到的工频干扰非常强,一般情况下人体的工频幅值在V 级,比心电信号大3 个数量级,工频干扰常以共模形式出现。 在如此强的工频干扰中检测出微弱的心电信号是一大挑战,这就要求运放具有很高的共模抑制比,一般要求在60~120dB 之间,太低了影响心电图机性能,太高的运放成本上会让人难以接受。采用高共模抑制比的前置放大器,如在50Hz 时80dB 共模抑制比的仪表放大器是属于性能比较好的产品,这样工频干扰的幅值还是达到了信号幅值的十分之一,对于医生诊断来说是不能接受的,心电图机普遍采用对消驱动电路来进一步增强共模抑制能力。
[医疗电子]
利用对消驱动提高心电信号测量共模抑制的<font color='red'>原理</font>分析
热管理系统的工作原理 热管理系统的主要功能
热管理系统是新能源汽车中一个至关重要的组成部分,它主要负责控制和调节电池、电机、电控单元以及乘员舱等关键部件的温度,以确保车辆的高效、安全和舒适运行。以下是对热管理系统工作原理和主要功能的详细解析: 1. 热管理系统的工作原理 热管理系统的核心工作原理是通过精确的温度控制,来维持车辆各部件在最佳工作温度范围内。这通常涉及到热量的产生、传递、转换和消散。 1.1 热量的产生 电池 :在充放电过程中,电池内部会发生化学反应,产生热量。 电机和电控单元 :在高负荷工作时,由于电流的流动和磁场的变化,也会产生热量。 1.2 热量的传递 热量可以通过以下方式传递: 热传导 :热量通过直接接触从高温物体传递到低温物体。 热对流 :在流体(
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved