激光测距仪的简单实现解决方案

发布者:CelestialMagic最新更新时间:2020-02-21 来源: elecfans关键字:激光测距仪  分辨力  抗干扰能力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一、项目概述

1.1 引言

激光测距具有角分辨力高、抗干扰能力强,可以避免微波贴近地面的多路径效应和地物干扰问题,并且具有质量轻、结构小巧、安装调整方便等优点,是目前高精度测距最理想的仪器之一。铁路隧道在施工完成后,其围岩有缓慢的变化趋势,采用测距仪能够测量其收敛情况。


1.2 项目背景/选题动机

根据我们调研市场中普通手持激光测距仪价格在1000元左右,带有串口等其他通信接口在2000元以上,而且功能单一,接口简单。因此我们采用AVR128处理器构造新型激光测距检测系统,具有多功能、高精度、自动化和价格优势等,应用到铁路隧道围岩收敛监控当中。


二、需求分析

2.1 功能要求

设计的测距仪,能够对铁路隧道的收敛情况进行全天候测量,而且能够将数据保存到SD卡,并且传输到监控中心。


2.2 性能要求

设计的测距仪,角度在0.1mm以上,模块稳定,可靠等。


三、方案设计

3.1 系统功能实现原理

利用了激光脉冲持续时间极短、瞬时功率很大的特点,即使没有合作目标,也能通过接收被测目标的漫反射信号,进行距离测量。脉冲法激光测距的原理与雷达测距相似,利用脉冲激光器向目标发射单次激光脉冲或激光脉冲串,计数器测量激光脉冲到达目标并由目标返回到接收机的往返时间,由此计算目标的距离。脉冲法激光测距的原理如图 1 所示,测距公式为:d=ct/2。其中,d为测量距离,c为光速,t为测距信号往返时间。

激光测距仪的简单实现解决方案

图1 脉冲法激光测距的原理

关键字:激光测距仪  分辨力  抗干扰能力 引用地址:激光测距仪的简单实现解决方案

上一篇:波导光栅,波导光栅原理什么?
下一篇:激光测距仪的原理、使用方法以及日常维护

推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 06:28

飞芯电子-具有强抗干扰能力的车载全固态激光雷达接收芯片 | 确认申报2023“芯向亦庄”汽车芯片大赛
申报奖项丨最具成长价值奖 申请产品丨具有强抗干扰能力的车载全固态激光雷达接收芯片 产品描述: 飞芯电子完全自主研制与开发的一款车载远距离具有强抗干扰能力的ITOF接收阵列芯片AX3230,像素阵列为160*80,抗同类设备干扰能力可实现10000:1。芯片内部采用伪随机序列编码解调技术,像素折叠积分和列级ADC技术,保证了芯片具有强抗干扰能力、高动态范围和高精度测距特点。搭载该芯片的车载激光雷达产品,具有出色的3D感知能力,可覆盖车身周围最远200米的探测范围,并实现高密度3D点云数据的输出。 独特优势: 1. 像素分辨率:160*80 2. 像素级测距技术,探测距离可实现200米 3. 探测精度高
[汽车电子]
飞芯电子-具有强<font color='red'>抗干扰</font><font color='red'>能力</font>的车载全固态<font color='red'>激光</font>雷达接收芯片 | 确认申报2023“芯向亦庄”汽车芯片大赛
激光测距仪分哪几种?通过什么原理实现测量?
在日常生活中,室内设计师和建筑师经常面临一个问题,就是在设计和装修过程中,因一些不能靠近测量的地点存在的各种测量难点或者安全隐患而头痛。不仅是室内设计师、建筑师会面临此类问题,很多普通居民用户、矿井施工人员等等都会碰到一般测距工具无法测量到的问题,这时只需要一台激光测距仪就能轻松解决这一-问题。 除了比一般测距仪更高效外,激光测距仪由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距度,显著减少重量和功耗,使测量到人造地球卫星、月球等远目标的距离变成现实。 很多人认为,激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的
[测试测量]
<font color='red'>激光</font><font color='red'>测距仪</font>分哪几种?通过什么原理实现测量?
脉冲激光测距仪的类型分类及应用分析
  脉冲激光测距仪作为军用装备器材,发展于60 年代初。经过30 多年的开发、研制和装备,目前国外已完成了“手持式、脚架式、潜望式、坦克、装甲、水面舰载、潜艇潜望、高炮、机载、机场测云、导弹和火箭发射、人造卫星、航天器载”等约十三大类400 多个品种和型号,其中装备量最大的是以Nd∶YAG 为器件的固体脉冲激光测距仪,其次是喇曼频移Nd∶YAG 和Er∶玻璃以及CO2 脉冲激光测距仪。   1.轻型便携式脉冲激光测距仪   轻型便携式脉冲激光测距仪包括步兵和炮兵侦察用的手持式以及前沿侦察和前沿对空控制(FAC)双用途的激光测距仪―目标指示器。对上述用途的系统,要求机动灵活、重复轻、体积小、用电池组作电源、可靠性和维修性高以及单
[测试测量]
望远镜式激光测距仪与手持激光测距仪区别
激光测距是以激光器作为光源进行测距的。根据激光工作的方式,可以分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,可用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,则可用于脉冲式激光测距。 激光测距仪由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距精度,显著减少重量和功耗,使测量到人造地球卫星、月球等远目标的距离变成现实。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。 手持激光测距仪 测量距离一般
[测试测量]
泰克示波器TBS2204B在激光测距仪PD信号测试的应用
对激光测距或激光雷达产品,信号测试有非常重要的意义,原理上利用光束的飞行时间差进行计算,但是对大功率泵浦激光器来说,脉冲峰值功率在 KW级别,脉冲宽度只有几个 ns,也就是发送的激光脉冲信号的脉冲宽度只有 4ns,回波信号经过跨组放大器(TIA) 后带宽被展宽到 30-100ns,飞行时间采样关注的是信号的上升沿 / 下降沿 ( 上升 / 下降时间 ),通常一个激光回波信号的上升时间越短越好,也就是 5-10ns,1ns 的误差带来的就是 15cm 的距离误差。客户希望可以精确测试到发送的 start 信号和接收的 stop 信号时序,对 FPGA 的算法开发有重要的作用,对调整优化电路有深远的意义。 安泰测试在了解客户详细需
[测试测量]
泰克示波器TBS2204B在<font color='red'>激光</font><font color='red'>测距仪</font>PD信号测试的应用
激光测距仪的原理和应用
1、激光测距仪的工作原理是怎样的?   激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。 2、激光测距仪的应用领域主要是那些方面?   激光测距仪已经被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。 3、为什么激光测距仪还有所谓 安全 和 不安全 的区别?   顾名
[测试测量]
激光测距仪使用方法与选购指南
  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。 为什么激光测距仪还有所谓“安全”和“不安全”的区别?   顾名思义,激光测距仪是用激光做为主要工作物质来进行工作的。目前,市场上的手持式激光测距仪的工作物质主要有以下几种:工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光,工作波长为1064纳米的YAG激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是害的,特别是如果眼睛不小心接触到了10
[测试测量]
激光测距仪的原理、使用方法以及日常维护
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。 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
[测试测量]
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