레이저는 거리 측정 기능을 어떻게 달성합니까?

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1916 년 초, 유명한 유대인 물리학 자 아인슈타인은 레이저의 비밀을 발견했습니다. “자극 된 빛의 방사선에 의한 증폭”을 의미하는 레이저 (전체 이름 : 방사선 방출에 의한 광 증폭)는 20 세기 이래 원자력, 컴퓨터 및 반도체에 따라 또 다른 주요 인류의 발명으로 환영받습니다. “가장 빠른 나이프”,“가장 정확한 통치자”,“가장 밝은 빛”입니다. 레이저의 전체 영어 이름은 이미 레이저 제조의 주요 과정을 포괄적으로 표현합니다. 레이저에는 레이저 마킹, 레이저 용접, 레이저 절단, 광섬유 통신, 레이저 범위, LIDAR 등과 같은 광범위한 응용 분야가 있습니다. 오늘 우리는 레이저가 거리 측정 기능을 달성하는 방법에 대해 이야기 할 것입니다.

레이저의 원리

일반적으로 레이저를 사용하여 거리를 측정하는 두 가지 방법 인 펄스 방법 및 위상 방법이 있습니다. 레이저 펄스 범위의 원리는 레이저 방출 장치에 의해 방출 된 레이저가 측정 된 물체에 의해 반사 된 다음 수신기에 의해 수신된다는 것이다. 레이저의 왕복 시간을 동시에 기록함으로써 빛과 왕복 시간의 제품의 절반은 원거리 기기와 측정 된 물체 사이의 거리입니다. 거리를 측정하기위한 펄스 방법의 정확도는 일반적으로 약 +/- 10 센티미터입니다. 위상 방법은 레이저의 위상을 측정하지 않고 오히려 레이저에서 변조 된 신호의 위상을 측정합니다.

레이저 범위의 방법

레이저의 원리를 이해 한 후 레이저 범위의 실제 작동을 살펴 보겠습니다. 일반적으로 정밀 레이저 범위는 총 반사 프리즘을 사용해야하는 반면, 주택 측정에 사용되는 범위 inder는 매끄러운 벽면에서 반사를 직접 측정 할 수 있습니다. 이것은 주로 거리가 상대적으로 가깝고 빛에 의해 뒤로 반사되는 신호 강도가 충분히 강하기 때문입니다. 그러나 거리가 너무 멀리있는 경우 레이저 방출 각도는 전체 반사 미러에 수직이어야합니다. 그렇지 않으면 반환 신호가 너무 약해서 정확한 거리를 얻을 수 없습니다. 그러나 실용적인 엔지니어링에서 레이저 운영 인력은 얇은 플라스틱 시트를 반사 표면으로 사용하여 중증 레이저 확산 반사 문제를 해결할 수 있습니다. 고품질 레이저 범위 기계는 최대 1 밀리미터의 측정 정확도를 달성하여 다양한 고 예상 목적에 적합합니다.

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整机测距机

Lumisopot은 연구 및 개발을 생산과 통합하는 첨단 기업으로서 독립적으로 905nm 1200m 반도체 레이저 범위, 1535nm 3-15km Erbium Glass 레이저 범위 모듈 및 일부 초고 거리 레이저 측정 모듈을 개발했습니다. 다른 회사의 레이저 범위 제품과 달리, 당사의 제품은 작은 크기, 경량, 높은 비용 효율성 및 대량으로 전달할 수있는 능력의 특성을 완전히 보여줍니다. 또한, 우리의 제품 모델은 더 다양하며 모든 레이저 범위의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 언제든지 저희에게 연락하십시오.

 

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