随着科学技术的不断发展,激光测距技术已然走进了更多领域并得到充分的应用,那么关于激光测距技术,又有那些知识使我们必须知晓的呢?今天就和大家分享一下有关激光测距技术的基础知识。
1. 激光测距是如何开始的?
20世纪60年代见证了激光测距技术的兴起,这一技术最初依赖于单一的激光脉冲,并采用了飞行时间法(TOF)进行距离测量。在TOF方法中,激光测距仪模块会发射一个激光脉冲,这个脉冲随后会被目标物体反射回来,并被模块的接收器捕捉。只要掌握光速这一常数,并且能够精确测量激光脉冲往返的时间,就可以通过计算得出物体与测距仪之间的距离。时至今日,即便已经过去了60年,大多数的距离测量技术仍然沿用着这一基于TOF原理的方法。
2. 激光测距的多脉冲技术是什么?
随着单脉冲测量技术的成熟,进一步演变并探索了多脉冲测量技术的试验应用。多脉冲技术同样基于高度可靠的TOF方法之上,为终端用户手中的便携式设备带来了实质性的益处。对于士兵而言,在使用手持设备瞄准目标时,抖动或轻微的手部晃动始终是一个难以避免的挑战。如果因这种抖动导致单脉冲未能准确击中目标,那么就无法获取准确的测量结果。正是在这一背景下,多脉冲技术展现出了其决定性的优势,因为它显著提升了击中目标的概率,这对于手持设备以及众多其他移动系统而言至关重要。
3. 激光测距的多脉冲技术如何工作?
相较于单脉冲测量技术,激光测距仪采用的多脉冲测量技术并非仅发射一个激光脉冲进行测距,而是向目标连续发送一系列极短暂的激光脉冲(持续时间达到纳秒级别)。这一系列脉冲的总测量时长大约在300至800毫秒之间,具体时间依据所使用的激光测距模块的性能而定。当这些脉冲到达目标后,它们会被反射回激光测距仪内的高灵敏度接收器。接收器随即开始对接收到的各个回波脉冲进行采样,并借助我们高度精密的测量算法,即便是在因晃动(如手持时的轻微抖动)导致反射回来的激光脉冲数量有限的情况下,也能准确地计算出可靠的距离值。
4. 在提升激光测距的精准度上Lumispot是怎么做的呢?
分段切换测距方式:精准度量,提升测距精度
Lumsipot采用的分段切换测距方式以其精准度量为核心,通过优化光路设计与先进的信号处理算法,结合激光的高能量输出与长脉冲特性,成功穿透大气干扰,确保测量结果的稳定与准确。该技术采用高重频测距策略,连续发射多个激光脉冲并累积处理回波信号,有效抑制噪声与干扰,显著提升信噪比,实现对目标距离的精确测量。即便在复杂环境或面临微小变化时,分段切换测距方式依然能保证测量结果的准确性和稳定性,成为提升测距精度的重要技术手段。
双阈值方案补偿测距精度:双重校准,超越极限精度
Lumispo还采用了一种双阈值测量方案,其核心在于其双重校准机制。系统首先设定两个不同的信号阈值,分别捕获目标回波信号的两个关键时刻点。这两个时刻点由于阈值的不同而略有差异,但正是这种差异成为了补偿误差的关键。通过高精度的时间测量与计算,系统能够准确计算出这两个时刻点之间的时间差,并据此对原始测距结果进行精细校准,从而显著提升了测距精度。
5. 这样的高精度、远距离的激光测距模块会占用很大的体积吗?
为了让激光测距模块能够更得到更加广泛便捷的使用,如今的激光测距模块已经演化到更加小巧精致的境地。举个例子,Lumispot的LSP-LRD-01204激光测距机以其惊人的体积小(仅11g)、重量轻为特点,同时兼顾了性能稳定、耐高冲击以及一级人眼安全的卓越品质,展现了在便携性与耐用性之间的完美平衡,如今已经被广泛地应用于瞄准测距、光电定位、无人机、无人车、机器人技术、智能交通系统、智能物流、安全生产以及智能安防等多个特种领域。该产品的设计充分体现了Lumispot对用户需求的深刻理解与技术创新的高度融合,并成为市场上备受瞩目的焦点。
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