1樓:北醒
"兩者原理不相同,脈衝測距法對應脈衝鐳射雷達,經過測量脈衝傳播時間來測定距離。相位測量法對應於連續波鐳射雷達,應用相干的方法進行相位測量進而測距,是一種相對方法。
脈衝測距法:由測線一端的儀器發射光脈衝,一小部分直接由儀器內部進入接收光電器件,作為參考脈衝,其餘部分發射出去,通過測線另一端的反射鏡反射回來,進入接收光電器件,測量參考脈衝同反射脈衝相隔的時間計算出距離。
相位式鐳射測距:一般應用在精密測距中。由於其精度高,通常為毫米級,為了有效的反射訊號,且使測定的目標限制在與儀器精度相稱的某一特定點上。
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2樓:匿名使用者
不相同,脈衝測距法對應脈衝鐳射雷達,通過測量脈衝傳播時間來測定距離。
相位測量法對應於連續波鐳射雷達,應用相干的方法進行相位測量從而測距,是一種相對方法。
鐳射感測器和鐳射雷達的區別
3樓:買道感測科技****
1.鐳射感測器:先由鐳射二極體對準目標發射鐳射脈衝。
經目標反射後鐳射向各方向散射。部分散射光返回到感測器接收器,被光學系統接收後成像到雪崩光電二極體上。雪崩光電二極體是一種內部具有放大功能的光學感測器,因此它能檢測極其微弱的光訊號。
記錄並處理從光脈衝發出到返回被接收所經歷的時間,即可測定目標距離。
3.鐳射雷達是以發射鐳射束探測目標的位置、速度等特徵量的雷達系統。其工作原理是向目標發射探測訊號(鐳射束),然後將接收到的從目標反射回來的訊號(目標回波)與發射訊號進行比較,作適當處理後,就可獲得目標的有關資訊,如目標距離、方位、高度、速度、姿態、甚至形狀等引數,從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別。
它由鐳射發射機、光學接收機、轉檯和資訊處理系統等組成,鐳射器將電脈衝變成光脈衝發射出去,光接收機再把從目標反射回來的光脈衝還原成電脈衝,送到顯示器。
4樓:豬和咪
有兩種鐳射感測器,一種是三角反射式鐳射位移感測器,精度高,但是量程一般比較小.以德國米銥optoncdt2300鐳射位移感測器為例,其精度可達
0.6微米,量程只有2毫米.
另外一種是時間差鐳射測距儀(鐳射雷達), 原理不一樣,簡單說就是感測器探頭髮出三個鐳射脈衝,測量脈衝從發出到返回的時間差,三次求平均得到. 以米銥optoncdt ilr 1191為例,測量距離可達3000米,當然精度就是毫米級別的了。
求助高手,鐳射雷達和鐳射掃描器是同一個東西麼?
5樓:倩__幽魂
不是一個東西,
鐳射雷達:工作在紅外和可見光波段的雷達。它由鐳射發射機、光學接收機、轉檯和資訊處理系統等組成,鐳射器將電脈衝變成光脈衝發射出去,光接收機再把從目標反射回來的光脈衝還原成電脈衝,送到顯示器。
鐳射掃描器:鐳射掃描器是藉著掃描技術來測量工件的尺寸及形狀等工作的一種儀器,鐳射掃瞄儀必須採用一個穩定度及精度良好的旋轉馬達,當光束打 ( 射 ) 到由馬達所帶動的多面稜規反射而形成掃瞄光束。由於多面稜規位於掃瞄透鏡的前焦面上,並均勻旋轉使鐳射束對反射鏡而言,其入射角相對地連續性改變,因而反射角也作連續性改變,經由掃瞄透鏡的作用,形成一平行且連續由上而下的掃瞄線。
三維鐳射掃描器:國際上近期發展的一項高新技術。隨著三維鐳射掃描器在工程領域的廣泛應用,這種技術已經引起了廣大科研人員的關注。
通過鐳射測距原理(包括脈衝鐳射和相位鐳射),瞬時測得空間三維座標值的測量儀器,利用三維鐳射掃描技術獲取的空間點雲資料,可快速建立結構複雜、不規則的場景的三維視覺化模型,既省時又省力,這種能力是現行的三維建模軟體所不可比擬的。
6樓:弭昊學翊
當然不是同一個東西,三維鐳射掃描器主要就用在三維抄數建立數字模型,工業設計等逆向工程的輔助設計工具。鐳射雷達是雷達的一種。
7樓:匿名使用者
我的神啊。。。我做了8年掃描器 從來沒有見過鐳射掃描器。。。現在掃描器的感光元件無非3種 cis ccd led 沒有鐳射的 鐳射的是印表機。。。不是掃描器
8樓:請老生幫忙
對於三維鐳射掃描器的解釋已經很全面了,我就不多解釋了。三維鐳射雷達其實就是把三維鐳射掃描器和動態gps相連線,使三維鐳射掃描器能在移動的情況下測量資料。當然也是和普通的三維鐳射掃描器有區別的,由於測量原理不同,鐳射頭旋轉角度是不一樣的。
普通三維鐳射掃描器是鐳射頭進行垂直方向360°旋轉,裝置本身進行水平方向360°旋轉從而達到全面資料採集。鐳射雷達鐳射頭進行垂直方向360°旋轉,水平方向是靠外部連線動力(汽車、輪船、人力)進行前後運動。生動的講就是三維鐳射掃描器測量出的資料是半球體的,鐳射雷達測出的資料是倒著的半圓柱體。
鐳射測距的基本原理
9樓:數碼王子胖
脈衝式鐳射測距儀是通過測量鐳射從發射到返回之間的時間來計算距離的。因此時間測量對於脈衝式鐳射測距儀來說是非常重要的一個環節。由於鐳射的速度特別快,所以發射和接收到的鐳射脈衝之間的時間間隔非常小。
例如要測量1公里的距離
10樓:匿名使用者
鐳射測距是應用光學速度以毫秒的單位換算成距離或尺寸,非常精準有效。
11樓:禁偌寒蟬
鐳射測距粗劃分為兩種,第一種原理大致是光速和往返時間的乘積的一半,就是測距儀和被測量物體之間的距離,以鐳射測距儀為例;第二種是以鐳射位移感測器原理為原理的方法的。
鐳射的測量方法大致有三種,脈衝法(鐳射回波法),相位法,三角反射法。脈衝法測量距離的精度一般是在+/- 1米左右。另外,此類測距儀的測量盲區一般是15米左右。
三角法用來測量2000mm以下短程距離(行業稱之為位移)時,精度最高可達1um。相位式鐳射測距一般應用在精密測距中,精度一般為毫米級。鐳射回波分析法則用於遠距離測量。
12樓:
相位法與超聲波測速測距所用方法相類似,最大測量距離通常為幾百米,能較容易達到毫米的數量級,但是按照該方法設計的測距儀的最大測量距離是受到限制的,不可擴充套件。該方法主要在國外應用較廣。而脈衝法鐳射測距一般採用紅外鐳射,包括近紅外鐳射和中紅外鐳射。
該波段鐳射有可見和非可見之分。且基於此技術的測距儀對相干性要求低、速度快、實現結構簡單、峰值輸出功率高、重複頻率高且範圍大,所以此專案使用的是脈衝方法設計手持鐳射測距儀。
13樓:單單屁
是用的三角形兩邊求第三邊的原理
14樓:危會
照相機原理,基本素質不懂每天要工作任務具體工作不同。
鐳射雷達和鐳射掃描器是同一個東西麼?
15樓:西西兮米
不是!三維鐳射掃描器是在三維抄數建立數字模型,工業設計等逆向工程的輔助設計工具。鐳射雷達是雷達的一種。
三維鐳射掃描器是在三維抄數建立數字模型,工業設計等逆向工程的輔助設計工具。
三維鐳射雷達其實就是把三維鐳射掃描器和動態gps相連線,使三維鐳射掃描器能在移動的情況下測量資料。當然也是和普通的三維鐳射掃描器有區別的,由於測量原理不同,鐳射頭旋轉角度是不一樣的。普通三維鐳射掃描器是鐳射頭進行垂直方向360°旋轉,裝置本身進行水平方向360°旋轉從而達到全面資料採集。
鐳射雷達鐳射頭進行垂直方向360°旋轉,水平方向是靠外部連線動力(汽車、輪船、人力)進行前後運動。生動的講就是三維鐳射掃描器測量出的資料是半球體的,鐳射雷達測出的資料是倒著的半圓柱體。
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