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虹科小課堂|激光測距的原理與應(yīng)用

虹科傳感器技術(shù) ? 2021-11-05 17:54 ? 次閱讀
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激光測距的原理

&常見應(yīng)用

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激光,英文名稱為Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(簡稱LASER),意思為原子受激輻射的光,故稱激光,激光的產(chǎn)生原理,是原子中的電子吸收能量后從低能級(jí)躍遷到高能級(jí),再從高能級(jí)回落到低能級(jí)的時(shí)候,所釋放的能量以光子的形式放出,被引誘(激發(fā))出來的光子束(激光)。

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激光與普通光源相比,具有單色性、高亮度、方向性等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和科研實(shí)驗(yàn)等各個(gè)領(lǐng)域,激光測距便是其中應(yīng)用較為廣泛的一項(xiàng)技術(shù)。

1.激光測距技術(shù)的特點(diǎn)

激光測距技術(shù)是一項(xiàng)非接觸式的工業(yè)測量技術(shù),與傳統(tǒng)的接觸式測距技術(shù)相比,具有以下的特點(diǎn)【1】:

(1)激光測距時(shí),無需與測量表面進(jìn)行接觸,物體的表面不會(huì)產(chǎn)生形變

(2)激光測距時(shí),被測物體表面不會(huì)發(fā)生磨損,降低了額外的損失

(3)在很多特殊的環(huán)境下,沒有條件用常規(guī)測量工具接觸測量,只能使用激光測距技術(shù)

2.激光測距技術(shù)的原理

激光測距目前主要的測量方法有:激光脈沖測距、激光相位測距、激光三角法測距等,不同的測量方法對(duì)應(yīng)不同常用的測量范圍和精度。

激光脈沖測距主要應(yīng)用于遠(yuǎn)距離測距,測量距離在km級(jí)以上,精度較低,一般是米級(jí)精度;激光相位測距適用于中長距測量,常用測量范圍包括50米、150米、300米、以及500米不等,精度較高,一般是毫米級(jí)精度;激光三角法測距則一般用于短距離(常見測量范圍在2米以內(nèi)),高精度的測距任務(wù),一般精度能達(dá)到微米級(jí),但測量距離較為限制。

下面,簡單介紹一下這三種測量方法的測量原理。

(1)激光脈沖測距法【2】

激光脈沖測距法工作時(shí),先由激光發(fā)射二極管對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射激光脈沖。經(jīng)目標(biāo)反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學(xué)系統(tǒng)接收后成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內(nèi)部具有放大功能的光學(xué)傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號(hào),并將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電信號(hào)。通過測量光脈沖往返待測點(diǎn)的時(shí)間,乘以光速并除以2,計(jì)算出被測目標(biāo)的距離,計(jì)算公式如下:

D=ct/2

D:測量點(diǎn)A、B間的距離,c:光速,t:光脈沖往返A(chǔ)B兩點(diǎn)間1次所需時(shí)間,

(2)激光相位測距【3】

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圖1:虹科—Dimetix相位式激光測距傳感器

激光相位測距的原理,是將一低頻調(diào)制信號(hào)對(duì)發(fā)射光波的光強(qiáng)進(jìn)行調(diào)制, 利用測定“調(diào)制光波”往返于被測距離的相位差, 間接求得待測距離D。其距離的一般計(jì)算公式為:

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其中,?:調(diào)制光在距離為 2D 上的相位差, c : 調(diào)制光的傳播速度, t : 調(diào)制光在待測距離往返一次所需要的時(shí)間, f : 調(diào)制光的頻率。

在圖 2 中, A 表示調(diào)制光波的發(fā)射點(diǎn), B 表示安置反射器的地點(diǎn), A′表示所發(fā)出的調(diào)制光波經(jīng)反射器反射后的接收地點(diǎn)。AA′兩點(diǎn)間的距離即是待測距離D的2倍。故: ? =N1 2π+Δ?1 , 由于N1并不是一個(gè)定值, 所以這可能引起多值解。為解決這一問題, 我們常采用多個(gè)頻率的調(diào)制信號(hào)來測定同一距離。該頻率在相位測距中也稱為測尺頻率,測尺頻率的波長稱為測尺長度,當(dāng)被測距離小于測尺長度時(shí), 則不存在多值解,由于測尺長度越大,測量精度就越低,所以出于精度的考慮,我們需要將測尺長度控制在合適的范圍內(nèi)。

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圖2:激光相位測距的原理圖【3】

(3)激光三角法測距【1】

使一束激光以特定角度照射到待測物體的參考位置上,然后激光在待測物體上會(huì)發(fā)生散射、漫反射,將光敏傳感器件放置在另一特定位置接收經(jīng)透鏡匯聚后的散射光、漫反射光。待測物體發(fā)生位移后,再使一束激光以特定角度照射到待測物體的待測位置上,將光敏傳感器期間放置在同一特定位置接收此時(shí)的散射光、漫反射光,因?yàn)榇郎y物體位移前后激光散射漫反射后的光路不同,光敏傳感器件上光斑中心位置也不同,將前后兩次光斑中心位置代入幾何三角關(guān)系中,從而計(jì)算出物體的位移距離。

3.相位式激光測距傳感器的應(yīng)用:

相位式激光測距傳感器的應(yīng)用非常廣泛,其測量距離從幾十米到幾百米不等,精度一般在毫米級(jí),與工業(yè)中大多數(shù)的應(yīng)用需求相符合,相位式激光測距傳感器的用途包括尺寸測量、位置測量、液位測量、形變監(jiān)測、海嘯/泥石流等自然災(zāi)害監(jiān)測、定位等,根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和工況,其作用也不同:

(1)金屬工業(yè)

例如金屬切割應(yīng)用中,我們常常需要切割指定規(guī)格指定長度的金屬,通過將激光測距設(shè)備安裝在切割設(shè)備上,對(duì)切割長度進(jìn)行監(jiān)測,準(zhǔn)確進(jìn)行切割。此外還包括鋼鐵的鍛造和灌裝等,由于金屬鍛造時(shí)溫度很高,激光測距傳感器可以無接觸的對(duì)金屬的鍛造工藝過程進(jìn)行監(jiān)測和控制,提高了工藝生產(chǎn)的效率。

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(2)橋梁建筑

通過激光測距傳感器對(duì)橋梁的上下橋面進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測桁架傾斜和變形;此外如歷史建筑,包括教堂建筑等,對(duì)其進(jìn)行保護(hù)不僅符合業(yè)主的利益,而且也是對(duì)業(yè)主的尊重。通過我們的激光測距傳感器,我們可以監(jiān)測這些建筑物的微小“移動(dòng)”,以并對(duì)它們進(jìn)行細(xì)致的監(jiān)測和保護(hù)。

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(3)軌道鐵路

鐵路的軌道監(jiān)測包括鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)測,鐵路隧道形變監(jiān)測,山區(qū)鐵路巖層的泥石流監(jiān)測等

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(4)倉儲(chǔ)物流

例如常見激光測距傳感器用于料倉的料位,物流卡車的位置監(jiān)測與定位等

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參考文獻(xiàn):[1] 宋宇健. 基于CCD激光三角法測距系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].西安工業(yè)大學(xué),2018.[2] 激光傳感器工作原理:article.cechina.cn/12/0[3]王秀芳,王江,楊向東,王磊,吳志海.相位激光測距技術(shù)研究概述[J].激光雜志,2006(02):4-5.5ced8034-3d8f-11ec-a0d8-dac502259ad0.png

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