Po to, kai buvo atrasta ir sukurta lazerinio nuotolio nustatymo technologija, nes jos matavimo tikslumas yra labai didelis, ji turi daug pranašumų, palyginti su kitomis tradicinėmis nuotolio nustatymo technologijomis, o lazerinis nuotolio nustatymas iš esmės gali būti naudojamas visose matavimo aplinkose. Metodas yra naudoti lazerio sklidimo laiką tarp taikinio ir siųstuvo atstumui išmatuoti. Kadangi lazerio impulso pranašumai yra stiprus kryptingumas ir geras vienakryptis, lazerio nuotolio nustatymo tikslumas yra daug didesnis nei tradicinių nuotolio matavimo prietaisų. Be to, lazerinis nuotolio ieškiklis pasižymi mažo dydžio ir lengvo reguliavimo charakteristikomis, todėl lazerinis nuotolio ieškiklis yra tinkamiausia atstumo matavimo priemonė įvairiose srityse. Galima naudoti matuojant ilgį, atstumą, greitį ir kt. Šiame straipsnyje išsamiai pristatoma lazerinio nuotolio nustatymo raidos istorija ir lazerinio nuotolio nustatymo situacija šalyje ir užsienyje. Ir sukūrė impulsinio lazerio nuotolio nustatymo sistemą, pagrįstą vieno lusto mikrokompiuteriu. Sistema kaip pagrindinę sąlygą laiko šviesos sklidimo ore greitį ir apskaičiuoja atstumą, kurį reikia išmatuoti, matuodamas laiko skirtumą tarp lazerio spinduliuotės ir gauto lazerio, atspindėto tikslinio objekto. Šiame straipsnyje palyginami du lazerinio nuotolio nustatymo metodai. Fazinis metodas lazerinis nuotolio nustatymas dažnai naudojamas mažo atstumo diapazonui. Šis metodas pasižymi didelio tikslumo charakteristikomis ir yra paprastesnis suprojektuoti nei impulsinis metodas. Impulsinis lazerinis nuotolis dažniausiai naudojamas tolimojo nuotolio matavimo srityje. Šis metodas pasižymi stipriu anti-interferencijos gebėjimu, o matavimo tikslumas yra didesnis nei kitų diapazono nustatymo metodų. Ir analizavo impulsinio metodo arba nuolatinės bangos principą. Impulsinio lazerio nuotolio nustatymo principas yra per lazerinį siųstuvą perduoti siaurų šviesos impulsų seriją į taikinį, o impulsams pasiekus taikinį, jie difuziškai atsispindės taikinyje, o tai gali atspindėti nedidelį energijos kiekį. priėmimo sistemą ir naudokite kelionės pirmyn ir atgal laiko matavimą. išmatuoti atstumą iki taikinio. Fazinio metodo lazerinio diapazono nustatymo principas yra išmatuoti fazės pokytį, kurį sukuria nuolatinis moduliacijos signalas, sklindantis pirmyn ir atgal tarp taikinio ir taikinio, kad būtų galima išmatuoti signalo sklidimo laiką ir gauti atstumą pagal Laikas. Šis dizainas pristato TDC-GP2 lusto laiko nustatymo principą ir darbo procesą bei užbaigia kiekvieno impulsinio lazerinio nuotolio nustatymo sistemos modulio grandinės dizainą. Impulsinio lazerinio diapazono projektavimo schema nustatoma naudojant vieno lusto mikrokompiuterį ir TDC-GP2 kaip branduolį. Sistemą sudaro lazerio perdavimo grandinė, lazerio priėmimo grandinė, vieno lusto valdymo grandinė, laiko nustatymo grandinė ir LED ekrano grandinė. Darbo procesas yra toks: vieno lusto kompiuteris valdo lazerį, kad skleistų lazerį, TDC-GP2 pradeda skaičiuoti laiką, o grąžintas lazerio signalas paverčiamas elektriniu signalu per APD, o tada įveda elektrinį signalą į TDC- GP2, kad suaktyvintumėte sustabdymo laiką, naudokite mikrovaldiklį, kad perskaitytumėte laiko reikšmę vidiniame TDC-GP2 registre, tada apskaičiuokite tiksliai išmatuotą atstumą ir parodykite jį šviesos diodu. Šis dizainas naudoja C kalbą sistemos valdymo programai parašyti ir užbaigia modeliavimą su grandine. Visa sistema centralizuotai valdoma vieno lusto mikrokompiuteriu, principas paprastas, dizainas pagrįstas, pakartojamumas geras, galima pasiekti aukštą matavimo tikslumą.






