激光测距(非常详细)课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《激光测距(非常详细)课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 激光 测距 非常 详细 课件
- 资源描述:
-
1、第九讲第九讲 激光测距激光测距电子工程学院光电子技术系电子工程学院光电子技术系主主 要要 内内 容容8.1 概述概述8.2 脉冲激光测距脉冲激光测距 8.3 多周期脉冲激光测距多周期脉冲激光测距 8.4 相位激光测距相位激光测距 激光测距的特点激光测距的特点激光测距仪与其它测距仪激光测距仪与其它测距仪(如微波测距仪等如微波测距仪等)相比,相比,具备的特点:具备的特点:探测距离远测距精度高探测距离远测距精度高 抗干扰性强抗干扰性强 保密性好保密性好 体积小体积小 重量轻重量轻8.1 8.1 概述概述 激光测距仪的分类激光测距仪的分类 激光测距仪的分类:激光测距不同于激光测长,它的测量距离要大得激
2、光测距仪的分类:激光测距不同于激光测长,它的测量距离要大得多,按照测量距离可分为下述三类:多,按照测量距离可分为下述三类:1 1、短程激光测距仪,它的测程仅在五公里以内,适用于各种工程测量;、短程激光测距仪,它的测程仅在五公里以内,适用于各种工程测量;2 2、中长程激光测距仪,测程为五至几十公里,适用于大地控制测量和、中长程激光测距仪,测程为五至几十公里,适用于大地控制测量和地震预报等;地震预报等;3 3、远程激光测距仪,它用于测量导弹、人造卫星、月球等空间目标的、远程激光测距仪,它用于测量导弹、人造卫星、月球等空间目标的距离;距离;激光测距是通过测量激光光束在待测距离上往返传播的时间来换算出
3、激光测距是通过测量激光光束在待测距离上往返传播的时间来换算出距离的,其换算公式为:距离的,其换算公式为:2ctd 测距方法分类测距方法分类脉冲测距法:测距仪发出脉冲测距法:测距仪发出光脉冲光脉冲,经被测目标反射后,光脉,经被测目标反射后,光脉冲回到测距仪接收系统,测量其发射和接收光脉冲的时间间冲回到测距仪接收系统,测量其发射和接收光脉冲的时间间隔,即光脉冲在待测距离上的往返传播时间隔,即光脉冲在待测距离上的往返传播时间t t。脉冲法测距。脉冲法测距精度大多为米的量级;精度大多为米的量级;相位测距法:它是通过测量相位测距法:它是通过测量连续连续调制的光波在待测距离上往调制的光波在待测距离上往返传
4、播所发生的相位变化,间接测量时间返传播所发生的相位变化,间接测量时间t t。这种方法测量。这种方法测量精度较高,因而在大地和工程测量中得到了广泛的应用。精度较高,因而在大地和工程测量中得到了广泛的应用。一、脉冲激光测距一、脉冲激光测距 由激光器对被测目标发射一个光脉冲,然后接收系统接收目标由激光器对被测目标发射一个光脉冲,然后接收系统接收目标反射回来的光脉冲,通过测量光脉冲往返的时间来算出目标的距离:反射回来的光脉冲,通过测量光脉冲往返的时间来算出目标的距离:2ctd t 的测量:在确定时间起始点之间用时钟脉冲填充计数。t开始结束t=NT时钟脉冲测程远,精度与激光脉宽有关,普通的纳秒激光测距精
5、度在米的量级。脉冲测距脉冲测距激光脉冲测距仪的简化结构如下图所示:激光脉冲测距仪的简化结构如下图所示:激光脉冲测距仪的简化结构激光脉冲测距仪的简化结构测距仪对光脉冲的要求:测距仪对光脉冲的要求:光脉冲应具有足够的强度光脉冲应具有足够的强度光脉冲的方向性要好光脉冲的方向性要好光脉冲的单色性要好光脉冲的单色性要好光脉冲的宽度要窄光脉冲的宽度要窄用于激光测距的激光器:用于激光测距的激光器:红宝石激光器、钕玻璃激光器、红宝石激光器、钕玻璃激光器、二氧化碳激光器、半导体激光器。二氧化碳激光器、半导体激光器。二、连续激光相位测距二、连续激光相位测距 采用无线电波段的频率对激光束进行幅度调制并测定调制光往返
6、采用无线电波段的频率对激光束进行幅度调制并测定调制光往返一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离,即用间接方法测定出光经往返所需的时间。表的距离,即用间接方法测定出光经往返所需的时间。t tcL222nfcL短距离、短距离、高精度,高精度,精度可达精度可达毫米级。毫米级。三、卫星激光测距三、卫星激光测距 作为激光测距应用的最重要成果之一作为激光测距应用的最重要成果之一 卫星激光测距卫星激光测距Satellite Laser Ranging,Satellite Laser Ranging,简称为简称为 SLR
7、SLR)技术起源于二十世纪六)技术起源于二十世纪六十年代,是目前单次测距精度最高的卫星观测技术,其测距精度已十年代,是目前单次测距精度最高的卫星观测技术,其测距精度已达到毫米量级,对卫星的测轨精度可达到达到毫米量级,对卫星的测轨精度可达到 1-3 cm1-3 cm。卫星激光测距技术集光机电于一身卫星激光测距技术集光机电于一身,涉及计算机软、硬件技术涉及计算机软、硬件技术,光学、激光学、大地测量学、机械学、电子学、天文学、自动控制光学、激光学、大地测量学、机械学、电子学、天文学、自动控制学、电子通讯等多种学科。因此学、电子通讯等多种学科。因此SLRSLR测距仪系统十分复杂测距仪系统十分复杂,消耗
8、较大消耗较大,故障率较高故障率较高,同时受天气因素制约同时受天气因素制约,维护起来也比较困难维护起来也比较困难,需要花费需要花费较大的人力物力较大的人力物力,但它又是目前精度最高的绝对观测技术手段。但它又是目前精度最高的绝对观测技术手段。卫星激光测距系统卫星激光测距系统 卫星激光测距系统按照各部分用途大致分为:卫星激光测距系统按照各部分用途大致分为:激光发射激光发射、激光接收激光接收、信息处理信息处理和和信息传输信息传输四大部分。四大部分。的作用是产生峰值功率高,光束发散角小的脉冲激光,的作用是产生峰值功率高,光束发散角小的脉冲激光,使其经过发射光学系统进一步准直后,射向所测卫星。使其经过发射
9、光学系统进一步准直后,射向所测卫星。是接收从被测卫星反射回来的微弱激光脉冲信号,经是接收从被测卫星反射回来的微弱激光脉冲信号,经接收光学系统聚焦后,照在光电探测器的光敏面上,使光信号转变接收光学系统聚焦后,照在光电探测器的光敏面上,使光信号转变为电信号并经过放大。为电信号并经过放大。的主要作用是进行卫星测站预报,跟踪卫星,测量激的主要作用是进行卫星测站预报,跟踪卫星,测量激光脉冲从测距系统到被测卫星往返一次的时间间隔光脉冲从测距系统到被测卫星往返一次的时间间隔t t,并准确显示和,并准确显示和记录在计算机硬盘上,再由人工或自动方式形成标准格式。记录在计算机硬盘上,再由人工或自动方式形成标准格式
10、。的作用是通过通讯网络接收轨道预报参数和其它指令的作用是通过通讯网络接收轨道预报参数和其它指令(下传),上传观测结果所形成的标准格式数据等。(下传),上传观测结果所形成的标准格式数据等。卫星激光测距系统组成卫星激光测距系统组成卫星激光测距系统功能分为七大分系统:卫星激光测距系统功能分为七大分系统:望远镜转台分系统望远镜转台分系统激光器分系统激光器分系统光电接收分系统光电接收分系统伺服驱动控制分系统伺服驱动控制分系统测距控制分系统测距控制分系统微光导星分系统微光导星分系统软件分系统软件分系统测量原理测量原理控制机箱系统控制计算机激光器GPS时钟接收机计数器伺服系统脉冲分配器转台SPAD发射望远镜
11、接收望远镜GPS天线点火1PPS10MHz开关测距精度与激光脉宽测距精度与激光脉宽测距精度是由于激光脉冲前后沿时间差造成的;测距精度是由于激光脉冲前后沿时间差造成的;因此激光脉冲宽度影响测距精度:因此激光脉冲宽度影响测距精度:LCt 脉宽脉宽10ns10ns100ps100ps10ps10ps测距精度测距精度3m3m3cm3cm3mm3mm表:测距精度与脉宽的比较表:测距精度与脉宽的比较卫星激光测距主要指标与激光器分系统的关系卫星激光测距主要指标与激光器分系统的关系 测距精度测距精度激光脉宽激光脉宽.测程(近地星、远地星)测程(近地星、远地星)激光能量、发散角激光能量、发散角.回波率回波率激光
12、能量、发散角、激光脉冲重复频率激光能量、发散角、激光脉冲重复频率.注:测距精度还受光电接收分系统的影响;回波率与天气注:测距精度还受光电接收分系统的影响;回波率与天气好坏关系较大。好坏关系较大。卫星激光测距卫星激光测距激光器发展历史激光器发展历史 第一代:第一代:19641964年,调年,调Q Q激光器,脉宽激光器,脉宽nsns,测距精度,测距精度3m3m;第二代:第二代:70709090年代,主被动锁模激光器,脉宽年代,主被动锁模激光器,脉宽100ps100ps,测距精度,测距精度3cm3cm;第三代:第三代:SESAMSESAM锁模,锁模,50Hz;50Hz;第四代:第四代:SESAMSE
13、SAM锁模,锁模,KHzKHz,精度,精度 1cm1cm;第五代:双波长激光器,去除大气干扰。第五代:双波长激光器,去除大气干扰。卫星激光测距激光器卫星激光测距激光器 :总的来讲在其它条件相同时,发射激光的脉冲能量总的来讲在其它条件相同时,发射激光的脉冲能量越高,脉宽越窄,重复率越高,峰值功率越大,则越高,脉宽越窄,重复率越高,峰值功率越大,则系统的测距能力越高。系统的测距能力越高。千赫兹皮秒激光器为第四代卫星激光测距之激光器。千赫兹皮秒激光器为第四代卫星激光测距之激光器。下一代卫星测距用激光器为双波长激光器。下一代卫星测距用激光器为双波长激光器。测距误差分析测距误差分析(1 1)测距系统仪器
14、误差测距系统仪器误差激光脉冲宽度误差激光脉冲宽度误差时间间隔测量误差时间间隔测量误差主波计时探测误差主波计时探测误差回波计时探测误差回波计时探测误差时钟同步误差时钟同步误差时钟频率标准误差时钟频率标准误差(2 2)卫星反射器误差卫星反射器误差反射器质心修正值误差反射器质心修正值误差 (3 3)系统延迟测量误差系统延迟测量误差地靶距离标定误差地靶距离标定误差地靶常规标校测量误差地靶常规标校测量误差(4 4)气象参数采集和大气修正模型误差气象参数采集和大气修正模型误差我国卫星测距站我国卫星测距站卫星激光测距应用卫星激光测距应用 卫星激光测距(卫星激光测距(Satellite Laser Rangi
15、ngSatellite Laser Ranging:SLRSLR)是随)是随着现代激光、光电子学、着现代激光、光电子学、计算机和空间科学发展而建立起计算机和空间科学发展而建立起来的一门崭新观测技术。由于它具有独特的测距方式和较来的一门崭新观测技术。由于它具有独特的测距方式和较高的测量精度高的测量精度,已在地学领域广泛应用。目前已在地学领域广泛应用。目前,其观测资料其观测资料已可用于地球物理学、地球动力学、大地测量学、天文学已可用于地球物理学、地球动力学、大地测量学、天文学和地震预报等多种学科。和地震预报等多种学科。激光测距的基本公式为:激光测距的基本公式为:cc大气中的光速大气中的光速 tt为
16、光波往返所需时间为光波往返所需时间 由于光速极快,对于一个不太大的由于光速极快,对于一个不太大的D D来说,来说,t t是一个很小的量,是一个很小的量,例:设例:设D=15kmD=15km,c=3c=310105 5km/seckm/sec 则则t=5t=51010-5-5secsec 由测距公式可知,如何精确测量出时间由测距公式可知,如何精确测量出时间t t的值是测距的关键。由的值是测距的关键。由于测量时间于测量时间t t的方法不同,产生了两种测距方法:的方法不同,产生了两种测距方法:脉冲测距和相位测距。脉冲测距和相位测距。ctd218.2 8.2 脉冲激光测距脉冲激光测距 一、激光测距方程
17、一、激光测距方程 1 1、从测距仪发射的激光到达目标上的激光功率、从测距仪发射的激光到达目标上的激光功率 1 1)对于点目标,目标面积小于激光照亮面积:)对于点目标,目标面积小于激光照亮面积:P Pt t激光发射功率(激光发射功率(W W)T T大气单程透过率大气单程透过率 K Kt t发射光学系统透过率发射光学系统透过率 A At t目标面积(目标面积(m m2 2)A As s光在目标处照射的面积(光在目标处照射的面积(m m2 2)2 2)对于扩展目标,由于目标面积大于光斑面积,所以目)对于扩展目标,由于目标面积大于光斑面积,所以目标有效反射面就是光斑面积:标有效反射面就是光斑面积:2
18、2、激光回波在单位立体角内所含的激光功率、激光回波在单位立体角内所含的激光功率P Pe e(激光在(激光在目标产生漫反射,其漫反射系数为目标产生漫反射,其漫反射系数为)1/sttttATAKPP 1tttPP K T附注:几个概念附注:几个概念(1 1)立体角()立体角()的概念:(球面度)的概念:(球面度)2Rds(2 2)一点光光源向三维空间幅射的立体角为:)一点光光源向三维空间幅射的立体角为:(3 3)一点光源以小孔径角()一点光源以小孔径角(u u)幅射的立体角)幅射的立体角:因为因为u u很小,可将球面以圆面积代替很小,可将球面以圆面积代替注意:注意:u u为孔径角(为孔径角(rad
19、rad)。)。44222RRR球面积(球面度)圆面积 222222uRuRRrR(4 4)“郎伯郎伯”定律:定律:设光正入射到一漫反射体,设垂直于漫反射面反射的光设光正入射到一漫反射体,设垂直于漫反射面反射的光强为强为I IN N,若向任一方向漫反射的光强,若向任一方向漫反射的光强I Ii i满足下式:满足下式:即即I Ii i=I=IN NCosCosi i 则该漫反射体称作则该漫反射体称作“余弦幅射体余弦幅射体”或或“郎伯幅射体郎伯幅射体”。设激光发射光轴与目标漫反射面法线重合,且主要反射设激光发射光轴与目标漫反射面法线重合,且主要反射能量集中在能量集中在1rad1rad以内(约以内(约5
20、757)则则=u=u2 2=式中:式中:目标漫反射系数目标漫反射系数 T T大气单程透过率大气单程透过率 2/1 TPTPPtte则 3 3、测距仪光接受系统能接受到的激光功率、测距仪光接受系统能接受到的激光功率P Pr r P Pr r=P=Pe er rKKr r r r目标对光接收系统入瞳的张角(物方孔径角)目标对光接收系统入瞳的张角(物方孔径角)所对应的立体角所对应的立体角 K Kr r接收光学系统透过率接收光学系统透过率 A Ar r入瞳面积入瞳面积 R R目标距离(目标距离(m m)所以:所以:P Pr r=P=Pe eKKr rAAr r/R/R2 2(3 3)2RArr 4 4
21、、测距公式、测距公式 以(以(1 1)代()代(2 2)并代入()并代入(3 3)得:光电探测器可接收)得:光电探测器可接收到的激光功率到的激光功率P Pr r为:为:整理得:整理得:P Pr r=P=Pt tKKt tKKr rTT2 2AAr r/(A AS SRR2 2)式中:大气透过率式中:大气透过率T T=e=e-,大气衰减系数大气衰减系数=2.66/V=2.66/V,(,(V V:为大气能见距离:为大气能见距离kmkm)2121/RKATATAKPRKATPPrrPstttrrPtrte 代入上式,整理得代入上式,整理得 以光电探测器所能探得的最小光功率以光电探测器所能探得的最小光
22、功率P Pminmin代替上式中代替上式中的探测功率的探测功率P Pr r,则可得最大探测距离,则可得最大探测距离RmaxRmax为:为:结论:结论:1 1、激光发射能量大对测距有利:、激光发射能量大对测距有利:222eeT则212/rrrStttPeAKAAKPRmin22max1PAAeAKKPRStrrtt 若已知脉冲激光单脉冲能量若已知脉冲激光单脉冲能量E E(J J),和脉宽),和脉宽(s s),),则可由下式求其峰值功率则可由下式求其峰值功率P Pt t。P Pt t=E=Et t/例:对例:对YAGYAG激光器:已知激光器:已知=5ns=5=5ns=51010-9-9secsec
展开阅读全文