激光仪器FDA检测有什么作用?激光仪器检测的实际效果是什么?
一、概述
1969年7月,美国首次登上月球,在月球表面安装了一个类似于镜子的后向反射器装置,向地球上的装置发射激光,人类测量了地球和月球之间的精确距离。然而,激光并没有停留在单一的测距目的上。密集的激光束可以准确地建模和恢复被测物体的每个细节,并很快应用于测绘、文物保护和3D建模等领域。
应用最广泛的测绘将高精度激光雷达放置在汽车、飞机甚至卫星上,可以准确恢复大范围的地形和地貌,激光可以穿过狭窄的缝隙。因此,植被下的详细地貌也可以在植被覆盖的表面检测到,这是其他测绘雷达无法比拟的优势。
自动驾驶车载激光雷达于2007年正式登场。
到目前为止,测距、测绘、建模、自动驾驶、避障、物体识别是激光雷达最常用的场景。
二、作用机制举例
激光测距仪(全站仪):类似激光飞行时间(dTOF)激光雷达和相位偏移(iTOF)激光雷达。根据距离测量方法相位测距仪和脉冲测距仪,脉冲激光测距仪是一束或一系列短脉冲激光束,通过光电元件接收目标反射激光束,计时器测量激光束从发射到接收时间,计算从观察者到目标的距离。相位法激光测距仪通过检测空间中发射光和反射光的相位差来检测距离。
激光甲烷探测器:内置激光发射器,发射的激光束波长等于甲烷的大吸收波长。如果遇到甲烷分子,一些激光将被甲烷分子吸收。通过测量吸收率,我们可以知道甲烷的浓度。检测激光器通常为红外激光器,甲烷探测器通常设置可见激光器以指示检测位置区域。
激光干涉仪(振动测量仪):激光干涉一般分为单频和双频。从激光器发射的光束通过分光镜分为两种方式,从固定反射镜和移动反射镜反射回来,产生干涉条纹。当移动反射镜移动时,干涉条纹的光强度变化从接收器中的光电转换元件和电子线路转换为电脉冲信号。整形手术后,输入可逆计数器计算总脉冲数,然后计算移动反射镜的位移L。
激光指示器(笔)、定位器、准直器:最简单的激光应用,利用激光的高亮度和准直度。用于指示和定位对象。