激光测距仪测试报告讲解

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激光测距实验报告

激光测距实验报告

激光测距实验报告一、实验目的本实验旨在通过激光测距仪器进行实际测距,掌握激光测距的原理和方法,以及了解激光测距在实际工程中的应用。

二、实验原理激光测距是利用激光器发射出的激光束,通过反射、接收和处理使得的返回激光束,从而测定物体的距离。

一般来说,激光测距主要包括激光器、发射器、接收器和处理器四个部分。

发射器将激光束发射到目标物体上,目标反射激光束并接收器接收反射的激光束信号,并传递至处理器进行信号处理和距离计算。

三、实验器材1. 激光测距仪器2. 测距標尺3. 计算机4. 实验用物体四、实验步骤及内容1. 检查激光测距仪器是否正常工作,设置仪器参数。

2. 将激光测距仪器对准测距目标物体,按下触发键开始测距。

3. 记录实际距离值,并通过计算机处理得到的测距结果。

4. 重复以上步骤,进行多次测距,对比不同次测距结果的稳定性和准确性。

5. 分析实验结果,总结实验体会。

五、实验数据处理利用测距仪器测量得到的数据,通过计算机进行数据处理和分析。

根据测距仪器的测距原理,以及所采集到的数据,计算出目标物体的实际距离并与激光测距仪测距结果进行对比分析。

六、实验注意事项1. 激光测距仪器操作时需要注意安全,避免直接照射眼睛。

2. 实验过程中需注意激光测距仪器的稳定性和准确性,保持仪器处于正确的位置和设置状态。

3. 实验完成后,及时将激光测距仪器关闭并妥善保管。

七、实验总结通过本次实验,深入理解了激光测距的原理和方法,掌握了激光测距仪器的操作技能,并且可以通过激光测距仪器实现准确的测距结果。

同时也了解到激光测距在实际工程应用中的重要性和广泛性。

以上就是关于激光测距实验的报告,希望能对您有所帮助。

激光脉冲测距实验报告讲解

激光脉冲测距实验报告讲解

激光脉冲测距1目录一工作原理 (3)(1)测距仪工作原理 (3)(2)激光脉冲测距仪光学原理结构 (3)(3)测距仪的大致结构组成 (4)(4)主要的工作过程 (4)(5)激光脉冲发射、接收电路板组成及工作原理 (5)二激光脉冲测距的应用领域 (5)三关键问题及解决方法 (6)(1)优点 (6)(2)问题及解决方案 (7)2一工作原理(1)测距仪工作原理现在就脉测距仪冲激光测距简要叙述其工作原理。

简单地讲,脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间t,光速c 和往返时间t 的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。

一般一个典型的激光测距系统应具备以下四个模块:激光发射模块;激光接收模块;距离计算与显示模块;激光准直与聚焦模块,如图2-1 所示。

系统工作时,由发射单元发出一束激光,到达待测目标物后漫反射回来,经接收单元接收、放大、整形后到距离计算单元计算完毕后显示目标物距离。

在测距点向被测目标发射一束强窄激光脉冲,光脉冲传输到目标上以后,其中一小部分激光反射回测距点被测距系统光功能接收器所接受。

假定光脉冲在发射点与目标间来回一次所经历的时间间隔为t,那么被测目标的距离 D为:式中:c 为激光在大气中的传播速度;D 为待测距离;t为激光在待测距离上的往返时间。

R=C*T/2 (公式1)图一脉冲激光测距系统原理框图激光脉冲测距仪光学原理结构2()3图二)测距仪的大致结构组成(3时钟脉冲门控电路、脉冲激光测距仪主要由脉冲激光发射系统、光电接收系统、振荡器以及计数显示电路组成4)主要的工作过程(其工作过程大致如下:首先接通电源,复原电路给出复原信号,使整机复原,准备进行测量;同时触发脉冲激光发生器,产生激光脉冲。

该激光脉冲有一小部分能量由参考信号取样器直接送到接收系统,作为计时的起始点。

大部分光脉冲能量射向待测目标,由目标反射回测距仪的光脉冲能量被接收系统接收,这就是回波信号。

激光测距仪调研报告

激光测距仪调研报告
2.4建筑领域
在建筑领域,激光测距仪被广泛应用于测量建筑物的高度、长度、宽度等参数。例如,在建筑物的外墙上使用激光测距仪可以快速 准确地测量建筑物的高度,而在室内使用激光测距仪可以测量房间的面积、墙壁的长度等参数。此外,激光测距仪还可以用于测量 建筑物的倾斜度和水平度,以确保建筑物的结构稳定
2.5工程领域
如图所示,由具有一定发散角的激光器发射一束大 功率的光脉冲,同时产生Start信号并记录,光波经 过出射光学系统准直后,到被测目标物处发生漫反 射,部分光波沿着原方向返回,由测距仪光电接收 系统对反射回来的光波进行聚焦接收,同时产生 Stop信号并记录,最后由时差鉴别器件配合处理器 计算出两个信号的时间间隔即可根据以下公式求得 待测距离
2 工作原理
激光测距仪(Laser rangefinder) 3 是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器。激光测距仪根据原理不同大致可以分为三
种。分别是脉冲式激光测距、相位式激光测距仪、三角式激光测距仪
4 3-1脉冲式激光测距仪原理
脉冲式激光测距是最早应用于测量领域内的一种激 光技术,利用激光器件发射光束角度小、脉冲持续 时间极短、瞬时功率极大的特点,可实现超远距离 的探测
t2D是光脉冲往返距离D所需要花费的时间,即Start信号和Stop信号的时间隔,c是光在空气中传播的速
1度
2 3-2相位式激光测距仪原理
3
相位式测距技术通过测量连续的调制光波在往返待测距离前后对应的相位,利用相位差间接地测定激光 往返的时间,计算得到距离D
4 3-3三角式激光测距仪原理
5
激光三角测距法主要是通过一束激光以一定的入射角度照射被测目标,激光在目标表面发生反射和散射, 在另一角度利用透镜对反射激光汇聚成像,光斑成像在CCD位置传感器上

激光测距实验报告(精)

激光测距实验报告(精)

一、激光测距简介:激光测距仪无论在军事应用方面,还是在科学技术、生产建设方面,都起着重要作用。

由于激光波长单一,测量精度高,且激光测距仪结构小巧,安装调整方便,故激光测距仪是目前高精度测距最理想的仪器。

激光器与普通光源有显著的区别,它利用受激发射原理和激光腔的滤波效应,使所发光束具有一系列新的特点:①激光有小的光束发散角,即所谓的方向性好或准直性好。

②激光的单色性好,或者说相干性好,普通灯源或太阳光都是非相干光。

③激光的输出功率虽然有限度,但光束细,所以功率密度很高,一般的激光亮度远比太阳表面的亮度大。

若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。

若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。

世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。

美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。

1961年,第一台军用激光测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。

激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因而被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。

它是提高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。

由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。

国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。

激光测距仪-分类:一维激光测距仪用于距离测量、定位;二维激光测距仪(Scanning Laser Range finder)用于轮廓测量,定位、区域监控等领域;三维激光测距仪(3D Laser Range finder)用于三维轮廓测量,三维空间定位等领域。

激光测距-方法激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。

激光脉冲测距实验报告

激光脉冲测距实验报告

百度文库- 让每个人平等地提升自我激光脉冲测距组长:孙汉林(制作PPT)组员:张莹(讲解)吕富敏(制作报告)目录一工作原理 (3)(1)测距仪工作原理 (3)(2)激光脉冲测距仪光学原理结构 (3)(3)测距仪的大致结构组成 (4)(4)主要的工作过程 (4)(5)激光脉冲发射、接收电路板组成及工作原理 (5)二激光脉冲测距的应用领域 (5)三关键问题及解决方法 (6)(1)优点 (6)(2)问题及解决方案 (7)一工作原理(1)测距仪工作原理现在就脉测距仪冲激光测距简要叙述其工作原理。

简单地讲,脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间t,光速 c 和往返时间t 的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。

一般一个典型的激光测距系统应具备以下四个模块:激光发射模块;激光接收模块;距离计算与显示模块;激光准直与聚焦模块,如图2-1 所示。

系统工作时,由发射单元发出一束激光,到达待测目标物后漫反射回来,经接收单元接收、放大、整形后到距离计算单元计算完毕后显示目标物距离。

在测距点向被测目标发射一束强窄激光脉冲,光脉冲传输到目标上以后,其中一小部分激光反射回测距点被测距系统光功能接收器所接受。

假定光脉冲在发射点与目标间来回一次所经历的时间间隔为t,那么被测目标的距离 D 为:式中:c 为激光在大气中的传播速度;D 为待测距离;t为激光在待测距离上的往返时间。

R=C*T/2 (公式1)图一脉冲激光测距系统原理框图(2)激光脉冲测距仪光学原理结构图二(3)测距仪的大致结构组成脉冲激光测距仪主要由脉冲激光发射系统、光电接收系统、门控电路、时钟脉冲振荡器以及计数显示电路组成(4)主要的工作过程其工作过程大致如下:首先接通电源,复原电路给出复原信号,使整机复原,准备进行测量;同时触发脉冲激光发生器,产生激光脉冲。

该激光脉冲有一小部分能量由参考信号取样器直接送到接收系统,作为计时的起始点。

激光测距实验报告

激光测距实验报告

激光测距实验报告激光脉冲测距实验1.实验目的通过学习激光脉冲测距的工作原理;了解激光脉冲测距系统的组成;搭建室内模拟激光脉冲测距系统进行正确测距,为今后的工程设计奠定理论基础和工程实践基础。

2.实验原理激光脉冲测距与雷达测距在原理上是完全相同的,如图所示。

在测距点激光发射机发射激光脉冲,光脉冲经过光纤到达接收端,并被测距机上的探测系统接收。

测出从激光发射时刻到被接收时刻之间的时间间隔t,根据已知光速,即可求出光纤的长度R为R=/2式中c为光速。

真空中的光速是一个精确的物理常数C1=299792458 m/s光纤中的平均折射率n为n=故光纤中的光速为C=299710000可见,激光测距的任务就是准确地测定时间间隔t。

当不考虑光纤中光速的微小变化时,测距精度⊿R主要是由测时精度⊿t确定的⊿R=C⊿t/2实际脉冲激光测距机中是利用时钟晶体振荡器和脉冲计数器来测定时间间隔t的。

时钟晶体振荡器用于产生固定的频率的电脉冲振荡,脉冲计数器的作用是对晶体产生的电脉冲个数进行计数。

设晶体振荡器产生的电脉冲频率为f,则脉冲间隔T=1/f。

若从激光脉冲发出时刻脉冲计数器开始计数,到光脉冲被接收时刻停止计数。

设这段时间内脉冲计数器共计得脉冲个数为m,则可计算出被测光纤的长度为R=1/2cmT=cm/f=相应的测距精度为⊿R =1/2Ct=c/可见,脉冲激光测距机的测距精度由晶振的频率决定。

常用军用激光测距仪的晶振频率有15MHz、30MHz、75MHz和150MHz 等,与其相对应的测距精度分别为正负10m、正负5m 、正负2m和正负1m。

晶振的频率愈高,测距精度就愈高,但随之而来的,不仅是计数器的技术难度增加,而且要求激光脉冲的宽度愈窄,激光器的难度也增加。

对脉冲测距系统,计数器的“开门”信号是由取出一小部分发射激光脉冲经光探测器转换成电信号形成的。

这两个信号既可由同一探测器提供,也可以用两个探测器提供。

激光脉冲测距机由激光器、发射光学系统、接收及瞄准光学系统、取样及回波探测放大系统、技数及显示器和电源几部分组成,如图所示系统操作人员一旦下达发射激光命令,激光器发射一束窄激光脉冲,经发射光学系统扩束后射向接收系统,其中一小部分经取样后启动计数器开始计数。

长度测量实验报告总结

长度测量实验报告总结

长度测量实验报告总结长度测量实验报告总结引言:长度是物体的一个基本属性,对于科学研究和日常生活都有着重要的意义。

为了准确测量长度,我们进行了一系列的实验。

本报告将总结这些实验的过程、结果和所得结论,并对实验中可能存在的误差进行分析。

实验一:直尺测量在本实验中,我们使用了直尺来测量不同物体的长度。

通过将直尺对准物体的两个端点,我们可以得到物体的长度。

然而,直尺的刻度可能存在误差,因此我们需要将直尺与一个已知长度的标准物体进行校准。

在实验中,我们选择了一个金属尺作为标准物体,并将其长度标定为10厘米。

结果:通过测量不同物体的长度,我们得到了一系列数据。

将这些数据与标准物体的长度进行比较,我们发现直尺测量的结果与标准值相差在0.1厘米以内。

这表明直尺测量的结果相对准确。

实验二:游标卡尺测量为了进一步提高测量的准确性,我们引入了游标卡尺。

游标卡尺通过游标的移动来测量物体的长度,相比于直尺,它的刻度更加精细。

在本实验中,我们使用游标卡尺测量了几个不同物体的长度,并与直尺的测量结果进行比较。

结果:通过与直尺测量结果的比较,我们发现游标卡尺的测量结果更加准确。

与直尺相比,游标卡尺的误差在0.05厘米以内。

这表明游标卡尺是一种更精确的长度测量工具。

实验三:激光测距仪测量为了进一步提高测量的精度,我们使用了激光测距仪进行长度测量。

激光测距仪通过测量激光束从仪器发射到物体反射回来所需的时间来计算物体的距离。

在本实验中,我们使用激光测距仪测量了几个不同物体的长度,并与直尺和游标卡尺的测量结果进行比较。

结果:与直尺和游标卡尺的测量结果相比,激光测距仪的测量结果更加精确。

与直尺相比,激光测距仪的误差在0.01厘米以内。

与游标卡尺相比,激光测距仪的误差在0.005厘米以内。

这表明激光测距仪是一种高精度的长度测量工具。

误差分析:在实验过程中,测量结果可能存在一定的误差。

这些误差可能来自于测量工具的精度限制、操作者的技巧水平以及环境条件的影响。

激光准直测量实验报告

激光准直测量实验报告

一、实验目的1. 熟悉激光准直仪的结构和原理;2. 掌握激光准直仪的使用方法和操作步骤;3. 学会使用激光准直仪进行实际测量,并对测量结果进行分析。

二、实验原理激光准直测量是一种基于激光束传播特性的测量方法。

激光束具有单色性好、相干性好、方向性好等特点,使其在测量领域具有广泛的应用。

激光准直仪利用激光束的这些特性,通过测量激光束的传播路径和方向,实现对目标物体位置、距离、角度等参数的测量。

实验原理主要包括以下几部分:1. 激光发射:激光准直仪通过激光发射器产生激光束,激光束经过一系列光学元件后,形成具有高方向性的光束。

2. 激光传播:激光束在空气中传播,遇到目标物体后,部分激光束被反射回来。

3. 激光接收:激光接收器接收反射回来的激光束,并将接收到的光信号转换为电信号。

4. 数据处理:数据处理系统对接收到的电信号进行处理,计算出目标物体的位置、距离、角度等参数。

三、实验仪器与设备1. 激光准直仪一台;2. 激光发射器一个;3. 激光接收器一个;4. 光学元件一套;5. 计算机一台;6. 数据采集卡一个。

四、实验步骤1. 安装激光准直仪:将激光准直仪放置在实验平台上,调整仪器的水平度和垂直度,确保仪器稳定。

2. 连接仪器:将激光发射器、激光接收器、光学元件等连接到激光准直仪上。

3. 设置参数:在计算机上设置激光准直仪的测量参数,如激光波长、测量距离、测量角度等。

4. 测量:打开激光准直仪,调整激光发射器和激光接收器的位置,使激光束对准目标物体。

5. 数据采集:通过数据采集卡,将激光接收器接收到的电信号传输到计算机,进行数据处理。

6. 分析结果:对测量结果进行分析,判断测量数据的准确性。

五、实验结果与分析1. 实验数据:(1)激光波长:λ = 632.8nm;(2)测量距离:d = 100m;(3)测量角度:θ = 30°;(4)测量误差:±0.1mm。

2. 结果分析:通过实验,我们发现激光准直测量方法具有以下优点:(1)测量精度高:激光准直测量具有较高的测量精度,适用于对测量精度要求较高的场合;(2)测量速度快:激光准直测量速度快,适用于大规模测量;(3)操作简便:激光准直仪操作简便,易于上手。

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激光测距仪测试报告
2007年11月24日到11月25日,我协同激光测距仪销售技术人员张建国对DSL激光测距仪在焦炉现场环境下的使用情况进行了测试。

激光测距仪的测距模式:在本次测试时,使用激光测距仪的232串口通讯方式进行测距,并使用跟踪模式,即以每秒5次的速率取激光测距仪的测试距离。

测试环境:在拦焦车轨道平台进行测试,第一次测试时,将目标反光膜粘贴于纸箱上,纸箱固定于拦焦车尾部距离地面1.5米处,反光膜面积500×750,激光测距仪放置于轨道最北端,测试时自然光线较弱,在此种测试条件下,对17、27、37、47、57、67、77、87、97、107号炭化室出焦时的距离进行了测试;
第二次测试时,将反光膜置于拦焦轨道中部装煤楼处,而将激光测距仪安置于拦焦车二层平台,反光膜面积500×1000,测试时自然光线较强,在此种情况下,对93、103号出焦时的距离进行了测量。

测试结果:在第一种情况测距时,在97号前8次出焦时距离的测量基本准确,其最大误差未超过40mm,而且此误差是测距误差和炭化室误差、拦焦车对位误差的累积误差;在97号和107号炭化室出焦时,由于受熄焦、放焦后水汽的影响,在水汽最浓的时刻,激光测距仪返回E255(信号弱)的错误,但仍能间断的传回距离数据,其精度仍能达到前8次测量的精度。

以第二种测试条件进行测试时,由于时间的关系只测了93和103号炭化室在出焦时的距离,在测量这两个炭化室距离时,水汽的影响较小,准确的得到了其距离,误差也在40mm以内。

测试局限性:本次测试由于时间的关系,对出焦时水汽对测距的影响进行了较多的测试,但对强光照射反光膜时对测距的影响未能更多的测试,据张建国讲只要使用反光膜,影响非常小。

测试结论:通过此次测试可得出结论,在一般条件下,对于90号以前的炭化室出焦时的测距精度可能得到保证,对于后面的15个炭化室,在出焦时,水汽的影响可能导致测量时某一时刻,测距仪出现信号弱的错误,但只要连续测量也有非常大的可能可以得到一个准确的数据。

但不能保证100%的测得数据。

选取激光测距仪时需要考虑的因素:寿命问题,激光测距仪的寿命据张建国讲在50000个小时,在正常使用时应能达到5年,但考虑焦炉现场环境,可能只
能达到3年;
激光测试仪的工作温度为0-55℃,如超出此温度,激光测距仪将不再工作,所以必需考虑其工作时的降温措施;
反光膜的寿命,反光膜的寿命可选3年、5年等,但据张建国讲最好每年更换一次。

王亮
2007-11-28。

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