激光技術(shù)在各類(lèi)檢測測量中的應用
◆激光測距
激光測距的基本原理是:將光速為C的激光射向被測目標,測量它返回的時(shí)間,由此求得激光器與被測目標間的距離d。即:d=ct/2 式中t——激光發(fā)出與接收到返回信號之間的時(shí)間間隔??梢?jiàn)這種激光測距的精度取決于測時(shí)精度。由于它利用的是脈沖激光束,為了提高精度,要求激光脈沖寬度窄,光接收器響應速度快。所以,遠距離測量常用輸出功率較大的固體激光器與二氧化碳激光器作為激光源;近距離測量則用砷化鎵半導體激光器作為激光源。
◆激光測長(cháng)
從光學(xué)原理可知,單色光的最大可測長(cháng)度L與光源波長(cháng)λ和譜線(xiàn)寬度Δλ的關(guān)系用普通單色光源測量,最大可測長(cháng)度78cm。若被測對象超過(guò)78cm,就須分段測量,這將降低測量精度。若用氦氖激光器作光源,則最大可測長(cháng)度可達幾十公里。通常測長(cháng)范圍不超過(guò)10m,其測量精度可保證在0.1μm以?xún)取?
◆激光干涉測量
激光干涉測量的原理是利用激光的特性-相干性,對相位變化的信息進(jìn)行處理。由于光是一種高頻電磁波,直接觀(guān)測其相位的變化比較困難,因此使用干涉技術(shù)將相位差變換為光強的變化,觀(guān)測起來(lái)就容易的多。通常利用基準反射面的參照光和觀(guān)測物體反射的觀(guān)測光產(chǎn)生的干涉,或者是參照光和通過(guò)觀(guān)測物體后相位發(fā)生變化的光之間的干涉,就可以非接觸地測量被測物體的距離以及物體的大小,形狀等,其測量精度達到光的波長(cháng)量級。因為光的波長(cháng)非常短,所以測量精度相當高。
◆激光雷達
激光雷達是用于向空中發(fā)射激光束,并對其散射信號光進(jìn)行分析與處理,以獲知空氣中的懸浮分子的種類(lèi)和數量以及距離,利用短脈沖激光,可以按時(shí)間序列觀(guān)測。 (end)
評論