[发明专利]激光测距方法及装置无效
申请号: | 201310277319.4 | 申请日: | 2013-07-03 |
公开(公告)号: | CN103412312A | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
发明(设计)人: | 王振兴 | 申请(专利权)人: | 王振兴 |
主分类号: | G01S17/08 | 分类号: | G01S17/08;G01S7/483 |
代理公司: | 深圳市凯达知识产权事务所 44256 | 代理人: | 刘大弯 |
地址: | 518151 广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 激光 测距 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及激光测量技术领域,特别是涉及一种激光测距方法以及激光测距装置。
背景技术
激光测距装置是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距装置在工作时激光发射器向目标发射出一束很细的激光束,由接收光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从激光测距仪到目标的距离,光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量目标之间的距离。
在现有的手持测距装置中,常见用单波长激光来做测距,也只能选用可见光波长来实现测距,主要原因是在测量中,用可见光来做测距时激光束可见,方便瞄准,也可以在测距装置中装瞄准器来做测量瞄准,但使用比较麻烦且不精准。如果用采用可见光的激光束在室外测量时,由于太阳光在可见光成份比较高,太阳光对激光束产生干扰,用常用的可见光会让室外测量的距离和精度大幅下降,也可以通过提高发射光功率来解决,太光功率大后对人眼伤害太大。但为了解决太阳光干扰问题,我们通常会先用一块发射光波长相等、且带宽比较小的窄带滤光片,比如我们的发射光波长为650nm,我们会选用650±20nm的滤光片,但可见光中同样还有很大幅度的650nm的太阳光,所以无法跟本解决太阳光干扰的问题。
光如果以波长来表示:不可见光的波长范围在波长<380nm如紫外线和波长>770nm如红外线、远红外线。可见光的波长范围在770~390nm之间。波长不同引起人眼的颜色感觉不同,770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~380nm,紫色。
发明内容
本发明的目的是解决现在技术中的激光测距装置在室外测量时,受太阳光干扰影响测量准度和精度的问题,提供一种激光测距的方法及装置,解决太阳光的干扰问题的同时还使测量瞄准更方便准确,这样便通大大提高太阳光下的测量精度和准确度。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案如下:
本发明将原来采用的单波长激光束改为双波长激光束,采用同时发射可见激光束和不可见激光束,可见激光束可以选用人眼敏感的绿光或红光,用做瞄准,不可见光激光束可以选用太阳光成份相对少的波长的不可见光,由于不可见不能用来瞄准,增加可见激光束用做瞄准,不可见光激光用做测量,并且两者的光轴重合。
具体的是一种激光测距方法,采用激光发射单元、激光回波接收单元和数据处理单元进行测量,所述激光发射单元分别发射可见激光束和不可见激光束,可见激光束和不可见激光束以光轴重合发射到目标上,激光回波接收单元接收不可见激光束反射的激光,将光信号转换成电信号,经数据处理单元进行电信号处理后输出测量数据,得到测量目标的距离信息;所述可见激光束用于在测量时进行瞄准。
进一步的,所述可见激光束优选为波长在622~770nm的红色激光或492~577nm的绿色激光,所述不可见激光束为波长在780~1800nm。
本发明的另一技术方案是:提供一种激光测距装置,包括激光发射单元、激光回波接收单元和数据处理单元,其中:所述激光发射单元用于发射两束光轴重合的可见激光束和不可见激光束到目标上;所述激光回波接收单元用于接收反射的不可见激光束,将光信号转换成电信号,并传送给数据处理单元;所述数据处理单元用于控制激光发射单元与处理接收的电信号数据后输出测量结果。
进一步的,所述激光发射单元包括双波长激光发射器和激光器准直镜,双波长激光发射器可以发射可见激光束和不可见激光束,通过调节激光器准直镜使两束激光束以光轴重合发射到目标上。
进一步的,所述激光发射单元包括可见激光发射器、LENS1准直镜、不可见激光发射器、LENS2准直镜和分光镜,通过调整LENS1准直镜和/或LENS2准直镜使可见激光发射器发射的可见激光束与不可见激光发射器发射的可见激光束以光轴重合发射到目标上。
再进一步,所述可见激光束优选为波长在622~770nm的红色激光或492~577nm的绿色激光,所述不可见激光束为波长在780~800nm。
所述激光回波接收单元包括接收准直镜、滤光片和光电接收器件,接收准直镜用于收集反射的激光,滤光片用于滤出不可见激光束的波长外的光,光电接收器件用于将反射的激光转换成电信号。
所述数据处理单元包括处理器、频率发生器、频率调制电路、放大器、LC振荡器、按键和显示器。
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