Chengdu Meskernel Integrated Technology Co.,Ltd

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Anwendung von Laser -Entfernungsmesser in der Luft- und Raumfahrt

2024 01/27


Laser -Entfernungsfinder werden häufig in der Luft- und Raumfahrt verwendet. Apollo 15 brachte eine Reihe spezieller Ausrüstung mit, als er auf dem Mond landete - einen großen Eckreflektor, mit dem der Laserstrahl, der von der Erde abgebaut wurde, widerspiegelte und die Hin- und Rückflugzeit aufzeichnet. Berechnen Sie den Abstand zwischen Erde und Mond. Gleichzeitig werden auch Laser -Entfernungsfinder in anderen Bereichen der Luft- und Raumfahrt verwendet:


1. Anwendung von Laser, die in der Terrain -Vermessung und in der Vermessung von Laser reichen

Entfernungsfinder in der Terrain -Vermessung und -Vermessung werden im Allgemeinen als Laseraltimeter bezeichnet, die hauptsächlich auf Flugzeugen oder Satelliten montiert sind, um Höhendaten zu messen. Zum Beispiel ist der Laser-Höhenmesser von "Chang'e-1" und "Chang'e-2" eine der Hauptnutzlasten des Mond-Explorations-Satelliten und für die wissenschaftliche Mission verantwortlich, dreidimensionale Höhendaten über die zu erhalten Mondoberfläche. Der "Chang'e-1" -Satelliten wurde 2007 auf den Markt gebracht und der "Chang'e-2" -Satelliten wurde 2010 auf den Markt Teilen Sie die Struktureinheiten und erstellen Sie zunächst eine Karte der Mondoberfläche. Geologische und strukturelle Umrisskarte. Zusätzlich zu Höhendaten erhielt der "Chang'e-2" -Laser-Höhenmesser auch Informationen zur Mondoberfläche, die Referenzdaten für nachfolgende Softlandungen lieferten.


2. Anwendung von Laser, die in der autonomen Landung des Raumfahrzeugs reicht

Die Verwendung von unbemannten Sonden, um auf der Oberfläche von Zielhimmelskörpern wie Mond, Mars oder Asteroiden für die Erkundung vor Ort oder sogar die Rendite vor Ort zu landen Die Entwicklung von Aktivitäten zur Erkundung von Deep Space in der Zukunft. Das Starten von Satelliten oder Sonden für die weiche Landung auf der Oberfläche anderer Planeten ist eine wichtige Richtung für die Weltraumforschung.








3. Anwendung von Laser, die in autonomem Raum Rendezvous und Docken reichen

Autonomes Rendezvous und Docking im Weltraum sind ein äußerst komplexer und präziser Prozess. Es enthält zwei Teile räumlicher Operationen, die miteinander verbunden sind: räumliches Rendezvous und räumliches Docking (Rendezous und Docking). Der Rendezvous -Prozess bezieht sich auf das Treffen von zwei oder mehr Flugzeugen in einer vorbestimmten Position und Zeit auf der Raumumlaufbahn. Der Betriebsabstand beträgt 100 km bis 10 m. Von weit bis in die Nähe sind GPS -Anleitung erforderlich, und Messungen von Mikrowellenradar-, Lidar- und optischen Bildgebungssensoren sind erforderlich. Bedeutet, dass sich das Space -Docking auf zwei Flugzeuge bezieht, die sich im Weltraumumlaufbahnen treffen und diese dann mechanisch zu einem Ganzen verbinden. Der Aktionsabstand beträgt 10 ~ 0 m. Es wird hauptsächlich mit dem Advanced Video Guidance Sensor (AVGS) abgeschlossen.

Der autonome Raumtrieb und das Docking besteht hauptsächlich aus vier Phasen: der Grundleitstufe, der automatischen Homing -Phase, der endgültigen Annäherungsstufe und der Docking- und Schließstufe. Zu Beginn des Rendezvous- und Docking -Prozesses sind das Tracking -Raumschiff und das Zielraumfahrzeug relativ weit voneinander entfernt, und der Boden muss an der Verfolgung und Messung des Tracking -Raumfahrzeugs und des Zielraumfahrzeugs teilnehmen. Mit der Unterstützung von Bodenmessungen können die Tracking -Raumfahrzeuge manövrieren und fliegt in die empfindliche, die das Raumfahrzeug das Zielraumschreien innerhalb des Bereichs erfassen kann. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Abstand zwischen den beiden weniger als 100 km. Im Allgemeinen werden Mikrowellenradar und GPS verwendet, um zusammen zu navigieren, um das Tracking -Raumschiff auf einen Bereich von 20 bis 30 km vom Ziel entfernt zu führen, und dann wird der Space Rendezvous -LiDAR verwendet. Für eine präzise Navigation und Positionierung muss der Space Rendezvous -Lidar von diesem Zeitpunkt an die Navigation zum Docking verwendet werden. Es ist zu erkennen, dass Lidar eine wichtige Rolle im Weltraumtrendezvous und Docken spielt. Der optische Sensor wird aktiviert, wenn das Ziel 100 m bis 200 m entfernt ist und der Dockingsensor innerhalb von 10 m aktiviert wird, bis das Docking abgeschlossen ist. Vom 16. bis 29. Juni 2012 organisierte und implementierte unser Land die bemannte Rendezvous- und Docking-Mission von Tiangong-1 und Shenzhou-9 erfolgreich, wodurch ein weiterer großer Durchbruch in der Weltraumrede meines Landes und der Docking-Technologie erzielt wurde, wodurch die Erreichung des Strategieziels der Strategie kennzeichnet der zweite Schritt des Projekts. Eine wichtige und entscheidende Entwicklung. Nachdem das Raumschiff in die Umlaufbahn eingetreten war, wurde es über große Entfernungen vom Boden geleitet und flog unter autonomer Kontrolle. Am 18. um 14:14 Uhr absolvierte es automatische Rendezvous und das Docking mit dem Tiangong-1-Zielflugzeug in einer fast kreisförmigen Umlaufbahn 343 Kilometer über dem Boden und bildet eine Kombination. Körper. Die bemannten Missionen von Tiangong-1 und Shenzhou-9 erzielten erfolgreich neue Durchbrüche wie das erste manuell kontrollierte Rendezvous und das Docking von Astronauten, das erste Mal, dass Astronauten auf dem Zielflugzeug für Rendezvous stationiert waren. Platz und der erste langdauer Flug. , absolvierte eine Reihe von Weltraumwissenschaftsexperimenten und technischen Experimenten, erhielt eine große Menge wertvoller experimenteller Daten, sammelte wichtige Erfahrung und schuf günstige Bedingungen für den Bau der bemannten Raumstation meines Landes.








4. Anwendung des Laserbereichs im Bereich der Erkennung von Weltraummüll

Die Erkennung von Weltraummüll ist eines der wichtigsten Anwendungsfelder der aktuellen TEAP Space Laser Detection -Technologie. Die Vereinigten Staaten und Russland, die seit langer Zeit Platzaktivitäten durchführen, erzeugen mehr als 90% der gesamten Weltraumreste. Niemand kann die genaue Menge an Weltraumabfällen zählen. Menschen können derzeit nur Trümmer mit einem Durchmesser von mehr als 10 Zentimetern verfolgen und überwachen. Derzeit gibt es mehr als 17.000 solcher Trümmer. Nur die Vereinigten Staaten und Russland in der Welt haben die Fähigkeit, alle zu überwachen. Die NASA liefert jeden Trümmer mit allen nummeriert. Es wird geschätzt, dass es zehn oder sogar Hunderte von Millionen Schmutz kleiner als 1 cm gibt. Raumschiffe können keine Kollision mit ihnen vermeiden und können nur mit ihnen umgehen, indem sie ihre eigenen Schutzfähigkeiten stärken. Um die Raumressourcen sicher und kontinuierlich zu entwickeln und zu nutzen Trümmer. Die Überwachung von Raumabfällen kann auf zwei Arten durchgeführt werden: bodengestützte Überwachung und räumliche Überwachung. Im Allgemeinen beruhen groß angelegte Weltraumabfälle hauptsächlich auf bodengestützte Mittel. Die Erkennung mittlerer und kleiner Weltraummfälle kann auf raumbasierte Mittel beruhen. Die Erkennungsausrüstung für eine raumbasierte Fernerkennung umfasst optische Teleskope, Mikrowellenradar und LIDAR. Lidar -Erkennungssysteme auf der Basis von Laser -Bereiche -Technologie haben einzigartige Vorteile bei der Erkennung von Weltraummfällen. Es übernimmt den aktiven Erkennungsmodus und ist nicht durch Beleuchtungsbedingungen begrenzt. Es verfügt über einen schmalen Strahl, einen langen Nachweis, eine hohe räumliche Auflösung und eine hohe Messgenauigkeit.


5. Anwendung von Laser -Entfernungsmesser im Militär

Viele photoelektrische Such- und Tracking -Systeme für Kampfflugzeuge und Landkampfausrüstung sind mit Laser -Entfernungsfindern ausgestattet, die die Distanz des Feindes genau kennen und sich entsprechend auf die Verteidigung vorbereiten können. Unter ihnen sind einige Landkampfwaffen wie Landkampfgewehre mit Laser -Entfernungsfindern ausgestattet, die die Entfernung zwischen dem Feind und uns selbst kennen können. Mit der Anwendung von Laser -Entfernungsfindern beim Militär untersuchen die Menschen ständig Laserwaffenerkennungssysteme.






Meskernel konzentrierte sich hauptsächlich auf das Feld der Lasermessung und -kontrolle, des Laser -Rangierungsmoduls, des Laserentfernungssensors, des Laser -Entfernungsmoduls bis zu Laserdistanzmessmessgeräte, Laser -Klangfinder und 2D 3D -Lidar.