Los telémetros láser a menudo se usan en aeroespacial. Apollo 15 trajo un conjunto de equipos especiales cuando aterrizó en la luna, un gran reflector de esquina, que se usó para reflejar el rayo láser emitido desde la Tierra y registrar el tiempo de viaje de ida y vuelta. Calcule la distancia entre la tierra y la luna. Al mismo tiempo, los telémetros láser también se usan en otros campos de aeroespaciales:
1. Aplicación de láser que se extiende en la encuesta de terreno y láser de topografía
Los telémetros en la encuesta y la encuesta de terreno generalmente se llaman altímetros láser, que se montan principalmente en aeronaves o satélites para medir los datos de elevación. Por ejemplo, el altímetro láser de "Chang'e-1" y "Chang'e-2" es una de las principales cargas útiles del satélite de exploración lunar, y es responsable de la misión científica de obtener datos de elevación tridimensionales sobre el superficie lunar. El satélite "Chang'e-1" se lanzó en 2007, y el satélite "Chang'e-2" se lanzó en 2010. Sus datos de elevación se combinaron con imágenes de la cámara estéreo CCD para obtener la topografía básica de la superficie lunar , divida las unidades estructurales e inicialmente compile un mapa de la superficie lunar. Mapa de esquema geológico y estructural. Además de los datos de elevación, el altímetro láser "Chang'e-2" también obtuvo información de reflectividad de la superficie lunar, que proporcionó datos de referencia para aterrizajes suaves posteriores.
2. Aplicación de láser que varía en aterrizaje autónomo de la nave espacial
El uso de sondas no tripuladas para aterrizar en la superficie de los cuerpos celestes objetivo como la luna, Marte o asteroides para la exploración en el sitio o incluso el retorno de la muestra es una forma importante para que los humanos exploren el universo, y también es uno de los puntos calientes para El desarrollo de actividades de exploración espacial profunda en el futuro. El lanzamiento de satélites o sondas para aterrizaje suave en la superficie de otros planetas es una dirección importante para la exploración espacial.

3. Aplicación de láser que varía en la cita espacial autónoma y el acoplamiento
La cita autónoma y el acoplamiento en el espacio son un proceso extremadamente complejo y preciso. Incluye dos partes de las operaciones espaciales que están conectadas entre sí: acoplamiento espacial y de cita espacial (cita y acoplamiento). El proceso de cita se refiere a la reunión de dos o más aviones en una posición y tiempo predeterminados en la órbita espacial. La distancia de funcionamiento es de 100 km a 10 m. Desde lejos a cerca, se requiere orientación GPS, y se requieren mediciones del radar de microondas, LiDAR y los sensores de imágenes ópticas. Significa, el acoplamiento espacial se refiere a dos aviones que se encuentran en órbita espacial y luego conectanlos mecánicamente en un todo. La distancia de acción es de 10 ~ 0m. Se completa principalmente utilizando el sensor de guía de video avanzado (AVGS).
La cita y el acoplamiento del espacio autónomo constan principalmente de cuatro etapas: la etapa de orientación del suelo, la etapa automática de referencia, la etapa de aproximación final y la etapa de acoplamiento y cierre. Al comienzo del proceso de encuentro y acoplamiento, la nave espacial de seguimiento y la nave espacial objetivo están relativamente separadas, y el suelo necesita participar en el seguimiento y la medición de la nave espacial de seguimiento y la nave espacial objetivo. Con el soporte de las mediciones de tierra, las maniobras de la nave espacial de seguimiento y las vuelas a la nave espacial sensible pueden capturar la nave espacial objetivo dentro del rango. En este momento, la distancia entre los dos es inferior a 100 km. En general, el radar de microondas y el GPS se utilizan para navegar juntos para guiar la nave espacial de seguimiento a un rango de 20 a 30 km del objetivo, y luego se usa el lidar de la cita espacial. Para la navegación y el posicionamiento precisos, el lidar de la cita espacial debe usarse para la navegación desde este momento hasta el acoplamiento. Se puede ver que LiDAR juega un papel importante en la cita espacial y el acoplamiento. El sensor óptico se activa cuando el objetivo está a 100 m a 200 m de distancia, y el sensor de acoplamiento se activa dentro de los 10 m hasta que se completa el acoplamiento. Del 16 al 29 de junio de 2012, nuestro país organizó e implementó con éxito la misión tripulada y de acoplamiento tripulada de Tiangong-1 y Shenzhou-9, logrando otro gran avance en la tecnología espacial de mi país, marcando el logro del objetivo estratégico de El segundo paso del proyecto. Un desarrollo importante y decisivo. Después de que la nave espacial entró en órbita, fue guiado por el suelo a largas distancias y voló bajo control autónomo. A las 14:14 del 18, completó la cita automática y el acoplamiento con el avión objetivo de Tiangong-1 en una órbita cercana al circular 343 kilómetros sobre el suelo, formando una combinación. cuerpo. La cita tripulada de Tiangong-1 y Shenzhou-9 misiones de atracción y acoplamiento lograron con éxito nuevos avances, como la primera cita controlada manualmente y el acoplamiento de los astronautas, la primera vez que los astronautas estacionaron en el avión objetivo para la cita y el acoplamiento, la primera vez que ingresaron a los astronautas chinos, ingresaron astronautas. espacio y el primer vuelo de larga duración. , completó una serie de experimentos de ciencia espacial y experimentos técnicos, obtuvieron una gran cantidad de datos experimentales valiosos, acumuló una experiencia importante y creó condiciones favorables para la construcción de la estación espacial tripulada de mi país.

4. Aplicación de rango láser en el campo de la detección de desechos espaciales
La detección de desechos espaciales es uno de los campos de aplicación importantes de la tecnología actual de detección de láser de espacio profundo. Estados Unidos y Rusia, que han estado realizando actividades espaciales durante mucho tiempo, generan más del 90% de los desechos espaciales totales. Nadie puede contar la cantidad exacta de desechos espaciales. Actualmente, los humanos solo pueden rastrear y monitorear los escombros con un diámetro de más de 10 centímetros. Actualmente hay más de 17,000 de estos escombros. Solo Estados Unidos y Rusia en el mundo tienen la capacidad de monitorearlos a todos. La NASA proporciona a cada escombro todos están numerados. Se estima que hay decenas o incluso cientos de millones de desechos menores de 1 cm. Las naves espaciales no pueden evitar la colisión con ellas y solo pueden lidiar con ellas fortaleciendo sus propias capacidades de protección. Para desarrollar y utilizar recursos espaciales de manera segura y continua, es necesario mejorar continuamente la tecnología de seguimiento y monitoreo de los desechos espaciales, mejorar la capacidad de analizar y predecir el entorno de los desechos espaciales, y al mismo tiempo buscar medidas efectivas para controlar el espacio escombros. El monitoreo de los escombros espaciales se puede llevar a cabo de dos maneras: monitoreo terrestre y monitoreo basado en el espacio. En términos generales, los restos espaciales a gran escala se basan principalmente en medios terrestres; La detección de escombros espaciales de mediana y pequeña escala puede depender de los medios basados en el espacio. El equipo de detección para la detección de teledetección basada en el espacio incluye telescopios ópticos, radar de microondas y LIDAR. Los sistemas de detección de LiDAR basados en tecnología de rango láser tienen ventajas únicas en la detección de desechos espaciales. Adopta el modo de detección activa y no está limitado por condiciones de iluminación. Tiene haz estrecho, larga distancia de detección, alta resolución espacial y alta precisión de medición.
5. Aplicación del telémetro láser en militares
Muchos sistemas de búsqueda y seguimiento fotoeléctricos en chorros de combate y equipos de combate terrestre están equipados con telémetros láser, que pueden conocer con precisión la distancia del enemigo y prepararse para la defensa en consecuencia. Entre ellas, algunas armas de combate de la tierra, como los rifles de combate terrestre, están equipadas con telémetros láser, que pueden conocer la distancia entre el enemigo y nosotros mismos. Con la aplicación de los telémetros láser en el ejército, las personas también estudian constantemente sistemas de detección de armas láser.

Meskernel se ha centrado principalmente en el campo de la medición y el control del láser, el módulo de rango de láser, el sensor de distancia láser, el módulo del telémetro láser tan largo como el medidor de distancia láser, el buscador de rang láser y el 2D 3D lidar.
