I legami a raggio laser sono spesso utilizzati nell'aerospaziale. Apollo 15 ha portato una serie di attrezzature speciali quando è atterrato sulla luna - un grande riflettore d'angolo, che è stato utilizzato per riflettere il raggio laser emesso dalla terra e registrare il tempo di andata e ritorno. Calcola la distanza tra la terra e la luna. Allo stesso tempo, i campi da intervallo laser vengono utilizzati anche in altri campi di aerospaziale:
1. Applicazione di laser che vanno nel sondaggio del terreno e nel rilevamento laser
I campi da estensione nel sondaggio e nel rilevamento del terreno sono generalmente chiamati altimetri laser, che sono principalmente montati su aeromobili o satelliti per misurare i dati di elevazione. Ad esempio, l'altimetro laser di "Chang'e-1" e "Chang'e-2" è uno dei principali payload del satellite di esplorazione lunare ed è responsabile della missione scientifica di ottenere dati di elevazione tridimensionale sul superficie lunare. Il satellite "Chang'e-1" è stato lanciato nel 2007 e il satellite "Chang'e-2" è stato lanciato nel 2010. I suoi dati di elevazione sono stati combinati con immagini dalla fotocamera stereo CCD per ottenere la topografia di base della superficie lunare , Dividi le unità strutturali e inizialmente compila una mappa della superficie lunare. Mappa del contorno geologica e strutturale. Oltre ai dati di elevazione, l'altimetro laser "Chang'e-2" ha anche ottenuto informazioni sulla riflettività della superficie lunare, che hanno fornito dati di riferimento per i successivi atterraggi morbidi.
2. Applicazione di laser che vanno nell'atterraggio autonomo di veicoli spaziali
L'uso di sonde senza pilota per atterrare sulla superficie dei corpi celesti bersaglio come la luna, Marte o gli asteroidi per l'esplorazione in loco o persino il ritorno del campione è un modo importante per gli umani di esplorare l'universo, ed è anche uno dei punti caldi per Lo sviluppo di attività di esplorazione dello spazio profondo in futuro. Il lancio di satelliti o sonde per l'atterraggio morbido sulla superficie di altri pianeti è una direzione importante per l'esplorazione dello spazio.

3. Applicazione di laser che vanno nello spazio autonomo Rendezvous e docking
L'appuntamento autonomo e l'attracco nello spazio è un processo estremamente complesso e preciso. Include due parti di operazioni spaziali che sono collegate tra loro: aggeggio spaziale e docking spaziale (Rendezo e docking). Il processo Rendezvous si riferisce alla riunione di due o più velivoli in una posizione predeterminata e tempo sull'orbita spaziale. La distanza operativa è da 100 km a 10 m. Da lontano a vicino, è necessaria una guida GPS e sono richieste misurazioni di radar a microonde, lidar e sensori di imaging ottico. Mezzi, l'attracco dello spazio si riferisce a due riunioni di aeromobili nell'orbita spaziale e quindi collegandole meccanicamente in un insieme. La distanza di azione è 10 ~ 0m. Viene completato principalmente utilizzando il sensore di orientamento video avanzato (AVGS).
Lo spazio autonomo si appunta e docking è costituito principalmente da quattro fasi: la fase di orientamento a terra, la fase automatica di homing, la fase di avvicinamento finale e la fase di attracco e chiusura. All'inizio del processo di incontro e di docking, il veicolo spaziale di monitoraggio e il veicolo spaziale target sono relativamente distanti e il terreno deve partecipare al monitoraggio e alla misurazione del veicolo spaziale di monitoraggio e del veicolo spaziale target. Con il supporto delle misurazioni del terreno, le veicoli spaziali di monitoraggio si muovono e vola nel sensibile, il veicolo spaziale può catturare il veicolo spaziale target all'interno dell'intervallo. In questo momento, la distanza tra i due è inferiore a 100 km. Generalmente, il radar a microonde e i GP vengono utilizzati per navigare insieme per guidare il veicolo spaziale di monitoraggio in un intervallo da 20 a 30 km dal bersaglio, quindi viene utilizzato il lidar di appuntamento spaziale. Per una navigazione e un posizionamento precisi, lo spazio Rendezvous Lidar deve essere utilizzato per la navigazione da questo periodo al docking. Si può vedere che Lidar svolge un ruolo importante nello spazio che si appunta e l'attracco. Il sensore ottico viene attivato quando il target è di 100 m a 200 m di distanza e il sensore di docking viene attivato entro 10 m fino al completamento dell'attracco. Dal 16 al 29 giugno 2012, il nostro paese ha organizzato e implementato con successo la missione con equipaggiatura e la missione di docking di Tiangong-1 e Shenzhou-9, raggiungendo un'altra grande svolta nello spazio del mio paese. Il secondo passo del progetto. Uno sviluppo importante e decisivo. Dopo che l'astronave è entrato in orbita, è stato guidato dal terreno per lunghe distanze e ha volato sotto il controllo autonomo. Alle 14:14 del 18, ha completato il Rendezvous automatico e l'attracco con l'aereo Tiangong-1 bersaglio su un'orbita vicina a 343 chilometri da terra, formando una combinazione. corpo. Le missioni Tiangong-1 e Shenzhou-9 hanno presidiato le missioni e le missioni di docking hanno raggiunto con successo nuove scoperte come il primo appuntamento manualmente controllato e l'attracco degli astronauti, la prima volta che gli astronauti sono stati di stanza sull'aeromobile bersaglio per il Rendezvous e la doccia, la prima volta cinesi astronati ad astronati spazio e il primo volo di lunga durata. , completato una serie di esperimenti di scienze spaziali ed esperimenti tecnici, ottenuto una grande quantità di preziosi dati sperimentali, accumulato importanti esperienze e creato condizioni favorevoli per la costruzione della stazione spaziale con equipaggio del mio paese.

4. Applicazione di laser che va nel campo del rilevamento dei detriti spaziali
Il rilevamento di detriti spaziali è uno dei campi di applicazione importanti dell'attuale tecnologia di rilevamento laser di spazio profondo. Gli Stati Uniti e la Russia, che hanno svolto attività spaziali da molto tempo, generano oltre il 90% dei detriti spaziali totali. Nessuno può contare la quantità esatta di detriti spaziali. Gli umani possono attualmente tracciare e monitorare solo detriti con un diametro di oltre 10 centimetri. Attualmente ci sono più di 17.000 di questi detriti. Solo gli Stati Uniti e la Russia nel mondo hanno la capacità di monitorarli tutti. La NASA fornisce a ciascun detrito che tutti sono numerati. Si stima che ci siano decine o addirittura centinaia di milioni di detriti inferiori a 1 cm. I veicoli spaziali non possono evitare la collisione con loro e possono affrontarli solo rafforzando le proprie capacità di protezione. Al fine di sviluppare e utilizzare le risorse spaziali in modo sicuro e in modo continuo, è necessario migliorare continuamente la tecnologia di monitoraggio e monitoraggio dei detriti spaziali, migliorare la capacità di analizzare e prevedere l'ambiente dei detriti spaziali e allo stesso tempo cercare misure efficaci per controllare lo spazio detriti. Il monitoraggio dei detriti spaziali può essere effettuato in due modi: monitoraggio a terra e monitoraggio dello spazio. In generale, i detriti spaziali su larga scala si basano principalmente su mezzi a terra; Il rilevamento di detriti spaziali di media e piccola scala può fare affidamento su mezzi basati su spazio. Le apparecchiature di rilevamento per il rilevamento del telerilevamento a base di spazio includono telescopi ottici, radar a microonde e lidar. I sistemi di rilevamento LIDAR basati sulla tecnologia che vanno al laser presentano vantaggi unici nel rilevamento dei detriti spaziali. Adotta la modalità di rilevamento attivo e non è limitato dalle condizioni di illuminazione. Ha un raggio stretto, una lunga distanza di rilevamento, un'elevata risoluzione spaziale e un'elevata precisione di misurazione.
5. Applicazione di Laser Rangefinder in militare
Molti sistemi di ricerca e monitoraggio fotoelettrici su getti da combattimento e attrezzature di combattimento terrestre sono dotati di campi da campo laser, che possono conoscere accuratamente la distanza del nemico e prepararsi per la difesa di conseguenza. Tra questi, alcune armi da combattimento terrestre, come i fucili da combattimento terrestre, sono dotate di tendatori di gamma laser, che possono conoscere la distanza tra il nemico e noi stessi. Con l'applicazione dei campi da gamma laser nell'esercito, le persone studiano costantemente sistemi di rilevamento delle armi laser.

Il meskernel si è concentrato principalmente sul campo della misurazione e del controllo laser, modulo a distanza laser, sensore di distanza laser, modulo Laser Rangefinder finché il misuratore di distanza laser, il Laser Rang Finder e il lidar 3D 2D.
