レーザーレンジファインダーは、航空宇宙でよく使用されます。 Apollo 15は、月に着地したときに特別な機器のセットを持ち込みました。これは、地球から放出されたレーザービームを反射し、往復時間を記録するために使用された大きな角の反射器です。地球と月の間の距離を計算します。同時に、レーザーレンジファインダーは、航空宇宙の他の分野でも使用されます。
1.地形調査および調査レーザーの範囲のレーザーの適用
地形調査と測量の範囲ファインダーは、一般にレーザー高度計と呼ばれます。レーザー高度計は、主に標高データを測定するために航空機または衛星に取り付けられています。たとえば、「Chang'e-1」と「Chang'e-2」のレーザー高度計は、月の探査衛星の主要なペイロードの1つであり、3次元の標高データを取得するという科学的使命を担当します。月面。 「chang'e-1」衛星は2007年に発売され、「chang'e-2」衛星は2010年に発売されました。その標高データは、CCDステレオカメラの画像と組み合わせて、月面の基本的な地形を取得しました。 、構造単位を分割し、最初に月面のマップをコンパイルします。地質および構造のアウトラインマップ。標高データに加えて、「chang'e-2」レーザー高度計も月面反射率情報を取得し、その後のソフトランディングの参照データを提供しました。
2.宇宙船の自律的な着陸におけるレーザー範囲の適用
無人のプローブを使用して、月、火星、小惑星などの標的の天体の表面に着地して、現場での探査やサンプルリターンのために、人間が宇宙を探索する重要な方法であり、それはまた将来の深宇宙探査活動の開発。他の惑星の表面に柔らかい着陸のための衛星またはプローブを起動することは、宇宙探査の重要な方向です。

3.自律宇宙の範囲でレーザーの適用ランデブーとドッキング
自律的なランデブーと宇宙でのドッキングは、非常に複雑で正確なプロセスです。空間ランデブーと空間ドッキング(ランデザスとドッキング)の2つの部分が互いに接続されています。ランデブープロセスとは、宇宙軌道上の所定の位置と時間で2つ以上の航空機の会議を指します。動作距離は100kmから10mです。遠くまで、GPSガイダンスが必要であり、マイクロ波レーダー、LIDAR、および光学イメージングセンサーの測定が必要です。手段では、宇宙ドッキングとは、宇宙軌道での2つの航空機会議と、機械的にそれらを全体に接続することを指します。アクション距離は10〜0mです。主に、Advanced Video Guidanceセンサー(AVGS)を使用して完成します。
自律的なスペースは、主に地上ガイダンス段階、自動ホーミングステージ、最終的なアプローチ段階、ドッキングおよびクロージングステージの4つの段階で構成されています。ランデブーとドッキングプロセスの開始時に、追跡宇宙船とターゲット宇宙船は比較的離れており、地面は追跡宇宙船とターゲット宇宙船の追跡と測定に参加する必要があります。地上測定のサポートにより、追跡宇宙船が操作し、敏感に飛び込むことで、宇宙船は範囲内のターゲット宇宙船を捕らえることができます。この時点で、2つの間の距離は100km未満です。一般的に、マイクロ波レーダーとGPSを使用して、トラッキング宇宙船をターゲットから20〜30kmの範囲に導くために一緒にナビゲートし、その後、スペースランデブーライダーが使用されます。正確なナビゲーションとポジショニングのために、この時間からドッキングまでのナビゲーションには、スペースランデブーライダーを使用する必要があります。 Lidarは、宇宙ランデブーとドッキングにおいて重要な役割を果たしていることがわかります。ターゲットが100mから200m離れているときに光学センサーが作動し、ドッキングセンサーがドッキングが完了するまで10m以内に作動します。 2012年6月16日から29日まで、私たちの国は、ティアンゴ-1と深海9の有人ランデブーとドッキングミッションの組織化と実装に成功し、私の国の宇宙ランデブーとドッキングテクノロジーのもう1つの大きなブレークスルーを達成し、戦略的目標の達成をマークしました。プロジェクトの2番目のステップ。重要かつ決定的な開発。宇宙船が軌道に入った後、それは長距離で地面に導かれ、自律的な制御の下で飛んだ。 18日の14:14に、地上343キロメートルのほぼ円形の軌道上のティアンゴ-1ターゲット航空機で自動ランデブーとドッキングを完了し、組み合わせを形成しました。体。 Tiangong-1およびShenzhou-9有人のランデブーとドッキングミッションは、最初の手動で制御されたランデブーや宇宙飛行士のドッキングなどの新しいブレークスルーを成功裏に達成しました。スペース、および最初の長時間の飛行。 、一連の宇宙科学実験と技術実験を完了し、大量の貴重な実験データを取得し、重要な経験を蓄積し、私の国の有人宇宙ステーションの建設のための好ましい条件を作成しました。

4.スペースデブリ検出の分野でのレーザー範囲の適用
宇宙破片の検出は、現在の深海レーザー検出技術の重要な用途分野の1つです。長い間宇宙活動を行ってきた米国とロシアは、総宇宙破片の90%以上を生み出しています。宇宙破片の正確な量を誰も数えることはできません。人間は現在、直径10センチメートル以上の破片を追跡および監視することができます。現在、そのような残骸17,000以上があります。世界の米国とロシアのみが、それらすべてを監視する能力を持っています。 NASAは各破片を提供し、すべてに番号が付けられています。 1 cm未満の数千万または数億の破片があると推定されています。宇宙船は彼らとの衝突を避けることができず、彼ら自身の保護能力を強化することによってのみそれらに対処することができます。宇宙資源を安全かつ継続的に開発および利用するには、宇宙の破片の追跡技術を継続的に改善し、宇宙デブリ環境を分析および予測する能力を高め、同時に宇宙を制御する効果的な対策を模索する必要があります。デブリ。宇宙デブリの監視は、地上監視と宇宙ベースの監視の2つの方法で実行できます。一般的に言えば、大規模な宇宙の破片は主に地上ベースの手段に依存しています。中程度および小規模のスペースデブリ検出は、宇宙ベースの手段に依存する可能性があります。スペースベースのリモートセンシング検出用の検出装置には、光学望遠鏡、マイクロ波レーダー、およびLIDARが含まれます。レーザー遠隔技術に基づくLIDAR検出システムには、宇宙デブリ検出において独自の利点があります。アクティブ検出モードを採用し、照明条件に制限されません。狭いビーム、長い検出距離、高い空間分解能、高い測定精度があります。
5.軍用におけるレーザー範囲ファインダーの適用
戦闘機や土地戦闘機器の多くの光電検索および追跡システムには、レーザー範囲ファインダーが装備されており、敵の距離を正確に知り、それに応じて防御の準備をしています。その中で、土地戦闘ライフルなどの一部の土地戦闘兵器には、敵と私たち自身の間の距離を知ることができるレーザーレンジファインダーが装備されています。軍隊にレーザー範囲ファインダーを適用することで、人々は常にレーザー兵器検出システムを研究しています。

Meskernelは、主にレーザー測定と制御のフィールド、レーザー距離モジュール、レーザー距離センサー、レーザー距離ファインダーモジュール、レーザー距離メーター、レーザーランファインダー、2D 3Dライダーである限り、レーザーレンジファインダーモジュールに焦点を当てています。
