레이저 범위는 종종 항공 우주에서 사용됩니다. Apollo 15는 달에 착륙했을 때 특수 장비 세트를 가져 왔습니다. 큰 코너 반사판은 지구에서 방출 된 레이저 빔을 반사하고 왕복 시간을 기록하는 데 사용되었습니다. 지구와 달 사이의 거리를 계산하십시오. 동시에 레이저 레인지 핀더는 항공 우주의 다른 분야에서도 사용됩니다.
1. 지형 조사 및 측량 레이저에서 레이저 적용
지형 설문 조사 및 측량의 레인지 핀더를 일반적으로 레이저 고도계라고하며, 이는 주로 항공기 또는 위성에 장착되어 고도 데이터를 측정합니다. 예를 들어, "Chang'e-1"과 "Chang'e-2"의 레이저 고도계는 음력 탐사 위성의 주요 페이로드 중 하나이며, 3 차원 고도 데이터를 얻는 과학적 임무를 담당합니다. 음력 표면. "Chang'e-1"위성은 2007 년에 출시되었으며 "Chang'e-2"위성은 2010 년에 출시되었습니다. 고도 데이터는 CCD 스테레오 카메라의 이미지와 결합되어 음력 표면의 기본 지형을 얻었습니다. , 구조 단위를 나누고 처음에는 달 표면의 맵을 컴파일합니다. 지질 및 구조 개요 맵. 고도 데이터 이외에, "Chang'e-2"레이저 고도계는 또한 음력 표면 반사 정보를 얻었으며, 이는 후속 소프트 착륙에 대한 기준 데이터를 제공했습니다.
2. 우주선의 자율 착륙에서 레이저의 적용
무인 탐사를 사용하여 현장 탐사 또는 샘플 리턴을위한 달, 화성 또는 소행성과 같은 대상 천체의 표면에 착륙하는 것은 인간이 우주를 탐험하는 중요한 방법이며, 또한 그것은 또한 이는 또한 뜨거운 장소 중 하나이기도합니다. 미래의 딥 스페이스 탐사 활동의 개발. 다른 행성 표면에 부드러운 착륙을위한 위성 또는 프로브를 발사하는 것은 우주 탐사를위한 중요한 방향입니다.

3. 자율적 인 공간 랑데부 및 도킹에서 레이저 적용
우주에서 자율적 랑데부와 도킹은 매우 복잡하고 정확한 프로세스입니다. 여기에는 서로 연결된 공간 작업의 두 부분이 포함됩니다 : 공간 랑데부 및 공간 도킹 (랑데 즈 및 도킹). Rendezvous 프로세스는 우주 궤도에서 미리 정해진 위치와 시간에 2 개 이상의 항공기의 회의를 말합니다. 작동 거리는 100km ~ 10m입니다. 멀리서 거의 GPS 지침이 필요하며 마이크로파 레이더, LIDAR 및 광학 이미징 센서 측정이 필요합니다. 수단, 우주 도킹은 우주 궤도에서 2 개의 항공기 회의를 말한 다음 전체적으로 기계적으로 연결합니다. 동작 거리는 10 ~ 0m입니다. AVGS (Advanced Video Guidance Sensor)를 사용하여 주로 완료됩니다.
자율적 인 공간 랑데부 및 도킹은 주로 지상 안내 단계, 자동 소유 단계, 최종 접근 단계 및 도킹 및 마감 단계의 4 단계로 구성됩니다. 랑데부 및 도킹 프로세스가 시작될 때, 추적 우주선과 대상 우주선은 상대적으로 멀리 떨어져 있으며,지면은 추적 우주선과 대상 우주선을 추적하고 측정하는 데 참여해야합니다. 지면 측정의 지원을 통해 추적 우주선 조작 및 민감한 것으로 날아가는 우주선은 범위 내에서 대상 우주선을 캡처 할 수 있습니다. 현재, 둘 사이의 거리는 100km 미만입니다. 일반적으로, 마이크로파 레이더와 GPS는 함께 탐색하여 추적 우주선을 대상에서 20 ~ 30km 범위로 안내 한 다음 공간 렌 데즈 버스 리다를 사용합니다. 정확한 내비게이션 및 포지셔닝을 위해서는 우주 렌 데즈 버스 리다를이 시간부터 도킹까지 내비게이션에 사용해야합니다. Lidar는 우주 랑데부 및 도킹에서 중요한 역할을한다는 것을 알 수 있습니다. 대상이 100m ~ 200m 떨어져있을 때 광학 센서가 활성화되고 도킹 센서는 도킹이 완료 될 때까지 10m 이내에 활성화됩니다. 2012 년 6 월 16 일부터 29 일까지, 우리나라는 Tiangong-1과 Shenzhou-9의 유인 Rendezvous 및 도킹 임무를 성공적으로 조직하고 시행하여 우리 나라의 우주 렌 데즈 버스 및 도킹 기술에서 또 다른 주요 획기적인 획기적인 획기적인 획기적인 획기적인 발전을 달성하여 전략적 목표를 달성했습니다. 프로젝트의 두 번째 단계. 중요하고 결정적인 개발. 우주선이 궤도에 들어간 후, 장거리지면에 의해 안내되었고 자율적 인 통제하에 날아 갔다. 18 일 14:14에, 그것은 자동 랑데부를 완성하고 지상 343km 떨어진 곳에있는 거의 순회 된 궤도에서 Tiangong-1 대상 항공기와 함께 도킹하여 조합을 형성했습니다. 몸. Tiangong-1과 Shenzhou-9 유인 Manned Rendezvous 및 도킹 임무는 처음으로 수동으로 제어되는 랑데부 도킹과 우주 비행사의 도킹과 같은 새로운 획기적인 발전을 성공적으로 달성했습니다. 우주 및 첫 번째 장기 비행. , 일련의 우주 과학 실험과 기술 실험을 완료하고, 많은 양의 귀중한 실험 데이터를 얻었고, 중요한 경험을 축적하며, 우리 나라의 유인 우주 정거장 건설을위한 유리한 조건을 만들었습니다.

4. 우주 파편 감지 분야에서 레이저의 적용
우주 파편의 탐지는 현재 심해 우주 레이저 탐지 기술의 중요한 응용 분야 중 하나입니다. 우주 활동을 오랫동안 수행해온 미국과 러시아는 전체 우주 잔해의 90% 이상을 생성합니다. 우주 파편의 정확한 양을 셀 수있는 사람은 아무도 없습니다. 인간은 현재 직경이 10 센티미터 이상인 잔해물을 추적하고 모니터링 할 수 있습니다. 현재 그러한 잔해물이 17,000 개 이상 있습니다. 세계의 미국과 러시아만이 그들 모두를 모니터링 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. NASA는 각 잔해물에 모든 파편을 제공합니다. 1cm보다 작은 수억 또는 수억 파편이있는 것으로 추정됩니다. 우주선은 그들과의 충돌을 피할 수 없으며 자신의 보호 기능을 강화함으로써 만 처리 할 수 있습니다. 우주 자원을 안전하고 지속적으로 개발하고 활용하려면 우주 파편의 추적 및 모니터링 기술을 지속적으로 개선하고 우주 파편 환경을 분석하고 예측하는 능력을 향상시키고 동시에 공간을 제어하기위한 효과적인 조치를 추구해야합니다. 부스러기. 우주 잔해 모니터링은 지상 기반 모니터링과 공간 기반 모니터링의 두 가지 방식으로 수행 할 수 있습니다. 일반적으로 대규모 공간 파편은 주로 지상 기반 수단에 의존합니다. 중간 규모 및 중소 공간 파편 감지는 공간 기반 수단에 의존 할 수 있습니다. 공간 기반 원격 감지 감지를위한 감지 장비에는 광학 망원경, 전자 레인지 레이더 및 Lidar가 포함됩니다. 레이저 범위 기술을 기반으로하는 LIDAR 탐지 시스템은 우주 파편 탐지에서 고유 한 장점이 있습니다. 활성 탐지 모드를 채택하고 조명 조건에 의해 제한되지 않습니다. 좁은 빔, 긴 감지 거리, 높은 공간 분해능 및 높은 측정 정확도를 갖습니다.
5. 군용으로 레이저 레인지 파인더의 적용
전투기 제트 및 육상 전투 장비의 많은 광전 검색 및 추적 시스템에는 레이저 레인지 (Laser Rangefinders)가 장착되어있어 적의 거리를 정확하게 알고 그에 따라 방어를 준비 할 수 있습니다. 그 중에서도 토지 전투 소총과 같은 일부 육상 전투 무기에는 적과 우리 자신 사이의 거리를 알 수있는 레이저 레인지 포인더가 장착되어 있습니다. 군대에 레이저 레인지 (Laser Rangefinders)를 적용함으로써 사람들은 끊임없이 레이저 무기 탐지 시스템을 연구하고 있습니다.

Meskernel은 주로 레이저 측정 및 제어 필드, 레이저 범위 모듈, 레이저 거리 센서, 레이저 거리 미터, 레이저 Rang Finder 및 2D 3D LIDAR만큼 레이저 레인지 파인더 모듈에 중점을 두었습니다.
