Rangefinders laser sering digunakan dalam aeroangkasa. Apollo 15 membawa satu set peralatan khas apabila ia mendarat di bulan - reflektor sudut besar, yang digunakan untuk mencerminkan rasuk laser yang dipancarkan dari bumi dan merekodkan masa perjalanan. Kirakan jarak antara bumi dan bulan. Pada masa yang sama, rangefinder laser juga digunakan dalam bidang lain aeroangkasa:
1. Permohonan laser yang berkisar dalam tinjauan medan dan laser tinjauan
Rangefinders dalam Kajian Terrain dan Ukur Umumnya dipanggil Altimeter Laser, yang kebanyakannya dipasang pada pesawat atau satelit untuk mengukur data ketinggian. Sebagai contoh, altimeter laser "Chang'e-1" dan "Chang'e-2" adalah salah satu muatan utama satelit penerokaan lunar, dan bertanggungjawab untuk misi saintifik mendapatkan data ketinggian tiga dimensi pada permukaan lunar. Satelit "Chang'e-1" dilancarkan pada tahun 2007, dan satelit "Chang'e-2" dilancarkan pada tahun 2010. Data ketinggiannya digabungkan dengan imej dari kamera stereo CCD untuk mendapatkan topografi asas permukaan bulan , bahagikan unit struktur, dan pada mulanya menyusun peta permukaan lunar. Peta garis besar geologi dan struktur. Sebagai tambahan kepada data ketinggian, altimeter laser "Chang'e-2" juga memperoleh maklumat pemantulan permukaan bulan, yang menyediakan data rujukan untuk pendaratan lembut berikutnya.
2. Penerapan laser yang berkisar dalam pendaratan autonomi kapal angkasa
Menggunakan probe tanpa pemandu untuk mendarat di permukaan badan sasaran sasaran seperti bulan, mars atau asteroid untuk penjelajahan di tapak atau pulangan sampel adalah cara penting bagi manusia untuk meneroka alam semesta, dan ia juga merupakan salah satu tempat panas untuk pembangunan aktiviti penerokaan ruang angkasa di masa depan. Melancarkan satelit atau probe untuk pendaratan lembut di permukaan planet lain adalah arah penting untuk penerokaan ruang angkasa.

3. Penerapan laser yang berkisar dalam ruang angkasa dan dokum
Rendezvous autonomi dan dok di ruang angkasa adalah proses yang sangat kompleks dan tepat. Ia termasuk dua bahagian operasi spatial yang disambungkan antara satu sama lain: Rendezvous Spatial and Spatial Docking (Rendezous and Docking). Proses pertemuan merujuk kepada mesyuarat dua atau lebih pesawat pada kedudukan dan masa yang telah ditetapkan di orbit ruang. Jarak operasi adalah 100km hingga 10m. Dari jauh ke dekat, bimbingan GPS diperlukan, dan pengukuran radar gelombang mikro, lidar, dan sensor pengimejan optik diperlukan. Bermakna, ruang angkasa merujuk kepada dua mesyuarat pesawat di orbit ruang dan kemudian secara mekanikal menghubungkannya secara keseluruhan. Jarak tindakan ialah 10 ~ 0m. Ia terutamanya selesai dengan menggunakan Sensor Panduan Video Lanjutan (AVGS).
Rendezvous dan dok ruang autonomi kebanyakannya terdiri daripada empat peringkat: peringkat bimbingan tanah, peringkat homing automatik, peringkat pendekatan akhir dan peringkat dok dan penutupan. Pada permulaan proses pertemuan dan dok, kapal angkasa penjejakan dan kapal angkasa sasaran agak jauh, dan tanah perlu mengambil bahagian dalam mengesan dan mengukur kapal angkasa penjejakan dan kapal angkasa sasaran. Dengan sokongan pengukuran tanah, manuver kapal angkasa penjejakan dan terbang ke dalam sensitif kapal angkasa dapat menangkap kapal angkasa sasaran dalam julat. Pada masa ini, jarak antara keduanya kurang dari 100km. Umumnya, radar gelombang mikro dan GP digunakan untuk menavigasi bersama untuk membimbing kapal angkasa penjejakan ke julat 20 hingga 30km dari sasaran, dan kemudian lidar rendezvous ruang digunakan. Untuk navigasi dan kedudukan yang tepat, LiDAR Rendezvous Space mesti digunakan untuk navigasi dari masa ini ke dok. Ia dapat dilihat bahawa lidar memainkan peranan penting dalam pertemuan ruang dan dok. Sensor optik diaktifkan apabila sasarannya 100m hingga 200m jauhnya, dan sensor dok diaktifkan dalam 10m sehingga dok selesai. Dari 16 hingga 29 Jun 2012, negara kita berjaya menganjurkan dan melaksanakan misi pertemuan dan docking di Tiangong-1 dan Shenzhou-9, mencapai satu lagi kejayaan besar di ruang angkasa dan teknologi docking negara saya, menandakan pencapaian matlamat strategik Langkah kedua projek. Perkembangan penting dan tegas. Selepas kapal angkasa memasuki orbit, ia dipandu oleh tanah ke jarak jauh dan terbang di bawah kawalan autonomi. Pada 14:14 pada ke-18, ia menyelesaikan pertemuan automatik dan berlabuh dengan pesawat sasaran Tiangong-1 pada orbit berhampiran 343 kilometer di atas tanah, membentuk gabungan. badan. The Tiangong-1 dan Shenzhou-9 mengendalikan misi pertemuan dan dok yang berjaya mencapai kejayaan baru seperti pertemuan pertama yang dikawal secara manual dan dikawal oleh angkasawan pertama kali, ruang, dan penerbangan jangka panjang pertama. , menyelesaikan satu siri eksperimen sains angkasa dan eksperimen teknikal, memperoleh sejumlah besar data eksperimen yang berharga, mengumpulkan pengalaman penting dan mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk pembinaan stesen angkasa di negara saya.

4. Penggunaan laser yang berkisar dalam bidang pengesanan serpihan ruang
Pengesanan serpihan ruang adalah salah satu bidang aplikasi penting dalam teknologi pengesanan laser ruang angkasa semasa. Amerika Syarikat dan Rusia, yang telah menjalankan aktiviti angkasa untuk masa yang lama, menghasilkan lebih daripada 90% daripada jumlah serpihan ruang. Tiada siapa yang boleh mengira jumlah serpihan ruang yang tepat. Manusia kini hanya boleh mengesan dan memantau serpihan dengan diameter lebih daripada 10 sentimeter. Pada masa ini terdapat lebih daripada 17,000 serpihan tersebut. Hanya Amerika Syarikat dan Rusia di dunia mempunyai keupayaan untuk memantau semuanya. NASA menyediakan setiap serpihan dengan semua yang bernombor. Dianggarkan terdapat puluhan atau beratus -ratus juta serpihan yang lebih kecil daripada 1 cm. Kapal angkasa tidak dapat mengelakkan perlanggaran dengan mereka dan hanya dapat menangani mereka dengan mengukuhkan keupayaan perlindungan mereka sendiri. Untuk membangun dan menggunakan sumber ruang dengan selamat dan berterusan, perlu terus meningkatkan teknologi pengesanan dan pemantauan serpihan ruang, meningkatkan keupayaan untuk menganalisis dan meramalkan persekitaran serpihan ruang, dan pada masa yang sama mencari langkah yang berkesan untuk mengawal ruang untuk mengawal ruang untuk mengawal ruang untuk mengawal ruang untuk mengawal ruang serpihan. Pemantauan serpihan ruang boleh dijalankan dalam dua cara: pemantauan berasaskan darat dan pemantauan berasaskan ruang. Secara umumnya, serpihan ruang berskala besar terutamanya bergantung kepada cara berasaskan darat; Pengesanan serpihan ruang sederhana dan kecil boleh bergantung kepada cara berasaskan ruang. Peralatan pengesanan untuk pengesanan penderiaan jauh berasaskan ruang termasuk teleskop optik, radar gelombang mikro, dan LiDAR. Sistem pengesanan LiDAR berdasarkan teknologi laser mempunyai kelebihan yang unik dalam pengesanan serpihan ruang. Ia mengamalkan mod pengesanan aktif dan tidak terhad oleh keadaan pencahayaan. Ia mempunyai rasuk sempit, jarak pengesanan yang panjang, resolusi spatial yang tinggi dan ketepatan pengukuran yang tinggi.
5. Penggunaan Rangefinder Laser dalam Tentera
Banyak sistem carian dan pengesanan fotoelektrik pada jet pejuang dan peralatan tempur tanah dilengkapi dengan rangefinder laser, yang dapat mengetahui jarak musuh dengan tepat dan mempersiapkan pertahanan dengan sewajarnya. Antaranya, beberapa senjata tempur tanah, seperti senapang tempur tanah, dilengkapi dengan rangefinders laser, yang dapat mengetahui jarak antara musuh dan diri kita sendiri. Dengan penerapan rangefinder laser dalam tentera, orang juga sentiasa mempelajari sistem pengesanan senjata laser.

Meskernel terutamanya memberi tumpuan kepada bidang pengukuran dan kawalan laser, modul jarak laser, sensor jarak laser, modul rangefinder laser selagi meter jarak laser, pencari laser rang dan lidar 2d 3d.
