Zasięg laserowy są często stosowane w lotnisku. Apollo 15 przyniósł zestaw specjalnego sprzętu, gdy wylądował na Księżycu - duży reflektor narożny, który został użyty do odbicia wiązki laserowej emitowanej z ziemi i rejestrowania czasu podróży w obie strony. Oblicz odległość między Ziemią a Księżycem. Jednocześnie zasięgi laserowe są również stosowane w innych dziedzinach lotniczych:
1. Zastosowanie lasera w badaniu terenowym i laserze badawczym
Zasięta w badaniu terenowym i badaniu są zazwyczaj nazywane poziomem altimetrów laserowych, które są głównie montowane na samolotach lub satelitach w celu pomiaru danych wysokościowych. Na przykład wysokościomierz laserowy „Chang'e-1” i „Chang'e-2” jest jednym z głównych ładunków satelity księżycowej i jest odpowiedzialna za naukową misję uzyskiwania trójwymiarowych danych wysokościowych na temat wysokości na temat wysokości trójwymiarowej na Powierzchnia księżyca. Satelita „Chang'e-1” został wprowadzony na rynek w 2007 roku, a satelita „Chang'E-2” został wprowadzony na rynek w 2010 roku. Jego dane wysokościowe połączono z obrazami z kamery stereo CCD w celu uzyskania podstawowej topografii powierzchni księżycowej , Podziel jednostki strukturalne i początkowo skompiluj mapę powierzchni księżycowej. Mapa zarysu geologicznego i strukturalnego. Oprócz danych wysokościowego poziomu wysokościomierza laserowego „Chang'e-2” uzyskał również informacje współczynnika współczynnika współczynnika powierzchni księżycowej, które dostarczyły danych referencyjnych dla późniejszych miękkich lądowań.
2. Zastosowanie lasera w zakresie autonomicznego lądowania statku kosmicznego
Używanie bezzałogowych sond do lądowania na powierzchni docelowych ciał niebieskich, takich jak Księżyc, Mars lub Asteroidy do eksploracji na miejscu, a nawet powrót próbki, jest ważnym sposobem na odkrywanie wszechświata, a także jedno z gorących punktów dla osób Rozwój działań eksploracyjnych w przestrzeni głębokiej w przyszłości. Uruchomienie satelitów lub sond miękkiego lądowania na powierzchni innych planet jest ważnym kierunkiem eksploracji przestrzeni.

3. Zastosowanie lasera w zakresie autonomicznego spotkania przestrzeni i dokowania
Autonomiczne spotkanie i dokowanie w kosmosie jest niezwykle złożonym i precyzyjnym procesem. Obejmuje dwie części operacji przestrzennych, które są ze sobą połączone: dokowanie przestrzenne i przestrzenne (spotkanie i dokowanie). Proces spotkania odnosi się do spotkania dwóch lub więcej samolotów w z góry określonej pozycji i czasu na orbicie kosmicznej. Odległość robocza wynosi od 100 km do 10 m. Od daleka do bliska wymagane są wskazówki GPS i wymagane są pomiary czujników obrazowania mikrofalowego, lidar i optycznych. Środki, dokowanie przestrzeni odnosi się do dwóch spotkań samolotów na orbicie kosmicznej, a następnie mechanicznie łącząc je z całością. Odległość działania wynosi 10 ~ 0m. Jest to głównie ukończone przy użyciu zaawansowanego czujnika przewodnictwa wideo (AVGS).
Autonomiczne spotkanie przestrzeni i dokowanie składa się głównie z czterech etapów: etapu wskazówek, automatycznego etapu napięcia, końcowego etapu podejścia oraz etapu dokowania i zamykania. Na początku procesu Rendezvous i dokowania statek kosmiczny śledzenia i docelowy statek kosmiczny są stosunkowo daleko od siebie, a podłoże musi uczestniczyć w śledzeniu i pomiaru śledzenia statku kosmicznego i docelowego statku kosmicznego. Dzięki wsparciu pomiarów uziemienia manewry statku kosmicznego i leci do czułego statku kosmicznego może uchwycić docelowy statek kosmiczny w zakresie. W tym czasie odległość między nimi jest mniejsza niż 100 km. Zasadniczo radar mikrofalowy i GPS są używane do nawigacji razem, aby poprowadzić statek kosmiczny do śledzenia do zakresu od 20 do 30 km od celu, a następnie stosuje się spacer Rendezvous Lidar. W celu precyzyjnego nawigacji i pozycjonowania przestrzeń Rendezvous Lidar musi być używany do nawigacji od tego czasu do dokowania. Można zauważyć, że Lidar odgrywa ważną rolę w spożywaniu kosmosu i dokowaniu. Czujnik optyczny jest aktywowany, gdy cel znajduje się w odległości od 100 m do 200 m, a czujnik dokowania jest aktywowany w odległości 10 m do momentu zakończenia dokowania. W dniach 16–29 czerwca 2012 r. Nasz kraj z powodzeniem zorganizował i wdrożył załogową misję Rendezvous i Doking of Tiangong-1 i Shenzhou-9, osiągając kolejny poważny przełom w przestrzeni w moim kraju, a także technologia rent Drugi krok projektu. Ważny i decydujący rozwój. Po wejściu statku kosmicznego na orbicie kierował się ziemią na duże odległości i latał pod autonomiczną kontrolą. O 14:14 18 dnia ukończył automatyczne spotkanie i dokując z docelowym samolotem Tiangong-1 na prawie obwodowej orbicie 343 kilometrów nad ziemią, tworząc kombinację. ciało. Tiangong-1 i Shenzhou-9 obsadzili misje Rendezvous i dokujących z powodzeniem osiągnęły nowe przełom, takie jak pierwsze ręcznie kontrolowane spotkanie i dokowanie astronautów po raz pierwszy, po raz pierwszy stawiali się na docelowych samolotach dla Rendezvous i na dokowaniu Przestrzeń i pierwszy lot długotrwały. , ukończył serię eksperymentów naukowych i eksperymentów technicznych, uzyskał dużą liczbę cennych danych eksperymentalnych, zgromadziło ważne doświadczenie i stworzył korzystne warunki budowy obsadzonej stacji kosmicznej w moim kraju.

4. Zastosowanie lasera w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń kosmicznych
Wykrywanie zanieczyszczeń kosmicznych jest jednym z ważnych dziedzin zastosowania obecnej technologii detekcji laserowej w głębokiej przestrzeni. Stany Zjednoczone i Rosja, które od dawna prowadzą działalność kosmiczną, generują ponad 90% całkowitej przestrzeni. Nikt nie może policzyć dokładnej ilości resztek przestrzeni. Ludzie mogą obecnie śledzić i monitorować resztki o średnicy ponad 10 centymetrów. Obecnie jest ponad 17 000 takich zanieczyszczeń. Tylko Stany Zjednoczone i Rosja na świecie mają możliwość monitorowania ich wszystkich. NASA zapewnia każde zanieczyszczenia ze wszystkimi ponumerowanymi. Szacuje się, że są dziesiątki, a nawet setki milionów gruzu mniejsze niż 1 cm. Statki kosmiczne nie mogą uniknąć kolizji z nimi i mogą sobie z nimi poradzić, wzmacniając własne możliwości ochrony. W celu bezpiecznego i ciągłego wykorzystywania zasobów kosmicznych konieczne jest ciągłe ulepszanie technologii śledzenia i monitorowania resztek przestrzeni, zwiększenie zdolności do analizy i przewidywania środowiska zanieczyszczeń kosmicznych, a jednocześnie szukać skutecznych środków kontrolowania przestrzeni przestrzeni gruz. Monitorowanie zanieczyszczeń kosmicznych można przeprowadzić na dwa sposoby: monitorowanie naziemne i monitorowanie przestrzenne. Ogólnie rzecz biorąc, duże resztki kosmiczne opierają się głównie na środkach naziemnych; Wykrywanie resztek przestrzeni średniej i małej i małej skali może polegać na środkach kosmicznych. Sprzęt do wykrywania w kosmosie wykrywania zdalnego wykrywania obejmuje teleskopy optyczne, radar mikrofalowy i lidar. Systemy wykrywania Lidar oparte na technologii laserowej mają unikalne zalety w wykrywaniu zanieczyszczeń kosmicznych. Przyjmuje tryb aktywnego wykrywania i nie jest ograniczony przez warunki oświetlenia. Ma wąską wiązkę, długą odległość wykrywania, wysoką rozdzielczość przestrzenną i wysoką dokładność pomiaru.
5. Zastosowanie lasera w wojsku
Wiele fotoelektrycznych systemów wyszukiwania i śledzenia na myśli myśliwce i sprzęcie bojownicze jest wyposażonych w zasady laserowe, które mogą dokładnie poznać odległość wroga i odpowiednio przygotować się do obrony. Wśród nich niektóre broń bojowe, takie jak karabiny bojowe, są wyposażone w zasady laserowe, które mogą znać odległość między wrogiem a nami. Wraz z zastosowaniem zasobników laserowych w wojsku ludzie stale studiują systemy wykrywania broni laserowej.

Meskernel skupił się głównie na polu pomiaru i kontroli laserowej, modułu laserowego, czujnika odległości lasera, modułu laserowego zasięgu, o ile miernik odległości laserowej, wyszukiwarka zasięgu laserowego i lidar 3D 3D.
