Chengdu Meskernel Integrated Technology Co.,Ltd

Chengdu Meskernel Integrated Technology Co.,Ltd

Применение лазерного дальномеров в аэрокосмической промышленности

2024 01/27


Лазерные дальности часто используются в аэрокосмической промышленности. Apollo 15 принесла набор специального оборудования, когда оно приземлилось на Луну - большой угловой отражатель, который использовался для отражения лазерного луча, испускаемого с Земли и записать время в оба конца. Рассчитайте расстояние между землей и луной. В то же время лазерные дальномеры также используются в других областях аэрокосмической промышленности:


1. Применение лазера в области обследования местности и обследования лазера

Диапазоны в обзоре местности и съемках обычно называются лазерными альтиметистами, которые в основном установлены на самолетах или спутниках для измерения данных повышения. Например, лазерный альтиметр «Chang'e-1» и «Chang'e-2» является одной из основных полезных нагрузок спутника Lunar Exploration и отвечает за научную миссию по получению трехмерных данных повышения на Лунная поверхность. Спутник "Chang'e-1" был запущен в 2007 году, а спутник «Chang'e-2» был запущен в 2010 году. Его данные о высоте были объединены с изображениями из стерео камеры CCD для получения основной топографии лунной поверхности , разделите структурные единицы и первоначально составьте карту лунной поверхности. Геологическая и структурная карта. В дополнение к данным повышения, лазерный альтимер «Chang'e-2» также получил информацию о отражательной способности поверхности лунной поверхности, которая предоставила справочные данные для последующих мягких посадков.


2. Применение лазера в автономной посадке космического корабля

Использование беспилотных зондов для приземления на поверхность целевых небесных тел, таких как Луна, Марс или Астероиды для исследования на месте или даже возврата образца, является важным способом для человека исследовать вселенную, и это также одно из горячих точек для Развитие разведки глубокого космоса в будущем. Запуск спутников или зондов для мягкой посадки на поверхности других планет является важным направлением для исследования космоса.








3. Применение лазера в автономном пространстве и стыковке

Автономное свидание и стыковка в космосе являются чрезвычайно сложным и точным процессом. Он включает в себя две части пространственных операций, которые связаны друг с другом: пространственное свидание и пространственную стыковку (свидание и стыковка). Процесс встречи относится к собранию двух или более самолетов в заранее определенном положении и времени на космической орбите. Рабочая расстояние составляет от 100 до 10 м. Отдалека до ближнего, требуются руководство GPS, и требуются измерения микроволнового радара, лидара и оптических датчиков визуализации. Средства, космическая стыковка относится к двум воздушным собраниям на космической орбите, а затем механически соединяет их в целое. Расстояние действия составляет 10 ~ 0 м. Он в основном завершается с использованием усовершенствованного датчика видеоуправления (AVGS).

Автономное пространство -свидание и стыковки и стыковки в основном состоит из четырех этапов: этапа наземного руководства, стадии автоматического самонавоза, окончательного этапа подхода и стыковки и этапа закрытия. В начале процесса встречи и стыковки и стыковки, космический корабль отслеживания и целевой космический корабль находятся относительно далеко друг от друга, а земля должна участвовать в отслеживании и измерении космического корабля отслеживания и целевого космического корабля. При поддержке наземных измерений маневры и летатели отслеживания космического корабля могут захватить целевой космический корабль в пределах диапазона. В настоящее время расстояние между ними составляет менее 100 км. Как правило, микроволновый радар и GPS используются для навигации вместе, чтобы направлять космический корабль отслеживания в диапазоне от 20 до 30 км от цели, а затем используется лидар пространства. Для точной навигации и позиционирования космическое свидание лидар должен использоваться для навигации с этого времени до стыковки. Можно видеть, что Лидар играет важную роль в космосе свидания и стыковки. Оптический датчик активируется, когда цель находится на расстоянии от 100 до 200 м, а датчик стыковки активируется в пределах 10 м до завершения стыковки. С 16 по 29 июня 2012 года наша страна успешно организовала и осуществляла укомплектованную миссию и стыковки Tiangong-1 и Shenzhou-9, достигнув еще одного важного прорыва в технологии космического свидания моей страны и стыковки, отмечая достижения стратегической цели. Второй шаг проекта. Важное и решающее развитие. После того, как космический корабль вошел в орбиту, он руководствовался землей на большие расстояния и пролетел под автономным контролем. В 14:14 18-го он завершил автоматическое свидание и стыковку с целевым самолетом Tiangong-1 на почти циркулярной орбите на 343 километрах над землей, образуя комбинацию. тело. Компания Tiangong-1 и Shenzhou-9, укомплектованные и стыковочными миссиями, успешно достигнуты новыми прорывами, такими как первые вручную-контролируемую рандеву и стыковку астронавтов, впервые астронавты, которые ведут астронавты на целевом самолете для Rendez Пространство и первый длительный рейс. завершил серию экспериментов по космической науке и технических экспериментам, получила большое количество ценных экспериментальных данных, накопил важный опыт и создал благоприятные условия для строительства пилотируемой космической станции моей страны.








4. Применение лазера в области обнаружения космического мусора

Обнаружение космического мусора является одной из важных областей применения технологии обнаружения лазера глубокого космоса. Соединенные Штаты и Россия, которые долгое время проводили космические мероприятия, генерируют более 90% общего пространственного мусора. Никто не может сосчитать точное количество космического мусора. В настоящее время люди могут отслеживать и отслеживать мусор диаметром более 10 сантиметров. В настоящее время существует более 17 000 таких мусоров. Только Соединенные Штаты и Россия в мире имеют возможность контролировать их все. НАСА предоставляет каждый мусор со всеми пронумерованными. По оценкам, существует десятки или даже сотни миллионов мусора, меньше 1 см. Космические космические корабля не могут избежать столкновений с ними и могут иметь дело с ними, только укрепляя свои собственные возможности защиты. Чтобы безопасно и непрерывно использовать и использовать космические ресурсы, необходимо постоянно улучшать технологию отслеживания и мониторинга космического мусора, повысить способность анализа и прогнозировать среду космического мусора и в то же время стремиться к эффективным мерам для контроля пространства обломки. Мониторинг космического мусора может проводиться двумя способами: наземный мониторинг и космический мониторинг. Вообще говоря, крупномасштабный космический мусор в основном опирается на наземные средства; Обнаружение среднего и мелкого пространственного мусора может полагаться на космические средства. Оборудование для обнаружения для обнаружения пульта дистанционного зондирования включает оптические телескопы, микроволновый радар и лидар. Системы обнаружения LIDAR, основанные на технологии лазерного диапазона, имеют уникальные преимущества в обнаружении космического мусора. Он принимает режим активного обнаружения и не ограничивается условиями освещения. Он имеет узкий луч, длинное расстояние обнаружения, высокое пространственное разрешение и высокую точность измерения.


5. Применение лазерного дальномеров в военных

Многие системы фотоэлектрического поиска и отслеживания на истребительных самолетах и ​​сухопутном боевом оборудовании оснащены лазерными дальнометрами, которые могут точно знать расстояние противника и соответственно подготовиться к защите. Среди них некоторое боевое оружие, такое как винтовки на земле, оснащены лазерными дальномерами, которые могут знать расстояние между врагом и нами самими. С применением лазерных диапазонов в армии люди также постоянно изучают системы обнаружения лазерного оружия.






Мескернел в основном сосредоточился на поле лазерного измерения и контроля, модуля лазерного диапазона, датчика лазерного расстояния, модуля лазерного дальности дольше, как и лазерного расстояния, лазерного ловца и 2D 3D Lidar.