Los láseres desempeñan un papel importante en el campo de la medición de distancias mediante láser.
25 de agosto de 2023

Las fuentes de luz ordinarias tienen una direccionalidad deficiente y afectan la precisión de la medición de distancias. Desde la aparición del primer láser de Maiman en 1960, la medición de distancias por láser ha ido ganando terreno en el mercado. Esta tecnología utiliza el tiempo de propagación de un haz láser para medir la distancia a un objetivo. El láser genera un pulso y mide su tiempo de ida y vuelta para obtener la distancia. Su principio de funcionamiento se basa en el hecho de que la velocidad de la luz es conocida y su velocidad de propagación es muy estable en la mayoría de los medios, como el aire. Existen muchos tipos de láseres comúnmente utilizados en la medición de distancias, que se clasifican principalmente según su principio de funcionamiento y características. A continuación, se presentan algunos tipos comunes de láseres utilizados para esta tecnología:

 

  1. Láseres de estado sólido:

Láser Nd:YAG: utiliza un cristal de granate de itrio y aluminio dopado con neodimio como medio activo, suele funcionar en la banda infrarroja y es adecuado para aplicaciones de medición de distancias largas.

Láser Er:YAG: utiliza cristales de granate de itrio y aluminio dopados con erbio, suele funcionar en la banda del infrarrojo medio y puede utilizarse para aplicaciones como la medición de distancias atmosféricas.

  1. Láseres semiconductores:

Láseres de diodo: Láseres basados ​​en materiales semiconductores, pequeños y eficientes, que se utilizan a menudo en sistemas de medición de distancias cortas y LiDAR.

  1. Láseres de gas:

Láseres de CO2: se utilizan para aplicaciones como la medición de distancias a larga distancia en la atmósfera y la monitorización de la contaminación atmosférica.

  1. Láseres de fibra: utilizan fibra óptica como medio láser, adecuados para necesidades de medición de distancia de alta precisión y estabilidad.

 

La precisión de la tecnología de medición láser depende principalmente de la exactitud en la medición del tiempo y de la estabilidad del proceso de emisión y recepción de pulsos láser. Para mejorar la precisión de la medición, suele ser necesario utilizar dispositivos de medición de tiempo precisos y láseres de alta calidad. RealLight lleva más de diez años dedicada a la investigación, el desarrollo y la producción de láseres. Aborda directamente los problemas y se pone al día. Ha desarrollado y producido de forma independiente una serie de láseres para medición láser, entre los que se incluyen el popular láser de vidrio de erbio de 1535 nm, seguro para la vista, el láser Nd:YAG de 1064 nm y el láser de microchip de 532 nm. Sus aplicaciones abarcan una amplia gama de campos, como telémetros láser, radares de control aéreo, lidars, imágenes con control de distancia, medición de profundidad costera, cartografía forestal e investigación científica, entre otros.

 

Los telémetros láser pulsados ​​se caracterizan por su tamaño compacto, peso ligero, estado sólido, alta eficiencia, alta fiabilidad y alta velocidad. Por ello, se utilizan ampliamente en la construcción, la medición, el control y otros campos. La serie MCA de láseres de estado sólido con conmutación Q pasiva bombeados por semiconductores, desarrollada independientemente por RealLight, ofrece energía de pulso único estable, buena calidad de haz y una gran fiabilidad. El módulo de bombeo de semiconductores y el cristal láser están integrados en un diseño compacto, lo que facilita la instalación e integración del cabezal láser. El sistema admite activación interna y externa. Esta serie de productos incluye cuatro longitudes de onda: 1064 nm, 532 nm, 355 nm y 266 nm. El módulo completamente sellado dentro del cabezal láser puede ser utilizado por los clientes para desarrollo y aplicaciones secundarias. Por ejemplo: el láser de microchip de 532 nm con convertidor tiempo-digital modelo TDC-GP22 de la serie TDC-GPX desarrollado por ACAM puede utilizar la medición por interpolación para obtener intervalos de tiempo de alta precisión y ofrecer cursos experimentales de medición de distancia con láser pulsado en colegios y universidades; el ancho de pulso del láser de 1064 nm puede alcanzar 1,2 ns, la energía del pulso puede alcanzar 120 μJ y la frecuencia de repetición más alta puede alcanzar 20 kHz, lo que es adecuado para mediciones de distancia ultralargas. Los parámetros detallados son los siguientes:

Con el avance de los tiempos, se han planteado nuevos requisitos para la medición láser: la seguridad ocular. En este sentido, el láser Er:vidrio de 1535 nm desarrollado por RealLight tiene una longitud de onda de funcionamiento de 1535 nm, un ancho de pulso láser de 5 a 8 ns y una energía de pulso de 100 a 1000 μJ. Adopta tecnología de encapsulado de semiconductores, y el módulo de bombeo y el cristal láser están integrados y completamente sellados. Se caracteriza por su pequeño tamaño, peso ligero (el más ligero pesa 8 g) y un amplio rango de temperatura de -40 a 65 °C. Es adecuado para mediciones portátiles, puntería de armas, pods, espoletas y vigilancia fronteriza. Los parámetros detallados son los siguientes:

Para seleccionar el tipo de láser adecuado para una aplicación específica, es necesario considerar factores como su longitud de onda, potencia, estabilidad de frecuencia, características de pulso y costo. Los distintos tipos de láser pueden tener sus propias ventajas en diferentes aplicaciones de medición de distancia.

 

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