I laser svolgono un ruolo importante nel campo della misurazione laser.
Le sorgenti luminose ordinarie hanno una direzionalità scarsa e influiscono sulla precisione della misurazione della distanza. Dall'avvento del primo laser di Maiman nel 1960, la telemetria laser ha gradualmente conquistato il mercato. La telemetria laser è una tecnologia che utilizza il tempo di propagazione di un raggio laser per misurare la distanza di un bersaglio. Il laser genera un impulso laser e ne misura il tempo di andata e ritorno per effettuare la misurazione della distanza. Il suo principio di funzionamento si basa sul fatto che la velocità della luce è nota e la velocità di propagazione nella maggior parte dei mezzi, come l'aria, è molto stabile. Esistono molti tipi di laser comunemente utilizzati nel campo della telemetria laser, che vengono classificati principalmente in base al principio di funzionamento e alle caratteristiche del laser. Di seguito sono elencati alcuni tipi comuni di laser utilizzati per la telemetria laser:
- Laser a stato solido:
Laser Nd:YAG: utilizza un cristallo di granato di ittrio e alluminio drogato con neodimio come mezzo attivo, opera solitamente nella banda dell'infrarosso ed è adatto per applicazioni di misurazione a lunga distanza.
Laser Er:YAG: utilizza cristalli di granato di ittrio e alluminio drogati con erbio, opera solitamente nella banda del medio infrarosso e può essere utilizzato per applicazioni come la misurazione della distanza atmosferica.
- Laser a semiconduttore:
Laser a diodi: laser basati su materiali semiconduttori, piccoli ed efficienti, spesso utilizzati nei sistemi di misurazione a corto raggio e LiDAR.
- Laser a gas:
Laser a CO2: utilizzati per applicazioni quali la misurazione della distanza nell'atmosfera e il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.
- Laser a fibra: utilizzano la fibra ottica come mezzo laser, adatti per esigenze di misurazione di alta precisione e stabilità.
La precisione della tecnologia di telemetria laser dipende principalmente dall'accuratezza della misurazione del tempo e dalla stabilità del processo di emissione e ricezione degli impulsi laser. Per migliorare la precisione di misurazione, è generalmente necessario utilizzare dispositivi di misurazione del tempo precisi e laser di alta qualità. RealLight è impegnata da oltre dieci anni nella ricerca, sviluppo e produzione di laser. Affrontando direttamente le problematiche del settore, ha sviluppato e prodotto autonomamente una serie di laser utilizzabili per la telemetria laser, tra cui, a titolo esemplificativo, il diffuso laser a vetro di erbio da 1535 nm (sicuro per gli occhi), il laser Nd:YAG da 1064 nm e il laser a microchip da 532 nm. Questi laser trovano applicazione in un'ampia gamma di settori, tra cui telemetri laser, radar per il controllo dell'altitudine, lidar, imaging a distanza, misurazione della profondità costiera, mappatura forestale, ricerca scientifica e altro ancora.
I telemetri laser a impulsi si distinguono per dimensioni ridotte, peso contenuto, tecnologia a stato solido, elevata efficienza, affidabilità e velocità. Per questo motivo, trovano ampio impiego nell'edilizia, nella misurazione, nel controllo e in altri settori. La serie MCA di laser a stato solido a commutazione Q passiva pompati a semiconduttore, sviluppata autonomamente da RealLight, offre un'energia a impulso singolo stabile, un'ottima qualità del fascio e un'elevata affidabilità. Il modulo di pompaggio a semiconduttore e il cristallo laser sono integrati in un unico design, e la testa laser compatta è facile da installare e integrare. Il sistema supporta l'attivazione interna ed esterna. Questa serie di prodotti comprende quattro lunghezze d'onda: 1064 nm, 532 nm, 355 nm e 266 nm. Il modulo completamente sigillato all'interno della testa laser può essere utilizzato dai clienti per ulteriori sviluppi e applicazioni. Ad esempio: il laser a microchip da 532 nm con convertitore tempo-digitale modello TDC-GP22 della serie TDC-GPX sviluppata da ACAM può utilizzare la misurazione per interpolazione per ottenere intervalli di tempo ad alta precisione e offrire corsi sperimentali di telemetria laser pulsata in college e università; la larghezza dell'impulso laser da 1064 nm può raggiungere 1,2 ns, l'energia dell'impulso può raggiungere 120 μJ e la frequenza di ripetizione più alta può raggiungere 20 kHz, il che lo rende adatto per misurazioni a lunghissima distanza. I parametri dettagliati sono i seguenti:

Con l'evoluzione dei tempi, sono emersi nuovi requisiti per la misurazione laser: la sicurezza oculare. A tal proposito, il laser Er:vetro da 1535 nm sviluppato da RealLight ha una lunghezza d'onda operativa di 1535 nm, una larghezza dell'impulso laser di 5-8 ns e un'energia dell'impulso di 100-1000 μJ. Adotta la tecnologia di incapsulamento dei semiconduttori e il modulo di pompaggio e il cristallo laser sono integrati e completamente sigillati. Presenta le caratteristiche di dimensioni ridotte, peso contenuto (il più leggero è di 8 g) e un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -40 a 65 °C. È adatto per la misurazione della distanza con dispositivi portatili, il puntamento di armi da fuoco, i pod, le spolette e il monitoraggio dei confini. I parametri dettagliati sono i seguenti:

La scelta del tipo di laser più adatto a una specifica applicazione richiede di considerare fattori quali la lunghezza d'onda, la potenza, la stabilità di frequenza, le caratteristiche dell'impulso e il costo. Diversi tipi di laser possono presentare vantaggi specifici in diverse applicazioni di misurazione della distanza.
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