Os lasers desempenham um papel importante no campo da telemetria a laser.
Fontes de luz comuns têm baixa direcionalidade e afetam a precisão da medição de distância. Desde o surgimento do primeiro laser de Maiman em 1960, a medição de distância por laser vem gradualmente conquistando o mercado. A medição de distância por laser é uma tecnologia que utiliza o tempo de propagação de um feixe de laser para medir a distância de um alvo. O laser gera um pulso e mede seu tempo de percurso de ida e volta para obter a medição da distância. Seu princípio de funcionamento baseia-se no fato de que a velocidade da luz é conhecida e a velocidade de propagação na maioria dos meios, como o ar, é muito estável. Existem muitos tipos de lasers comumente usados na área de medição de distância por laser, que são classificados principalmente de acordo com o princípio de funcionamento e as características do laser. A seguir, alguns tipos comuns de lasers usados para medição de distância:
- Lasers de estado sólido:
Laser Nd:YAG: utiliza cristal de granada de ítrio-alumínio dopado com neodímio como meio ativo, geralmente opera na faixa do infravermelho e é adequado para aplicações de medição de distância.
Laser Er:YAG: utiliza cristais de granada de ítrio-alumínio dopados com érbio, geralmente opera na faixa do infravermelho médio e pode ser usado em aplicações como medição de distância atmosférica.
- Lasers semicondutores:
Lasers de diodo: Lasers baseados em materiais semicondutores, pequenos e eficientes, frequentemente usados em sistemas de medição de distância de curto alcance e LiDAR.
- Lasers a gás:
Lasers de CO2: utilizados em aplicações como medição de distância na atmosfera e monitoramento da poluição atmosférica.
- Lasers de fibra: utilizam fibra óptica como meio laser, adequados para necessidades de alcance estável e de alta precisão.
A precisão da tecnologia de telemetria a laser depende principalmente da precisão da medição do tempo e da estabilidade do processo de emissão e recepção dos pulsos de laser. Para melhorar a precisão da medição, geralmente é necessário usar dispositivos de medição de tempo precisos e lasers de alta qualidade. A RealLight está profundamente envolvida na pesquisa, desenvolvimento e produção de lasers há mais de dez anos. Ela atua diretamente nos principais desafios e se adapta às novas demandas. Desenvolveu e produziu de forma independente uma série de lasers que podem ser usados para telemetria a laser, incluindo, entre outros, o popular laser de vidro de érbio de 1535 nm seguro para os olhos, o laser Nd:YAG de 1064 nm e o laser de microchip de 532 nm. Seus produtos são utilizados em uma ampla gama de áreas, como telêmetros a laser, radares de distância aérea, lidars, imagens com resolução espacial, medição de profundidade costeira, mapeamento florestal, pesquisa científica, etc.
Os telêmetros a laser pulsados apresentam características como tamanho reduzido, leveza, funcionamento totalmente em estado sólido, alta eficiência, alta confiabilidade e alta velocidade. Por isso, são amplamente utilizados em construção, medição e controle, entre outros campos. A série MCA de lasers de estado sólido com bombeamento semicondutor e comutação Q passiva, desenvolvida pela RealLight, possui energia de pulso único estável, boa qualidade de feixe e é estável e confiável. O módulo de bombeamento semicondutor e o cristal laser são integrados em um único projeto, e a cabeça do laser compacta é fácil de instalar e integrar. O sistema suporta disparo interno e externo. Esta série de produtos inclui quatro comprimentos de onda: 1064 nm, 532 nm, 355 nm e 266 nm. O módulo totalmente selado dentro da cabeça do laser pode ser utilizado pelos clientes para desenvolvimento e aplicação secundários. Por exemplo: o laser de microchip de 532 nm com conversor tempo-digital modelo TDC-GP22 da série TDC-GPX, desenvolvido pela ACAM, pode usar medição por interpolação para obter intervalos de tempo de alta precisão e oferecer cursos experimentais de telemetria a laser pulsado em faculdades e universidades; a largura de pulso do laser de 1064 nm pode atingir 1,2 ns, a energia do pulso pode chegar a 120 μJ e a frequência de repetição máxima pode atingir 20 kHz, o que é adequado para medição de distâncias ultralongas. Os parâmetros detalhados são os seguintes:

Com a evolução dos tempos, surgiram novas exigências para a medição a laser de distância: a segurança ocular. Nesse sentido, o laser de Er:vidro de 1535 nm desenvolvido pela RealLight possui um comprimento de onda de operação de 1535 nm, uma largura de pulso de 5 a 8 ns e uma energia de pulso de 100 a 1000 μJ. Ele adota tecnologia de encapsulamento de semicondutores, com o módulo de bombeamento e o cristal laser integrados e totalmente selados. Suas características incluem tamanho reduzido, peso leve (o mais leve pesa apenas 8 g) e uma ampla faixa de temperatura de operação, de -40 a 65 °C. É adequado para aplicações como medição a laser portátil, mira de armas, dispositivos de segurança, fusíveis e monitoramento de fronteiras. Os parâmetros detalhados são os seguintes:

A seleção do tipo de laser adequado para uma aplicação específica requer a consideração de fatores como comprimento de onda, potência, estabilidade de frequência, características do pulso e custo. Diferentes tipos de lasers podem apresentar vantagens específicas para diferentes aplicações de medição de distância.
Aviso: Parte do conteúdo deste artigo provém da Internet. Destina-se a fins de pesquisa e intercâmbio técnico. Serve apenas como referência e para fins de aprendizagem. Caso encontre algum erro na descrição ou algum erro acadêmico, por favor, informe-nos imediatamente. Se houver alguma questão relacionada a direitos autorais, entre em contato conosco e verificaremos e removeremos o conteúdo o mais breve possível.
