След като технологията за лазерно измерване на обхвата беше открита и разработена, тъй като нейната точност на измерване е много висока, тя има много предимства в сравнение с други традиционни технологии за измерване на обхват и лазерното определяне на обхват може да се използва основно във всички измервателни среди. Методът е да се използва времето за разпространение на лазера между целта и предавателя за измерване на разстоянието. Тъй като лазерният импулс има предимствата на силна насоченост и добра еднопосочност, точността на лазерното измерване на обхват е много по-висока от тази на традиционните инструменти за измерване на обхват. Освен това лазерният далекомер има характеристиките на малък размер и лесна настройка, така че лазерният далекомер е предпочитаният инструмент за измерване на разстояние в различни области. Може да се използва за измерване на дължина, разстояние, скорост и т.н. Тази статия подробно представя историята на развитието на лазерното измерване на разстояние и ситуацията с лазерното определяне на разстояние в страната и чужбина. И проектира импулсна лазерна система за измерване на разстояние, базирана на микрокомпютър с един чип. Системата приема скоростта на разпространение на светлината във въздуха като основно условие и изчислява разстоянието, което трябва да бъде измерено чрез измерване на разликата във времето между лазерното излъчване и получения лазер, отразен от целевия обект. Тази статия сравнява два лазерни метода за определяне на разстоянието. Фазовият метод на лазерното измерване често се използва за измерване на малки разстояния. Този метод има характеристиките на висока точност и е по-прост за проектиране от импулсния метод. Импулсното лазерно измерване на разстояние обикновено се използва в областта на измерването на големи разстояния. Този метод има силна способност срещу смущения и точността на измерване е по-висока от другите методи за определяне на обхвата. И анализира принципа на импулсен метод или непрекъсната вълна. Принципът на импулсното лазерно определяне на разстоянието е да се предават серия от тесни светлинни импулси към целта през лазерния предавател и след като импулсите достигнат целта, те ще бъдат дифузно отразени в целта, което може да отрази малко количество енергия към приемаща система и използвайте измерването на времето за отиване и връщане. за измерване на разстоянието до целта. Принципът на лазерното определяне на обхвата на фазовия метод е да се измери промяната на фазата, генерирана от непрекъснатия модулационен сигнал, разпространяващ се напред и назад между целта и целта, така че времето на разпространение на сигнала да може да бъде измерено и разстоянието да може да бъде получено според времето. Този дизайн представя принципа на синхронизация и работния процес на чипа TDC-GP2 и завършва дизайна на всяка модулна верига на импулсната лазерна система за измерване на обхват. И проектната схема на импулсно лазерно измерване на обхвата се определя с едночипов микрокомпютър и TDC-GP2 като ядро. Системата включва верига за лазерно предаване, верига за лазерно приемане, верига за управление с един чип, верига за синхронизиране и верига за LED дисплей. Работният процес е: едночиповият компютър контролира лазера, за да излъчи лазера, TDC-GP2 започва да отчита времето и върнатият лазерен сигнал се преобразува в електрически сигнал през APD, след което въведете електрическия сигнал в TDC- GP2, за да задействате времето за спиране, използвайте микроконтролера, за да прочетете стойността на времето във вътрешния регистър на TDC-GP2 и след това изчислете точно измереното разстояние и го покажете на светодиода. Този дизайн използва език C, за да напише контролната програма за системата и завършва симулацията с веригата. Цялата система се управлява централно от микрокомпютър с единичен чип, принципът е прост, дизайнът е разумен, повторяемостта е добра и може да се постигне висока точност на измерване






