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本文旨在解释飞行时间激光传感器的工作原理,用于更长距离的测量。飞行时间的基本原理很容易简单地解释,但在实践中,为了精确测量,它并不像看起来那么简单。激光束从仪器投射并从目标表面反射到采集透镜。该透镜通常位于与激光发射器相邻的位置,并将光斑的图像聚焦在线性阵列照相机(CMOS阵列)上。因此,简单地说,光发出和返回的时间可以根据光速来确定它所走的距离。调制光束系统也使用光到达目标和返回的时间,但一次往返的时间并不是直接测量的。相反,激光的强度会迅速变化,从而产生一个随时间变化的信号。时间延迟是通过比较激光信号和从目标返回的延迟信号来间接测量的。这种方法的一个常见例子是“相位测量”,其中激光器的输出通常是正弦的,输出信号的相位与反射光的相位进行比较。相位测量的精度受到调制频率和信号间相位差的解决能力的限制,因此一些调制波束测距仪工作在距离-频率转换原理上,与相位测量相比具有许多优点。在这种情况下,从目标反射出来的激光由透镜收集并聚焦到仪器内的光电二极管上。产生的信号被放大到一个有限的水平和倒置,并直接用于调制激光二极管。来自激光的光线被准直,并从传感器前表面的中心发出。这种结构形成了一个振荡器,激光用它自己的信号开关自己。光到达目标并返回的时间,加上放大信号所需的时间,决定了振荡的周期,或激光开关的速度。然后由内部时钟对该信号进行分割和计时,以获得距离测量。测量是非线性的,与信号强度和温度有关,因此在传感器中进行校准过程以消除这些影响。调制波束传感器通常用于中程应用,距离从几厘米到几十米不等,对不合作的目标。有了像反射器这样的合作目标,射程可以扩大到几百米。科技测量有限公司将乐意就哪种传感器是任何特定应用的最佳选择提供建议。闪亮的目标可能会出现问题,但有解决办法,我们很乐意在可能的情况下提供一个试验示范。
发布时间: 2019 - 12 - 05
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在万物互联的时代,传感器是其中最关键的组件之一。按照一般的划分,物联网在结构上分为感知层、网络层和应用层三个部分。其中感知层作为网络层传输的数据源头、应用层计算的数据基础,更是起到了至关重要的作用。而构成感知层的重要组件就是各种各样的传感器。按照不同的划分方式,传感器可以被分为不同的类别。例如按照被测的非电物理量划分,可以分为压力传感器和温度传感器等。按照将非电物理量转换为电物理量时的工作方式划分,可以分为能量转换型(工作时不需要额外的能量接入)和能量控制型(工作时需要额外的能量接入)等。此外还可以按照制造工艺,分为陶瓷传感器和集成传感器等。我们从各种不同的被测非电物理量入手,盘点那些在物联网领域常见的传感器。距离传感器距离传感器根据测距时发出的脉冲信号不同,可以分为光学和超声波两种。二者的原理类似,都是通过向被测物体发送脉冲信号,接收反射,然后根据时差、角度差和脉冲速度计算出被测物体的距离。距离传感器被广泛应用于手机和各种智能灯具中,产品可以根据用户在使用过程中的不同距离产生不同的变化。光传感器光传感器的工作原理就是利用光电效应,通过光敏材料将环境光线的强弱转换为电量信号。根据不同材质的光敏材料,光传感器又会有各种不同的划分和敏感度。光传感器主要应用在电子产品的环境光强监测上。数据显示在一般的电子产品中,显示器的电量消耗高达总电量消耗的3成以上,因此随着环境光强的变化改变显示屏的亮度就成了最关键的节能手段。另外也能智能的让显示效果更加柔和舒适。温度传感器温度传感器从使用的角度大致可以分为接触式和非接触式两类,前者是让温度传感器直接与待测物体接触,来通过温敏元件感知被测物体温度的变化,而后者是使温度传感器与待测物体保持一定的距离,检测从待测物体放射出的红外线强弱,从而计算出温度的高低。温度传感器的主要应用在智能保温和环境温度检测等和温度紧密相关的领域。烟雾传感器烟雾传感器根...
发布时间: 2019 - 12 - 03
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摘要:近来,NASA进行了一项新研究,将首次利用太空激光雷达追踪大规模海洋动物迁徙。借助美国CALIPSO星载激光雷达平台,该研究有望提供有关地球气候的新见解。目前,随着自动驾驶汽车的发展,为激光雷达的应用打开了一扇新的窗户,也促成了其一系列的变革与发展。其实,激光雷达的历史虽然只有短短的60年,但多年以来,激光雷达技术一直应用于军事、航空航天、气象等各行各业中,比如地图绘制、测距、环境监测、自动驾驶、制导、农业等领域。 激光雷达探测雾霾,资料图环境监测激光雷达,虽然只是激光雷达应用领域下面一个不大的分支,但是随着人们对环境保护的日益关注,它的研发与应用也逐渐走入人们的视野。举个例子,现如今的欧洲可以做出精确的沙尘、火山灰和城市雾霾的准确报道,这大部分都得益于整个欧洲的环境激光雷达探测网络。 CALIPSO卫星,资料图基于使用平台,环境监测类激光雷达可分为地基、机载、船载和星载这几种。其中,最为著名的是美国的CALIPSO星载激光雷达平台。它能够提供全球的气溶胶、云层的时空分布特性,为研究沙尘输运、火山灰传输、卷云和混合相云特性提供了宝贵的数据支持。 CALIPSO的雾霾探测结果,资料图无论是何种激光雷达,它们的基本组成是共通的,都由发射、接收、采集和处理四部分组成。其中,发射部分由激光器、扩束镜组成,部分对光束带宽、中心波长和偏振纯度有要求的仪器还会相应的增加种子注入模块,锁频控制模块和起偏器。   而在接收部分,一般根据探测需求采用不同尺寸、结构的望远镜,经过相应的光学处理单元最后被光电转换器件探测转换成电信号,最终被高采样率的采集卡采集存储。近来,美国宇航局(NASA)和法国国家空间研究中心(CNES)联合进行的一项研究是首次利用太空激光追踪大规模海洋动物迁徙的一次全球性研究,这项研究每天进行两次。利用2006年发射的“云-气溶胶激光雷达...
发布时间: 2019 - 12 - 03
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磁通门磁强计是矢量磁场的磁场传感器。它的正常范围适用于测量地球的磁场,它能够分辨出地球磁场的十分之一以下。传统上,它被用于导航和指南针工作,以及金属探测和探矿。在当今硅和MEMS器件的世界里,建造它并不难。       磁通门磁强计的设计大致分为两种类型,一种是采用棒形磁芯,另一种是采用环形磁芯。虽然有许多替代设计,主要是基于杆芯,没有达到发展和性能的状态,归因于两种风格。因此,本页只适用于双杆和环芯磁通门变体。所有磁通门都使用一个高渗透性的磁芯,用来集中要测量的磁场磁芯沿任何合适的轴在相反的方向上交替饱和,通常是由正弦波或方波驱动的励磁线圈。       在饱和环境场之前通过岩心通道,由于其高渗透性而产生高通量。在饱和点渗透率下降到真空,导致通量崩溃。在激励波形的下半个周期中,磁芯从饱和状态恢复,由环境场引起的磁通再次处于较高的水平,直到磁芯向相反方向饱和,然后循环重复。尽管由于激发而产生了磁化反转,但来自环境场的磁通在整个过程中都是沿着相同的方向工作的。放置在磁芯周围的感应线圈将拾取这些磁通变化,这是感应电压的信号,指示磁通崩溃或恢复。磁通门这一名称显然来源于磁芯浇口磁通在感应线圈内外的作用。这一过程在左边的图中显示为理想的波形,可以清楚地看到,感觉电压是激励频率的两倍。      解调方案通常采用第二种,谐波检测就是因为这个原因。在实际应用中,对于单个杆状铁心,感应线圈既能拾取激励驱动,又能获得信号电压,而信号电压由于其较高的电平而被证明是难以电子消除的。      解决这一问题的一个常见方法是使用两个平行磁芯,并将激发相位从一个反转到另一个。感应线圈...
发布时间: 2019 - 11 - 29
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秋高气爽风轻扬,正是出游好时节!趁着暖阳正好,耐特恩小伙伴们轻装出行,展开了一场别开生面的团建活动——惠州三天两夜行,让员工久坐办公室的疲惫身心得以舒展,享受大自然的宜人风光。11月22日~24日,耐特恩小伙伴们期待已久的惠州三天两夜的团建之旅开启啦!耐特恩大家庭合照DAY 1惠州合正东部湾上午从公司自驾前往惠州,赏着窗外明媚风光,揣着雀跃的心情,我们很快来到了此次团建的目的地——惠州合正东部湾,这里坐拥着私家铂金沙滩、原生态的海滩,与巽寮湾共赏一片海。品尝完丰富可口的海鲜大餐后,回到住宿地,一下车,映入眼帘的是一栋栋复古风格的海景别墅,串联着阳光的绿叶,轻拂的微风,瞬间驱散了身体上的燥热与疲惫。耐特恩小伙伴们都兴奋的寻找自己的房间休整,嗨歌、桌球、打牌......享受午后休闲时光。旅居海边别墅,又怎能错过烧烤呢!夜晚烧烤的现场,欢快的氛围不是语言能够描述的,只有真正身在其中,才能体验到这一刻的精彩。烧烤、喝酒、闲聊,在星空与月色下,忘情享受着这场秋季的邀约。DAY 2罗浮山第二天上午,怀着对神秘、缥缈的罗浮山的向往,耐特恩小伙伴们从合正东部湾转战罗浮山,体验“岭南第一山”的绝美风采。来到第二天的住宿地—博罗客家楼,干净、舒适、客家文化气息浓厚是眼前建筑带给我们的感受。中午在客家楼酒家享受完美味的惠州美食,稍作休息后,我们一群人就出发前往此行的目的地——罗浮山。“秋景引闲步,山游不知疲”,就是我们来到罗浮山最大的感受吧。青山环绕,碧水悠悠,行走在幽静而深远的山间小路,平日的俗事都被抛于脑后。坐上缆车前往半山腰,穿梭在密林上方,映入眼帘的是蓝天白云、崇山峻岭,美妙不已。夕阳无限好,何惧近黄昏!明媚金灿的晚霞,爽朗飞云的穹天,站在罗浮山山上,一览众山小的感觉不禁油然而生。回到客家楼,聚完晚餐后,耐特恩小伙伴们喝茶的、打麻将的、闲聊的......慢慢享受这静谧的夜晚时光。DAY ...
发布时间: 2019 - 11 - 26
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