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高精度双干涉光路调频连续波激光绝对测距系统

时光 王文

时光, 王文. 高精度双干涉光路调频连续波激光绝对测距系统[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(8): 806001-0806001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0806001
引用本文: 时光, 王文. 高精度双干涉光路调频连续波激光绝对测距系统[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(8): 806001-0806001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0806001
Shi Guang, Wang Wen. Dual interferometry FMCW laser ranging for high precision absolute distance measurement system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(8): 806001-0806001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0806001
Citation: Shi Guang, Wang Wen. Dual interferometry FMCW laser ranging for high precision absolute distance measurement system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(8): 806001-0806001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0806001

高精度双干涉光路调频连续波激光绝对测距系统

doi: 10.3788/IRLA201645.0806001
基金项目: 

国家自然科学基金(51505113,51275465);浙江省自然科学基金(LQ16E050002,LZ16E050001)

详细信息
    作者简介:

    时光(1986-),男,讲师,博士,主要从事大尺度几何量测量方面的研究工作。Email:shiguang@hdu.edu.cn

    通讯作者: 王文(1968-),男,教授,博士生导师,主要从事精密测量、微纳测量与数字控制技术等方面的研究。Email:wangwn@hdu.edu.cn
  • 中图分类号: TN249

Dual interferometry FMCW laser ranging for high precision absolute distance measurement system

  • 摘要: 调频连续波激光测距具有无盲区、非接触测量和绝对测距等优点,但是由于可调谐激光器光频率调制非线性对其测量精度的影响,限制了调频连续波激光测距在精密测量领域中的应用。针对调频连续波激光测距中测距精度受到激光器光频率调制非线性的影响,提出了双干涉光路调频连续波激光测距方法,利用两个干涉系统得到的干涉条纹数量的比值计算得到被测目标的距离,消除了激光器光频率调制非线性对测距精度的影响,实现了65 m的测量分辨率和15 m的重复测量精度。该方法无需对激光的波长进行测量,也无需对激光器进行锁频,系统组成简单,在工业大尺寸测量、空间技术、测绘等领域有着广阔的应用前景。
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-12-10
  • 修回日期:  2016-01-02
  • 刊出日期:  2016-08-25

高精度双干涉光路调频连续波激光绝对测距系统

doi: 10.3788/IRLA201645.0806001
    作者简介:

    时光(1986-),男,讲师,博士,主要从事大尺度几何量测量方面的研究工作。Email:shiguang@hdu.edu.cn

    通讯作者: 王文(1968-),男,教授,博士生导师,主要从事精密测量、微纳测量与数字控制技术等方面的研究。Email:wangwn@hdu.edu.cn
基金项目:

国家自然科学基金(51505113,51275465);浙江省自然科学基金(LQ16E050002,LZ16E050001)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 调频连续波激光测距具有无盲区、非接触测量和绝对测距等优点,但是由于可调谐激光器光频率调制非线性对其测量精度的影响,限制了调频连续波激光测距在精密测量领域中的应用。针对调频连续波激光测距中测距精度受到激光器光频率调制非线性的影响,提出了双干涉光路调频连续波激光测距方法,利用两个干涉系统得到的干涉条纹数量的比值计算得到被测目标的距离,消除了激光器光频率调制非线性对测距精度的影响,实现了65 m的测量分辨率和15 m的重复测量精度。该方法无需对激光的波长进行测量,也无需对激光器进行锁频,系统组成简单,在工业大尺寸测量、空间技术、测绘等领域有着广阔的应用前景。

English Abstract

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