[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

CN106199619A - 测距系统及校准测距系统的方法 - Google Patents

测距系统及校准测距系统的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106199619A
CN106199619A CN201510272077.9A CN201510272077A CN106199619A CN 106199619 A CN106199619 A CN 106199619A CN 201510272077 A CN201510272077 A CN 201510272077A CN 106199619 A CN106199619 A CN 106199619A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mirror group
light path
transmitting
range
move
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510272077.9A
Other languages
English (en)
Inventor
石昕
曾进民
邢星
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northwestern Instruments Co Ltd
SHANGHAI NORTHWAY PHOTOELECTRIC INSTRUMENT CO Ltd
Northwest Instrument Inc
Original Assignee
Northwestern Instruments Co Ltd
SHANGHAI NORTHWAY PHOTOELECTRIC INSTRUMENT CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northwestern Instruments Co Ltd, SHANGHAI NORTHWAY PHOTOELECTRIC INSTRUMENT CO Ltd filed Critical Northwestern Instruments Co Ltd
Priority to CN201510272077.9A priority Critical patent/CN106199619A/zh
Priority to PCT/CN2015/084248 priority patent/WO2016187938A1/zh
Publication of CN106199619A publication Critical patent/CN106199619A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/08Systems determining position data of a target for measuring distance only

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

本发明提供一种测距系统,包括基座、承载板、发射器、发射镜组、接收镜组和接收传感器,所述发射器发出激光束,依次经过发射镜组和发射透镜,形成发射光路,发射光路发射到待测物体上被反射形成接收光路,接收光路被接收传感器接收,通过调节装置对发射光路的调节,实现接收光路的校准,达到精确测量目的,本发明还提供了一种校准测距系统的方法,本方法操作简单,检测精度高。

Description

测距系统及校准测距系统的方法
技术领域
本发明涉及一种激光测距装置,特别涉及一种测距系统及校准测距系统的方法。
背景技术
手持式激光测距仪在工程、建筑、勘测等领域得到广泛应用,激光测距仪一般包括发射单元、准直透镜和接收单元,发射单元发射激光束到被测物体上,再通过反射被接收单元所接收,依据经调制的光线相对发射单元的相位,得到被测物的距离。
在激光测距过程中,发射光和接收光的光轴需要与镜组平行或基本平行,但实际中,由于接收单元测光面存在直径误差,且受镜组焦距等因素制约,现有测距仪的测距精度往往达不到理想高精度要求。
发明内容
一种测距系统,所述测距系统包括:
基座;
承载板,所述承载板固定在所述基座的一端;
发射器,所述发射器用于光束发射;
发射透镜,所述发射器发射的光束通过所述发射透镜发射到被测物体上,并形成发射光路;
接收镜组,所述接收镜组设置在所述基座上,所述接收镜组接收被测物反射回来的光,形成接收光路,所述接收镜组可以在至少一个方向上移动;
接收传感器,所述接收传感器固定在所述承载板上,用来识别所述接收镜组接收到的带有测距信息的反射光;以及,
发射镜组,所述发射镜组设置在所述基座上,所述发射透镜设置在所述发射镜组上,所述发射镜组可以在至少一个方向上移动,所述发射镜组的移动可以调节发射光路和焦距,进而校准接收光路。
优选地,所述发射镜组可以在至少两个方向上移动,所述接收镜组可以在接收光路所在的轴向上移动。
优选地,所述发射镜组可以在发射光路所在的轴向方向上移动,所述接收镜组可以在至少两个方向上移动。
优选地,所述发射镜组可以在至少两个方向上移动,所述接收镜组可以在至少两个方向上移动。
优选地,所述发射镜组可以在三个方向上移动。
优选地,所述接收镜组可以在三个方向上移动。
优选地,所述发射器嵌设在所述基座上。
优选地,所述发射器嵌设在所述承载板上。
优选地,所述发射光路穿过所述发射镜组,并通过所述发射镜组位置移动调节发射光路和接收光路,使光路可以被接收传感器精确接收。
本发明还提供了一种校准测距系统的方法,所述测距系统包括:
基座;
承载板,所述承载板固定在所述基座的一端;
发射器,所述发射器用于光束发射;
发射透镜,所述发射器发射的光束通过所述发射透镜发射到被测物体上,并形成发射光路;
接收镜组,所述接收镜组设置在所述基座上,所述接收镜组接收被测物反射回来的光,形成接收光路,所述接收镜组可以在至少一个方向上移动;
接收传感器,所述接收传感器固定在所述承载板上;用来识别所述接收镜组接收到的带有测距信息的反射光;以及,
发射镜组,所述发射镜组设置在所述基座上,所述发射透镜设置在发射镜组上,所述发射镜组可以在至少一个方向上移动;
该方法为:通过所述发射镜组的移动调节发射光路和焦距,进而校准接收光路。
本发明通过在发射光路上设置调节装置来调节发射光路,从而实现接收光路的校准,本发明结构简单、方法合理,大大提高了测距精度。
附图说明
图1是本发明结构示意图;
图2是本发明实施例一示意图;
图3是本发明实施例二示意图;
图4是本发明实施例三示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。
参照图1至图4,本发明提供一种测距系统,包括基座1、承载板4、发射器3、接收器4、发射镜组5和接收镜组6,所述发射镜组5上设置有发射透镜,所述承载板固定在所述基座4的一端,所述发射器3和接收器4固定在所述承载板4上,所述发射镜组5和接收镜组6固定在所述基座1上,所述发射器3通过发射镜组5发出激光束,形成发射光路,发射光路发射到待测物体上,然后从待测物体反射到接收镜组6,并形成接收光路,接收光路被接收传感器2接收,所述发射镜组5和接收镜组6都可以在至少一个方向上移动,通过所述发射镜组5位置移动来调节发射光路和接收光路,使光路可以被接收传感器精确接收,达到校准的目的。
图1、图2是本发明实施例一,下面对本实施例作详细阐述。
本实施例中,所述发射镜组5可以在两个方向上移动,所述接收镜组6可以在接收光路所在的轴向上移动。
具体地说,所述基座1上形成有发射孔7和接收孔8,所述发射镜组5设置在所述发射孔7内,所述接收镜组6设置在所述接收孔8内,所述发射器3、发射孔7和发射镜组5同轴设置,发射镜组5可以在接收孔内两个方向(X、Y方向上)移动;同理,接收孔8、接收镜组6和接收传感器2也同轴设置,接收镜组6可以在接收孔所在的轴向上(Y方向上)移动。
本实施例中,所述发射镜组5还可以在三个方向上(X、Y、Z方向上)移动。
图3是本发明实施例二,与实施例一相似,其区别在于,所述发射镜组5仅可以在发射光路所在的轴向上移动,所述接收镜组6可以在两个方向上(X、Y方向上)移动;作为可选地,本实施例中接收镜组6还可以在三个方向上(X、Y、Z方向上)移动。
图4是本发明实施例三,与实施例一相似,其区别在于,所述发射镜组5和接收镜组6都可以在两个方向上(X、Y方向上)移动;作为可选地,本实施例中发射镜组5和/或接收镜组6可以在三个方向上(X、Y、Z方向上)移动。
需要说明的是,上述各实施例中,基座的结构不是限定的,可以没有发射孔和接收孔,不影响光路发射和调节即可;
另外,作为可选的,发射器也可以嵌设在所述基座上,节省测距装置的布置空间。
使用时,可以根据设定,通过改变发射镜组和/或接收镜组移动位置来调节校准光路,本发明通过在发射光路上设置发射镜组来调节发射光路,从而实现接收光路的校准。
本发明还提供了一种校准测距系统的方法;
参照图1至图4,本发明提供一种测距系统,包括基座1、承载板4、发射器3、接收器4、发射镜组5和接收镜组6,所述发射镜组5上设置有发射透镜,所述承载板固定在所述基座4的一端,所述发射器3和接收器4固定在所述承载板4上,所述发射镜组5和接收镜组6固定在所述基座1上,所述发射器3通过发射镜组5发出激光束,形成发射光路,发射光路发射到待测物体上,然后从待测物体反射到接收镜组6,并形成接收光路,接收光路被接收传感器2接收,所述发射镜组5和接收镜组6都可以在至少一个方向上移动,通过所述发射镜组5位置移动来调节发射光路和接收光路,使光路可以被接收传感器精确接收,达到校准的目的。
图1、图2是本发明实施例一,下面对本实施例作详细阐述。
本实施例中,所述发射镜组5可以在两个方向上移动,所述接收镜组6可以在接收光路所在的轴向上移动。
具体地说,所述基座1上形成有发射孔7和接收孔8,所述发射镜组5设置在所述发射孔7内,所述接收镜组6设置在所述接收孔8内,所述发射器3、发射孔7和发射镜组5同轴设置,发射镜组5可以在接收孔内两个方向(X、Y方向上)移动;同理,接收孔8、接收镜组6和接收传感器2也同轴设置,接收镜组6可以在接收孔所在的轴向上(Y方向上)移动。
本实施例中,所述发射镜组5还可以在三个方向上(X、Y、Z方向上)移动。
图3是本发明实施例二,与实施例一相似,其区别在于,所述发射镜组5仅可以在发射光路所在的轴向上移动,所述接收镜组6可以在两个方向上(X、Y方向上)移动;作为可选地,本实施例中接收镜组6还可以在三个方向上(X、Y、Z方向上)移动。
图4是本发明实施例三,与实施例一相似,其区别在于,所述发射镜组5和接收镜组6都可以在两个方向上(X、Y方向上)移动;作为可选地,本实施例中发射镜组5和/或接收镜组6可以在三个方向上(X、Y、Z方向上)移动。
使用时,可以根据设定,通过改变发射镜组和/或接收镜组移动位置来调节校准光路,本发明通过在发射光路上设置发射镜组来调节发射光路,从而实现接收光路的校准。
以上所述实施例仅表达了本发明的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (11)

1.本发明提供一种测距系统,包括基座、承载板、发射器、发射镜组、接收镜组和接收传感器,所述发射器发出激光束,依次经过发射镜组和发射透镜,形成发射光路,发射光路发射到待测物体上被反射形成接收光路,接收光路被接收传感器接收,通过调节装置对发射光路的调节,实现接收光路的校准,达到精确测量目的,本发明还提供了一种校准测距系统的方法,本方法操作简单,检测精度高。
2.一种测距系统,其特征在于,所述测距系统包括:
基座;
承载板,所述承载板固定在所述基座的一端;
发射器,所述发射器用于光束发射;
发射透镜,所述发射器发射的光束通过所述发射透镜发射到被测物体上,并形成发射光路;
接收镜组,所述接收镜组设置在所述基座上,所述接收镜组接收被测物反射回来的光,形成接收光路,所述接收镜组可以在至少一个方向上移动;
接收传感器,所述接收传感器固定在所述承载板上,用来识别所述接收镜组接收到的带有测距信息的反射光;以及,
发射镜组,所述发射镜组设置在所述基座上,所述发射透镜设置在所述发射镜组上,所述发射镜组可以在至少一个方向上移动,所述发射镜组的移动可以调节发射光路和焦距,进而校准接收光路。
3.根据权利要求1所述的测距系统,其特征在于,所述发射镜组可以在至少两个方向上移动,所述接收镜组可以在接收光路所在的轴向上移动。
4.根据权利要求1所述的测距系统,其特征在于,所述发射镜组可以在发射光路所在的轴向方向上移动,所述接收镜组可以在至少两个方向上移动。
5.根据权利要求1所述的测距系统,其特征在于,所述发射镜组可以在至少两个方向上移动,所述接收镜组可以在至少两个方向上移动。
6.根据权利要求1、2或4所述的测距系统,其特征在于,所述发射镜组可以在三个方向上移动。
7.根据权利要求1、3或4所述的测距系统,其特征在于,所述接收镜组可以在三个方向上移动。
8.根据权利要求1所述的测距系统,其特征在于,所述发射器嵌设在所述基座上。
9.根据权利要求1所述的测距系统,其特征在于,所述发射器嵌设在所述承载板上。
10.根据权利要求1所述的测距系统,其特征在于,所述发射光路穿过所述发射镜组,并通过所述发射镜组位置移动调节发射光路和接收光路,使光路可以被接收传感器精确接收。
11.一种校准测距系统的方法,其特征在于,所述测距系统包括:
基座;
承载板,所述承载板固定在所述基座的一端;
发射器,所述发射器用于光束发射;
发射透镜,所述发射器发射的光束通过所述发射透镜发射到被测物体上,并形成发射光路;
接收镜组,所述接收镜组设置在所述基座上,所述接收镜组接收被测物反射回来的光,形成接收光路,所述接收镜组可以在至少一个方向上移动;
接收传感器,所述接收传感器固定在所述承载板上;用来识别所述接收镜组接收到的带有测距信息的反射光;以及,
发射镜组,所述发射镜组设置在所述基座上,所述发射透镜设置在发射镜组上,所述发射镜组可以在至少一个方向上移动;
该方法为:通过所述发射镜组的移动调节发射光路和焦距,进而校准接收光路。
CN201510272077.9A 2015-05-25 2015-05-25 测距系统及校准测距系统的方法 Pending CN106199619A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510272077.9A CN106199619A (zh) 2015-05-25 2015-05-25 测距系统及校准测距系统的方法
PCT/CN2015/084248 WO2016187938A1 (zh) 2015-05-25 2015-07-16 测距系统及校准测距系统的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510272077.9A CN106199619A (zh) 2015-05-25 2015-05-25 测距系统及校准测距系统的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106199619A true CN106199619A (zh) 2016-12-07

Family

ID=57392388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510272077.9A Pending CN106199619A (zh) 2015-05-25 2015-05-25 测距系统及校准测距系统的方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN106199619A (zh)
WO (1) WO2016187938A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109580185A (zh) * 2018-12-26 2019-04-05 北京安和博控科技有限公司 一种便携光距校准装置
CN111458696A (zh) * 2020-05-14 2020-07-28 厦门通测电子有限公司 手持式激光测距仪示值误差的校准方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109444913A (zh) * 2018-12-28 2019-03-08 广州市合熠电子科技有限公司 一种数字智能型微型激光位移传感器及其测距方法
RU2756381C1 (ru) * 2021-04-02 2021-09-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Лазерный дальномер

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19829659C1 (de) * 1998-07-02 1999-10-14 Leica Geosystems Ag Laser-Entfernungsmesser
EP1752788A1 (de) * 2005-08-08 2007-02-14 Leica Geosystems AG Elektrooptisches Entfernungsmessgerät
DE102010062616B4 (de) * 2010-12-08 2020-02-13 pmdtechnologies ag Optischer Entfernungsmesser
CN102360079B (zh) * 2011-07-05 2013-03-06 上海理工大学 一种激光测距仪及工作方法
EP2607924A1 (de) * 2011-12-23 2013-06-26 Leica Geosystems AG Entfernungsmesser-Justage
DE102012002922A1 (de) * 2012-02-14 2013-08-14 Audi Ag Time-Of-Flight-Kamera für ein Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug und Verfahren zum Betrieb einer Time-Of-Flight-Kamera

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109580185A (zh) * 2018-12-26 2019-04-05 北京安和博控科技有限公司 一种便携光距校准装置
CN111458696A (zh) * 2020-05-14 2020-07-28 厦门通测电子有限公司 手持式激光测距仪示值误差的校准方法
CN111458696B (zh) * 2020-05-14 2022-02-22 厦门通测电子有限公司 手持式激光测距仪示值误差的校准方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016187938A1 (zh) 2016-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109196378B (zh) 用于遥感接收器的光学系统
CN102230788B (zh) 一种自校准型激光收发光轴平行度测量装置及方法
CN105929382B (zh) 一种主动光电系统的收发同轴辅助光校装置及方法
CN102073050B (zh) 基于深度相机的测量三维场景深度的装置
US11372088B2 (en) Optical distance meter having switchable receiving aperture
CN101210806B (zh) 基于辅助光源的激光发射轴与机械基准面法线沿方位轴方向角度偏差及俯仰角度偏差的测量方法
CN109520425B (zh) 一种精跟踪误差测试装置及测试方法
CN202133379U (zh) 一种自校准型激光收发光轴平行度测量装置
CN103925891A (zh) 一种自准直仪辅助对准装置
CN106199619A (zh) 测距系统及校准测距系统的方法
CN107367736B (zh) 一种高速激光测距装置
CN101750032A (zh) 一种基于等效平面镜的球面曲率半径的检测方法及装置
CN101672726B (zh) 空间光通信终端通信探测器定位测试装置及方法
CN205899009U (zh) 一种主动光电系统的收发同轴辅助光校装置
US20200309515A1 (en) Surveying systems
CN204789995U (zh) 一种测距系统
CN111426449B (zh) 一种多台自准直仪光轴平行性校准方法
CN110030969B (zh) 光学测量装置、利用其协调目标物体的方法和存储介质
CN204422749U (zh) 基于光纤基线的激光测距仪校正系统
CN101788672A (zh) 一种测定两个目标点之间距离的方法
CN101776453B (zh) 一种光学成像对中测量装置
CN104567796A (zh) 一种3d拍摄测距方法
CN204855804U (zh) 测距系统
CN204989470U (zh) 一种测距系统
CN106482703A (zh) 一种具有测距功能的经纬仪及其工作方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20161207

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication