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Telémetro láser

El telémetro láser es un telémetro que utiliza un rayo láser para determinar la distancia hasta un objeto. El tipo más común de telémetro láser funciona según el principio del "tiempo de vuelo", enviando un pulso láser en un rayo estrecho hacia el objeto y midiendo el tiempo que le toma al pulso rebotar del objetivo y retornar al emisor. Debido a la alta velocidad de la luz, esta técnica no es apropiada para mediciones submilimétricas de alta precisión, donde se utilizan con frecuencia la triangulación y otras técnicas

Un telémetro láser de largo alcance es capaz de medir distancias hasta 20 km; montado sobre un trípode con un soporte angular. El sistema resultante también ofrece mediciones del acimut y la altura.

Pulso

El pulso puede estar codificado para reducir la probabilidad que el telémetro sea interferido. Es posible utilizar técnicas basadas en el efecto Doppler para determinar si el objeto se mueve hacia el telémetro o se aleja, así como a que velocidad.

Precisión

La precisión del instrumento es determinada por el tiempo de alza o caída del pulso láser y la velocidad del receptor. Un telémetro láser que utiliza pulsos láser muy agudos y tiene un detector muy veloz puede determinar la distancia a la que se encuentra un objeto con un margen de unos cuantos milímetros.

Alcance

A pesar de que el rayo es estrecho, eventualmente se esparcirá a largas distancias debido a la divergencia del rayo láser, así como por la sincilación y los efectos de vara del rayo, causados por la presencia de bolsas de aire en el aire que actúan como lentes, con un tamaño que va desde microscópico hasta la mitad de la altura de la trayectoria del rayo láser encima de la tierra.

Estas distorsiones atmosféricas, aunadas a la divergencia del propio láser y los vientos transversales que empujan lateralmente las bolsas de aire caliente atmosférico, pueden combinarse para dificultar la obtención de una lectura precisa de la distancia a la que se encuentra un objeto, por ejemplo, debajo de unos árboles o detrás de arbustos, o incluso a distancias de más de 1 km en terreno desértico abierto y sin obstrucciones.

Una parte del rayo láser puede reflejarse en hojas o ramas que están más cerca que el objetivo, ofreciendo un retorno temprano y una lectura que es demasiada baja. Alternativamente, a distancias mayores de 365 m (1.200 pies) el objetivo, si está cerca de la tierra simplemente puede desvanecerse en un espejismo, causado por las gradientes de temperatura del aire que doblan el rayo láser cerca de una superficie caliente. Se deben tomar en cuenta todos estos efectos.

Cálculo

La distancia entre los puntos A y B está dada por

 

donde c es la velocidad de la luz en la atmósfera y t es la cantidad de tiempo para el viaje ida y vuelta entre A y B.

 

donde φ es el retardo de fase hecho por la luz viajando y ω es la frecuencia angular de la onda óptica.

Entonces sustituyendo los valores en la ecuación,

 

En esta ecuación, λ es la longitud de onda c/f; Δφ es la parte del retardo de fase que no cumple π (esto es, φ módulo π); N es el número entero de semiciclos de onda del viaje ida y vuelta, y ΔN la parte fraccionaria restante.

Tecnologías

Tiempo de vuelo - esto mide el tiempo que le toma a un pulso de luz viajar al objetivo y volver. Sabiendo la velocidad de la luz y con una medición precisa del tiempo transcurrido, se puede calcular la distancia. Se disparan secuencialmente varios pulsos y la respuesta promedio es la más frecuentemente empleada. Esta técnica precisa circuitos cronométricos sub-nanosegundo muy precisos.

Cambio de fase de frecuencia múltiple - esto mide el cambio de fase de múltiples frecuencias al reflejarse, luego resuelve simultáneamente algunas ecuaciones para dar una medición final.

Interferometría - la técnica más precisa y útil para medir cambios de distancia en lugar de distancias absolutas.

Aplicaciones

Militares

 
Soldado estadounidense con un telémetro láser GVS-5.
 
Un ITRS OLS-27 con telémetro láser a bordo del Sukhoi Su-27.
 
Un equipo de francotiradores holandeses de la ISAF mostrando su fusil Accuracy International AWSM de 8,6 mm y binoculares con telémetro láser[1]​ Leica/Vectronix VECTOR IV.

Los telémetros láser ofrecen una distancia exacta de los objetivos situados más allá del alcance efectivo a francotiradores y artilleros. También pueden ser empleados para delimitación e ingeniería militar.

Los telémetros láser militares portátiles operan en alcances de 2 km hasta 25 km y son combinados con binoculares o monoculares. Cuando el telémetro está equipado con una brújula magnética digital y un inclinómetro, es capaz de ofrecer el acimut magnético, inclinación y altura (longitud) de los objetivos. Algunos telémetros también pueden medir la velocidad del objetivo con relación al observador. Algunos telémetros tienen cables o interfases inalámbricas que les permiten transferir los datos de sus mediciones a otros equipos, como computadoras de control de disparo. Existen también modelos que ofrecen la posibilidad de añadirles módulos de visión nocturna y usarlos. La mayoría de telémetros láser portátiles utilizan baterías estándar o recargables.

Los modelos de telémetros láser más potentes miden distancias hasta 25 km y normalmente son instalados sobre un trípode o directamente a bordo de un vehículo o en el afuste de un cañón. En el segundo caso, el módulo del telémetro está integrado con el equipo de observación diurno, nocturno y térmico. Los telémetros láser militares más avanzados pueden ser integrados con computadoras.

Para hacer que los telémetros láser y las armas guiadas por láser sean menos efectivos contra objetivos militares, diversas Fuerzas Armadas han desarrollado pintura que absorbe el láser para sus vehículos. A pesar de esto, algunos objetos no reflejan muy bien los rayos láser y emplear un telémetro láser con ellos es difícil.

Modelado 3D

 
Este escáner LIDAR puede ser empleado para escanear edificios, formaciones rocosas y otras estructuras para crear un modelo 3D. El LIDAR puede apuntar su rayo láser en un amplio alcance: su cabezal gira horizontalmente, un espejo oscila verticalmente. El rayo láser es utilizado para medir la distancia al primer objeto en su trayectoria.

Los telémetros láser son extensivamente utilizados en reconocimiento 3D de objetos, modelado 3D y una amplia variedad de áreas relacionadas con la visión artificial. Esta tecnología constituye el núcleo de los llamados escáneres 3D de "tiempo de vuelo". En contraste con los instrumentos militares descritos arriba, los telémetros láser ofrecen capacidades de escaneo de alta precisión, ya sea con modos de escaneo por una sola cara o de 360 grados.

Se han desarrollado varios algoritmos para fusionar los datos de distancias de un solo objeto obtenidos desde múltiples ángulos y producir modelos 3D completos con menor cantidad posible de errores. Una de las ventajas que ofrecen los telémetros láser respecto a otros métodos de visión artificial es que la computadora no necesita correlar las características de dos imágenes para determinar la información de profundidad como en los métodos estereoscópicos.

Los telémetros láser empleados en aplicaciones de visión artificial frecuentemente tienen resoluciones de profundidad de decenas de milímetros o menos. Esto puede lograrse al emplear triangulación o técnicas de medición de la refracción, al contrario de las técnicas de tiempo de vuelo empleadas en el LIDAR.

Ingeniería de montes

 
Telémetro láser TruPulse empleado para inventarios forestales (en combinación con tecnología Field-Map).

En la ingeniería de montes se emplean telémetros láser especiales. Estos aparatos tienen filtros antihoja y trabajan con retrorreflectores. El rayo láser solo se refleja en su retrorreflector, por lo cual la medición exácta de distancias está garantizada. Los telémetros láser con filtro antihoja son empleados, por ejemplo, para inventarios forestales.

Deportes

Los telémetros láser pueden ser efectivamente empleados en diversos deportes que requieran mediciones de distancia precisas, tales como golf, caza y tiro con arco. Algunos de los fabricantes más conocidos son Leupold, Opti-logic Corporation, Bushnell, LaserTechnology, Trimble, Leica, Newcon Optik, Op.Electronics, Nikon y Swarovski Optik. Muchos telémetros vienen con características avanzadas, tales como CAD (compesanción del ángulo de distancia) y capacidad multidistancia. El CAD puede ser calculado manualmente con la regla del fusilero, pero es usualmente mucho más sencillo dejar que el telémetro lo haga mientras uno está cazando. Muchos cazadores del este de Estados Unidos no necesitan un telémetro, pero muchos cazadores del oeste los necesitan, debido a las largas distancias de disparo y a los espacios más abiertos.

Procesos de producción industrial

Una importante aplicación es el uso de la tecnología del telémetro láser durante la automatización de los sistemas de administración de materia prima y procesos de producción en la industria del acero.

Herramientas láser de medición

 
Telémetro láser Bosch PLR 25.

Los telémetros láser también son empleados en varias industrias, como construcción, renovación y bienes raíces como alternativa a la cinta métrica. Para medir un objeto grande con una cinta métrica, como una habitación, uno necesita que otra persona sujete la cinta frente a la pared y que haya espacio para extender la cinta a lo largo de la habitación. Con una herramienta láser de medición, esta misma operación puede ser llevada a cabo por un solo operario con solo una línea de visión. Usualmente las herramientas láser de medición tienen la capacidad de efectuar algunos cálculos simples, como el área y el volumen de una habitación, así como de pasar del sistema métrico al sistema imperial.

Seguridad

Los telémetros láser comerciales son en general aparatos láser Clase 1 o Clase 2, por lo tanto considerados relativamente seguros para los ojos.[2]​ Sin importar el nivel de seguridad, siempre se debe evitar el contacto directo con los ojos. Algunos telémetros láser militares sobrepasan los niveles de energía de los aparatos láser Clase 2.

Véase también

Notas

  1. «Military Laser rangefinders». 
  2. «Laser Standards and Classifications». www.rli.com. Consultado el 11 de abril de 2017. 
  •   Datos: Q1426632
  •   Multimedia: Laser range finders / Q1426632

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 21 de abril de 2015 El telemetro laser es un telemetro que utiliza un rayo laser para determinar la distancia hasta un objeto El tipo mas comun de telemetro laser funciona segun el principio del tiempo de vuelo enviando un pulso laser en un rayo estrecho hacia el objeto y midiendo el tiempo que le toma al pulso rebotar del objetivo y retornar al emisor Debido a la alta velocidad de la luz esta tecnica no es apropiada para mediciones submilimetricas de alta precision donde se utilizan con frecuencia la triangulacion y otras tecnicasUn telemetro laser de largo alcance es capaz de medir distancias hasta 20 km montado sobre un tripode con un soporte angular El sistema resultante tambien ofrece mediciones del acimut y la altura Indice 1 Pulso 2 Precision 3 Alcance 4 Calculo 5 Tecnologias 6 Aplicaciones 6 1 Militares 6 2 Modelado 3D 6 3 Ingenieria de montes 6 4 Deportes 6 5 Procesos de produccion industrial 6 6 Herramientas laser de medicion 7 Seguridad 8 Vease tambien 9 NotasPulso EditarEl pulso puede estar codificado para reducir la probabilidad que el telemetro sea interferido Es posible utilizar tecnicas basadas en el efecto Doppler para determinar si el objeto se mueve hacia el telemetro o se aleja asi como a que velocidad Precision EditarLa precision del instrumento es determinada por el tiempo de alza o caida del pulso laser y la velocidad del receptor Un telemetro laser que utiliza pulsos laser muy agudos y tiene un detector muy veloz puede determinar la distancia a la que se encuentra un objeto con un margen de unos cuantos milimetros Alcance EditarA pesar de que el rayo es estrecho eventualmente se esparcira a largas distancias debido a la divergencia del rayo laser asi como por la sincilacion y los efectos de vara del rayo causados por la presencia de bolsas de aire en el aire que actuan como lentes con un tamano que va desde microscopico hasta la mitad de la altura de la trayectoria del rayo laser encima de la tierra Estas distorsiones atmosfericas aunadas a la divergencia del propio laser y los vientos transversales que empujan lateralmente las bolsas de aire caliente atmosferico pueden combinarse para dificultar la obtencion de una lectura precisa de la distancia a la que se encuentra un objeto por ejemplo debajo de unos arboles o detras de arbustos o incluso a distancias de mas de 1 km en terreno desertico abierto y sin obstrucciones Una parte del rayo laser puede reflejarse en hojas o ramas que estan mas cerca que el objetivo ofreciendo un retorno temprano y una lectura que es demasiada baja Alternativamente a distancias mayores de 365 m 1 200 pies el objetivo si esta cerca de la tierra simplemente puede desvanecerse en un espejismo causado por las gradientes de temperatura del aire que doblan el rayo laser cerca de una superficie caliente Se deben tomar en cuenta todos estos efectos Calculo EditarLa distancia entre los puntos A y B esta dada por D c t 2 displaystyle D frac ct 2 donde c es la velocidad de la luz en la atmosfera y t es la cantidad de tiempo para el viaje ida y vuelta entre A y B t f w displaystyle t frac varphi omega donde f es el retardo de fase hecho por la luz viajando y w es la frecuencia angular de la onda optica Entonces sustituyendo los valores en la ecuacion D 1 2 c t 1 2 c f w c 4 p f N p D f l 4 N D N displaystyle D frac 1 2 ct frac 1 2 frac c varphi omega frac c 4 pi f N pi Delta varphi frac lambda 4 N Delta N En esta ecuacion l es la longitud de onda c f Df es la parte del retardo de fase que no cumple p esto es f modulo p N es el numero entero de semiciclos de onda del viaje ida y vuelta y DN la parte fraccionaria restante Tecnologias EditarTiempo de vuelo esto mide el tiempo que le toma a un pulso de luz viajar al objetivo y volver Sabiendo la velocidad de la luz y con una medicion precisa del tiempo transcurrido se puede calcular la distancia Se disparan secuencialmente varios pulsos y la respuesta promedio es la mas frecuentemente empleada Esta tecnica precisa circuitos cronometricos sub nanosegundo muy precisos Cambio de fase de frecuencia multiple esto mide el cambio de fase de multiples frecuencias al reflejarse luego resuelve simultaneamente algunas ecuaciones para dar una medicion final Interferometria la tecnica mas precisa y util para medir cambios de distancia en lugar de distancias absolutas Aplicaciones EditarMilitares Editar Soldado estadounidense con un telemetro laser GVS 5 Un ITRS OLS 27 con telemetro laser a bordo del Sukhoi Su 27 Un equipo de francotiradores holandeses de la ISAF mostrando su fusil Accuracy International AWSM de 8 6 mm y binoculares con telemetro laser 1 Leica Vectronix VECTOR IV Los telemetros laser ofrecen una distancia exacta de los objetivos situados mas alla del alcance efectivo a francotiradores y artilleros Tambien pueden ser empleados para delimitacion e ingenieria militar Los telemetros laser militares portatiles operan en alcances de 2 km hasta 25 km y son combinados con binoculares o monoculares Cuando el telemetro esta equipado con una brujula magnetica digital y un inclinometro es capaz de ofrecer el acimut magnetico inclinacion y altura longitud de los objetivos Algunos telemetros tambien pueden medir la velocidad del objetivo con relacion al observador Algunos telemetros tienen cables o interfases inalambricas que les permiten transferir los datos de sus mediciones a otros equipos como computadoras de control de disparo Existen tambien modelos que ofrecen la posibilidad de anadirles modulos de vision nocturna y usarlos La mayoria de telemetros laser portatiles utilizan baterias estandar o recargables Los modelos de telemetros laser mas potentes miden distancias hasta 25 km y normalmente son instalados sobre un tripode o directamente a bordo de un vehiculo o en el afuste de un canon En el segundo caso el modulo del telemetro esta integrado con el equipo de observacion diurno nocturno y termico Los telemetros laser militares mas avanzados pueden ser integrados con computadoras Para hacer que los telemetros laser y las armas guiadas por laser sean menos efectivos contra objetivos militares diversas Fuerzas Armadas han desarrollado pintura que absorbe el laser para sus vehiculos A pesar de esto algunos objetos no reflejan muy bien los rayos laser y emplear un telemetro laser con ellos es dificil Modelado 3D Editar Este escaner LIDAR puede ser empleado para escanear edificios formaciones rocosas y otras estructuras para crear un modelo 3D El LIDAR puede apuntar su rayo laser en un amplio alcance su cabezal gira horizontalmente un espejo oscila verticalmente El rayo laser es utilizado para medir la distancia al primer objeto en su trayectoria Los telemetros laser son extensivamente utilizados en reconocimiento 3D de objetos modelado 3D y una amplia variedad de areas relacionadas con la vision artificial Esta tecnologia constituye el nucleo de los llamados escaneres 3D de tiempo de vuelo En contraste con los instrumentos militares descritos arriba los telemetros laser ofrecen capacidades de escaneo de alta precision ya sea con modos de escaneo por una sola cara o de 360 grados Se han desarrollado varios algoritmos para fusionar los datos de distancias de un solo objeto obtenidos desde multiples angulos y producir modelos 3D completos con menor cantidad posible de errores Una de las ventajas que ofrecen los telemetros laser respecto a otros metodos de vision artificial es que la computadora no necesita correlar las caracteristicas de dos imagenes para determinar la informacion de profundidad como en los metodos estereoscopicos Los telemetros laser empleados en aplicaciones de vision artificial frecuentemente tienen resoluciones de profundidad de decenas de milimetros o menos Esto puede lograrse al emplear triangulacion o tecnicas de medicion de la refraccion al contrario de las tecnicas de tiempo de vuelo empleadas en el LIDAR Ingenieria de montes Editar Telemetro laser TruPulse empleado para inventarios forestales en combinacion con tecnologia Field Map En la ingenieria de montes se emplean telemetros laser especiales Estos aparatos tienen filtros antihoja y trabajan con retrorreflectores El rayo laser solo se refleja en su retrorreflector por lo cual la medicion exacta de distancias esta garantizada Los telemetros laser con filtro antihoja son empleados por ejemplo para inventarios forestales Deportes Editar Los telemetros laser pueden ser efectivamente empleados en diversos deportes que requieran mediciones de distancia precisas tales como golf caza y tiro con arco Algunos de los fabricantes mas conocidos son Leupold Opti logic Corporation Bushnell LaserTechnology Trimble Leica Newcon Optik Op Electronics Nikon y Swarovski Optik Muchos telemetros vienen con caracteristicas avanzadas tales como CAD compesancion del angulo de distancia y capacidad multidistancia El CAD puede ser calculado manualmente con la regla del fusilero pero es usualmente mucho mas sencillo dejar que el telemetro lo haga mientras uno esta cazando Muchos cazadores del este de Estados Unidos no necesitan un telemetro pero muchos cazadores del oeste los necesitan debido a las largas distancias de disparo y a los espacios mas abiertos Procesos de produccion industrial Editar Una importante aplicacion es el uso de la tecnologia del telemetro laser durante la automatizacion de los sistemas de administracion de materia prima y procesos de produccion en la industria del acero Herramientas laser de medicion Editar Telemetro laser Bosch PLR 25 Los telemetros laser tambien son empleados en varias industrias como construccion renovacion y bienes raices como alternativa a la cinta metrica Para medir un objeto grande con una cinta metrica como una habitacion uno necesita que otra persona sujete la cinta frente a la pared y que haya espacio para extender la cinta a lo largo de la habitacion Con una herramienta laser de medicion esta misma operacion puede ser llevada a cabo por un solo operario con solo una linea de vision Usualmente las herramientas laser de medicion tienen la capacidad de efectuar algunos calculos simples como el area y el volumen de una habitacion asi como de pasar del sistema metrico al sistema imperial Seguridad EditarLos telemetros laser comerciales son en general aparatos laser Clase 1 o Clase 2 por lo tanto considerados relativamente seguros para los ojos 2 Sin importar el nivel de seguridad siempre se debe evitar el contacto directo con los ojos Algunos telemetros laser militares sobrepasan los niveles de energia de los aparatos laser Clase 2 Vease tambien EditarDesignador laser Escaneo laser Telemetro LIDAR Escaner 3D Satellite laser ranging Altimeria laserNotas Editar Military Laser rangefinders Laser Standards and Classifications www rli com Consultado el 11 de abril de 2017 Datos Q1426632 Multimedia Laser range finders Q1426632 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Telemetro laser amp oldid 145674941, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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