一种激光扫平仪探测器
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104729487A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310705626.8

    申请日:2013-12-19

    Inventor: 王先起

    CPC classification number: G01C15/006

    Abstract: 本申请实施例提供了一种激光扫平仪探测器,包括:主控制器、光电探测单元、信号处理单元、显示单元和电源管理单元,其中:光电探测单元接收激光扫平仪输出的光信号,并将光信号转换为电信号传送给信号处理单元,信号处理单元对电信号进行多级分级放大处理,并将放大处理后的电信号发送给主控制器,由主控制器将探测到的激光扫平仪的水平高度或者光信号接收点到光电探测单元中心位置的指示图标等显示在显示单元上。本申请公开的该激光扫平仪探测器,能够根据激光扫平仪探测器与激光扫平仪距离的不同,也就是说,根据接收到的信号强弱,来实现对电信号放大的分级控制,进而扩大了接收距离,提高了激光扫描仪探测器的稳定性和抗干扰性。

    具有测量仪和扫描模块的测量系统

    公开(公告)号:CN104081157A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201380007112.3

    申请日:2013-01-30

    CPC classification number: G01S17/89 G01C1/02 G01C15/002 G01C15/006 G01S7/4817

    Abstract: 本发明涉及一种具有测量仪20的测量系统50和一种扫描模块10,该扫描模块具有:用于将扫描模块固定到承座上的固定机构;能借助马达绕转动轴线12转动的光束偏转元件11,以用于使扫描激光束60偏转,其中转动轴线12相对于枢转轴线22成规定角度;以及第二角度测量功能13,该第二角度测量功能用于根据光束偏转元件11的角度位置来确定转动角。另外,测量仪20具有如此设计的承座,即,扫描模块10能借助所述固定机构以模块化方式按照规定的定位被固定在测量仪20上。

    多PSD布置和电路
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103733025A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201280039829.1

    申请日:2012-08-14

    CPC classification number: G01B11/14 G01C15/006 G01J1/4257 G01J1/44

    Abstract: 本发明涉及一种光束位置检测器,该光束位置检测器具有检测窗口,所述检测窗口用于检测撞击光束在所述检测窗口内的位置,所述检测窗口包括作为基于横向光电效应的位置敏感器件的第一PSD,尤其是具有依赖于所述光束的撞击位置的两个输出信号并且具有用于所述PSD的电子读出电路。所述检测窗口还包括作为基于所述横向光电效应的位置敏感器件的至少第二PSD,所述至少第二PSD在与所述第一PSD连续的几何线上对齐,使得所述第一PSD和所述至少第二PSD限定了所述检测窗口。

    多波长激光接收机
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102042827B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201010517482.X

    申请日:2010-10-19

    Inventor: C·W·辛德

    CPC classification number: G01C15/006 G01S7/51

    Abstract: 公开了一种激光接收机,其用于检测由建筑工地上的旋转激光源所产生的脉冲激光。以此方式,激光接收机起到仰角检测器的作用并且为设备操作者或者建筑工人提供相对于激光平面的当前仰角状态。激光接收机是单个装置,可以检测多个光频率/波长,包括处于绿光、红光和红外光谱中的激光束。激光接收机还能够区分这种光束和其他干扰光源,尤其是荧光光源。

    节能型绿色激光标线器

    公开(公告)号:CN103557845A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310520165.7

    申请日:2013-10-30

    Inventor: 朱旭辉

    CPC classification number: G01C15/006

    Abstract: 本发明涉及一种节能型绿色激光标线器,其包括控制电路、外筒体、内筒体、激光源、透镜及柱面镜,外筒体内设置柱状腔体,内筒体设置在柱状腔体内部,内筒体内设置柱形腔体,透镜垂直于内筒体中心线设置在内筒体内的中部位置,所述的激光源为绿光半导体激光器,绿光半导体激光器设置在外筒体的激光进口一侧,柱面镜设置在外筒体的激光出口一侧,透镜设置在绿光半导体激光器和柱面镜之间,绿光半导体激光器与节能控制电路连接。本发明的节能型绿色激光标线器照射距离远,使用功率低,激光稳定性好。

    用于探测和显示激光射束的设备和方法

    公开(公告)号:CN103383255A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201310160238.6

    申请日:2013-05-03

    CPC classification number: G01J1/42 G01C15/006 G01J1/44

    Abstract: 本发明涉及一种用于探测和显示激光射束的设备,所述设备包括产生所述激光射束的激光仪器(36)、如旋转激光器或者线激光器,以及显示仪器(22),所述显示仪器具有至少一个激光射束探测器和至少一个显示所探测到的激光射束的显示元件(26、28、30)。为了利用低的配电技术花费精确地显示待探测的激光射束的位置提出,所述至少一个激光射束探测器和所述至少一个显示元件是形式为发光二极管(26、28、30)的同一构件。

    用于方位确定系统的方位确定法、激光束探测器和探测器反射器装置

    公开(公告)号:CN101680941B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN200880015547.1

    申请日:2008-05-05

    CPC classification number: G01S3/784 G01C15/006 G01S3/781 G01S17/42

    Abstract: 一种方位确定法,其包括:通过定位在参照系中的激光源(6)发射第一激光束(7)到探测器(1),与此同时通过探测器(1)检测第一激光束(7),从而限定激光源(6)出射方向。探测器(1)具有由多个离散的部分检测区域(17)组成的分段检测区域,这些部分检测区域(17)分别具有一个预定的部分检测方向,这些部分检测方向中的至少两个是彼此不同的。在检测第一激光束(7)时借助于至少一个部分检测区域(17)检测第一激光束(7)的在所述探测器(1)上的入射点(9),并且在确定入射方向(10)时根据至少一个部分检测方向推导出该入射方向。根据出射方向和入射方向(10)确定探测器(1)的相对于激光源(6)和参照系的位置。

    激光受光位置检测传感器和使用它的校平装置

    公开(公告)号:CN101270984A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810085495.7

    申请日:2008-03-19

    Inventor: 片山康隆

    CPC classification number: G01C15/006

    Abstract: 一种激光受光位置检测传感器,其具有:等间隔配置的相邻的受光元件(PDXi)经由电阻器(RXj)相互连接,且位于两端的受光元件分别与输出线(11a)、(11b)连接的受光元件列(11X)、(11Y),受光元件列(11X)、(11Y)构成为在一个受光元件列的相互相邻的受光元件之间分别配置有另一个受光元件列的受光元件的复合配列体,各输出线分别与解析运算装置连接,解析运算装置在激光照射到任一个受光元件时,根据从各输出线得到的输出通过运算求出激光的受光位置。

    一种面状激光束发送方法及装置

    公开(公告)号:CN108088427A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711491528.3

    申请日:2017-12-30

    Inventor: 胡淼龙

    CPC classification number: G01C15/006 G01B11/02 G01B11/16

    Abstract: 本发明给出一种面状激光束发送方法及装置,所述方法包括:经过第一基准位置对应的第一基准点发射L形面状激光波束,使所述L形面状激光波束包含的第一一字形子光束的不同部分分别对第二基准位置对应的第一基准光靶和第三基准位置对应的第二基准光靶同时照射;使用基准光靶获取所述第一一字形子光束的照射点相对于该基准光靶对应的基准点的位置偏移信息,根据该照射位置偏移信息调整所述第一一字形子光束的照射方向和波束面法向中的至少一种,使所述第一一字形子光束的不同部分分别对所述第二基准点和第三基准点同时照射的照射位置偏移量小于预定基准面误差门限。精度高、可靠性高、成本低且易于布设。

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