BE671339A - - Google Patents

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BE671339A
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/026Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness by measuring distance between sensor and object

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  CENTRE NATIONAL de RECHERCHES METALLURGIQUES, 
Association sans but lucratif à Bruxelles (Belgique). 



  Procédé de mesure des distances par voie   optique.   



   La présente invention est relative à un procé- dé de mesure des distances par voie optique. 



   On connaît depuis longtemps diverses méthodes optiques pour mesurer des distances, comme par exemple celle existant entre deux points ou entre un point et une surface déterminée. 



   Ces méthodes utilisent le plus souvent une sour- ce lumineuse obtenue par exemple par combustion d'un matériau .quelconque, par chauffage, électrique ou non, arc électrique, etc..., source qui envoie un faisceau lumineux sur.l'objet dont on veut mesurer la distance. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Suivant un moyen connu pour effectuer cette mesure, on utilise un organe récepteur de lumière que l'on déplace jusqu'à ce qu'il enregistre le maximum de lumière ré- fléchie par le dit objet. La connaissance de la distance en- tre la source d'émission et l'organe récepteur, ainsi que l'orientation de leurs axes optiques par rapport à la ligne "source-organe de réception" permet par une triangulation classique de calculer la distance cherchée. 



   De telles méthodes sont en général' suffisantes pour fournir des résultats ne nécessitant pas une très 'grande précision. Toutefois, comme elles sont sensibles à nombre d'éléments perturbateurs, tels que l'absorption des rayons au cours de leur trajet, les variations de température am- biante sur le dit trajet, distance trop grande, présence de poussières, diffusion du faisceau, faible coefficient de ré- flexion, largeur de la bande émise, ouverture trop grande du faisceau, dimensions de la tache lumineuse sur l'objet   éclai-   ré,   inter@pence   avec d'autres faisceaux, etc.., il s'ensuit que ces méthodes sont en général impropres ou même impossi- bles à employer lorsque la précision nécessaire est très éle- vée . 



   La présente invention a pour objet un procédé permettant d'éliminer les inconvénients cités ci-dessus. 



   Le procédé objet de la présente invention, est essentiellement caractérisé en ce que l'on mesure la distan- ce existant entre un objet et un endroit déterminé, en proje- tant sur cet objet à partir d'un émetteur, un rayonnement type Laser ou Maser dont l'orientation est connue par rapport 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 à une direction de référence, et en mesurant en un point dont la position est connue en fonction de celle de l'émet- teur, l'angle fait avec une direction de référence par le faisceau de rayonnement renvoyé par l'objet vers ce point, ce qui permet de calculer la position de l'objet par rapport à l'émetteur et par voie de conséquence par rapport à tout endroit dont la position est connue ou connaissable par rap- port à celle de 1'émetteur et du récepteur. 



   On choisira de préférence la position du récep- teur suivant les lois de l'optique, c'est-à-dire dans le ou les directions dans lesquelles les faisceaux réfléchis ont la plus grande intensité. 



   Il ne sort pas du cadre de la présente inven- tion, de fixer le récepteur sur un   .ngle   de vis6e   déterminé   par rapport à une direction de référence, et de déplacer le dit récepteur jusqu'à ce que son axe optique rencontre le point d'impact du faisceau lumineux sur l'objet visé, ce qui permet encore de calculer la distance cherchée au moyen d'une triangulation classique. 



   'Cette méthode présente notamment l'avantage d'une très grande précision car les sources lumineuses Laser ou Maser sont très intenses ce qui permet donc une focalisa- tion très poussée du faisceau émis, une tache d'impact très petite et donc une mesure plus précise des angles de visée.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS.
    1. Procédé de mesure de la distance existant entre un objet et un endroit déterminé, caractérisé en ce que l'on projette sur cet objet à partir d'un' émetteur, un rayon- ne.ment type Laser ou Maser dont l'orientation est connue par rapport à une direction de référence, et en ce que l'on mesure en un point dont la position est connue en fonction de celle de l'émetteur, l'angle fait avec une direction de référence par le faisceau de rayonnement renvoyé par l'objet vers ce point, ce qui permet de calculer la position de l'objet par rapport à l'émetteur et au récepteur et par voie de conséquen- ce par rapport à tout endroit dont la position est connue ou connaissable par rapport à celle de l'émetteur ou du récepteur.
    2. Procédé suivant la revendication 1, carac- térisé en ce que l'on choisit la position du récepteur dans la ou les directions dans lesquelles les faisceaux réfléchis ou diffusés ont la plus grande intensité.
BE671339A 1964-12-02 1965-10-22 BE671339A (fr)

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LU47496A LU47496A1 (fr) 1964-12-02 1964-12-02

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LU (1) LU47496A1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2193966A1 (fr) * 1972-07-26 1974-02-22 Sick Optik Elektronik Erwin
EP0020879A1 (fr) * 1979-06-06 1981-01-07 Erwin Sick GmbH Optik-Elektronik Détecteur de distance électro-optique
EP0054535A3 (en) * 1980-12-16 1983-02-16 Voest-Alpine Aktiengesellschaft Device for the surveillance of a mill train or a water mill

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EP0020879A1 (fr) * 1979-06-06 1981-01-07 Erwin Sick GmbH Optik-Elektronik Détecteur de distance électro-optique
EP0054535A3 (en) * 1980-12-16 1983-02-16 Voest-Alpine Aktiengesellschaft Device for the surveillance of a mill train or a water mill

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LU47496A1 (fr) 1966-06-02

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