Ymmärtää kuinka etäisyysmittarit toimivat
Optinen etäisyysmittari
Optiset etäisyysmittarit jaetaan etäisyyden mittaustavan mukaan kahteen tyyppiin, vaihemenetelmä-etäisyysmittauksiin ja pulssietäisyysmittauksiin.
Pulssietäisyysmittari on kohdeobjektin käyttö valonsäteen laukaisemiseen, sen määrittämiseksi, että kohde heijastuu takaisin valon aikaan, jotta voidaan laskea instrumentin ja kohteen välinen etäisyys, koska laserilla on hyvä suuntaavuus, yksi aallonpituus, joten se on valosähköinen etäisyysmittari käyttää yleensä laseria modulaatioobjektina, joten pulssityyppinen etäisyysmittari tunnetaan myös yleisesti laseretäisyysmittarina.
Pulssimenetelmää käyttämällä laseretäisyysmittari voi saavuttaa laajan alueen, sitä voidaan käyttää sisä- ja ulkomittauksiin, sen tyypillinen kantama on 3,5 metristä 2000 metriin, korkean kantaman laseretäisyysmittari voi saavuttaa 5 000 metriä, laseretäisyysmittarin sotilaallinen käyttö voi päästä vielä pidemmälle. Koska kyky mitata pitkän matkan mittauskohdetta, jotta voidaan etäisyyttä käyttäjän intuitiivisesti havaitsemaan kohteeseen, laseretäisyysmittarissa on yleensä teleskooppijärjestelmä, joka tunnetaan myös laseretäisyysteleskoopina, kuva 1 kolmelle -sylinterinen laseretäisyysmittari tyypillinen kaavio.
Laseretäisyysmittarin tarkkuus riippuu pääasiassa instrumentista laskea laser myönnetty vastaanottamaan aika laskennan tarkkuus, mukaan tekniikkaa ja sovellus otteeseen laseretäisyysmittari voidaan jakaa noin 1 metrin tarkkuudella tavanomaisen laseretäisyysmittari (käytetään pääasiassa ulkourheiluun, metsästykseen jne.) ja sitä käytetään mittaukseen ja kartoittamiseen, maanmittaukseen, rakentamiseen, suunnittelusovelluksiin, sotilaallisiin ja muihin tilanteisiin, joissa vaaditaan korkean tarkkuuden laseretäisyysmittarin suurempaa tarkkuutta.
Vaihemenetelmän etäisyysmittarit ovat etäisyysmittareita, jotka moduloivat laserin vaihetta ja saavat etäisyyden mittaamalla heijastuneen laserin vaihe-eron. Koska tarve heijastaa takaisin laservaiheen tunnistukseen, vastaanotetun signaalin vaatimuksilla on oltava vahva intensiteetti, ottaen huomioon ihmissilmän turvallisuus, joten sitä ei voida käyttää pulssilaserin etäisyysmittarin teleskooppijärjestelmänä. , ja kantama on pieni, ja se vaihtelee tyypillisestä 0,5 mm:stä 150 metriin, laseretäisyysmittareiden yleinen vaihemenetelmä, joka käyttää 635 nm:n laseria (punaisen näkemys) virheenkorjauksen kohteena. infrapunaetäisyysmittarina. tunnetaan yleisesti nimellä infrapunaetäisyysmittari, mutta todellisuudessa laserin määritelmää ei määrittele väri, ja 635 nm:n laseretäisyysmittarin käyttö, jos suora altistuminen ihmissilmälle aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita, pyydän lukijoita oikein käyttämään ja suojaamaan.
Äänietäisyyden mittauslaite
Akustinen etäisyysmittaus on ääniaaltojen heijastusominaisuuksien käyttöä ja instrumentin mittausta, jossa käytetään yleensä ultraääniaaltoja modulaatioobjektina eli ultraäänietäisyysmittarina. Ultraäänilähetin tiettyyn suuntaan käynnistää ultraääniaaltoja, käynnistettäessä samaan aikaan aloittaa ajoitus, ultraääniaaltoja ilmassa eteneminen, matkalla kohtaamaan esteitä palaa välittömästi ultraäänivastaanottimeen vastaanottamaan heijastuneen aallon välittömästi keskeyttää pysäyttääksesi ajoituksen. Havaitsemalla jatkuvasti heijastuneen aallon, joka kohtaa esteen aallon lähettämisen jälkeen, mitataan lähetetyn ultraääniaallon ja vastaanotetun aallon välinen aikaero T, jonka jälkeen lasketaan etäisyys L.
Lämpötilan, kosteuden, ilmanpaineen jne. aiheuttaman ultraäänen etenemisnopeuden vuoksi mittausvirhe on suurempi, ja pidemmän ultraäänen aallonpituuden vuoksi, mikä johtaa lyhyempään etenemisetäisyyteen, joten yleinen ultraäänietäisyysmittarin mittausetäisyys on suhteellisen lyhyt, mittaustarkkuus on suhteellisen alhainen. Mutta ultraäänen käyttö tuulettimen etenemisominaisuuksiin, sen havaitsemisalue on suurempi kuin valosähköinen etäisyysmittari, varsinaisessa hankkeessa käytetään laajalti turvallisuuteen, kaapelin korkeuden mittaukseen, esteiden havaitsemiseen ja muilla aloilla.






