Lämpötilan ja kosteuden valvonta ja etäisyysmittarin periaateanalyysi
Laseretäisyysmittarit käyttävät yleensä kahta tapaa mitata etäisyyttä: pulssimenetelmää ja vaihemenetelmää. Pulssimenetelmän etäisyysmittausprosessi on seuraavanlainen: etäisyysmittarin lähettämä laservalo heijastuu mitattavaan kohteeseen ja vastaanottaa sen sitten etäisyysmittariin, joka tallentaa samalla laservalon edestakaisen matka-ajan. Puolet valonnopeuden ja edestakaisen matka-ajan tulosta on etäisyysmittarin ja mitattavan kohteen välinen etäisyys. Etäisyyden mittauksen pulssimenetelmän tarkkuus on yleensä noin +/- 1 metriä. Lisäksi tämän tyyppisen etäisyysmittarin mittauskuollut kulma on yleensä noin 15 metriä.
Laseretäisyysmittaus on valoaallon etäisyysmittauksen etäisyysmittausmenetelmä, jos valo etenee ilmassa nopeudella c A, B kaksi pistettä edestakaisen matkan välillä kerran t:n vaatiman ajan, sitten A, B kaksi pistettä etäisyyden D välillä voidaan ilmaista seuraavasti.
D=ct/2
Kaavassa:
D - kahden pisteen A, B välinen etäisyys mittauskohdassa; ja
c - ilmakehässä etenevän valon nopeus; ja
t - aika, joka tarvitaan valon kulkemiseen kerran A:sta ja B:stä ja takaisin.
Kuten yllä olevasta kaavasta voidaan nähdä, etäisyyden A, B mittaaminen tarkoittaa itse asiassa valon etenemisajan t mittaamista. Erilaisten ajanmittausmenetelmien mukaan laseretäisyysmittarit voidaan yleensä jakaa kahteen pulssi- ja vaihemittausmuotoon.
Vaihetyyppinen laseretäisyysmittari
Vaihetyyppinen laseretäisyysmittari on radiotaajuus, lasersäteen amplitudimodulaatio ja moduloidun valon määrittäminen mittausviivalle ja sieltä pois vaiheviiveen jälkeen, ja sitten moduloidun valon aallonpituuden mukaan vaiheviiveen muunnos, jota edustaa etäisyys. Eli epäsuora menetelmä valon vaatiman ajan määrittämiseksi edestakaisin linjamittauksella, kuten kuvassa näkyy.
Vaihetyyppistä laseretäisyysmittaria käytetään yleensä tarkkuusmittauksessa. Korkean tarkkuutensa vuoksi, yleensä millimetriasteikko, signaalin tehokkaaksi heijastamiseksi ja kohteen määrittämiseksi rajoitetaan tiettyyn pisteeseen, joka on oikeassa suhteessa instrumentin tarkkuuteen, sillä tällaisissa etäisyysmittauksissa on heijastin, joka tunnetaan nimellä yhteistoiminnallinen tavoite.
Jos moduloidun valon kulmataajuus on ω ja yhden edestakaisen matkan tuottama vaiheviive mitattavan matkan D yli on φ, vastaava aika t voidaan ilmaista seuraavasti:
t=φ/ω
Kun tämä suhde korvataan arvolla (3-6), etäisyys D voidaan ilmaista seuraavasti
D=1/2 ct=1/2 c-φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ)
=c/4f (N+ΔN)=U(N+)
Eq:
φ - yhden kerran mittauslinjalle ja sieltä pois kulkevan signaalin tuottama kokonaisvaiheviive.
ω - moduloivan signaalin kulmataajuus, ω=2πf.
U - yksikköpituus, arvo on yhtä suuri kuin 1/4 modulaation aallonpituudesta
N - mittausviivan sisältämien moduloivien puoliaallonpituuksien lukumäärä.
Δφ - signaalin osa, joka kulkee linjalle ja sieltä pois, joka tuottaa kerrallaan alle π vaiheviiveen.
ΔN - linjaan sisältyvä moduloivan aallon murto-osa, joka on pienempi kuin puoli aallonpituutta.
ΔN=φ/ω
Annetuissa modulaatio- ja vakioilmakehän olosuhteissa taajuus c / (4πf) on vakio, jolloin etäisyyden mittauksesta tulee mittausviivan sisältämien puoliaallonpituuksien lukumäärä ja alle puolet mittausviivan aallonpituudesta. N:n tai φ:n mittauksen murto-osa on nykyaikaisen tarkkuustyöstötekniikan ja radiofaasimittaustekniikan kehityksen ansiosta mahdollistanut φ:n mittaamisen erittäin suuren tarkkuuden saavuttamisen.
Jotta voidaan mitata vaihekulma φ, joka on pienempi kuin π, voidaan mitata eri menetelmillä, joita yleensä käytetään * enemmän kuin viivästetty vaihemittaus ja digitaalinen vaihemittaus, nykyistä lyhyen kantaman laseretäisyysmittaria käytetään digitaalisen φ:n saamiseksi. vaihemittauksen periaate.
Edellä mainituista yleisistä olosuhteista lähtien vaihetyyppinen laseretäisyysmittari, joka käyttää jatkuvaa lasersäteiden lähetystä modulaatiosignaalilla, korkean tarkkuuden etäisyysmittauksen saamiseksi on myös määritettävä yhteistyökohde, ja kädessä pidettävän laseretäisyysmittarin nykyinen käyttöönotto on pulssi laseretäisyysmittari ja uudenlainen etäisyysmittari, se ei ole vain pieni, kevyt, vaan myös digitaalisen vaiheistuspulssin levitysalajakotekniikan käyttö, ei tarvitse tehdä yhteistyötä tavoitteen kanssa millimetritason tarkkuuden saavuttamiseksi, mittausalue on ollut yli 100 m, ja voi nopeasti ja tarkasti näyttää etäisyyden suoraan. Onko lyhyen kantaman tarkkuus tarkkuus tekninen mittaus, asuntorakentamisen alueen mittaus * uusi pituus mittaus standardi laitteet. Nyt sovellus * enemmän kuin Leica yritys tuotti DISTO-sarjan kädessä pidettäviä laseretäisyysmittareita ja Touyad Trueyard -laseretäisyysmittareita.






