Mikä on infrapunaetäisyysmittarin periaate
Tarkkuusmittaustyökaluna infrapunaetäisyysmittaria on käytetty laajasti eri aloilla. Etäisyysmittarit voidaan jakaa ultraäänietäisyysmittareihin, infrapunaetäisyysmittareihin ja laseretäisyysmittareihin. Ns. infrapunaetäisyysmittari viittaa laserin infrapunaetäisyysmittariin, toisin sanoen laseretäisyysmittariin. Infrapunaetäisyysmittari----instrumentti, joka käyttää moduloitua infrapunavaloa tarkan etäisyyden mittaamiseen. Mittausalue on yleensä 1-5 kilometriä.
Infrapunaetäisyysmittaria kutsutaan myös "infrapunavalosähköiseksi etäisyysmittariksi". Vaihetyyppinen valosähköinen etäisyysmittari, jossa infrapunavalo valonlähteenä. Valonlähteenä käytetään yleensä galliumarsenidivalodiodeja, joiden valon intensiteetti muuttuu syötetyn sähkösignaalin mukaan, joten sillä on kaksi toimintoa, valonlähde ja modulaattori. Sen mittausalue on suhteellisen lyhyt, enimmäkseen 5 kilometrin sisällä. Infrapunaetäisyysmittarin valonlähteen puolijohteesta, elektronisten piirien asteittaisesta integroinnista ja etäisyysmittausprosessin automatisoinnista johtuen instrumentilla on pieni koko, kevyt paino, helppokäyttöisyys, nopea etäisyysnopeus ja korkea tarkkuus. . Käytetään laajasti vesiensuojelussa, kaivostoiminnassa, kaupunkisuunnittelussa ja sotilastekniikan tutkimuksissa.
Se toimii seuraavasti:
Se käyttää diffuusion periaatetta, kun infrapunasäteet etenevät. Koska infrapunasäteillä on hyvin pieni taitekerroin kulkiessaan muiden aineiden läpi, pitkän matkan etäisyysmittarit huomioivat infrapunasäteet, ja infrapunasäteiden eteneminen vie aikaa. Vastaanotettu, ja sitten etäisyys voidaan laskea lähettämisestä vastaanottamiseen kuluvan ajan ja infrapunasäteiden etenemisnopeuden mukaan, joten alaa kutsutaan laserinfrapuna-valosähköiseksi etäisyysmittariksi, ja sen magneetti on erityinen vahva magneettinen kestomagneetti.
Pääohjausoskillaattorin (eli pääoskillaattorin) generoima moduloitu signaalitaajuus f vahvistetaan ja lisätään GaAs-valoputkeen, ja infrapunamoduloitu valo lähetetään virtamodulaation kautta ja lähetetään emissiooptisesta järjestelmästä heijastimeen. peiliaseman heijastuksen jälkeen vastaanottava optinen järjestelmä vastaanottaa paluuvalon, saavuttaa piin valoherkän diodin ja käy läpi valosähköisen muunnoksen korkeataajuisen signaalin saamiseksi.
Automaattisessa infrapunaetäisyysmittarissa logiikkakomentopiiri on asetettu ohjelman ohjaukseen. Viime vuosina kehitetty uusi etäisyysmittari on jopa omaksunut mikroprosessorijärjestelmän, joka ei voi vain suorittaa edellä mainittua ohjelman ohjausta, vaan myös kehittää muita automaattisia testitoimintoja, mukaan lukien erilaiset etäisyyden mittaus-, pienennys- ja itsetestausmenetelmät jne. , erittäin kätevä käyttää.






