전자파 거리 측정기의 거리 측정 원리 소개
펄스 범위 지정 방법
측정 라인의 한쪽 끝에서 기기에서 방출된 광 펄스의 일부는 기준 펄스로 기기 내부에서 수신 광전자 장치로 직접 들어갑니다. 나머지 방출된 광 펄스는 측정 라인의 다른 쪽 끝에 있는 반사기에 의해 다시 반사된 후 수신 광전자 장치에도 들어갑니다. 기준 펄스와 반사 펄스 사이의 시간 t를 측정하면 다음 방정식으로 거리 D를 계산할 수 있습니다. 여기서 c는 빛의 속도입니다. 위성 측지학에서는 달을 측정하는 데 사용되는 레이저 거리 측정기와 인공위성이 모두 펄스 거리 측정 방식을 사용합니다.
위상 측정 방법
고주파 전류에 의해 변조된 광파 또는 마이크로파는 측정 라인의 한쪽 끝에서 방출되어 다른 쪽 끝에서 되돌아옵니다. 송신파와 에코 사이의 위상차는 위상 검출기를 사용하여 측정됩니다. 변조 주파수를 f라고 하면 전자기파가 앞뒤로 이동하는 시간은 다음과 같습니다. 여기서 n은
시간 t의 전체 주 수입니다. 위 열의 펄스 거리측정법의 공식에 t를 대입하면, 거리 D는 다음과 같이 구해진다. 공식에서 λ는 측정 거리와 동일한 알려진 변조 파장을 갖는 자의 길이이고, N은 하나 미만의 측정 길이의 꼬리인 측정 범위의 전체 길이와 같습니다.
총 길이 n을 결정하기 위해서는 일반적으로 가변주파수법과 다단계 고정주파수법이 사용된다. 전자는 특정 범위 내에서 거리계의 변조 주파수를 지속적으로 변경하는 것입니다. 이는 측정 눈금자의 길이를 지속적으로 변경하는 것과 동일하므로 측정할 거리에 정확하게 도달할 수 있습니다. 거리를 측정할 때 전체 길이보다 적은 꼬리의 개수가 0이 되도록 주파수를 단계별로 조정합니다. 0의 발생 횟수와 해당 주파수 값을 기반으로 n도 측정 스케일의 총 개수를 결정할 수 있습니다. 다중 레벨 고정 주파수 방법을 사용하는 경우 동일한 거리를 측정하기 위해 길이가 다른 여러 측정 눈금을 사용하는 것과 같습니다. 서로 다른 주파수에서 측정된 위상차를 기반으로 전체 사이클 n을 풀어 거리 D를 얻을 수 있습니다.
측정을 위해 위상 검출기를 사용하는 것 외에도 장비 내부의 광학 시스템을 사용하여 수신된 신호의 광학 경로를 변경하여 신호를 일정 기간 지연시키는 가변 광학 경로 방법을 사용하여 위상차를 측정할 수도 있습니다. 시간의. 전자 기기가 전송된 신호의 위상이 수신된 신호의 위상과 동일하다는 것을 나타내면 꼬리 번호가 눈금자에서 직접 읽혀집니다. 또한 지연 회로를 사용하여 수신된 신호의 위상을 변경할 수 있으며, 이를 통해 컨트롤러의 분할을 조정하고 테일 번호를 읽을 수 있습니다.






