레이저 거리 측정기 위상 방식 및 펄스 방식 레이저 거리 측정 기술 원리
4배 줌 디지털 시력, 2.5-인치 컬러 디스플레이, 기울기 센서 통합 휴대용 레이저 거리 측정기 D5는 야외 측정 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 다양한 측정 기능을 갖추고 있습니다. 4배 줌 디지털 시력 4배 줌 디지털 시력 스니퍼는 멀리 있는 목표물을 더 빨리 조준하고 밝은 야외 환경에서도 유용합니다. 육안으로 레이저 포인트를 구분할 수 없는 환경에서도 정확한 장거리 측정을 위한 대형 2.4-인치 고화질 컬러 디스플레이를 통해 레이저 포인트를 쉽게 식별할 수 있습니다.
레이저 거리 측정기는 변조된 레이저의 특정 매개변수를 사용하여 목표물까지의 거리를 측정하는 장비입니다. 무게가 가볍고 크기가 작으며 작동이 간단하고 빠르고 정확하며 오류는 다른 광학 거리 측정기의 1/5에 불과합니다. 몇백분의 일까지. 세계 최초의 레이저는 1960년 미국 Hughes Aircraft Company의 과학자인 Maiman이 성공적으로 개발한 루비 레이저입니다. 미군은 곧 이를 바탕으로 첨단 레이저 장치에 대한 연구를 시작했습니다. 1961년 최초의 레이저 거리측정기가 미군의 실증시험을 통과했고 레이저 거리측정기는 곧 실용화 단계에 진입했다. 레이저 거리 측정기 가격의 지속적인 인하로 인해 업계에서는 점차 레이저 거리 측정기를 사용하기 시작했습니다. 산업 측정 및 제어, 광산, 항만 및 기타 분야에서 널리 사용될 수 있는 빠른 범위, 작은 크기 및 신뢰할 수 있는 성능의 이점을 갖춘 새로운 소형 거리 측정기가 국내외에서 등장했습니다.
위상 방식 레이저 범위 기술 원리:
오늘날 시장에 나와 있는 주류 레이저 거리 측정기는 위상 방법을 기반으로 하는 레이저 거리 측정기입니다. 위상 방식에 기반한 레이저 거리계는 오차가 너무 커서 측정 정확도가 밀리미터 수준에 도달할 수 있다는 초음파 거리 측정의 주요 결함을 쉽게 극복할 수 있기 때문입니다. 이 방법에 기반한 레이저 거리 측정기의 주요 단점은 회로가 복잡하고 작동 거리가 짧다는 것입니다(약 100미터, 많은 과학자들의 노력 끝에 현재 작동 거리가 수백 미터) .
위상 방식 레이저 거리 측정 기술은 무선 대역 주파수 레이저를 이용하여 진폭 변조를 수행하고 거리 측정기와 대상 물체 사이를 오가는 정현파 변조 빛에 의해 발생하는 위상차를 측정하는 것입니다. 변조된 빛의 파장과 주파수에 따라 레이저가 변환됩니다. 비행 시간을 측정한 다음 차례로 측정할 거리를 계산합니다. 이 방식은 일반적으로 측정 대상물에 반사경을 배치하여 레이저를 원래의 경로를 통해 레이저 거리 측정기로 다시 반사시켜 수신 모듈의 파동 검출기로 수신하여 처리해야 합니다. 즉, 이 방법은 협력 대상 요구 사항이 있는 수동 레이저 거리 측정 기술입니다.
펄스 방식 레이저 범위 기술 원리:
위상 방법은 초음파 속도 측정 및 거리 측정에 사용되는 방법과 유사합니다. 최대 측정 거리는 일반적으로 수백 미터이며 쉽게 밀리미터 정도에 도달할 수 있습니다. 그러나 이 방법에 따라 설계된 거리계의 최대 측정거리는 한계가 있다. 확장하다. 이 방법은 해외에서 널리 사용됩니다. 펄스 방식 레이저 거리 측정은 일반적으로 근적외선 레이저와 중적외선 레이저를 포함한 적외선 레이저를 사용합니다. 이 대역에는 보이는 레이저와 보이지 않는 레이저가 있습니다. 그리고 이 기술에 기반한 거리 측정기는 일관성, 빠른 속도, 간단한 구조, 높은 피크 출력 전력, 높은 반복 주파수 및 넓은 범위에 대한 요구 사항이 낮기 때문에 이 프로젝트는 펄스 방식을 사용하여 휴대용 레이저 거리 측정기를 설계합니다.






