새로운 레이저 거리 측정기는 위상 방식과 펄스 방식을 모두 사용하여 거리를 측정합니다.
새로운 레이저 거리 측정기는 거리를 측정하기 위해 펄스 방식과 위상 방식의 두 가지 방법을 사용합니다.
거리계는 길이나 거리를 측정하는 도구로 각도 측정 장비 또는 모듈과 결합하여 각도, 면적 등의 매개변수를 측정할 수 있습니다. 대물 렌즈, 접안 렌즈, 디스플레이 장치(내장 가능), 배터리 및 기타 부품으로 구성된 일반적으로 긴 실린더와 같은 다양한 형태의 거리 측정기가 있습니다.
레이저 거리 측정기는 도플러 효과를 통해 물체가 광원에서 멀어지는지 접근하는지 판단하기 위해 여러 개의 레이저 펄스를 방출할 수도 있습니다.
거리 측정기의 원리
레이저 거리 측정기는 일반적으로 거리를 측정하기 위해 펄스 방식과 위상 방식의 두 가지 방법을 사용합니다. 펄스 방식의 거리 측정 과정은 다음과 같습니다. 거리 측정기에서 방출된 레이저는 측정 대상에 반사된 다음 거리 측정기에 수신되고, 거리 측정기는 레이저가 왕복하는 시간을 동시에 기록합니다. 빛의 속도와 왕복 시간의 곱의 절반은 거리계와 측정 대상 사이의 거리입니다. 펄스 방식에 의한 거리 측정의 정확도는 일반적으로 +/-1 미터 정도입니다. 또한, 이러한 유형의 거리계의 측정 사각지대는 일반적으로 약 15미터입니다.
레이저 거리 측정은 광파 거리 측정에서 거리 측정 방법입니다. 빛이 c의 속도로 공중을 이동하고 두 지점 A와 B 사이를 왕복하는 데 시간 t가 걸린다면 A와 B 사이의 거리 D는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
D=ct/2
공식에서:
D--역의 두 지점 A와 B 사이의 거리
c - 대기 중의 빛의 속도;
t - 빛이 A와 B 사이를 한 번 왕복하는 데 필요한 시간.
위의 공식에서 A와 B의 거리를 측정하는 것은 실제로 빛의 전파 시간 t를 측정하는 것임을 알 수 있습니다. 시간을 측정하는 다양한 방법에 따라 레이저 거리 측정기는 일반적으로 펄스 유형과 위상 유형의 두 가지 측정 유형으로 나눌 수 있습니다.
위상 레이저 거리 측정기
위상레이저거리측정기는 무선대역의 주파수를 이용하여 레이저빔의 진폭을 변조하고 변조광이 측량선을 한번 왕복하면서 발생하는 위상지연을 측정한 후 위상지연으로 나타내는 거리를 다음과 같이 환산한다. 변조된 빛의 파장에. 즉, 그림과 같이 빛이 측정선을 앞뒤로 왕복하는 데 걸리는 시간을 측정하기 위해 간접법을 사용한다.
위상 레이저 거리계는 일반적으로 정밀 거리 측정에 사용됩니다. 일반적으로 밀리미터 수준의 높은 정밀도로 인해 신호를 효과적으로 반사하고 측정 대상을 기기의 정확도에 상응하는 특정 지점으로 제한하기 위해 이 거리계에는 협력 대상이라는 반사체가 장착되어 있습니다. 거울.






