Förstå hur avståndsmätare fungerar
Optisk avståndsmätare
Optiska avståndsmätare är indelade i två typer, fasmetodens avståndsmätare och pulsmätare, enligt metoden för att mäta avstånd.
Pulsavståndsmätare är användningen av målobjektet för att sända en ljusstråle, bestämma att målet kommer att reflekteras tillbaka till tiden för ljuset, för att beräkna avståndet mellan instrumentet och målet, på grund av att lasern har en bra riktning, en enda våglängd, så det är fotoelektrisk avståndsmätare är i allmänhet använda lasern som ett moduleringsobjekt, så pulstyp avståndsmätare är också allmänt känd som laseravståndsmätaren.
Med hjälp av pulsmetoden för avståndsmätning kan laseravståndsmätare nå ett brett räckvidd, kan användas för inomhus- och utomhusmätningar, dess typiska räckvidd på 3,5 meter till 2000 meter, högavståndslaseravståndsmätare kan nå 5000 meter, militär användning av laseravståndsmätare kan nå ännu längre räckvidd. Som ett resultat av förmågan att mäta ett långdistansmätningsmål, för att avståndet till målet som intuitivt observeras av användaren, så har laseravståndsmätaren i allmänhet ett teleskopsystem, även känt som laseravståndsmätarteleskopet, figur 1 för de tre -cylindrigt laseravståndsmätare teleskop av ett typiskt diagram.
Laseravståndsmätarens noggrannhet beror huvudsakligen på instrumentet för att beräkna lasern som utfärdas för att ta emot tiden mellan beräkningen av noggrannhet, enligt tekniken och tillämpningstillfällen kan laseravståndsmätaren delas in i noggrannheten på cirka 1 meter av konventionell laseravståndsmätare (används främst för utomhussporter, jakt, etc.) och används för mätning och kartläggning, landmätning, konstruktion, ingenjörsapplikationer, militära och andra tillfällen som kräver högre noggrannhet av laseravståndsmätare med hög noggrannhet.
Fasmetodens avståndsmätare är avståndsmätare som modulerar laserns fas och erhåller avståndet genom att mäta fasskillnaden för den reflekterade lasern. På grund av behovet av att reflektera tillbaka till laserfasfasdetekteringen måste kraven på den mottagna signalen ha en stark intensitet, med hänsyn till det mänskliga ögats säkerhet, så det kan inte användas som ett pulsat laseravståndsmätare teleskopsystem , och räckvidden är liten och sträcker sig från det typiska avståndet på 0,5 mm till 150 meter, den allmänna fasmetoden för laseravståndsmätare som använder 635nm (vision för den röda) lasern som föremål för felsökningen, även känd som infraröd avståndsmätare. allmänt känd som infraröd avståndsmätare, men i själva verket definieras inte definitionen av lasern av färgen, och användningen av 635 nm laseravståndsmätare om direkt exponering för det mänskliga ögat kommer att orsaka oåterkalleliga skador, vänligen läsare korrekt användning och skydd.
Sonic avståndsmätningsinstrument
Akustisk avståndsmätning är användningen av ljudvågsreflekterande egenskaper och mätning av ett instrument, i allmänhet med ultraljudsvågor som moduleringsobjekt, det vill säga ultraljudsavståndsmätare. Ultraljudssändare till en viss riktning för att lansera ultraljudsvågor, i lanseringen samtidigt för att börja tajming, ultraljudsvågor i luftens utbredning, på väg att möta hindren kommer omedelbart att återvända till ultraljudsmottagaren för att ta emot den reflekterade vågen omedelbart avbryta att stoppa tajming. Genom att hela tiden detektera den reflekterade vågen som möter hindret efter att vågen sänts ut, mäts tidsskillnaden T mellan den emitterade ultraljudsvågen och den mottagna vågen, och sedan beräknas avståndet L.
På grund av ultraljudsutbredningshastigheten i luften av temperatur, fuktighet, lufttryck, etc., så mätfelet är större, och på grund av den längre ultraljudsvåglängden, vilket resulterar i ett kortare utbredningsavstånd, så det allmänna ultraljudsavståndsmätarens mätavstånd är relativt kort, mätnoggrannheten är relativt låg. Men användningen av ultraljud i en fläkt utbredning egenskaper, är dess detektionsområde större än den fotoelektriska avståndsmätaren, i själva projektet används i stor utsträckning inom säkerhet, kabelhöjdmätning, hinderdetektion och andra områden.






