+86-18822802390

Princip rada i značajke ručnog teleskopskog laserskog daljinomjera visoke preciznosti

Mar 15, 2023

Princip rada i značajke ručnog teleskopskog laserskog daljinomjera visoke preciznosti

 

TM1500 teleskop visoke preciznosti ručni laserski daljinomjer Princip proizvoda:


Laserski daljinomjeri općenito koriste dvije metode za mjerenje udaljenosti: pulsnu metodu i faznu metodu. Proces određivanja udaljenosti pulsnom metodom je sljedeći: daljinomjer emitira; mjereni objekt reflektira laser i zatim ga prima daljinomjer, a daljinomjer istovremeno bilježi vrijeme kretanja lasera naprijed i natrag. Polovica umnoška brzine svjetlosti i vremena povratnog puta je udaljenost između daljinomjera i mjerenog objekta. Točnost mjerenja udaljenosti pulsnom metodom općenito je oko plus /-1 metar. Osim toga, slijepa zona mjerenja ove vrste daljinomjera općenito je oko 5-15 metara.


Značajke ručnog laserskog daljinomjera visokog preciznog teleskopa TM1500:


Instrument radi s poluvodičkim laserima valnih duljina 905 nm i 1540 nm. Za 905nm i 1540nm laserske daljinomjere nazivamo ih "sigurnima". YAG laser koji radi na valnoj duljini od 1064 nm. Valna duljina od 1064 nanometra štetna je za ljudsku kožu i oči, osobito ako oči slučajno dodirnu laser s valnom duljinom od 1064 nanometra, oštećenje očiju može biti kobno. Stoga je u stranim zemljama laser od 1064 nanometra potpuno zabranjen u ručnim laserskim daljinomjerima. U Kini neki proizvođači također proizvode 1064nm laserske daljinomjere. Što se tiče 1064nm laserskog daljinomjera, budući da je potencijalno štetan za ljudsko tijelo, nazivamo ga "nesigurnim".


Pregled faznih daljinomjera


Fazno određivanje raspona općenito se koristi za precizno određivanje raspona. Zbog svoje visoke preciznosti, uglavnom na milimetarskoj razini, kako bi se učinkovito reflektirao signal i ograničio mjereni cilj na određenu točku razmjernu točnosti instrumenta, ovaj daljinomjer je opremljen reflektorom koji se naziva kooperativni cilj. ogledalo.

Fazno lasersko određivanje raspona općenito se koristi za precizno određivanje dometa. Zbog svoje visoke preciznosti, uglavnom na milimetarskoj razini, kako bi se učinkovito reflektirao signal i ograničio mjereni cilj na određenu točku razmjernu točnosti instrumenta, ovaj daljinomjer je opremljen reflektorom koji se naziva kooperativni cilj. ogledalo.

Ako je kutna frekvencija modulirane svjetlosti ω, a fazno kašnjenje uzrokovano jednim povratnim putovanjem na udaljenosti D koju treba izmjeriti je φ, odgovarajuće vrijeme t može se izraziti kao:

t=φ/ω

Zamjenom ovog odnosa u (3-6) udaljenost D može se izraziti kao

D=1/2 ct=1/2 c·φ/ω=c/(4πf) (Nπ plus Δφ)

=c/4f (N plus ΔN)=U(N plus )

U formuli: φ——ukupna fazna odgoda koju stvara signal koji jednom ide naprijed-natrag do mjerne linije.

ω——Kutna frekvencija modulirajućeg signala, ω=2πf.

U——jedinica duljine, vrijednost je jednaka 1/4 modulacijske valne duljine

N——Broj moduliranih poluvalnih duljina uključenih u liniju mjerenja.

Δφ——Dio faznog kašnjenja manji od π generiran signalom koji jednom ide naprijed-natrag do mjerne linije.

ΔN——djelomični dio modulacijskog vala sadržan u liniji mjerenja koji je manji od polovice valne duljine.

ΔN=φ/ω

 

laser measure

Pošaljite upit