Laserski daljinomjer je instrument koji koristi laser za precizno mjerenje udaljenosti polisa
Laserski daljinomjer je instrument koji koristi laser za precizno mjerenje udaljenosti polisa. Laserski daljinomjer tijekom rada emitira vrlo tanak snop laserskog svjetla na policu, a fotoelektrični element prima lasersku zraku koju reflektira polica. Tajmer mjeri vrijeme od emisije do prijema laserske zrake, te izračunava udaljenost od promatrača do polise. Lansira se kontinuirano, s mjernim dometom od oko 40 kilometara, a može se koristiti danju i noću. Ako je laser pulsirajući, točnost je općenito niska, ali za mjerenje na velikim udaljenostima može postići dobru relativnu točnost. Laserski daljinomjer je male težine, malih dimenzija, jednostavan za rukovanje, brz i precizan, a mana mu je samo druga optička Jedna petina do nekoliko posto daljinomjera stoga se naširoko koristi u izmjeri terena, izmjeri bojišta, tenkova, zrakoplova , brodsko i topničko gađanje politike i mjerenje visine oblaka, zrakoplovi, projektili i umjetni sateliti. To je važna tehnička oprema za točnost putovanja visokih tenkova, zrakoplova, brodova i topništva. Budući da se cijena laserskih daljinomjera kontinuirano snižavala, laserski daljinomjeri postupno se koriste u industriji.
U zemlji i inozemstvu pojavio se niz novih minijaturnih daljinomjera s prednostima brzog mjerenja dometa, male veličine i pouzdanih funkcija, koji se mogu široko koristiti u industrijskom mjerenju i kontroli, rudarstvu, lukama i drugim područjima. Koji je princip korištenja infracrvenog ili laserskog mjerenja? Načelo rangiranja se u osnovi može pripisati vremenu potrebnom za mjerenje politike recipročnog kretanja svjetlosti, a zatim izračunati udaljenost D kroz brzinu svjetlosti c=299792458m/s i atmosferski koeficijent refrakcije n. Budući da je teško izravno mjeriti vrijeme, općenito je potrebno mjeriti fazu kontinuiranog vala, što se naziva daljinomjer za mjerenje faze. Naravno, postoje i pulsni daljinomjeri. Mjerenje faze nije mjerenje faze infracrvenog ili laserskog signala, već mjerenje faze signala moduliranog infracrvenim ili laserskim. U izgradnji postoji ručni laserski daljinomjer za kućno mjerenje. Njegov princip rada je isti kao i ovaj. Mora li ravnina mjerenog objekta biti okomita na svjetlost? Općenito, precizno određivanje raspona zahtijeva suradnju prizme potpune refleksije i mjerenja koje se koristi za kućna mjerenja. Mjerač udaljenosti izravno se mjeri refleksijom glatkog zida, uglavnom zato što je udaljenost relativno blizu, a jačina signala reflektirane svjetlosti leđa je dovoljno velika. Iz ovoga se može znati da mora biti okomit, inače je povratni signal premali, te se ne može dobiti točna udaljenost. Ako je ravnina mjerenog objekta difuzna refleksija, to je općenito moguće. U praktičnom inženjerstvu, tanka plastična ploča će se koristiti kao reflektirajuća površina za rješavanje jake difuzne refleksije. Problem ultrazvučnog mjerenja je relativno nizak i sada se rijetko koristi.
Ovo je korištenje karakteristika laserske monokromatičnosti, dobre koherencije i snažne usmjerenosti za postizanje visokopreciznog mjerenja i detekcije, kao što je mjerenje duljine, udaljenosti, brzine, kuta i tako dalje. Lasersko određivanje udaljenosti može se podijeliti na pulsno lasersko određivanje dometa i lasersko određivanje dometa s kontinuiranim valom u tehničkom pristupu. Princip pulsnog laserskog mjerenja udaljenosti sličan je radarskom mjerenju udaljenosti. Daljinomjer odašilje laserski signal prema polici, a on će se reflektirati kada naiđe na policu. Budući da je brzina širenja svjetlosti poznata, potrebno je samo zabilježiti povratno vrijeme optičkog signala. , udaljenost koju treba izmjeriti je množenje brzine svjetlosti (300,000 km/s) s polovicom recipročnog vremena. Ručni i prijenosni daljinomjeri koji su sada u širokoj upotrebi






