Принципы и применение фазированных лазерных дальномеров

Mar 04, 2024

Оставить сообщение

Принципы и применение фазированных лазерных дальномеров

 

Лазерный дальномер фазового типа представляет собой использование амплитудной модуляции лазерного луча и определение модулированного света до и от линии измерения фазовой задержки, генерируемой один раз, а затем в соответствии с длиной волны модулированного света преобразование представленной фазовой задержки по расстоянию. То есть косвенный метод определения времени, необходимого свету, посредством измерения линии туда и обратно.


Лазерные дальномеры фазового типа обычно используются для точной локации. Из-за своей высокой точности, как правило, в миллиметровом масштабе, чтобы эффективно отражать сигнал и ограничивать определение цели определенной точкой, соизмеримой с точностью прибора, такие дальномеры оснащены зеркалом, известным как совместная цель.


Если угловая частота модулированного света равна ω, а фазовая задержка, создаваемая одним проходом туда и обратно на измеряемое расстояние D, равна φ, соответствующее время t можно выразить как:


t=φ/ω


Подставив это соотношение в (3-6), расстояние D можно выразить как

D=1/2 ct=1/2 c-φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ)

=c/4f (N+ΔN)=U(N+)

уравнение:

φ – общая фазовая задержка, создаваемая сигналом, проходящим к линии наблюдения и обратно один раз.

ω - угловая частота модулирующего сигнала, ω=2πf.

U – длина единицы, значение равно 1/4 длины волны модуляции.

N – количество модулирующих полуволн, содержащихся в измерительной линии.

Δφ — часть сигнала, идущая в линию и из линии, которая создает фазовую задержку менее π за раз.

ΔN – дробная часть модулирующей волны, содержащаяся в линии, составляющая менее половины длины волны.

ΔN=φ/ω


В данной модуляции и стандартных атмосферных условиях частота c/(4πf) является постоянной, в это время измерением расстояния стало измерение количества полуволн, содержащихся в измерительной линии и менее половины длины волны дробная часть измерения измерения N или φ, благодаря развитию современной технологии точной обработки и технологии измерения радиофазы, измерение φ достигло высокой степени точности.


Чтобы измерить фазовый угол φ меньше π, его можно измерить различными методами, обычно наиболее широко используемыми являются измерение фазы с задержкой и цифровое измерение фазы, для получения φ используются лазерные дальномеры ближнего действия по принципу цифровое измерение фазы.


Из вышеупомянутых общих обстоятельств лазерный дальномер фазового типа, использующий непрерывное излучение лазерных лучей с модулированными сигналами, для получения высокой точности определения дальности также необходимо настроить совместную цель, а использование ручного лазерного дальномера является импульсным. лазерный дальномер и новый тип дальномера, он не только мал по размеру и весу, но также использует технологию интерполяции цифрового измерения фазы, распространение импульса, нет необходимости сотрудничать с целью для достижения точности на уровне миллиметра, Диапазон измерения составляет более 100 м и может быстро и точно отображать расстояние напрямую. Это прецизионные инженерные измерения на близком расстоянии, измерение площади здания с помощью новейшего стандартного прибора для измерения длины. Сейчас наибольшее распространение получил ручной лазерный дальномер серии DISTO производства Leica.

 

cheaer laser distanc meter

Отправить запрос