Кратко о функциональных характеристиках дальномера фазового метода
В данной модуляции и стандартных атмосферных условиях частота c/(4πf) является постоянной, в это время измерение расстояния становится измерением количества полуволн, содержащихся в измерительной линии, и измерением меньше полуволны дробная часть измерения N или φ, благодаря недавнему развитию технологии прецизионной обработки и технологии измерения радиофазы, позволила измерению φ достичь 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 используется современный лазерный дальномер ближнего действия. цифровой принцип измерения фазы.
Из вышеупомянутых общих обстоятельств лазерная локация фазового типа с использованием непрерывного излучения лазерных лучей с модуляционными сигналами, чтобы получить высокую точность локации, также необходимо настроить цель сотрудничества, и нынешнее внедрение ручного лазерного дальномера представляет собой импульсный лазерный дальномер в другом новый дальномер, он не только небольшой, легкий, но и использует технологию разделения цифрового фазового импульса, без необходимости взаимодействия с целью для достижения точности на уровне миллиметра, диапазон измерения составляет более 100 м, и может быстро и точно отображать расстояние напрямую.
Устройство дальномера
Дальномер представляет собой инструмент для измерения длины или расстояния и может комбинироваться с угломерными приборами или модулями для измерения углов, площадей и других параметров.
Дальномеры бывают разных форм, обычно это длинный цилиндр, состоящий из объектива, окуляра, дисплея (который может быть встроенным) и батареи.
Лазерные дальномеры также могут излучать несколько лазерных импульсов, чтобы определить, удаляется ли объект от источника света или приближается к нему за счет эффекта Доплера.






