測距儀の原理と分類
1. レーザー測距儀。
レーザー測距儀は、レーザーを用いて正確な距離測定を行う機器です。レーザー測距儀は動作中に非常に細いレーザービームを目標に向かって照射し、光電素子はターゲットによって反射されたレーザービームを受け取ります。
航空機搭載レーザー測距儀が最も広く使われています測距儀.これは、手持ち型レーザー測距儀(測定距離0-300メートル)、望遠鏡レーザー高度計(測定距離500-3000メートル)に分類できます。
2. 超音波測距儀。
超音波測距儀は障害物遭遇時の超音波バックテストの特性に基づいています。超音波送信機は特定の方向に超音波を発し、同時にタイミングを計り始めます。超音波は空気中を伝播し、障害物に遭遇すると即座に戻ってきます。超音波受信機は反射波を受信するとタイミングを停止します。超音波放射後に遭遇した障害物に反射されたエコーを継続的に検出することで、送信された超音波と受信されたエコーの時間差を測定し、距離Lを計算します。
超音波測距儀は、超音波波が周囲の環境の影響を受けるため、一般的な測定距離が比較的短く、測定精度も比較的低いためです。
3. 赤外線測距儀。
変調赤外線光の精度を用いるレンジファインダー測定範囲は一般的に1〜5キロメートルです。赤外線透過の非拡散原理を用いると:赤外線の屈折率は他の物質を通過する際に小さいため、長距離測距儀は赤外線を考慮し、赤外線の伝播には時間がかかります。反射面は反射し、測距儀に受信され、発射から受信までの時間と赤外線の伝播速度に基づいて距離を計算します。
赤外線測距の利点は安価で製造が容易、安全かつ信頼性が高いことですが、欠点として精度が低く、距離が短く、方向性が低いという点があります。
レーザー測距儀は、レーザーを用いて正確な距離測定を行う機器です。レーザー測距儀は動作中に非常に細いレーザービームを目標に向かって照射し、光電素子はターゲットによって反射されたレーザービームを受け取ります。
航空機搭載レーザー測距儀が最も広く使われています測距儀.これは、手持ち型レーザー測距儀(測定距離0-300メートル)、望遠鏡レーザー高度計(測定距離500-3000メートル)に分類できます。
2. 超音波測距儀。
超音波測距儀は障害物遭遇時の超音波バックテストの特性に基づいています。超音波送信機は特定の方向に超音波を発し、同時にタイミングを計り始めます。超音波は空気中を伝播し、障害物に遭遇すると即座に戻ってきます。超音波受信機は反射波を受信するとタイミングを停止します。超音波放射後に遭遇した障害物に反射されたエコーを継続的に検出することで、送信された超音波と受信されたエコーの時間差を測定し、距離Lを計算します。
超音波測距儀は、超音波波が周囲の環境の影響を受けるため、一般的な測定距離が比較的短く、測定精度も比較的低いためです。
3. 赤外線測距儀。
変調赤外線光の精度を用いるレンジファインダー測定範囲は一般的に1〜5キロメートルです。赤外線透過の非拡散原理を用いると:赤外線の屈折率は他の物質を通過する際に小さいため、長距離測距儀は赤外線を考慮し、赤外線の伝播には時間がかかります。反射面は反射し、測距儀に受信され、発射から受信までの時間と赤外線の伝播速度に基づいて距離を計算します。
赤外線測距の利点は安価で製造が容易、安全かつ信頼性が高いことですが、欠点として精度が低く、距離が短く、方向性が低いという点があります。




