レーザー測距儀の原理
レーザー測距儀は、変調レーザーの特定のパラメータを使って目標までの距離を測定する機器です。軽量で小型、操作がシンプル、高速かつ正確で、誤差は他の光学式測距儀の5分の1に過ぎません。数パーセントに。
位相法の原理 レーザー測距技術:現在市場に主流のレーザー距離計は位相法に基づくレーザー距離計です。これは、位相法に基づくレーザー測距儀が超音波測距の大きな欠陥、すなわち誤差が大きすぎるため、測定精度がミリメートルレベルに達することがあるため、容易に克服できるからです。この方法に基づくレーザー測距儀の主な欠点は、回路が複雑で作業距離が約100メートルと短く、多くの科学者の努力により位相法も存在することですレーザー測距儀作業距離は数百メートル)。位相法レーザー測距技術は、無線帯域の周波数を持つレーザーを用いて振幅変調を行い、正弦変調された光と測距儀とターゲット間の距離によって生じる位相差を測定し、変調された光の波長と周波数に応じてレーザー光を変換する方法です。飛行時間、そして測定される距離を順に計算します。この方法は一般的に測定対象物に鏡を置き、レーザービームを元の経路に沿ってレーザー測距儀に反射し、受信モジュールの波動識別器が受信処理を行います。つまり、この方法は協力的な目標要件を持つ受動的なレーザー測距技術です。
位相法の原理 レーザー測距技術:現在市場に主流のレーザー距離計は位相法に基づくレーザー距離計です。これは、位相法に基づくレーザー測距儀が超音波測距の大きな欠陥、すなわち誤差が大きすぎるため、測定精度がミリメートルレベルに達することがあるため、容易に克服できるからです。この方法に基づくレーザー測距儀の主な欠点は、回路が複雑で作業距離が約100メートルと短く、多くの科学者の努力により位相法も存在することですレーザー測距儀作業距離は数百メートル)。位相法レーザー測距技術は、無線帯域の周波数を持つレーザーを用いて振幅変調を行い、正弦変調された光と測距儀とターゲット間の距離によって生じる位相差を測定し、変調された光の波長と周波数に応じてレーザー光を変換する方法です。飛行時間、そして測定される距離を順に計算します。この方法は一般的に測定対象物に鏡を置き、レーザービームを元の経路に沿ってレーザー測距儀に反射し、受信モジュールの波動識別器が受信処理を行います。つまり、この方法は協力的な目標要件を持つ受動的なレーザー測距技術です。




