激光测距仪的测量原理及方法
1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么?
测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c=299792458m/s和大气折射系数n计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪。
需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
2.被测物体平面必须与光线垂直么?
通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到距离。
3.若被测物体平面为漫反射是否可以?
通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。
4.超声波测距精度比较低。
由于存在很高的光源辐射,在大多数的激光器在使用中需要正确的使用激光测距仪;
这样不仅能保证您测量到准确的数值,并且能够保证工作人员的。
接下来小编为大家详细的介绍一下激光测距仪的正确使用方法。
国际上对激光有统一的分类和统一的警示标志,激光测距仪分为四类(Class1~Class4);
一类激光器对人是的,二类激光器对人有较轻的伤害,三类以上的激光器对人有严重伤害,使用时需特别注意,避免对人眼直射。
其他种类的激光器由于产生激光的机理过于复杂,使其体积,重量特别大,功耗高等原因,大大限制了激光的应用。
上世纪九十年代初,欧美等几大公司相继生产出可供商用的半导体激光二极管,使激光的实际应用价值发生了**性的进步。
而半导体激光器的出现使这些问题迎刃而解。
随着半导体激光器的技术进一步成熟,价格逐步降低,其应用批量和应用领域不断扩大,就目前的发展速度来看,应用前景十分看好。
半导体激光器体积小、重量轻、可靠性高、转换效率高、功耗低、驱动电源简单、其应用领域非常广泛。
激光测距仪的正确使用方法
半导体激光器的一些独特优点使之非常适合于军事上的应用,如野外测距、枪炮等的瞄准、射击模拟系统、致盲、对潜通信制导、引信、安防等。
由于可用普通电池驱动,使一些便携式武器设备配置成为可能。
激光测距仪采用脉冲法测量距离,此类测距仪的zui大特点是精度高(精度是一般是在+/- 1米左右)。激光测距仪改变了人们的测距方式,已经被广泛应用于以下领域:电力,水利,通讯,环境,建筑,地质,警务,消防,爆破,航海,铁路,,农业,林业,房地产,休闲、户外运动、救生、测量、工程、打猎等。
特点:
方便:即使在恶劣天气,也无需反光镜,随时随地使用
袖珍:小巧精致,轻便易携带,人性化手持zhuan利设计
安全:采用CLASS1透明对眼睛无害的激光
灵活:测量单位可以随时在“码”与“米”之间转换
高精度:zui大误差不大于1米
雨天模式,下雨不会对测量造成影响
>150米模式:可以不受近处稀疏树木的影响,远程测距
液晶显示瞄准镜,数据状况一目了然
无声操作,自动断电,标准电池
内置三脚架标准接口
测量范围:10-1500米, zui小测量距离可以为10码,
高反射性目标:1500米(约1642码)
一般建筑: 1200米(约1314码)
大型动物: 600米(约657码)
重量:420克(不含电池)
激光测距仪具有直线性好,发散角小、能量集中等特点。当将激光用于测距时,通常按照测距的长度、以及测距原理分为不同的类型。从测量原理通常分为三种:脉冲法、相位法、三角法。不同的测量方法具有不同的适用领域。
脉冲法(包括飞行时间法)由激光发生源发射一个激光脉冲,当激光脉冲遇到物体时反射到发生源。测量激光发射时刻到接收时刻之间的时间间隔,再除以光束,即可以计算出起点到目标距离;相位法由发射源发射连续脉冲波,通过计算发射波和接收波间相位差,从而计算距离;三角法由发射源发射一束激光,激光遇到目标物后反射到接收端。发射点,目标物,接收点构成一个三角形,通过测量三角形角度,可以测量出仪器到目标距离。
适用范围:脉冲法通常用于远距离大量程测量,测量距离从几百米到几公里,测量精度通常在厘米-分米,测量时间短。
相位法通常用于近距离测量,测量距离从几十厘米到几十米,测量精度通常可达毫米,测量时间比较长。
三角法通常用于非常近距离测量,测量距离通常在几十毫米,测量精度可以达到微米级,测量时间非常短。
本系列产品延续人性化的设计,通过内置的单筒望远镜,可以方便直观的搜寻目标和直观测量,所看即所得,所有的测量信息都显示在望远镜视野内,而且测量速度很快,1-2秒之内肯定有结果,同时,还设有雨天、雾天,等多种模式,适应多种使用环境。而且非常新颖袖珍,自然成为各类户外活动的zui佳帮手。