Alat Pengukur Jarak LaserKaedah Fasa dan NadiPrinsip Teknologi Pengukuran Jarak Laser
Penglihatan Digital Zum 4x, Paparan Warna 2.5-inci, Penderia KecondonganSemua dalam satu pengintip laser pegang tangan, D5 direka untuk kerja pengukuran luar dan dilengkapi dengan pelbagai ciri pengukuran, termasuk Penglihatan Digital Zum 4xZum 4x Penglihatan Digital membolehkan anda membidik sasaran yang jauh dengan lebih pantas dan boleh digunakan dalam persekitaran luar yang terang. Dalam persekitaran di mana titik laser tidak dapat dibezakan dengan mata kasar, anda boleh mengenal pasti titik laser dengan mudah pada paparan warna definisi tinggi 2.4-inci besar dan mengambil ukuran dengan tepat pada jarak jauh.
Pencari jarak laser, adalah penggunaan modulasi parameter laser tertentu untuk mencapai ukuran jarak instrumen sasaran, ia ringan, saiz kecil, mudah dikendalikan dengan cepat dan tepat, dan ralatnya hanya satu perlima hingga beberapa ratus daripada pencari jarak optik yang lain. Laser pertama di dunia, oleh saintis Amerika Syarikat Hughes Aircraft Corporation Mayman pada tahun 1960, pembangunan pertama laser ruby yang berjaya. Tentera AS tidak lama lagi menjalankan penyelidikan mengenai peranti laser atas dasar ini. 1961, laser rangefinder pertama melalui ujian demonstrasi tentera AS, pada laser rangefinder tidak lama kemudian memasuki peringkat praktikal. Apabila harga pengintai laser terus jatuh, industri secara beransur-ansur mula menggunakan pengintai laser. Di dalam dan di luar negara muncul beberapa baru dengan ukuran jarak yang cepat, saiz kecil, prestasi yang boleh dipercayai dan kelebihan lain dari pencari kecil kecil, boleh digunakan secara meluas dalam pengukuran dan kawalan industri, perlombongan, pelabuhan dan bidang lain.
Prinsip kaedah fasa teknologi pengukuran jarak laser:
Peninjau laser arus perdana di pasaran hari ini adalah berdasarkan kaedah fasa pengintai laser. Ini adalah kerana pengintai laser berdasarkan kaedah fasa dengan mudah boleh mengatasi kelemahan utama pencari jarak ultrasonik: ralat terlalu besar, supaya ketepatan pengukuran ke tahap milimeter. Kelemahan utama pengintai laser berdasarkan kaedah ini adalah kerumitan litar, jarak yang lebih pendek (kira-kira seratus meter, selepas usaha ramai saintis, kini terdapat juga pengintai laser kaedah fasa dengan jarak beberapa ratus meter).
Teknologi pengukuran jarak laser kaedah fasa, ialah penggunaan laser frekuensi radio, modulasi amplitud dan modulasi sinusoidal pencari jarak pergi balik cahaya dan jarak antara sasaran yang dihasilkan oleh pengukuran perbezaan fasa, mengikut modulasi panjang gelombang dan frekuensi cahaya , penukaran masa laser penerbangan, dan kemudian mengira jarak yang akan diukur secara bergilir-gilir. Kaedah ini secara amnya memerlukan peletakan cermin pada objek yang hendak diukur, laser akan dipantulkan kembali ke pengintai laser dengan cara asal, oleh modul penerima diskriminator untuk menerima pemprosesan. Dalam erti kata lain, kaedah ini adalah teknologi pengukuran jarak laser pasif dengan keperluan sasaran koperasi.
Prinsip teknologi julat laser kaedah nadi:
Kaedah fasa adalah sama dengan kaedah yang digunakan dalam julat kelajuan ultrasonik, jarak pengukuran maksimum biasanya beberapa ratus meter, boleh lebih mudah mencapai susunan milimeter magnitud, tetapi mengikut kaedah reka bentuk jarak pengukuran maksimum rangefinder adalah terhad, tidak boleh skala. Kaedah ini digunakan terutamanya di negara asing dengan lebih meluas. Kaedah nadi julat laser secara amnya menggunakan laser inframerah, termasuk laser inframerah dekat dan laser inframerah pertengahan. Jalur laser ini mempunyai titik yang boleh dilihat dan tidak kelihatan. Dan pencari jarak berdasarkan teknologi ini mempunyai keperluan koheren yang rendah, kelajuan pantas, struktur pelaksanaan mudah, kuasa keluaran puncak tinggi, kekerapan ulangan yang tinggi dan julat yang luas, jadi projek ini menggunakan kaedah nadi untuk mereka bentuk pengintai laser pegang tangan.





