레이저 거리 측정은 거리 측정을 위한 광원으로 레이저를 사용합니다. 레이저는 작동방식에 따라 연속광학소자와 펄스레이저로 구분된다. 암모니아, 가스 이온, 대기 온도 및 기타 가스 감지기는 연속 순방향 상태에서 작동하며 위상 레이저 거리 측정에 사용되며 이중 이종 반도체 레이저는 적외선 거리 측정에 사용되며 루비, 금 유리 및 고체 레이저는 펄스 레이저 거리 측정에 사용됩니다. 레이저의 우수한 단색성 및 강한 지향성 특성과 전자 회로를 반도체에 통합함으로써 레이저 거리 측정기는 주야간 작동이 가능하며 거리 측정 정확도를 향상시키고 광전식 거리 측정기에 비해 거리 측정 정확도를 크게 향상시킵니다. 거리 측정기. 무게와 전력 소모를 줄여 인공지구위성, 달 등 멀리 있는 목표물까지의 거리를 측정하는 것이 현실이 된다.
레이저 거리 측정기는 레이저 빛을 사용하여 대상까지의 거리를 정확하게 측정하는 장비입니다(레이저 거리 측정이라고도 함). 레이저 거리 측정기가 작동하면 대상을 향해 매우 얇은 레이저 빔을 방출합니다. 광전소자는 타겟에서 반사된 레이저빔을 수신합니다. 타이머는 레이저 빔의 방출부터 수신까지의 시간을 측정하고 관찰자에서 대상까지의 거리를 계산합니다. 레이저를 연속적으로 발사할 경우 측정 범위는 약 40km에 달하며, 주야간 작업이 가능하다. 레이저가 펄스되는 경우 절대 정확도는 일반적으로 낮지만 장거리 동물 측정에 사용하면 좋은 상대 정확도를 얻을 수 있습니다. 세계 최초의 레이저는 1960년 American Hughes Aircraft Company의 과학자인 Maiman에 의해 개발되었습니다. 미군은 이를 토대로 군용 레이저 장치에 대한 연구를 신속히 시작했다. 1961년 최초의 군용 레이저 거리 측정기가 미군의 실증 테스트를 통과했습니다. 그 후 레이저 거리 측정기는 빠르게 실용 커뮤니티에 진입했습니다. 레이저 거리계는 무게가 가볍고, 크기가 작으며, 작동이 간단하고, 판독이 빠르고 정확하며, 오차는 다른 광학 거리계에 비해 5분의 1~1%에 불과합니다. 따라서 지형 측량 및 전장 측량에 널리 사용됩니다. , 탱크, 항공기, 선박 및 포병부터 표적에 이르기까지 구름, 항공기, 미사일 및 인공위성 등의 높이를 측정합니다. 탱크, 항공기, 선박 및 포병의 정확도를 향상시키는 중요한 기술 장비입니다. 레이저 거리 측정기의 가격이 계속 하락함에 따라 업계에서는 점차 레이저 거리 측정기를 사용하기 시작했습니다. 빠른 측정 범위, 작은 크기, 안정적인 성능 등의 장점을 갖춘 새로운 소형 거리계가 국내외에서 많이 등장했으며 널리 사용할 수 있습니다. 산업 측정 및 제어, 광업, 항만 및 기타 분야.
레이저 거리계는 일반적으로 거리를 측정하기 위해 펄스 방식과 위상 방식의 두 가지 방법을 사용합니다. 펄스 방식 측거의 과정은 다음과 같습니다. 거리계에서 방출된 레이저가 측정 대상에 반사된 후 거리계에서 수신됩니다. 거리계는 레이저의 왕복 시간을 기록합니다. 빛의 진화와 왕복 시간의 곱의 절반은 거리계와 측정 대상 사이의 거리입니다. 펄스 방식에 의한 거리 측정의 정확도는 일반적으로 약 +- 1미터입니다. 또한 이러한 유형의 거리계의 측정 사각지대는 일반적으로 약 15미터입니다. 레이저 거리 측정은 광파 거리 측정의 거리 측정 방법입니다. 빛이 공중에서 속도 C로 이동하고 두 지점 A와 B 사이를 왕복하는 데 필요한 시간을 알고 있다면 두 지점 A와 B 사이의 거리 D는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
D=ct/2
공식에서:
D: 측정 지점 A와 B 사이의 거리:
c: 속도;
t: 빛이 A와 B 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간.
위의 공식을 통해 A와 B 사이의 거리를 측정하는 것은 실제로는 빛이 전파되는 시간을 측정하는 것임을 알 수 있습니다. 다양한 시간 측정 방법에 따라 레이저 거리계는 일반적으로 펄스 유형과 위상 유형의 두 가지 측정 형식으로 나눌 수 있습니다. 위상 측정은 적외선이나 레이저의 위상을 측정하는 것이 아니라 적외선이나 레이저로 변조된 신호의 위상을 측정한다는 점에 유의해야 합니다. 동일한 원리로 작동하는 주택 측량을 위해 건설 산업에서 사용되는 휴대용 레이저 거리 측정기가 있습니다.
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