Faseeritud laserkaugusmõõturite põhimõtted ja rakendused
Faas-tüüpi laserkaugusmõõtur on laserkiire amplituudi modulatsiooni kasutamine ja moduleeritud valguse määramine faasiviivituse mõõtejoonele ja sealt tagasi, mis genereeritakse üks kord, ning seejärel vastavalt moduleeritud valguse lainepikkusele, faasiviivituse muundamine. kauguse järgi. See tähendab, et kaudne meetod valgusele kuluva aja määramiseks edasi-tagasi liini mõõtmise kaudu.
Faasitüüpi laserkaugusmõõtjaid kasutatakse tavaliselt täppiskauguse määramisel. Kõrge täpsuse, tavaliselt millimeetriskaalas, tõttu, et peegeldada tõhusalt signaali ja et sihtmärgi määramine piirdub konkreetse punktiga, mis on proportsionaalne instrumendi täpsusega, on sellised kaugusmõõtjad konfigureeritud peegliga, mida nimetatakse ühistu eesmärk.
Kui moduleeritud valguse nurksagedus on ω ja ühe edasi-tagasi reisi faasiviivitus mõõdetava vahemaa D läbimisel on φ, saab vastavat aega t väljendada järgmiselt:
t=φ/ω
Asendades selle suhte väärtusega (3-6), saab kaugust D väljendada järgmiselt
D=1/2 ct=1/2 c-φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ)
=c/4f (N+ΔN)=U(N+)
Eq:
φ - kogu faasiviivitus, mille tekitab üks kord uuringuliinile ja sealt tagasi liikuv signaal.
ω - moduleeriva signaali nurksagedus, ω=2πf.
U - ühiku pikkus, väärtus võrdub 1/4 modulatsiooni lainepikkusega
N - mõõtejoones sisalduvate moduleerivate poollainepikkuste arv.
Δφ - signaali osa, mis liigub liinile ja sealt tagasi, mis tekitab korraga väiksema kui π faasiviivituse.
ΔN - joones sisalduv moduleeriva laine murdosa, mis on väiksem kui pool lainepikkust.
ΔN=φ/ω
Antud modulatsiooni ja standardsetes atmosfääritingimustes on sagedus c / (4πf) konstant, sel ajal on kauguse mõõtmisest saanud mõõtejoones sisalduvate poollainepikkuste ja alla poole lainepikkuse mõõtmine. N või φ mõõtmise murdosa, tänu kaasaegse täppistöötlustehnoloogia ja raadiofaasi mõõtmise tehnoloogia arengule on φ mõõtmine saavutanud kõrge täpsusastme.
Et mõõta faasinurka φ, mis on väiksem kui π, saab mõõta erinevate meetoditega, tavaliselt on kõige laialdasemalt kasutatav viivitatud faasimõõtmine ja digitaalne faasimõõtmine, lühimaalaseri kaugusmõõturit kasutatakse φ põhimõtte φ saamiseks. digitaalne faasimõõtmine.
Ülalnimetatud üldistest asjaoludest lähtuvalt tuleb faasitüüpi laserkaugusmõõturil, mis kasutab pidevat moduleeritud signaalidega laserkiirte emissiooni, suure täpsuse saavutamiseks konfigureerida ka koostöösihtmärk ning käeshoitava laserkaugusmõõtja kasutuselevõtt on impulss. laserkaugusmõõtur ja uut tüüpi kaugusmõõtur, see pole mitte ainult väikese suurusega ja kerge, vaid ka digitaalse faasimõõtmise impulsi levitamise interpolatsioonitehnoloogia kasutamine, millimeetri taseme täpsuse saavutamiseks pole vaja sihtmärgiga koostööd teha, mõõteulatus on üle 100 m ja see suudab kaugust kiiresti ja täpselt kuvada. See on lähiala täppis-täppistehniline mõõtmine, hoone pindala mõõtmine uusimat tüüpi pikkuse mõõtmise standardseadmetes. Nüüd on enim kasutatav Leica toodetud DISTO seeria käeshoitav laserkaugusmõõtur.






