Принцип и классификация дальномера
1. Лазерный дальномер.
Лазерный дальномер — это прибор, который использует лазеры для точного измерения расстояний. Лазерный дальномер во время работы направляет очень тонкий лазерный луч в сторону цели, а фотоэлектрический элемент принимает лазерный луч, отражённый целью.
Наиболее широко используемые воздушные лазерные дальномерыдальномеры. Его можно разделить на ручной лазерный дальномер (расстояние измерения 0-300 метров), телескопический лазерный высотомер (дальность измерения 500–3000 метров).
2. Ультразвуковой дальномер.
Ультразвуковой дальномер основан на характеристиках ультразвукового обратного тестирования при столкновении с препятствиями. Ультразвуковой передатчик излучает ультразвуковые волны в определённом направлении и одновременно начинает фиксировать время. Ультразвуковые волны распространяются в воздухе и сразу возвращаются при столкновении с препятствиями. Ультразвуковой приёмник останавливает тайминг при приеме отражённых волн. Непрерывно обнаруживая эхо, отражённые препятствиями после ультразвукового излучения, измеряется разница во времени между передаваемыми ультразвуковыми волнами и принятыми эхами, а затем рассчитывается расстояние L.
Ультразвуковой дальномер — потому что ультразвуковая волна подвержена влиянию окружающей среды, поэтому общее расстояние измерения относительно короткое, а точность измерений относительно низкая.
3. Инфракрасный дальномер.
Использование модулированной инфракрасной точности светадальномер, радиус измерения обычно составляет 1-5 километров. Используя принцип недиффузии инфракрасной передачи: поскольку показатель преломления инфракрасных лучей при прохождении через другие материалы невелик, дальномер учитывает инфракрасные лучи, и их распространение занимает время. Отражающая поверхность отражается обратно и принимается дальномером, который затем рассчитывает расстояние на основе времени от момента её излучения до момента её приёма и скорости движения инфракрасных лучей.
Преимущества инфракрасного диапазона — дешёвая, простая в изготовлении, безопасная и надёжная, но недостатки — низкая точность, короткое расстояние и низкая направленность.
Лазерный дальномер — это прибор, который использует лазеры для точного измерения расстояний. Лазерный дальномер во время работы направляет очень тонкий лазерный луч в сторону цели, а фотоэлектрический элемент принимает лазерный луч, отражённый целью.
Наиболее широко используемые воздушные лазерные дальномерыдальномеры. Его можно разделить на ручной лазерный дальномер (расстояние измерения 0-300 метров), телескопический лазерный высотомер (дальность измерения 500–3000 метров).
2. Ультразвуковой дальномер.
Ультразвуковой дальномер основан на характеристиках ультразвукового обратного тестирования при столкновении с препятствиями. Ультразвуковой передатчик излучает ультразвуковые волны в определённом направлении и одновременно начинает фиксировать время. Ультразвуковые волны распространяются в воздухе и сразу возвращаются при столкновении с препятствиями. Ультразвуковой приёмник останавливает тайминг при приеме отражённых волн. Непрерывно обнаруживая эхо, отражённые препятствиями после ультразвукового излучения, измеряется разница во времени между передаваемыми ультразвуковыми волнами и принятыми эхами, а затем рассчитывается расстояние L.
Ультразвуковой дальномер — потому что ультразвуковая волна подвержена влиянию окружающей среды, поэтому общее расстояние измерения относительно короткое, а точность измерений относительно низкая.
3. Инфракрасный дальномер.
Использование модулированной инфракрасной точности светадальномер, радиус измерения обычно составляет 1-5 километров. Используя принцип недиффузии инфракрасной передачи: поскольку показатель преломления инфракрасных лучей при прохождении через другие материалы невелик, дальномер учитывает инфракрасные лучи, и их распространение занимает время. Отражающая поверхность отражается обратно и принимается дальномером, который затем рассчитывает расстояние на основе времени от момента её излучения до момента её приёма и скорости движения инфракрасных лучей.
Преимущества инфракрасного диапазона — дешёвая, простая в изготовлении, безопасная и надёжная, но недостатки — низкая точность, короткое расстояние и низкая направленность.




