Принцип и классификация дальномера
1. Лазерный дальномер.
Лазерный дальномер – это прибор, в котором лазеры используются для точного измерения расстояния. Лазерный дальномер во время работы стреляет очень тонким лазерным лучом в сторону цели, а фотоэлемент получает отраженный целью лазерный луч.
Наибольшее распространение получили бортовые лазерные дальномеры дальномеры. Его можно разделить на ручной лазерный дальномер (расстояние измерения 0-300 метров), телескопический лазерный высотомер (диапазон измерения 500-3000 метров).
2. Ультразвуковой дальномер.
Ультразвуковой дальномер основан на характеристиках ультразвукового тестирования на истории при столкновении с препятствиями. Ультразвуковой передатчик излучает ультразвуковые волны в определенном направлении и одновременно начинает синхронизацию. Ультразвуковые волны распространяются в воздухе и немедленно возвращаются при встрече с препятствиями. Ультразвуковой приемник останавливает синхронизацию при приеме отраженных волн. Путем непрерывного обнаружения эхо-сигналов, отраженных препятствиями, возникшими после ультразвукового излучения, измеряется разница во времени между передаваемыми ультразвуковыми волнами и принимаемыми эхо-сигналами, а затем вычисляется расстояние L.
Ультразвуковой дальномер, потому что ультразвуковая волна подвержена влиянию окружающей среды, поэтому общее расстояние измерения относительно невелико, а точность измерения относительно низкая.
3. Инфракрасный дальномер.
Использование модулированного инфракрасного света с прецизионной точностью дальномер, диапазон измерений вообще составляет 1-5 километров. Использование принципа недиффузии инфракрасного излучения: поскольку показатель преломления инфракрасных лучей мал при прохождении через другие материалы, дальномер дальнего действия будет учитывать инфракрасные лучи, а распространение инфракрасных лучей требует времени. Отражающая поверхность отражается обратно и принимается дальномером, который затем вычисляет расстояние на основе времени от момента ее излучения до момента приема, а также скорости, с которой распространяются инфракрасные лучи.
Преимущества инфракрасного диапазона – дешевый, простой в изготовлении, безопасный и надежный, а вот недостатки – низкая точность, малая дальность и плохая направленность.
Лазерный дальномер – это прибор, в котором лазеры используются для точного измерения расстояния. Лазерный дальномер во время работы стреляет очень тонким лазерным лучом в сторону цели, а фотоэлемент получает отраженный целью лазерный луч.
Наибольшее распространение получили бортовые лазерные дальномеры дальномеры. Его можно разделить на ручной лазерный дальномер (расстояние измерения 0-300 метров), телескопический лазерный высотомер (диапазон измерения 500-3000 метров).
2. Ультразвуковой дальномер.
Ультразвуковой дальномер основан на характеристиках ультразвукового тестирования на истории при столкновении с препятствиями. Ультразвуковой передатчик излучает ультразвуковые волны в определенном направлении и одновременно начинает синхронизацию. Ультразвуковые волны распространяются в воздухе и немедленно возвращаются при встрече с препятствиями. Ультразвуковой приемник останавливает синхронизацию при приеме отраженных волн. Путем непрерывного обнаружения эхо-сигналов, отраженных препятствиями, возникшими после ультразвукового излучения, измеряется разница во времени между передаваемыми ультразвуковыми волнами и принимаемыми эхо-сигналами, а затем вычисляется расстояние L.
Ультразвуковой дальномер, потому что ультразвуковая волна подвержена влиянию окружающей среды, поэтому общее расстояние измерения относительно невелико, а точность измерения относительно низкая.
3. Инфракрасный дальномер.
Использование модулированного инфракрасного света с прецизионной точностью дальномер, диапазон измерений вообще составляет 1-5 километров. Использование принципа недиффузии инфракрасного излучения: поскольку показатель преломления инфракрасных лучей мал при прохождении через другие материалы, дальномер дальнего действия будет учитывать инфракрасные лучи, а распространение инфракрасных лучей требует времени. Отражающая поверхность отражается обратно и принимается дальномером, который затем вычисляет расстояние на основе времени от момента ее излучения до момента приема, а также скорости, с которой распространяются инфракрасные лучи.
Преимущества инфракрасного диапазона – дешевый, простой в изготовлении, безопасный и надежный, а вот недостатки – низкая точность, малая дальность и плохая направленность.