Какие существуют классификации дальномеров?
1. Лазерный дальномер Лазерный дальномер – это прибор, который использует лазер для точного измерения расстояния до цели.
Когда лазерный дальномер работает, он излучает на цель очень толстый лазерный луч, а фотоэлемент получает отраженный от цели лазерный луч. Таймер измеряет время от излучения до приема лазерного луча и вычисляет расстояние от наблюдателя до цели.
Лазерный дальномер является наиболее часто используемым дальномером в настоящее время. Лазерные дальномеры можно разделить на ручные лазерные дальномеры (расстояние измерения 0-300 метров) и телескопические лазерные дальномеры (расстояние измерения 500-20000 метров).
2. Ультразвуковой дальномер Ультразвуковой дальномер основан на характеристиках ультразвукового отражения при встрече с препятствиями.
Ультразвуковой передатчик излучает ультразвуковые волны в определенном направлении и одновременно начинает синхронизацию.
Когда ультразвуковые волны распространяются по воздуху, когда они встречают препятствия на своем пути, они немедленно вернутся. Когда ультразвуковой приемник получает отраженную волну, он немедленно прерывает и прекращает синхронизацию.
Путем непрерывного обнаружения эхо-сигналов, отраженных препятствиями после излучения сгенерированных волн, измеряется временная разница t между излучаемыми ультразвуковыми волнами и принятыми эхо-сигналами, а затем вычисляется расстояние L. Ультразвуковой дальномер, поскольку на ультразвуковую волну меньше влияет окружающая среда, обычно расстояние измерения относительно большое, а точность измерения относительно высокая. В настоящее время сфера использования не очень велика, но цена относительно высока, обычно в районе нескольких сотен юаней.
3. Инфракрасный дальномер Это прибор, который использует модулированный белый свет для точного измерения расстояния, а диапазон измерения обычно составляет 1-5 километров.
В нем используется принцип недиффузии инфракрасного распространения: поскольку инфракрасные лучи имеют большой показатель преломления при прохождении через другие вещества, инфракрасные лучи учитываются в дистанционных измерительных приборах, а когда инфракрасные лучи излучаются дальномером и встречаются с отражателем, требуется время для распространения инфракрасных лучей, которые принимаются дальномером, А затем расстояние может быть рассчитано на основе времени от отправки до получения инфракрасных лучей и скорости распространения инфракрасных лучей.
Преимущества инфракрасного диапазона заключаются в дешевизне, простоте управления и безопасности, но недостатками являются высокая точность, большая дальность и низкая направленность. Технология инфракрасного дальномера и ультразвукового дальномера относительно продвинута. Вообще говоря, инфракрасный дальномер относится к лазерному дальномеру.
Когда лазерный дальномер работает, он излучает на цель очень толстый лазерный луч, а фотоэлемент получает отраженный от цели лазерный луч. Таймер измеряет время от излучения до приема лазерного луча и вычисляет расстояние от наблюдателя до цели.
Лазерный дальномер является наиболее часто используемым дальномером в настоящее время. Лазерные дальномеры можно разделить на ручные лазерные дальномеры (расстояние измерения 0-300 метров) и телескопические лазерные дальномеры (расстояние измерения 500-20000 метров).
2. Ультразвуковой дальномер Ультразвуковой дальномер основан на характеристиках ультразвукового отражения при встрече с препятствиями.
Ультразвуковой передатчик излучает ультразвуковые волны в определенном направлении и одновременно начинает синхронизацию.
Когда ультразвуковые волны распространяются по воздуху, когда они встречают препятствия на своем пути, они немедленно вернутся. Когда ультразвуковой приемник получает отраженную волну, он немедленно прерывает и прекращает синхронизацию.
Путем непрерывного обнаружения эхо-сигналов, отраженных препятствиями после излучения сгенерированных волн, измеряется временная разница t между излучаемыми ультразвуковыми волнами и принятыми эхо-сигналами, а затем вычисляется расстояние L. Ультразвуковой дальномер, поскольку на ультразвуковую волну меньше влияет окружающая среда, обычно расстояние измерения относительно большое, а точность измерения относительно высокая. В настоящее время сфера использования не очень велика, но цена относительно высока, обычно в районе нескольких сотен юаней.
3. Инфракрасный дальномер Это прибор, который использует модулированный белый свет для точного измерения расстояния, а диапазон измерения обычно составляет 1-5 километров.
В нем используется принцип недиффузии инфракрасного распространения: поскольку инфракрасные лучи имеют большой показатель преломления при прохождении через другие вещества, инфракрасные лучи учитываются в дистанционных измерительных приборах, а когда инфракрасные лучи излучаются дальномером и встречаются с отражателем, требуется время для распространения инфракрасных лучей, которые принимаются дальномером, А затем расстояние может быть рассчитано на основе времени от отправки до получения инфракрасных лучей и скорости распространения инфракрасных лучей.
Преимущества инфракрасного диапазона заключаются в дешевизне, простоте управления и безопасности, но недостатками являются высокая точность, большая дальность и низкая направленность. Технология инфракрасного дальномера и ультразвукового дальномера относительно продвинута. Вообще говоря, инфракрасный дальномер относится к лазерному дальномеру.