产品描述
激光测距仪的优点及分类
与其它测距仪(光电测距仪等)相比,激光测距仪具有以下特点:
1.探测距离远;
2.测距精度高;
3.抗干扰性强;
四、保密性好;
5.体积小;
6.重量轻。
激光测距仪分类:激光测距不同于激光测长,其测量距离要大得多,根据测量距离可分为以下三类:
1.短程激光测距仪,其测量仅在5公里内,适用于各种工程测量;
2.中长程激光测距仪,测程为5至几十公里,适用于大地控制测量和地震预报;
3.远程激光测距仪用于测量、人造卫星、月球等空间目标的距离。
相位激光测距仪原理分析
如果光以速度c在空气中传播,激光测距是光波测距中的一种测距方法A,B两点之间往返一次所需的时间t,则A,B两点间距D可用以下表示。
D=ct/2式中:
D--测站点A,B两点间距;
c--光在大气中传播的速度;
t--光往返A,B所需的时间。
从上面可以看出,需要测量A,B距离实际上是测量光传播的时间t,激光测距仪根据测量时间方法的不同,通常可分为脉冲式和相位式。以下重点介绍相位式激光测距仪:
相位式激光测距仪是利用无线电波段的频率调制激光束测量调制光往返测线产生的相位延迟,然后根据调制光的波长转换相位延迟所代表的距离。也就是说,通过往返测线测量光所需的时间是间接的。
相位式激光测距仪一般用于精密测距。由于其精度高,一般为mm级。为了有效反射信号,测量目标限制在与仪器精度相称的特**,该测距仪配备了称为合作目标的反射镜。
若调制光角频率为ω,在待测距离D上往返一次的相位延迟是φ,对应时间t可以表示为:
t=φ/ω 将这种关系代入上式距离D可以表示为:
D=1/2ct=1/2c·φ/ω=c/(4πf)(Nπ+Δφ)=c/4f(N+ΔN)=U(N+)式中:
φ--信号往返测线产生的总相位延迟。
ω--调制信号的角频率,ω=2πf。
U--单位长度等于1/4调制波长
N--测线包含调制半波长的数量。
Δφ--信号往返测线一次相位延迟不足π部分。
ΔN--测线包含调制波不足半波长的小数部分。
ΔN=φ/ω
频率c/(4πf)这是一个常数。此时,距离测量已成为测线中包含的半波长数和不到半波长的小数的测量,即N或φ,由于现代精密机械加工技术和无线电测相技术的发展,φ测量精度高。
为量不足π的相角φ,可以用不同的方法进行测量,通常较常用的是延迟测相和数字测相。目前,短程激光测距仪采用数字测相原理φ。
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