一般的な距離計の紹介 距離計の分類
光、音、電磁波の反射と干渉を利用して長さと距離を測定するように設計された器具。 新しい距離計は、長さの測定に基づいて、長さの測定結果を使用して、測定対象の面積、周長、体積、品質、その他のパラメータに関する科学計算を実行できます。 工学アプリケーション、GIS 測量、軍事およびその他の分野で広く使用されています。 適用範囲。
序章
距離計は植物の長さや距離を測定するためのツールであり、角度や面積などのパラメータを測定するために角度測定デバイスまたはモジュールと組み合わせることができます。 距離計にはさまざまな形式があり、通常は長い円筒形で、対物レンズ、接眼レンズ、表示装置 (内蔵の場合もあります)、バッテリー、その他の部品で構成されています。
レーザー距離計は、複数のレーザー パルスを放射して、ドップラー効果によって物体が光源から遠ざかっているのか、光源に近づいているのかを判断することもできます。
分類
一般的な距離計は、距離の観点から短距離 [1]、中距離、および高低距離計に分類できます。
距離計に採用されている変調対象から、光電距離計と音響波距離計に分けられます。
光電距離計
光電距離計は距離測定方式により位相法距離計とパルス距離計の 2 種類に分類される [3]。
パルス距離計は、対象物に光線を当てて対象物が光を反射する時間を測定し、それによって機器と対象物との間の距離を計算します。 レーザーは指向性が良く単一波長であるため、光電測定です。距離計は一般に変調対象としてレーザーを使用するため、パルス式距離計は通称レーザー距離計とも呼ばれます。
パルス方式を採用したレーザー距離計は広範囲を測定でき、屋内外の測定に使用できます。 通常の射程は 3.5 メートルから 2000 メートルで、高射程のレーザー距離計は 5000 メートルに達することができ、軍事用のレーザー距離計はさらに遠い距離に到達することができます。 長距離の測定対象を測定できるため、ユーザーが測距対象を直感的に観察するために、レーザー距離計には一般に伸縮システムが搭載されており、レーザー距離計望遠鏡とも呼ばれます。 右の図は、3 つのレーザー距離計望遠鏡の典型的な図を示しています。
レーザー距離計の精度は主に、レーザーの発射と受信の間の時間を計算する機器の計算精度に依存します。 使用される技術と用途に応じて、レーザー距離計は、精度約1メートルの従来のレーザー距離計(主にアウトドアスポーツ、狩猟などに使用されます)と測量、地図作成、土地測定用の高精度レーザー距離計に分類できます。 、建設、エンジニアリング用途、軍事および高精度が必要なその他の場面。
位相法距離計は、レーザー光の位相を変調し、反射したレーザー光の位相差を測定することで距離を求める距離計です。 反射されたレーザーの位相を検出する必要があるため、受信信号は強い強度を持つ必要があります。 人間の目の安全性を考慮すると、パルスレーザー距離計のような伸縮式は使用できず、測定範囲も狭い。 、一般的な距離測定範囲は 0.5mm から 150 メートルです。一般的な位相法レーザー距離計はデバッグ対象として 635 ナノメートル (視覚的には赤色) レーザーを使用し、一般に赤外線距離計として知られていますが、実際、レーザーの定義は色によって定義されており、635nm レーザー距離計が人間の目に直接照射されると、取り返しのつかない損傷を引き起こす可能性があります。 読者の皆様には、正しく使用し、保護していただくようお願いいたします。
音速距離計
音響距離測定は、音波の反射特性を利用して測定する機器です。 一般に、変調対象として超音波、すなわち超音波測距装置が用いられる。 超音波発信機は、ある方向に超音波を発信し、発信と同時に計時を開始します。 超音波は空中を伝播し、途中で障害物に遭遇するとすぐに戻ってきますが、超音波受信機は反射波を受信すると即座に中断して計時を停止します。 超音波の発信後、障害物からの反射エコーを継続的に検出することで、発信した超音波と受信したエコーとの時間差Tを計測し、距離Lを算出します。
超音波の空気中の伝播速度は温度、湿度、気圧などに大きく影響されるため測定誤差が大きく、また超音波の波長が長いため伝播距離が短くなるため、一般的な超音波距離計は測定距離が比較的短い。 、測定精度は比較的低いです。 しかし、超音波が扇状に伝播する特性により、光電距離計に比べて検出範囲が広く、実際の工学分野では安全保護、ケーブル高さ測定、障害物検知などに広く使用されています。






