パルス方式レーザー測距技術原理:
位相法は、超音波速度測定や距離測定に使用される方法に似ています。 通常、最大測定距離は数百メートルで、簡単にミリ単位に達します。 しかし、この方法で設計された距離計の最大測定距離には限界があります。 拡大。 この方法は海外で広く使われています。 パルス方式のレーザー測距では、近赤外レーザーや中赤外レーザーなどの赤外レーザーが一般的です。 このバンドには可視レーザーと不可視レーザーがあります。 また、この技術に基づく距離計は、コヒーレンス、高速、シンプルな構造、高いピーク出力、高い繰り返し周波数、および広い範囲の要件が低いため、このプロジェクトではパルス法を使用してハンドヘルド レーザー距離計を設計します。
位相法レーザー測距技術の原理:
市販されている主流のレーザー距離計は、位相法に基づいています。 これは、位相法に基づくレーザー距離計が、超音波距離測定の大きな欠点である、誤差が大きすぎて測定精度がミリレベルに達するという欠点を容易に克服できるためです。 この方式に基づくレーザー距離計の主な欠点は、回路が複雑で、動作距離が短いことです (約 100 メートル、多くの科学者の努力の後、動作距離が数百メートル)。
位相法レーザー測距技術は、電波帯域の周波数レーザーを用いて振幅変調を行い、測距儀と対象物との間を往復する正弦波変調光によって生じる位相差を測定する技術です。 変調された光の波長と周波数に応じて、レーザーが変換されます。 飛行時間、次に測定する距離を順番に計算します。 この方法は、一般的に測定対象物に反射板を設置し、元の経路を通ってレーザー距離計にレーザーを反射させ、受信モジュールの検波器で受信処理する必要があります。 つまり、この方法は、協調的なターゲット要件を備えたパッシブレーザー測距技術です。
レーザー距離計の技術原理は何ですか?






