A fázistávmérő funkciójának és jellemzőinek rövid bemutatása
Adott modulációs és standard légköri viszonyok mellett a c/(4πf) frekvencia állandó, ekkor a távolságmérés a mérési vonalban lévő félhullámhossz számának mérése, a tört rész mérése pedig kisebb lesz. mint félhullámhossz, azaz N vagy φ mérése. A modern precíziós megmunkálási technológia és a rádiófázisú méréstechnika fejlődésének köszönhetően a φ mérése nagy pontosságot ért el.
A φ fázisszög π-nél kisebb méréséhez különböző módszerek alkalmazhatók a mérésére. Általában a késleltetett fázismérés és a digitális fázismérés a legszélesebb körben alkalmazott. Jelenleg a kis hatótávolságú lézeres távolságmérők mindegyike digitális fázismérési elvet alkalmaz a φ meghatározásához.
Mint fentebb említettük, a fázislézeres távolság-meghatározás általában modulált jelű lézersugarak folyamatos kibocsátását alkalmazza, és a nagy hatótávolságú pontosság elérése érdekében kooperatív célpontokat kell konfigurálni. Jelenleg a kézi lézeres távolságmérő egy másik új típusú impulzuslézeres távolságmérő, amely nemcsak kis méretű és könnyű súlyú, hanem digitális fázismérő impulzusszélesítő felosztási technológiát is alkalmaz, amely milliméteres pontosságot érhet el anélkül kooperatív célokat, és a hatótávolság meghaladta a 100 métert, és gyorsan és pontosan tudja közvetlenül megjeleníteni a távolságot.
Az elektromágneses hullámtávmérő osztályozása
1. A távolságmérő elve szerint impulzustávmérőre és fázistávmérőre osztható. Az előbbi egy impulzusgenerátor által kibocsátott optikai impulzus, és a távolságot a mérési vonalon oda-vissza haladó impulzus időintervallumában lévő impulzusok számának felhasználásával kaphatjuk meg, például lézeres holddetektorral és lézerműholddal. távolságmérő. Ez utóbbi egy tartománymérő által kibocsátott folytonos szinuszmodulált hullám, és a mérési vonalon oda-vissza terjedő modulált hullám által generált fáziseltolódást mérik a távolság megtalálásához, például lézeres távolságmérő és infravörös távolságmérő. A fázismódszert alkalmazó műszer kis hatótávolságú és nagy pontosságú, és gyakran használják geodéziai felmérésekben.
2. A hordozó szerint a mikrohullámú szakaszban lévő elektromágneses hullámot vagy a fényhullámot mint hordozót mikrohullámú távolságmérőnek vagy fotoelektromos távolságmérőnek nevezik. A lézer- vagy infravörös fényt használó fotoelektromos távolságmérőket lézeres távolságmérőknek vagy infravörös távolságmérőknek nevezik. Az infravörös távolságmérő a gallium-arzenid fénykibocsátó dióda által kifejlesztett fluoreszcenciát használja vivőforrásként, és a kibocsátott infravörös intenzitása a beinjektált elektromos jel intenzitásával változhat. Ezért kettős funkciója van: vivőforrás és modulátor. A gallium-arzenid fénykibocsátó diódák kis méretűek, nagy fényerővel, alacsony fogyasztásúak, hosszú élettartamúak és folyamatos fénykibocsátásúak, ezért az infravörös távolságmérőket széles körben használják. Az elektromágneses hullámtartománykereső előnye a nagy pontosság, a gyors működés, valamint az éghajlat és a terep csekély befolyása.






