Vilka klassificeringar finns för avståndsmätare?
1. Laseravståndsmätare Laseravståndsmätare är ett instrument som använder laser för att noggrant mäta avståndet till målet.
När laseravståndsmätaren arbetar sänder den ut en mycket tjock laserstråle till målet, och det fotoelektriska elementet tar emot laserstrålen som reflekteras av målet. Timern mäter tiden från emission till mottagande av laserstrålen och beräknar avståndet från observatören till målet.
Laseravståndsmätaren är den mest använda avståndsmätaren för närvarande. Laseravståndsmätare kan delas in i handhållna laseravståndsmätare (mätavstånd 0–300 meter) och teleskoplaseravståndsmätare (mätavstånd 500–20 000 meter).
2. Ultraljudsavståndsmätare Ultraljudsavståndsmätare baseras på egenskaperna hos ultraljudsreflektion vid möte med hinder.
Ultraljudssändaren sänder ultraljudsvågor i en viss riktning och börjar tajma samtidigt.
När ultraljudsvågor färdas genom luften, när de stöter på hinder på vägen, kommer de omedelbart att återvända. När ultraljudsmottagaren tar emot den reflekterade vågen avbryter den omedelbart och stoppar tidtagningen.
Genom att kontinuerligt detektera ekona som reflekteras av hinder efter att de genererade vågorna sänts ut, målas tidsskillnaden t mellan de emitterade ultraljudsvågorna och de mottagna ekona, och därefter beräknas avståndet L. Ultraljudsavståndsmätare, eftersom ultraljudsvågen påverkas mindre av omgivningen, är mätavståndet vanligtvis relativt långt och mätnoggrannheten är relativt hög. För närvarande är användningsområdet inte särskilt stort, men priset är relativt högt, vanligtvis runt flera hundra yuan.
3. InfraröttAvståndsmätareär ett instrument som använder modulerat vitt ljus för att mäta avstånd noggrant, och mätavståndet är vanligtvis 1–5 kilometer.
Den använder principen om icke-diffusion av infraröd utbredning: eftersom infraröda strålar har ett högt brytningsindex när de passerar genom andra ämnen, betraktas infraröda strålar i fjärrstyrda mätinstrument, och när infraröda strålar emitteras från avståndsmätaren och möter reflektorn tar det tid för de infraröda strålarna att sprida sig, Den tas emot av avståndsmätaren, och sedan kan avståndet beräknas baserat på tiden från utsändning till mottagande av infraröda strålar och utbredningshastigheten för de infraröda strålarna.
Fördelarna med infraröd avståndsmätning är billiga, lätta att kontrollera och säker, men nackdelarna är hög noggrannhet, långa avstånd och låg riktning. Teknologin för infraröd avståndsmätare och ultraljudsmätare är relativt avancerad. Generellt sett avser infraröd avståndsmätare laseravståndsmätaren.
När laseravståndsmätaren arbetar sänder den ut en mycket tjock laserstråle till målet, och det fotoelektriska elementet tar emot laserstrålen som reflekteras av målet. Timern mäter tiden från emission till mottagande av laserstrålen och beräknar avståndet från observatören till målet.
Laseravståndsmätaren är den mest använda avståndsmätaren för närvarande. Laseravståndsmätare kan delas in i handhållna laseravståndsmätare (mätavstånd 0–300 meter) och teleskoplaseravståndsmätare (mätavstånd 500–20 000 meter).
2. Ultraljudsavståndsmätare Ultraljudsavståndsmätare baseras på egenskaperna hos ultraljudsreflektion vid möte med hinder.
Ultraljudssändaren sänder ultraljudsvågor i en viss riktning och börjar tajma samtidigt.
När ultraljudsvågor färdas genom luften, när de stöter på hinder på vägen, kommer de omedelbart att återvända. När ultraljudsmottagaren tar emot den reflekterade vågen avbryter den omedelbart och stoppar tidtagningen.
Genom att kontinuerligt detektera ekona som reflekteras av hinder efter att de genererade vågorna sänts ut, målas tidsskillnaden t mellan de emitterade ultraljudsvågorna och de mottagna ekona, och därefter beräknas avståndet L. Ultraljudsavståndsmätare, eftersom ultraljudsvågen påverkas mindre av omgivningen, är mätavståndet vanligtvis relativt långt och mätnoggrannheten är relativt hög. För närvarande är användningsområdet inte särskilt stort, men priset är relativt högt, vanligtvis runt flera hundra yuan.
3. InfraröttAvståndsmätareär ett instrument som använder modulerat vitt ljus för att mäta avstånd noggrant, och mätavståndet är vanligtvis 1–5 kilometer.
Den använder principen om icke-diffusion av infraröd utbredning: eftersom infraröda strålar har ett högt brytningsindex när de passerar genom andra ämnen, betraktas infraröda strålar i fjärrstyrda mätinstrument, och när infraröda strålar emitteras från avståndsmätaren och möter reflektorn tar det tid för de infraröda strålarna att sprida sig, Den tas emot av avståndsmätaren, och sedan kan avståndet beräknas baserat på tiden från utsändning till mottagande av infraröda strålar och utbredningshastigheten för de infraröda strålarna.
Fördelarna med infraröd avståndsmätning är billiga, lätta att kontrollera och säker, men nackdelarna är hög noggrannhet, långa avstånd och låg riktning. Teknologin för infraröd avståndsmätare och ultraljudsmätare är relativt avancerad. Generellt sett avser infraröd avståndsmätare laseravståndsmätaren.




