Hvad er nøjagtigheden af laserafstandsmåleren?
Laserafstandsmåleren er et måleværktøj, og nøjagtigheden er et vigtigt præstationsindeks. Målenøjagtigheden af laserafstandsmåleren refererer generelt til den specificerede måleforskel baseret på det fælles målemiljø, så er laserafstandsmåleren høj i nøjagtighed?
Der er to måder at bruge laserafstandsmåleren på: pulsmetode og fasemetode. Laserafstandsmåleren med pulsemission har generelt lav absolut nøjagtighed, men den kan opnå god relativ nøjagtighed, når den bruges til langdistancemåling; fasetest laserafstandsmåler. Tachymeterets nøjagtighed kan nå plus 1 mm.
Det skal bemærkes, at laserafstandsmålerens nøjagtighedsfejl ikke er proportional med den målte afstand, og den er den samme over hele afstanden, men hvis afstanden er for lang, vil fejlen stige med plus 0. 5mm/100m.
1. Fordele ved laserafstandsmåler
Laserafstandsmålerens sensor er kun en lys plet, uanset om det er et lille hul eller et fjernt objekt, den kan bruges, og laserens responstid er meget hurtig, så den kan bruges til hurtig måling, omgivet af målmaterialer, farve, hældning osv. for at opnå nøjagtig måling.
2. Ulemper ved laserafstandsmåler
Hvis der er vand og støv på overfladen af laserafstandsmåleren, vil lyset blive udsendt tilbage, hvilket resulterer i falske signaler; desuden er laseren skadelig for menneskers øjne, og den er farlig at bruge.
Hvad er princippet om infrarød afstandsmåler
Infrarød afstandsmåler er en slags laserafstandsmåler, men den er forskellig fra almindelig laserafstandsmåler, den bruger usynligt infrarødt lys som målelyskilde til afstandsmåling, dens princip er stort set det samme som laserafstandsmåler, men med nogle mindre forskelle:
Den infrarøde afstandsmåler anvender hovedsageligt princippet om ikke-diffusion, når infrarøde stråler udbreder sig. Da brydningsindekset for infrarøde stråler, når de passerer gennem mange stoffer, er meget lavere end for almindeligt lys, bruger den infrarøde afstandsmåler hovedsageligt princippet om ikke-diffusion, når infrarøde stråler udbreder sig. Princip, fordi brydningsindekset for infrarøde stråler, når de passerer gennem mange stoffer, er meget lavere end for almindeligt lys, vil derfor mange afstandsværktøjer bruge infrarøde stråler til at måle præcise mål. Hovedprincippet for infrarøde afstandsmålere er, at infrarøde stråler bevæger sig fra. Målets afstand kan beregnes nøjagtigt ved at tage den tid, det tager for afstandsmåleren at møde reflektoren og reflekteres tilbage, efter at den er sendt ud, og derefter overveje udbredelsen grundigt. hastigheden af infrarøde stråler.
Arbejdsprocessen for den infrarøde afstandsmåler er: modulationssignalfrekvensen f genereret af hovedkontroloscillatoren (nemlig hovedvibrationen) forstærkes og tilføjes derefter til GaAs-lysemitterende rør og udsendes derefter af den aktuelle modulation.
Infrarødt moduleret lys kommer ud af det transmitterende optiske system og skyder til spejlstationens reflekterende spejl. Efter refleksion modtages det returnerede lys af det modtagende optiske system, når den lysfølsomme siliciumdiode og passerer gennem lyskilden.
Elektrisk konverteret til at opnå et højfrekvent afstandssignal. I den automatiske infrarøde afstandsmåler er et logisk kommandokredsløb indstillet til programstyring.






