거리측정기의 원리와 분류
1. 레이저 거리측정기.
레이저 거리측정기는 레이저를 이용해 정확한 거리 측정을 하는 기기입니다. 레이저 거리측정기는 작동 중 매우 얇은 레이저 빔을 표적을 향해 발사하며, 광전 요소는 표적이 반사한 레이저 빔을 받습니다.
공중 레이저 거리측정기가 가장 널리 사용됩니다거리측정기. 휴대용 레이저 거리측정기(측정 거리 0-300미터)와 망원경 레이저 고도계(측정 거리 500-3000미터)로 나눌 수 있습니다.
2. 초음파 거리측정기.
초음파 거리측정기는 장애물을 만났을 때 초음파 백테스팅의 특성을 기반으로 합니다. 초음파 송신기는 특정 방향으로 초음파를 방출하며 동시에 타이밍을 시작합니다. 초음파는 공기 중에 전파되어 장애물을 만나면 즉시 돌아옵니다. 초음파 수신기는 반사된 파동을 수신하면 타이밍을 멈춥니다. 초음파 방출 후 마주친 장애물에 반사된 반향을 지속적으로 감지함으로써, 송신된 초음파와 수신된 반향 사이의 시간 차이를 측정한 후 거리 L을 계산합니다.
초음파 거리 측정기는 초음파 파동이 주변 환경에 영향을 받기 때문에 일반적인 측정 거리가 상대적으로 짧고 측정 정확도가 상대적으로 낮기 때문입니다.
3. 적외선 거리측정기.
변조된 적외선 광 정밀도 사용거리측정기, 측정 범위는 일반적으로 1-5킬로미터입니다. 적외선 투과의 비확산 원리를 사용하면: 적외선의 굴절률이 다른 물질을 통과할 때 작기 때문에, 장거리 거리측정기는 적외선을 고려하며, 적외선 전파에는 시간이 걸립니다. 반사면은 반사되어 거리측정기가 수신하고, 거리측정기는 방출부터 수신까지의 시간과 적외선이 이동하는 속도를 바탕으로 거리를 계산합니다.
적외선 거리 측정의 장점은 저렴하고 제작이 쉽으며 안전하고 신뢰할 수 있다는 점이지만, 단점으로는 정확도가 낮고 거리가 짧으며 방향성이 좋지 않습니다.
레이저 거리측정기는 레이저를 이용해 정확한 거리 측정을 하는 기기입니다. 레이저 거리측정기는 작동 중 매우 얇은 레이저 빔을 표적을 향해 발사하며, 광전 요소는 표적이 반사한 레이저 빔을 받습니다.
공중 레이저 거리측정기가 가장 널리 사용됩니다거리측정기. 휴대용 레이저 거리측정기(측정 거리 0-300미터)와 망원경 레이저 고도계(측정 거리 500-3000미터)로 나눌 수 있습니다.
2. 초음파 거리측정기.
초음파 거리측정기는 장애물을 만났을 때 초음파 백테스팅의 특성을 기반으로 합니다. 초음파 송신기는 특정 방향으로 초음파를 방출하며 동시에 타이밍을 시작합니다. 초음파는 공기 중에 전파되어 장애물을 만나면 즉시 돌아옵니다. 초음파 수신기는 반사된 파동을 수신하면 타이밍을 멈춥니다. 초음파 방출 후 마주친 장애물에 반사된 반향을 지속적으로 감지함으로써, 송신된 초음파와 수신된 반향 사이의 시간 차이를 측정한 후 거리 L을 계산합니다.
초음파 거리 측정기는 초음파 파동이 주변 환경에 영향을 받기 때문에 일반적인 측정 거리가 상대적으로 짧고 측정 정확도가 상대적으로 낮기 때문입니다.
3. 적외선 거리측정기.
변조된 적외선 광 정밀도 사용거리측정기, 측정 범위는 일반적으로 1-5킬로미터입니다. 적외선 투과의 비확산 원리를 사용하면: 적외선의 굴절률이 다른 물질을 통과할 때 작기 때문에, 장거리 거리측정기는 적외선을 고려하며, 적외선 전파에는 시간이 걸립니다. 반사면은 반사되어 거리측정기가 수신하고, 거리측정기는 방출부터 수신까지의 시간과 적외선이 이동하는 속도를 바탕으로 거리를 계산합니다.
적외선 거리 측정의 장점은 저렴하고 제작이 쉽으며 안전하고 신뢰할 수 있다는 점이지만, 단점으로는 정확도가 낮고 거리가 짧으며 방향성이 좋지 않습니다.




