거리 측정기의 원리와 분류
1. 레이저 거리 측정기.
레이저 거리 측정기는 정확한 거리 측정을 위해 레이저를 사용하는 기기입니다. 레이저 거리 측정기는 작동 중에 대상을 향해 매우 얇은 레이저 빔을 쏘고 광전 요소는 대상에 의해 반사된 레이저 빔을 받습니다.
공중 레이저 거리 측정기는 가장 널리 사용됩니다 거리 측정기. 휴대용 레이저 거리 측정기(측정 거리 0-300미터), 망원경 레이저 고도계(측정 범위 500-3000미터)로 나눌 수 있습니다.
2. 초음파 거리 측정기.
초음파 거리 측정기는 장애물을 만났을 때 초음파 백테스팅의 특성을 기반으로 합니다. 초음파 송신기는 특정 방향으로 초음파를 방출하고 동시에 타이밍을 시작합니다. 초음파는 공기 중으로 전파되어 장애물을 만나면 즉시 돌아옵니다. 초음파 수신기는 반사파를 수신할 때 타이밍을 멈춥니다. 초음파 방출 후 만나는 장애물에 의해 반사된 에코를 지속적으로 감지함으로써 전송된 초음파와 수신된 에코 사이의 시간차를 측정한 다음 거리 L을 계산합니다.
초음파 거리 측정기는 초음파가 주변 환경의 영향을 받기 때문에 일반적인 측정 거리가 상대적으로 짧고 측정 정확도가 상대적으로 낮습니다.
3. 적외선 거리 측정기.
변조된 적외선 정밀도 사용 거리 측정기, 측정 범위는 일반적으로 1-5km입니다. 적외선 투과의 비확산 원리 사용: 다른 물질을 통과할 때 적외선의 굴절률이 작기 때문에 장거리 거리계는 적외선을 고려하고 적외선의 전파에는 시간이 걸립니다. 반사 표면은 반사되어 거리계에 의해 수신되며, 그런 다음 방출되는 시점부터 수신될 때까지의 시간과 적외선이 이동하는 속도를 기준으로 거리를 계산합니다.
적외선 거리 측정의 장점은 저렴하고 만들기 쉽고 안전하고 신뢰할 수 있지만 단점은 정확도가 낮고 거리가 짧으며 방향성이 좋지 않다는 것입니다.
레이저 거리 측정기는 정확한 거리 측정을 위해 레이저를 사용하는 기기입니다. 레이저 거리 측정기는 작동 중에 대상을 향해 매우 얇은 레이저 빔을 쏘고 광전 요소는 대상에 의해 반사된 레이저 빔을 받습니다.
공중 레이저 거리 측정기는 가장 널리 사용됩니다 거리 측정기. 휴대용 레이저 거리 측정기(측정 거리 0-300미터), 망원경 레이저 고도계(측정 범위 500-3000미터)로 나눌 수 있습니다.
2. 초음파 거리 측정기.
초음파 거리 측정기는 장애물을 만났을 때 초음파 백테스팅의 특성을 기반으로 합니다. 초음파 송신기는 특정 방향으로 초음파를 방출하고 동시에 타이밍을 시작합니다. 초음파는 공기 중으로 전파되어 장애물을 만나면 즉시 돌아옵니다. 초음파 수신기는 반사파를 수신할 때 타이밍을 멈춥니다. 초음파 방출 후 만나는 장애물에 의해 반사된 에코를 지속적으로 감지함으로써 전송된 초음파와 수신된 에코 사이의 시간차를 측정한 다음 거리 L을 계산합니다.
초음파 거리 측정기는 초음파가 주변 환경의 영향을 받기 때문에 일반적인 측정 거리가 상대적으로 짧고 측정 정확도가 상대적으로 낮습니다.
3. 적외선 거리 측정기.
변조된 적외선 정밀도 사용 거리 측정기, 측정 범위는 일반적으로 1-5km입니다. 적외선 투과의 비확산 원리 사용: 다른 물질을 통과할 때 적외선의 굴절률이 작기 때문에 장거리 거리계는 적외선을 고려하고 적외선의 전파에는 시간이 걸립니다. 반사 표면은 반사되어 거리계에 의해 수신되며, 그런 다음 방출되는 시점부터 수신될 때까지의 시간과 적외선이 이동하는 속도를 기준으로 거리를 계산합니다.
적외선 거리 측정의 장점은 저렴하고 만들기 쉽고 안전하고 신뢰할 수 있지만 단점은 정확도가 낮고 거리가 짧으며 방향성이 좋지 않다는 것입니다.