Lazerinis nuotolio ieškiklis yra prietaisas, kuris naudoja lazerį, kad tiksliai išmatuotų politikos atstumą
Lazerinis nuotolio ieškiklis yra prietaisas, kuris naudoja lazerį, kad tiksliai išmatuotų politikos atstumą. Lazerinis nuotolio ieškiklis veikimo metu skleidžia labai ploną lazerio šviesos spindulį į polisą, o fotoelektrinis elementas gauna lazerio spindulį, kurį atspindi politika. Laikmatis matuoja laiką nuo spinduliavimo iki lazerio spindulio priėmimo ir apskaičiuoja atstumą nuo stebėtojo iki poliso. Jis paleidžiamas nuolat, jo matavimo diapazonas yra apie 40 kilometrų ir gali būti naudojamas dieną ir naktį. Jei lazeris yra impulsinis, tikslumas paprastai yra mažas, tačiau atliekant matavimus dideliais atstumais, jis gali pasiekti gerą santykinį tikslumą. Lazerinis nuotolio ieškiklis yra lengvas, nedidelio dydžio, paprastas valdymas, greitas ir tikslus, o jo gedimas yra tik optinis. Todėl nuo penktadalio iki kelių procentų tolimačio yra plačiai naudojamas reljefo žvalgyboms, mūšio lauko žvalgyboms, tankams, orlaiviams. , laivas ir artilerija, besitęsianti politikos tikslais ir matuojanti debesų, orlaivių, raketų ir dirbtinių palydovų aukštį. Tai svarbi techninė įranga, užtikrinanti aukštų tankų, orlaivių, laivų ir artilerijos tikslumą. Kadangi lazerinių tolimačių kaina buvo nuolat mažinama, lazeriniai tolimačiai pramonėje buvo pradėti palaipsniui naudoti.
Namuose ir užsienyje pasirodė daugybė naujų miniatiūrinių nuotolio ieškiklių, pasižyminčių greito nuotolio nustatymo, mažo dydžio ir patikimų funkcijų pranašumais, kurie gali būti plačiai naudojami pramoniniuose matavimuose ir valdyme, kasyboje, uostuose ir kitose srityse. Koks yra infraraudonųjų spindulių ar lazerio nuotolio nustatymo principas? Diapazono principas iš esmės gali būti siejamas su laiku, kurio reikia norint išmatuoti šviesos abipusio judėjimo politiką, o tada apskaičiuoti atstumą D pagal šviesos greitį c{0}}m/s ir atmosferos lūžio koeficientą n. Kadangi sunku tiesiogiai išmatuoti laiką, paprastai reikia išmatuoti nuolatinės bangos fazę, kuri vadinama fazės matavimo nuotolio ieškikliu. Žinoma, yra ir impulsinių nuotolio ieškiklių. Fazių matavimas skirtas ne infraraudonųjų spindulių ar lazerio fazei matuoti, o infraraudonųjų spindulių ar lazeriu moduliuoto signalo fazei matuoti. Statyboje yra rankinis lazerinis nuotolio ieškiklis, skirtas namo matavimams. Jo veikimo principas yra toks pat. Ar matuojamo objekto plokštuma turi būti statmena šviesai? Paprastai norint tiksliai nustatyti diapazoną, reikia bendradarbiauti su viso atspindžio prizme ir matavimu, naudojamu namo matavimui. Atstumo matuoklis tiesiogiai matuojamas pagal lygios sienos atspindį, daugiausia dėl to, kad atstumas yra gana arti, o atspindimos šviesos signalo stiprumas. nugara pakankamai didelė. Iš to galima žinoti, kad jis turi būti vertikalus, kitaip grįžtamasis signalas yra per mažas ir tikslaus atstumo nepavyks gauti. Jei matuojamo objekto plokštuma yra difuzinis atspindys, tai apskritai įmanoma. Praktinėje inžinerijoje plona plastikinė plokštė bus naudojama kaip atspindintis paviršius, kad būtų išvengta stipraus išsklaidyto atspindžio. Ultragarso diapazono problema yra palyginti nedidelė ir dabar ji retai naudojama.
Taip siekiama naudoti lazerio monochromatiškumo, geros darnos ir stiprios krypties charakteristikas, kad būtų pasiektas didelio tikslumo matavimas ir aptikimas, pvz., išmatuoti ilgį, atstumą, greitį, kampą ir pan. Techniniu požiūriu lazerinis diapazonas gali būti suskirstytas į impulsinį lazerinį diapazoną ir nepertraukiamos bangos fazės lazerinį diapazoną. Impulsinio lazerio nuotolio nustatymo principas yra panašus į radaro nuotolio nustatymo principas. Atstumo ieškiklis siunčia lazerio signalą į polisą ir atsispindės, kai susidurs su politika. Kadangi žinomas šviesos sklidimo greitis, tereikia fiksuoti optinio signalo grįžtamąjį judėjimo laiką. , šviesos greitį (300,000 km/s) padauginus iš pusės slenksčio laiko, gaunamas matuojamas atstumas. Šiuo metu plačiai naudojami rankiniai ir nešiojamieji tolimačiai






