레이저 거리 측정 작동 방식
기본 원리에 따르면 레이저 거리 측정 방법에는 TOF(Time-of-Flight) 거리 측정과 비비행 시간 거리 측정의 두 가지 유형이 있습니다. 있다펄스 레이저 거리 측정비행 시간 범위의 위상 기반 레이저 거리 측정.
펄스 거리 측정은 레이저 기술을 이용한 측량 및 매핑 분야에서 처음으로 사용된 측정 방법입니다. 레이저 발산각이 작기 때문에 레이저 펄스 지속 시간이 매우 짧고 순간 출력이 매우 크기 때문에 매우 긴 범위를 달성할 수 있습니다. 일반적으로 협력표적은 사용하지 않으나, 측정표적에 의한 광신호의 난반사를 이용하여 거리를 측정한다.
펄스 거리 측정 방법의 원리는 잘 이해되어 있습니다. 고주파수 클록은 카운터를 구동하여 펄스 전송 및 수신 사이의 시간을 계산하므로 카운팅 클록의 주기가 펄스 전송 및 수신 사이의 시간보다 훨씬 작아져 충분한 정확도를 보장하므로 이 거리 측정 방법은 장거리 측정에 적합합니다. 거리 측정.
펄스 레이저의 방출 각도는 작고 에너지는 상대적으로 공간에 집중되어 있으며 순간 출력은 큽니다. 이러한 특성을 이용하여 다양한 중장거리레이저 거리 측정기s, LiDAR 등을 만들 수 있습니다. 현재 펄스 레이저 거리 측정은 지형 및 지형 측정, 지질 탐사, 엔지니어링 건설 측정, 항공기 높이 측정, 교통 및 물류 장애물 회피,산업용 거리 측정및 기타 기술적 측면.
위상 레이저 거리 측정무선대역의 주파수를 이용하여 레이저빔의 진폭을 변조하고, 변조광이 측정선을 왕복하면서 발생하는 위상지연을 측정한 후, 위상지연으로 표시되는 거리를 파장에 따라 변환하는 것이다. 변조된 빛의 즉 빛이 측량선을 왕복하는데 소요되는 시간을 간접적인 방법으로 측정하는 것이다. 위상 레이저 거리 측정은 일반적으로 정밀 거리 측정 분야에서 사용됩니다. 일반적으로 밀리미터 단위의 높은 정확도로 인해 신호를 효과적으로 반사하고 측정 대상을 기기의 정확도에 상응하는 특정 지점으로 제한하기 위해 이 거리 측정 장치에는 협력 대상이라는 반사 기능이 장착되어 있습니다. 그릇.
위상 레이저 거리 측정은 일반적으로 단거리 및 중거리 측정에 적합하며 측정 정확도는 수 밀리미터에 이릅니다. 이는 현재 가장 높은 거리 측정 정확도를 보이는 방법이기도 합니다. 위상측정이란 변조된 신호로 방출된 광파의 광강도를 변조하고, 위상차를 측정하여 시간을 간접적으로 측정하는 것으로, 왕복 시간을 직접 측정하는 것보다 훨씬 덜 어렵다.
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게시 시간: 2022년 9월 27일