Laserový dálkoměr vysílá velmi tenký laserový paprsek na cíl, když pracuje, a laserový paprsek odražený od cíle je přijímán fotoelektrickým prvkem.
Při nepřetržitém odpalování laseru může dosah měření dosáhnout asi 40 kilometrů a provoz lze provádět ve dne i v noci.
Pokud je laser pulzní, je obecně dobrá přesnost nízká, ale pro měření na dlouhé vzdálenosti může dosáhnout dobré relativní přesnosti.
Laserový dálkoměr je lehký, má malé rozměry, jednoduše se ovládá, je rychlý a přesný a jeho chyba je pouze jedna pětina až několik setin jiných optických dálkoměrů;
Proto je široce používán při měření terénu, bitevním poli, přibližování tanků, letadel, lodí a dělostřelectva k cílům a měření výšky mraků, letadel, raket a umělých družic.
Jde o důležité technické zařízení pro zlepšení přesnosti vysokých tanků, letadel, lodí a dělostřelectva.
Protože cena laserových dálkoměrů stále klesá, průmysl postupně začal používat laserové dálkoměry.
U nás i v zahraničí se objevila řada nových miniaturních dálkoměrů s výhodami rychlého určování vzdálenosti, malých rozměrů a spolehlivého výkonu, které najdou široké uplatnění v průmyslovém měření a řízení, dolech, přístavech a dalších oborech.
hlavní klasifikace
1D laserový dálkoměr
Pro měření vzdálenosti a polohování;
2D laserový dálkoměr (ScanningLaserRangefinder)
Pro měření kontur, polohování, sledování plochy a další pole;
3D laserový dálkoměr (3DLaserRangefinder)
Používá se pro 3D měření kontur, polohování 3D prostoru a další pole.
Princip a metoda měření laserového dálkoměru
1. Jaký je princip použití infračerveného měření nebo laserového měření?
Princip určování vzdálenosti lze v zásadě připsat měření času potřebného pro cestu světla k cíli a od něj a následnému výpočtu vzdálenosti D prostřednictvím rychlosti světla c=299792458m/sa koeficientu lomu atmosféry n.
Protože je obtížné měřit čas přímo, je to obvykle měření fáze spojité vlny, které se říká fázově měřící dálkoměr.
Je třeba poznamenat, že měření fáze neměří fázi infračerveného záření nebo laseru, ale měří fázi signálu modulovaného infračerveným zářením nebo laserem.
Stavební průmysl má ruční laserový dálkoměr pro domácí měření, který funguje stejným způsobem.
2. Musí být rovina měřeného předmětu kolmá ke světlu?
Přesné určování vzdálenosti obvykle vyžaduje spolupráci hranolu totálního odrazu a dálkoměr používaný pro měření domu je přímo měřen odrazem od hladké stěny, hlavně proto, že vzdálenost je relativně blízko a síla signálu odraženého světla je dostatečně velká.
Z toho je poznat, že musí být vertikální, jinak je zpětný signál příliš slabý a nelze získat maximální vzdálenost.
3. Je v pořádku, pokud je rovina měřeného objektu difúzně odrazena?
Obvykle je to také možné. V praktických projektech bude tenká plastová deska použita jako odrazná plocha k vyřešení problému vážného difúzního odrazu.
4. Přesnost ultrazvukového určování vzdálenosti je relativně nízká a v současnosti se používá jen zřídka.






