Princip a použití fázového laserového dálkoměru
Fázový laserový dálkoměr využívá laserový paprsek k modulaci amplitudy a měření fázového zpoždění generovaného modulovaným světlem pohybujícím se tam a zpět k měřicí linii a poté převádí vzdálenost reprezentovanou tímto fázovým zpožděním na základě vlnové délky modulovaného světla. Nepřímá metoda se používá k určení času potřebného k tomu, aby světlo prošlo měřicí linií tam a zpět.
Fázové laserové dálkoměry se obecně používají pro přesné měření vzdálenosti. Vzhledem ke své vysoké přesnosti, obvykle na úrovni milimetrů, aby efektivně odrážel signál a omezoval měřený cíl na konkrétní bod, který je úměrný přesnosti přístroje, je tento typ dálkoměru vybaven reflektorem zvaným kooperativní cíl.
Pokud je frekvence modulačního úhlu ω, Fázové zpoždění generované okružní jízdou na měřené vzdálenosti D je φ, pak lze odpovídající čas t vyjádřit jako:
T= φ/ω
Dosazením tohoto vztahu do vzdálenosti D rovnice (3-6) lze vyjádřit jako
D=1/2 ct=1/2 c· φ/ω= C/(4 π f) (N π plus Δφ)
=C/4f (N plus Δ N) =U (N plus )
V rovnici:
φ—— Celkové fázové zpoždění generované signálem putujícím tam a zpět do vedení.
ω—— Úhlová frekvence modulovaného signálu, ω= 2 πf.
U - Jednotková délka, číselná hodnota rovna 1/4 modulační vlnové délky
N - Počet modulovaných polovičních vlnových délek zahrnutých v měřicí lince.
Δφ—— Signál generuje fázové zpoždění menší než π při jedné okružní cestě k měřicímu vedení.
Δ N - zlomková část modulační vlny obsažená v měřicím vedení, která je menší než polovina vlnové délky.
Δ N= φ/ω
Za dané modulace a standardních atmosférických podmínek je frekvence c/(4 π f) konstantní a měření vzdálenosti se stává měřením počtu polovičních vlnových délek zahrnutých v měřicí lince a měřením dílčích částí menších než poloviční vlnové délky. , tj. N nebo φ, Vzhledem k vývoji moderní technologie přesného obrábění a technologie rádiového měření fáze φ Měřením bylo dosaženo vysoké přesnosti.
Aby bylo možné měřit fázový úhel menší než π φ, lze pro měření použít různé metody a nejběžněji používané metody jsou měření fáze zpoždění a digitální měření fáze. Laserové dálkoměry krátkého dosahu využívají k získání φ principu digitálního měření fáze.
Jak bylo uvedeno výše, obecně fázové laserové dálkoměry používají spojitý laserový paprsek s modulovanými signály. Aby bylo dosaženo vysoké přesnosti dosahu, je třeba nakonfigurovat kooperativní cíle. Představené ruční laserové dálkoměry jsou dalším novým typem dálkoměrů mezi pulzními laserovými dálkoměry, které mají nejen malé rozměry a nízkou hmotnost, ale také využívají technologii digitálního měření fázového pulzu a rozšiřování a dělení. Bez potřeby kooperativních cílů lze dosáhnout přesnosti na milimetrovou úroveň a rozsah měření přesáhl 100 m a může rychle a přesně zobrazit vzdálenost přímo. Jedná se o nejnovější typ standardního přístroje pro měření délek v přesném strojírenském měření krátkého dosahu a měření stavební plochy. Nejpoužívanější je ruční laserový dálkoměr řady DISTO vyráběný společností Leica Company.






