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產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,交通 |
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美國RLS激光尺的工作原理是測量距離一般在200米內,精度在2mm左右。這是目前使用普遍的激光測距設備。在功能上除能測量距離外,一般還能計算測量物體的體積。 激光尺利用紅外線測距或激光測距的原理,測距原理基本可以歸結為測量光往返目標所需要時間,然后通過光速c =299792458m/s 和大氣折射系數n 計算出距離D。
美國RLS激光尺供應
美國RLS激光尺的工作原理:
測量距離一般在200米內,精度在2mm左右。這是目前使用普遍的激光測距設備。在功能上除能測量距離外,一般還能計算測量物體的體積。 激光尺利用紅外線測距或激光測距的原理,測距原理基本可以歸結為測量光往返目標所需要時間,然后通過光速c =299792458m/s 和大氣折射系數n 計算出距離D。由于直接測量時間比較困難,通常是測定連續波的相位,稱為測相式測距儀。需要注意,測相并不是測量紅外或者激光的相位,而是測量調制在紅外或者激光上面的信號相位。
通常精密測距需要全反射棱鏡配合,而房屋量測用的測距儀,直接以光滑的墻面反射測量,主要是因為距離比較近,光反射回來的信號強度夠大。與此可以知道,一定要垂直,否則返回信號過于微弱將無法得到精確距離。超聲波測距精度比較低,現在很少使用。激光測距儀精度可達到1毫米誤差,適合各種高精度測量用途。
邁克爾遜干涉儀是干涉測量中常用的工具,由Albert Abraham Michelson(*獲得諾貝爾科學獎的美國人)于1887年發明。他發明了鏡組和半透半反鏡組(分光鏡)系統,可將來自相同光源的分離光束融合在一起進行干涉測量。激光干涉測量法是一種完善的高精度測距方法。
邁克爾遜干涉儀一般可將相干光源的單條射入光束分成兩條相同的光束。每條光束的傳播路徑(稱為光程)不同,并在到達探測器之前重新會合。每條光束的傳播距離不同使它們之間產生相位差。正是該相位差在初相同的光波之間形成可通過探測器進行識別的干涉條紋。如果單條光束沿兩個光路分開(測量和參考光路),則利用相位差便可判斷出所有可改變光束相位的因素。這可能是光路長度本身的物理變化,或者是光束傳播介質的折射率的變化。
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