مقدمة لمبدأ قياس المسافة لجهاز البحث عن المدى الكهروضوئي
وفقًا لطريقة قياس الوقت t ، يتم تقسيم محدد المدى الكهروضوئي إلى طريقة نطاق النبض للقياس المباشر للوقت وطريقة نطاق الطور للقياس غير المباشر للوقت. يعتمد محدد المدى عالي الدقة بشكل عام على نوع المرحلة.
مبدأ قياس المسافة لمكتشف المدى الكهروضوئي للطور هو: بعد مرور الضوء المنبعث من مصدر الضوء عبر المغير ، يصبح ضوءًا معدلًا تتغير شدة الضوء مع إشارة التردد العالي. تُحسب المسافة بقياس فرق الطور φ للضوء المعدل الذي ينتقل ذهابًا وإيابًا عبر المسافة المراد قياسها.
طريقة الطور تعادل استخدام "مسطرة خفيفة" بدلاً من المسطرة الفولاذية لقياس المسافة ، و λ / 2 هي طول مسطرة الضوء.
في مكتشف نطاق الطور ، يمكن لمقياس الطور فقط قياس الجزء العشري ΔN لفرق الطور ، ولكن لا يمكنه قياس الرقم N للفترة بأكملها ، لذلك لا يمكنه قياس المسافة الأكبر من المسطرة الضوئية. لتوسيع نطاق القياس ، يجب تحديد مسطرة أطول. من أجل حل التناقض بين توسيع نطاق القياس وضمان الدقة ، يتم استخدام ترددي تعديل بشكل عام في مكتشف المدى القصير ، أي نوعين من مساطر الضوء. على سبيل المثال: مسطرة بصرية طويلة (تسمى المسطرة السميكة) f 1=150 كيلوهرتز ، λ1 / 2=1 000 م ، تُستخدم لتوسيع نطاق القياس ، بمئات الأمتار وعشرة أمتار وأمتار ؛ مسطرة ضوئية قصيرة (تسمى المسطرة الدقيقة) f 2=15 MHz، λ2 / 2=10 m ، تستخدم للتأكد من الدقة وقياس العدادات والديسيمترات والسنتيمترات والمليمترات.
تستخدم أجهزة تحديد المدى بالليزر على نطاق واسع في مسح التضاريس ومسح ساحات القتال والدبابات والطائرات والسفن والمدفعية لقياس مسافة الأهداف وقياس ارتفاع السحب والطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية. إنها معدات تقنية مهمة لتحسين دقة الدبابات والطائرات والسفن والمدفعية العالية. نظرًا للانخفاض المستمر في سعر محددات المدى بالليزر ، فقد بدأ استخدام محددات المدى بالليزر تدريجيًا في الصناعة ، والتي يمكن استخدامها على نطاق واسع في القياس والتحكم الصناعي ، والمناجم ، والموانئ وغيرها من المجالات.






