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光電子技術實習報告

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光電測距原理及使用

光電子技術實習報告

1.電測距儀簡介 一、概述 電磁波測距:

用電磁波(光波或微波)作為載波傳輸測距訊號以測量兩點間距離的一種方法。 電磁波測距儀的優點: 1、測程遠、精度高。

2、受地形限制少。

3、作業快、工作強度低。

分類

1.按測距儀所使用的光源分:普通光源、紅外光源、鐳射光源。 2.按傳播時間t的測定方法分:脈衝法測距、相位法測距。 3. 按發射目標分:

漫反射目標: 無合作目標 合作目標: 反射鏡

有源反射器:同頻載波應答機,非同頻載波應答機等 2,按測程分

測程:測距儀一次所能測的最遠距離

短程光電測距儀:測程小於3公里,用於工程測量。測距中誤差一般為: ±(5mm+5ppm)

中程光電測距儀:測程為3~15公里,通常用於一般等級控制測量。測距中誤差一般為: ±(5mm+2ppm)

遠端光電測距儀:測程大於15公里,通常用於國家三角網及特級導線。測距中誤差一般為: ±(5mm+1ppm)

精密測距儀:一般為中短測程,用於精密工程測量和地殼變形觀測。測距中誤差一般可達: ±(0.2mm+0.2ppm) 3 按測距精度分類

光電測距儀精度,可按1公里測距中誤差劃分為3級: Ⅰ級: | mD | ≤5mm;

Ⅱ級:5mm< | mD | ≤10mm; Ⅲ級:10mm< | mD | ≤20mm。 注意: mD 為1km的測距中誤差。

二、測距原理

光電測距(electro-magnetic distance measuring)

全站儀、稜鏡照片

光電測距儀是通過測量光波在待測距離D上往、返傳播的時間t2D,計算待測距離D:

式中:c — 光波在空氣中的傳播速度 。 c=c0 / n

C0 ---真空中的光速:C0=299792458m / s±1.2m / s ; n ---為大氣折射率, 它與波長、氣溫、氣壓 和溼度有關。

測距方法

光電測距儀按照t2D 測量方式的不同,可分為: 2、相位式

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相位式光電測距儀是將發射光強調製成正弦波的形式,通過測量正弦光波在待測距離上往、返傳播的.相位移來解算時間。 1)相位法測距的實質:

將往、返程的正弦波以稜鏡站為中心對稱展開後的圖形

總相位移

:

( N 為相位移的整週期數)

由於

,所以

則:

調製波在待測距離D上往返傳播,在 t2D時間內發射波與接收波產生相位移? ;根據相位差間接計算出傳播時間 t2D ,從而計算兩點間的距離。

式中,

ΔN——為不足一整週期的小數

公式(4-13)可以理解為用一把長度為“u = λ/ 2”的“光測尺”量距,N為整尺段數,ΔN為不足一整尺段的尾數。

由於光傳播速度 C 和調製頻率 f 是已知的,所以光尺的長度u =λ/ 2 也是已知的,顯然只要知道整尺段數 N 及餘長比例數ΔN,距離D就可以確定了。 取

,則不同的調製頻率?對應的測尺長見下表:

由於 u =/ 2 ,調製頻率越大,測尺長度越短。

由於儀器測相系統測相精度一般為1:1000,故測尺越長,測距誤差越大.

2)組合測距方法

儀器用於測量相位的裝置(稱相位計)只能測量出Δ(0-2π的相位變化) , 即測量出尺段尾數 ΔN( ΔN = Δ / 2 ), 而不能測量整週數N.

如:當測尺長度為u=10m時,要測量距離為835.486m時,測量出的距離只能為5.486m,即此時只能測量小於10m的距離。 這樣,距離值將出現無數解,距離無法確定。

為了兼顧測程和精度,儀器中應採用一組測尺配合測距, “粗測尺(長度較大的測尺:如:L 2 = λ2 / 2= 1000m)”, “精測尺(長度較小的測尺:如: L1 = λ1 / 2= 10m)”. 同時測距,然後將粗測結果和精測結果組合得最後結果。 粗測尺保證了測程,精測尺保證了精度。