Zgodnie z metodą pomiaru czasu t, dalmierz fotoelektryczny można podzielić na metodę pomiaru odległości impulsowej, która bezpośrednio mierzy czas, oraz metodę pomiaru odległości fazowej, która pośrednio mierzy czas. Precyzyjny dalmierz zazwyczaj przyjmuje typ fazy.
Zasada działania dalmierza fotoelektrycznego fazowego polega na tym, że po przejściu przez modulator światła emitowanego przez źródło światła staje się ono światłem modulowanym, którego intensywność światła zmienia się wraz z sygnałem o wysokiej częstotliwości. Odległość jest obliczana przez pomiar różnicy faz φ zmodulowanego światła przemieszczającego się tam i z powrotem na mierzonej odległości.
Pomiar odległości metodą fazową jest równoważny użyciu „lekkiej linijki” zamiast stalowej linijki do pomiaru odległości, a λ/2 to długość lekkiej linijki.
W mierniku odległości fazowej miernik fazy może mierzyć tylko mantysę ΔN różnicy faz, ale nie może mierzyć liczby całych cykli N, więc nie może mierzyć odległości większej niż linijka optyczna. W celu poszerzenia zakresu pomiarowego należy dobrać dłuższą linijkę optyczną. Aby rozwiązać sprzeczność między rozszerzeniem zakresu pomiarowego a zapewnieniem dokładności, w dalmierzu krótkiego zasięgu stosuje się na ogół dwie częstotliwości modulacji, czyli dwa rodzaje skal optycznych. Na przykład: długa linijka optyczna (zwana grubą linijką) f1=150kHz, λ1/{3}}m, służy do rozszerzania zakresu pomiarowego, mierzenia 100 metrów, dziesięciu metrów i metrów; krótka linijka optyczna (zwana drobną linijką) f2=15MHz, λ2/{7}}m, używana do zapewnienia dokładności, do odmierzania metrów, decymetrów, centymetrów i milimetrów.
Struktura dalmierza fotoelektrycznego
1. Struktura instrumentu
Host jest instalowany w górnej części teodolitu poprzez łącznik, a teodolit może być zwykłym teodolitem optycznym lub teodolitem elektronicznym. Za pomocą śruby regulacyjnej osi optycznej oś optyczna odbiornika startowego hosta i oś kolimacji teodolitu można umieścić w tej samej płaszczyźnie pionowej. Ponadto wysokość od poziomej osi dalmierza do poziomej osi teodolitu jest taka sama jak wysokość od środka tarczy celowniczej do pryzmatu odbijającego, dzięki czemu linia celowania teodolitu skierowanego w środek tarczy celowniczej i linia celowania dalmierza skierowanego na środek pryzmatu odbijającego są równoległe.
W połączeniu z odblaskowym pryzmatem ramy głównej, w zależności od odległości można wybrać pryzmat pojedynczy (w promieniu 1500 m) lub pryzmat trójkątny (w promieniu 2500 m). Pryzmat umieszcza się na statywie, a centrowanie i niwelację przeprowadza się według pionownika optycznego i długiej tulei niwelacyjnej.
2. Główne wskaźniki techniczne i funkcje instrumentu
Maksymalny zakres pomiarowy dalmierza fotoelektrycznego na podczerwień krótkiego zasięgu wynosi 2 500 m, a dokładność pomiaru odległości może osiągnąć ±(3 mm plus 2×10-6×D) (gdzie D to zmierzona odległość); minimalny odczyt to 1 mm; przyrząd posiada automatyczną regulację natężenia światła Urządzenie do regulacji natężenia światła może również regulować natężenie światła ręcznie podczas pomiaru w złożonym środowisku; można wprowadzić temperaturę, ciśnienie powietrza i stałą pryzmatu, aby automatycznie skorygować wyniki; kąt pionowy można wprowadzić, aby automatycznie obliczyć odległość poziomą i różnicę wysokości; można go ustawić na podstawie odległości Wykonaj tyczenie wyrównania; jeśli wprowadzisz współrzędne i wysokość stacji, współrzędne i wysokość punktu obserwacyjnego zostaną obliczone automatycznie. Metody dystansowe obejmują pomiar normalny i pomiar śledzący. Czas wymagany do normalnego pomiaru wynosi 3 s, a średnia wartość z kilku pomiarów może zostać wyświetlona; czas wymagany do śledzenia śledzenia wynosi 0,8 s, a zakres jest automatycznie powtarzany w określonych odstępach czasu.






