Klassifisering og bruk av industrielle mikroskoper
Problemer som må tas hensyn til ved bruk av laseravstandsmåleren: Laseravstandsmåleren kan ikke rettes mot det menneskelige øyet for direkte måling for å forhindre skade på menneskekroppen. Samtidig er den generelle laseravstandsmåleren til vibrasjonsmåleren ikke vanntett, så den må være oppmerksom på vanntetting. Den nyeste amerikanske Leoport-laseravstandsmåleren og belysningsmåleren brukes hovedsakelig for friluftsjaktentusiaster i USA, så fordelen med produksjonen er at den kan være vanntett og antidugg, og den er utstyrt med jungeltregrener og løv.
Laseren har ikke funksjon som anti-dråpe, så laseravstandsmåleren er lett å bryte lysgiveren.
Vedlikehold av laseravstandsmåler:
① Kontroller ofte instrumentets utseende og fjern støv, fett, mugg osv. på overflaten i tide.
② Når du rengjør okularet, objektivlinsen eller laserstrålevinduet, bruk en myk, tørr klut. Det er strengt forbudt å skrape med harde gjenstander, for ikke å skade den optiske ytelsen.
③ Denne maskinen er et høypresisjonsinstrument som integrerer lys, maskineri og elektrisitet. Den bør håndteres med forsiktighet under bruk. Det er strengt forbudt å klemme eller slippe fra et høyt sted for å unngå skade på instrumentet.
Prinsippet for avstandsmåler
1. Laseravstandsmåler
Laseravstandsmåleren er et instrument som bruker laser for nøyaktig å måle avstanden til målet. Når laseravstandsmåleren fungerer, sender den ut en veldig tynn laserstråle til målet, og det fotoelektriske elementet mottar laserstrålen som reflekteres av målet. Timeren måler tiden fra utskytingen til mottak av laserstrålen, og beregner avstanden fra observatøren til målet.
Laseravstandsmåler er for tiden den mest brukte avstandsmåler, og laseravstandsmåler kan klassifiseres i håndholdt laseravstandsmåler (måleavstand 0-300 meter), teleskoplaseravstandsmåler (måleavstand 500-3000 meter) .
2. Ultralyd avstandsmåler
Ultralydavstandsmåleren måler i henhold til egenskapene til ultralydbølger som reflekteres tilbake når de møter hindringer. Ultralydsenderen sender ut ultralydbølger i en bestemt retning, og starter timing samtidig med emisjonen. Ultralydbølgene forplanter seg i luften, og returnerer umiddelbart når de møter hindringer på veien, og ultralydmottakeren avbryter umiddelbart og stopper timingen når den mottar den reflekterte bølgen. Ved kontinuerlig å detektere ekkoene som reflekteres av hindringer etter at de genererte bølgene er sendt ut, måles tidsforskjellen T mellom de utsendte ultralydbølgene og de mottatte ekkoene, og deretter beregnes avstanden L.
Ultralydavstandsmåler, fordi ultralydbølgen er sterkt påvirket av omgivelsene, så den generelle måleavstanden er relativt kort, og målenøyaktigheten er relativt lav. For tiden er ikke bruksomfanget veldig bredt, men prisen er relativt lav, vanligvis rundt flere hundre yuan.
3. Infrarød avstandsmåler
Et instrument som bruker modulert infrarødt lys for nøyaktig avstandsmåling, og måleområdet er vanligvis 1-5 kilometer. Ikke-diffusjonsprinsippet for infrarøde stråler brukes: fordi infrarøde stråler har en liten brytningsindeks når de passerer gjennom andre stoffer, vil avstandsmålere over lengre avstand vurdere infrarøde stråler, og utbredelsen av infrarøde stråler tar tid. Når infrarøde stråler sendes fra avstandsmåleren Når man møter et reflekterende objekt, reflekteres det tilbake og mottas av avstandsmåleren, og deretter kan avstanden beregnes i henhold til tiden fra utsendelsen til den blir mottatt av den infrarøde strålen og forplantningshastigheten til den infrarøde strålen






