Le télémètre laser est un type d'instrument qui utilise la technologie laser pour la mesure de distance, largement utilisé dans les domaines de la construction, de l'arpentage et de la cartographie, de l'entreposage et de la logistique. Son utilisation et ses étapes de calibration sont cruciales pour garantir l'exactitude de la mesure. Cet article présentera en détail l'utilisation des télémètres laser et les étapes de calibration.
Méthode d'utilisation :
1. Préparation : Assurez-vous que la batterie du télémètre laser est en bon état de charge, et en même temps, vérifiez s'il y a de la saleté légère et d'autres substances, afin de ne pas affecter la précision de la mesure. Allumez le télémètre laser et attendez qu'il soit en état de fonctionnement.
2. Alignement de la cible : Alignez le télémètre laser sur la cible à mesurer, assurez-vous que la cible est complètement dans le champ de vision, et qu'aucun objet ne la bloque.
3. Mesurer la distance : Appuyez sur le bouton de mesure, le télémètre laser émettra un faisceau laser et recevra le signal laser réfléchi. Le télémètre laser calculera automatiquement le temps de vol du laser réfléchi pour obtenir la distance entre l'objet cible et le télémètre laser.
4. Traitement des données : Le télémètre laser affichera immédiatement les résultats de mesure, y compris la valeur de distance, la précision de mesure, etc. Si vous devez mesurer la même cible plusieurs fois, vous devez maintenir le télémètre laser stable pour garantir la cohérence des résultats de plusieurs mesures.
Étapes de calibration :
La calibration du télémètre laser est une étape importante pour garantir la précision et la stabilité de la mesure. Voici les étapes de base pour la calibration du télémètre laser :
1. Calibration d'élévation : Placez le télémètre laser sur un point d'élévation connue, puis mesurez la valeur de distance de ce point. Comparez la valeur de distance mesurée avec l'élévation réelle du point et s'il y a une différence, une calibration d'élévation est nécessaire. Opérez le télémètre laser selon son manuel pour effectuer la calibration d'élévation.
2. Calibration horizontale : La calibration horizontale consiste à calibrer l'état de l'instrument horizontal du télémètre laser pour garantir le niveau de la mesure. En général, le télémètre laser est équipé d'une fonction de calibration horizontale, vous pouvez ajuster la base de l'instrument laser ou utiliser d'autres méthodes pour la calibration horizontale.
3. Calibration de l'objectif : La calibration de l'objectif du télémètre laser vise à garantir la précision de la mise au point de la mesure. Selon le manuel du télémètre laser, ajustez la position de l'objectif ou utilisez l'outil de calibration pour la calibration de l'objectif.
4. Calibration de la température : La température de l'environnement de travail du télémètre laser affectera la précision des résultats de mesure, il est donc très important d'effectuer une calibration de la température. Calibrez le télémètre laser en le plaçant dans un environnement de température connue pendant une période prolongée selon son manuel. Des outils tels que des sources de température externes peuvent être utilisés pour participer à la mesure et à la calibration de la température.
Il est important de noter que les télémètres laser doivent être utilisés et calibrés dans un environnement évitant la lumière directe du soleil, la poussière et une humidité élevée pour éviter d'affecter les performances et la précision du télémètre. De plus, lors du processus de calibration, il convient de lire attentivement les instructions d'utilisation des télémètres laser, en fonction de la situation réelle.
En résumé, l'utilisation des télémètres laser et les étapes de calibration sont importantes pour garantir la précision et la stabilité de la mesure. Une maîtrise raisonnable de l'utilisation des télémètres laser et des étapes de calibration correctes peut améliorer la précision de la mesure et fournir un soutien de données fiable pour le travail dans les domaines connexes.
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Projet |
Performance Indicateurs |
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Modèle |
LRF0105C |
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Longueur d'onde laser |
1535±5nm |
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Sécurité oculaire |
Classe Ⅰ |
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Angle de divergence |
≤1mrad |
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Diamètre de l'objectif de lancement |
Φ8 mm |
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Diamètre de l'objectif récepteur |
Φ20 mm |
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Plage de mesure (Réflectance 30%; visibilité ≥ 8km.) |
Grand cible(4m×6m) |
≥4000m |
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Objectif de l'OTAN(2.3m×2.3m) |
≥3000m |
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Personnes(0.5m×1.7m) |
≥1500m |
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Drones(0.2m×0.3m) |
≥1000m |
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Plage minimale |
≤15 m |
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Fréquence de mesure |
Unique, 1Hz, 5Hz, 10Hz |
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Précision de mesure |
±2 m |
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Résolution de plage |
≤20 m |
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Taux de précision |
≥98% |
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Taux de fausse alarme |
≤1% |
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Nombre de détections multi-cibles |
Jusqu'à 3 cibles |
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Interface électrique |
FWF08002-S06B13W5M |
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Tension d'alimentation |
DC 4.5~16 V |
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Consommation d'énergie en veille |
≤1 mW |
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Consommation d'énergie moyenne |
≤2.5 W @10 Hz |
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Consommation d'énergie de pointe |
≤7 W @12 V |
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Poids |
≤30±1 g |
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Dimensions (L×l×H) |
Φ34mm×47.5mm |
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Température de fonctionnement |
-40~+70 ℃ |
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Température de stockage |
-55~+75 ℃ |
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Résistance aux chocs |
1200 g/1 ms(GJB150.16A-2009) |
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Anti-vibration |
5~50~5 Hz,1 Octave range /min,2.5 g |
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Logique de mesure |
Premier et dernier cible, mesure multi-cibles, sélectivité de distance |
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Temps d'activation
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≤950 ms |
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Interface de données |
UART(TTL_3.3V) |
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Isolation électrique |
Isolation de la terre d'alimentation, de la terre de communication et de la terre de structure |
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Fiabilité |
MTBF ≥ 1500h |
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Stabilité de l'axe optique |
≤0.05 mrad |
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Non-parallélisme entre l'axe optique et la surface de montage |
≤0.5 mrad |
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Compatibilité électromagnétique (CEM) |
Certification CE/FCC |
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Écologique |
RoHS2.0 |
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Diagramme d'interface mécanique et optique