在給定調制和標準大氣條件下,頻率c/(4πf)是一個常數,此時距離的測量變成了測線所包含半波長個數的測量和不足半波長的小數部分的測量即測N或φ,由于近代精密機械加工技術和無線電測相技術的發(fā)展,已使φ的測量達到很高的精度。
為了測得不足π的相角φ,可以通過不同的方法來進行測量,通常應用較多的是延遲測相和數字測相,目前短程激光測距儀均采用數字測相原理來求得φ。
激光測距的原理是向目標射出一束很細的激光,由光電元件接收目標反射的激光束,計時器測定激光束從**到接收的時間,從而計算出從觀測者到目標的距離。
利用光、聲音、電磁波的反射、干涉等特性,而設計的用于長度、距離測量的儀器。新型測距儀在長度測量的基礎上,可以利用長度測量結果,對待測目標的面積、周長、體積、質量等其他參數進行科學計算,在工程應用、GIS調查、軍事等領域都有很廣的應用范圍。國內外出現了一批新型的具有測距快、體積小、性能可靠等優(yōu)點的微型測距儀,可以廣泛應用于工業(yè)測控、礦山、港口等領域。
聲波距儀聲波測距是利用聲波的反射特性而進行測量的一種儀器,一般采用超聲波作為調制對象,即超聲波測距儀。超聲波**qi向某一方向**超聲波,在**同時開始計時,超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收qi收到反射波就立即中斷停止計時。 通過不斷檢測產生波**后遇到障礙物所反射的回波,從而測出**超聲波和接收到回波的時間差T,然后求出距離L。由于超聲波的在空氣中傳播的速度受到溫度,濕度,氣壓等影響較大,所以測量誤差較大,且由于超聲波波長較長,導致傳播距離較短,所以一般的超聲波測距儀測量距離比較短,測量精度比較低。但利用超聲波成扇面?zhèn)鞑サ奶攸c,其探測范圍較光電測距儀大,在實際工程中被廣泛的應用于安全防護,線纜高度測量,障礙物檢測等領域。在給定調制和標準大氣條件下,頻率c/(4πf)是一個常數,此時距離的測量變成了測線所包含半波長個數的測量和不足半波長的小數部分的測量即測N或φ,由于近代精密機械加工技術和無線電測相技術的發(fā)展,已使φ的測量達到很高的精度。
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詞條說明
在給定調制和標準大氣條件下,頻率c/(4πf)是一個常數,此時距離的測量變成了測線所包含半波長個數的測量和不足半波長的小數部分的測量即測N或φ,由于近代精密機械加工技術和無線電測相技術的發(fā)展,已使φ的測量達到很高的精度。 為了測得不足π的相角φ,可以通過不同的方法來進行測量,通常應用較多的是延遲測相和數字測相,目前短程激光測距儀均采用數字測相原理來求得φ。 激光測距的原理是向目標射出一束很細的激
天津旋轉機械狀態(tài)監(jiān)測儀服務至上,善測(天津)科技
RTMS采用光纖傳感器實現非接觸扭轉振動測量,硬件上采用葉片振動測量系統(tǒng),相較于傳統(tǒng)光電編碼、齒輪脈沖等傳統(tǒng)方法具有以下優(yōu)勢: 1.光纖非接觸式測量,*測量改裝,*動平衡; 2.傳感器工作距離寬,動態(tài)響應快,對橫向振動不敏感,滿足軸系振動的實際工況要求。 3.雙傳感器差分扭轉測量算法,客服了傳統(tǒng)方法中轉速不穩(wěn)導致的測量誤差。 RTMS尤其適用于大直徑旋轉軸傳遞功率、靜扭矩、動扭矩及扭振的高精
激光測距儀基本原理 激光測距儀一般采用兩種方式來測量距離:脈沖法和相位法。 脈沖法測距的過程是這樣的:測距儀**出的激光經被測量物體的反射后又被測距儀接收,測距儀同時記錄激光往返的時間。但利用超聲波成扇面?zhèn)鞑サ奶攸c,其探測范圍較光電測距儀大,在實際工程中被廣泛的應用于安全防護,線纜高度測量,障礙物檢測等領域。光速和往返時間的乘積的一半,就是測距儀和被測量物體之間的距離。脈沖法測量距離的精度是一般
目前,我國傳感器產業(yè)產品嚴重依賴進口,傳感器芯片進口占比較高,自主創(chuàng)新較小。在需求增加和國產化的推動下,傳感器行業(yè)將迎來快速發(fā)展機遇。 傳感器作為萬物互聯的基礎,在工業(yè)制造、智能汽車、通信電子和消費電子等多個領域應用廣泛。目前,我國傳感器芯片主要依賴進口,在政策的大力推進下,我國傳感器產業(yè)將迎來快速發(fā)展。另外,NB-IOT、LTE-V等相關標準的制定也給傳感器產業(yè)發(fā)展提供重要支撐。一般來說,飽和
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