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Estructura y composición del telémetro fotoeléctrico infrarrojo.

Mar 05, 2024

Estructura y composición del telémetro fotoeléctrico infrarrojo.

 

El telémetro infrarrojo se compone principalmente de una unidad emisora ​​de luz modulada, una unidad receptora, una unidad de medición de fase, una unidad de visualización de conteo, una unidad de control lógico, un convertidor de potencia y otras partes. Su fuente de luz suelen ser diodos emisores de luz semiconductores de cultivo de arsénico (GaAs). Cuando una cantidad considerable de corriente pasa a través de la unión PN del diodo de GaAs, la unión PN se emitirá en la longitud de onda de 0.72 μm, 0.94 μm de luz infrarroja cercana, lo que se debe a El compuesto semiconductor de GaAs dopado con huecos de electrones libera y produce el exceso de energía en forma de fotones. Y la intensidad de la luz emitida cambia con la corriente de inyección. Por lo tanto, se utilizará como fuente de luz de telémetro, puede cambiar el tamaño de la corriente de alimentación en función de la intensidad de la luz emitida directamente a la modulación de amplitud, es decir, este dispositivo semiconductor emisor de luz tanto "radiación" como "modulación". " Función doble.


El dispositivo de conversión de detección fotoeléctrica infrarroja que se utiliza para recibir luz modulada suele ser un fotodiodo de silicio o un fotodiodo de avalancha; estos dispositivos tienen un "efecto fotovoltaico". Cuando la luz externa irradia su unión PN, debido al efecto de conversión de energía fotoeléctrica en los polos PN, se produce una diferencia de potencial, cuyo tamaño varía con la intensidad de la luz incidente.


El tamaño de la diferencia variará con la intensidad de la luz incidente, desempeñando así el papel de "demodulación".


Especificaciones técnicas y funciones del telémetro fotoeléctrico.
El telémetro fotoeléctrico infrarrojo de corto alcance tiene un alcance máximo de 2,500 m y una precisión de rango de ± (3 mm + 2 × 10-6 × D) (donde D es la distancia medida); lectura mínima de 1 mm; el instrumento está equipado con un dispositivo de ajuste automático de la intensidad de la luz; la medición de la intensidad de la luz se puede ajustar manualmente en entornos complejos; se pueden ingresar la temperatura, la presión barométrica y las constantes prismáticas para corregir automáticamente los resultados; se puede calcular automáticamente ingresando la distancia horizontal del ángulo vertical y la diferencia de altura; se puede calcular por distancia y diferencia de altura; se puede utilizar para medir la distancia a una distancia de 1,000 metros. La distancia y la diferencia de elevación se pueden calcular automáticamente ingresando el ángulo vertical; El ajuste de la línea se puede realizar mediante el preajuste de la distancia; Las coordenadas y la elevación de los puntos de observación se pueden calcular automáticamente si se ingresan las coordenadas de la estación y la elevación. Existen mediciones normales y mediciones de seguimiento, en las que el tiempo requerido para la medición normal es de 3 segundos y se puede mostrar el valor promedio de varias mediciones; el tiempo necesario para la medición de seguimiento es de 0,8 s y la medición de la distancia se repite automáticamente en ciertos intervalos de tiempo.

 

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