视差法测距(distance measurement by subtense method)是在测线的一端安置经纬仪,而在另一端水平安置基线横尺或布设短基线,用经纬仪测取基线横尺或短基线所对应的水平角(视差角),再利用平面三角公式推求测线水平距离的距离测量方法。在电磁波测距仪出现之前,常用于较精密的距离测量。
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10W晶体管电视差转机+24V电源故障三例
为了提高电力电缆在线单端故障测距方法运用到放射状中压配电系统的准确性,研究了电压行波在配电系统不同地点的反射和透射频差特性,运用小波变换结果模极大值确定电压行波到来时刻的同时,利用所选小波滤波器相频特性提炼电压行波信号携带的原有频差特性信息,有效地判断出到达母线的第2个行波是故障点反射波还是对端母线反射波。基于某变电站出线构建EMTP仿真模型,仿真结果表明这种利用小波分析频差性的电力电缆在线单端故障测距方法能够较精确地寻找到故障点。
激光测距按测距原理区分,大体有如下三类:
(1)脉冲测距法,这种脉冲测距的精度大都为米的量级,是用于军事及工程测量中精度要求不高的场合使用。
(2)相位测距法,通过测量单色连续激光的调制波在待测距离上往返传播所发生的相位变化,间接测量时间,达到距离测量目的。这种方法测量精度高,通常在毫米量级,因而在大地、工程和体育测量中得到了广泛应用。
(3)干涉测距法,它也是一种相位法测距,但不是通过测量激光调制信号的相位来测定距离,而是通过测量激光光波本身的干涉条纹变化来测定距离,所以距离分辨率可达到半个激光波长,通常达到微米量级。
微波是指电磁波波段中频率为300MHz到300GHz的电磁波,所对应的电磁波长范围为在1米到1毫米。利用微波作为载波进行测距具有不受天气情况影响,测点布置灵活等优点。相位法测距是通过间接测定发射测距信号和接收到的测距信号之间的相位差进行测距,具有测量精度高的优点。
相位法微波测距是利用无线电波的微波段作为载波,运载测距信号,进行精密测距。利用微波作为测距信号的载波,可以避免激光测距仪发射激光带来的测距精度受气象条件影响不能全天候测量,以及激光系统是一个精密的光学系统不易维护等问题。假设测距信号的角频率为w,经过距离D的传输后到达待测目标后沿原路返回的测距信号为I= A cosw(t0 - Δt)测距信号往返待测距离D之间的时间差为 Δt,只要能够测定时间差我们就以求得待测距离。但是通过直接测量时间差来测距的精度很低,如时间测量精度为lns时,代入测距公式 Δp=cΔ(Δt),计算得到测距精度仅为0.3 m,而在实际工程应用中三维位移监测的精度要求为厘米甚至是毫米级,所以通过测量时间差测距远不能满足要求。相位法激光测距采用测相的方法实现了毫米级精度的距离测量,为了满足三维位移变形监测的精度要求,采用相位测距的方法来提高测量精度。
相位法测距是间接测定发射的测距信号和往返待测距离传输后接收的测距信号包含距离信息的相位差来达到测距的目的。如图《相位法测距的原理》所示。
通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。
通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。
激光测距仪精度可达到1毫米误差,适合各种高精度测量用途。