Кратак увод у функцију и карактеристике даљиномера фазне методе
Под датом модулацијом и стандардним атмосферским условима, фреквенција ц/(4πф) је константа. У овом тренутку, мерење удаљености постаје мерење броја полуталасних дужина садржаних у линији снимања и мерење фракционог дела мањег од полуталасне дужине, односно Н Ор φ, због развоја модерних прецизна технологија обраде и технологија мерења радио фазе, мерење φ је достигло веома високу тачност.
Да би се измерио фазни угао φ који је мањи од π, могу се користити различите методе за његово мерење. Обично се најчешће користе мерење фазе кашњења и дигитално мерење фазе. Тренутно ласерски даљиномери кратког домета користе принцип дигиталног мерења фазе да би добили φ.
Као што је горе поменуто, генерално, ласерски даљиномер фазног типа користи ласерски сноп са модулисаним сигналом који се непрекидно емитује. Да би се постигло високо прецизно дометање, неопходно је конфигурисати кооперативни циљ. Тренутни ручни ласерски даљиномер је пулсни ласерски даљиномер. Још један нови тип даљиномера у инструменту, он није само мале величине и мале тежине, већ користи и технологију проширења импулса за дигитално мерење фазе и поделу, која може да постигне тачност на нивоу милиметра без потребе за кооперативним циљем. Опсег мерења је премашио 100м и може брзо и тачно директно да покаже удаљеност.
Широка примена ласерског даљиномера
Ласерски даљиномери се широко користе у топографским истраживањима, истраживањима бојног поља, тенковима, авионима, бродовима и артиљерији за мерење удаљености циљева, као и за мерење висине облака, авиона, пројектила и вештачких сателита. То је важна техничка опрема за побољшање тачности високих тенкова, авиона, бродова и артиљерије. Због континуираног смањења цене ласерских даљиномера, ласерски даљиномери су постепено почели да се користе у индустрији, који се могу широко користити у индустријском мерењу и контроли, рудницима, лукама и другим областима.






