Ⅰ 利用红外、激光、超声波进行测距的优缺点是什么
1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么?
测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000
需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
2.被测物体平面必须与光线垂直么?
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。
3.若被测物体平面为漫反射是否可以?
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。
4.超声波测距精度比较低,现在很少使用。
Ⅱ 红外测距和超声波测距对比有什么优缺点
堂哥搞工程,经常看到他在网上发各种价值几百万的测量设备,我一个外行当然看不懂,但是他有次说到超声波测距仪的时候,我就想起了高中物理书里有提到过,后来回想记得测距仪一般是分红外线测距仪,激光测距仪以及超声波测距仪的,其实红外线也是在激光测距仪的范畴下,只是大家都习惯把激光红外线测距仪简称为红外测距仪,而超声波测距仪就更容易理解了,声呐就是利用了超声波,这两种测量仪各有千秋,下面简单介绍它们的优缺点。
不管是哪一种测距仪,只要它们的应用领域越来越广,那我们的生活就会越来越便利,这些都是我们平时很少接触的,要真正谈它们的优缺点还得是有专业的来,我是业余的,纯属个人看法。
Ⅲ 超声波测距仪的主要用途
超声波测距主要应用于倒车提醒、建筑工地、工业现场等的距离测量。
超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。超声波能以一定速度定向传播、遇障碍物后形成反射,利用这一特性,通过测定超声波往返所用时间就可计算出实际距离,从而实现无接触测量物体距离。超声波测距迅速、方便,且不受光线等因素影响,广泛应用于水文液位测量、建筑施工工地的测量、现场的位置监控、振动仪车辆倒车障碍物的检测、移动机器入探测定位等领域。本文设计的数字式超声波测距仪通过对超声波往返时间内输入到计数器特定频率的时钟脉冲进行计数,进而显示对应的测量距离。
Ⅳ 超声波测距和红外测距各自的优缺点优缺点
红外测距和超声波测距各自的应用及优缺点?
■有源超声波测距:通过发射具有特征频率的超声波对被摄目标的探测,通过发射出特征频率的超声波和反射回接受到特征频率的超声波所用的时间,换算出距离,如超声波液位物位传感器,超声波探头,适合需要非接触测量场合,超声波测厚,超声波汽车测距告警装置等.
,如机器人等。
■有源主动红外测距主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施测距.
如主动红外夜视技术是通过观察的夜视技术,对应装备为主动红外夜视仪。被动红外夜视技术是借助于目标自身发射的红外辐射来实现观察的红外技术,它根据目标与背景或目标各部分之间的温差或热辐射差来发现目标。其装备为热像仪。热成像仪具有不同于其它夜视仪的独特优点,如可在雾、雨、雪的天气下工作,作用距离远,能识别伪装和抗干扰等,已成国外夜视装备的发展重点,并将在一定成度上取代微光夜视仪。但其成本也非常高。
红外夜视技术先后经历了早期的主动红外夜视成像技术和现在的被动红外(热成像)技术。红外探测器最早是用单元探测器,后来为了提高灵敏度和分辩率而发展为多元线列探测器,现已向多元面阵红外探测器发展。也适合机器人应用.如红外测温仪、红外热电视、红外热像仪等等。像红外热电视、红外热像仪等设备应用等.
■两种比较:
1,两种方式在应用上目标精度高,成本高是可想而知的,
2,相对而言,红外方式价格低,但测量距离相对较短。
Ⅳ 航模超声波 测距仪 有什么用
你可以到淘宝上去看一下,声明不是做广告。有专门卖单片机开发板的就有这种测距仪。有专门的超声波模块,再加上一些信号转换装置、外围装置和单片机就可以了。
Ⅵ 超声波测距 意义
一般认为,关于超声的研究最初起始于1876 年F1Galton 的气哨实验。当时Galton 在空气中产生的频率达300K Hz, 这是人类首次有效产生的高频声。而科学技术的发展往往与一些偶然的历史事件相联系。对超声的研究起到极大推动作用的是,1912 年豪华客轮Titanic号在首航中碰撞冰山后的沉没,这个当时震惊世界的悲剧促使科学家们提出用声学方法来预测冰山,在随后的第一次世界大战中,对超声的研究得以进一步的促进。
近些年来,随着超声技术研究的不断深入,再加上其具有的高精度、无损、非接触等优点,超声的应用变得越来越普及。目前已经广泛的应用在机械制造、电子冶金、航海、航空、宇航、石油化工、交通等工业领域。此外在材料科学、医学、生物科学等领域中也占据重要地位。
而我国,关于超声的大规模研究始于1956年。迄今,在超声的各个领域都开展了研究和应用,其中有少数项目已接近或达到了国际水平。
中国测试技术研究所李茂山在《超声波测距原理及实践技术》中详细地阐述了超声波的测距原理,并给出了实现超声波测距的具体框图,并讨论了影响超声波测距精度的几种原因。在本文中,他并未提及超声波测距所需的一些具体电路,只是给出了测距一般所需的电路名称,没有提及各种电路间的匹配。
1998年,曼内斯德马泰克(秦皇岛)有限公司推出了一种数字式超声波位移测量仪,李忠杰在《数字式超声波位移测量仪的研究》一文中介绍了这种数字式超声波位移测量仪的结构,工作原理和功能,其数据处理借助于单板机,给出了程序框图,对仪表的各部分硬件电路做了较详细的说明,并列出了部分仪表的实测数据,并分析了误差产生的原因。在此文中,给出了超声波测距仪在对液压缸位移进行测量时与其它位移传感器的优势所在,并给出了单片机的程序框图。中国科学院上海声学实验室的王润田在《双频超声波测距》一文中提出了一种双频超声波测距的原理和方法,由于空气对超声波的吸收与超声波的平方成正比,因此,用来测距的超声波的频率不能很高,但另一方面频率越低,波长越长,测长的绝对误差就越大,测距的范围加大与测量精度实际上是一对矛盾。王润田提出,为了在一个较长的范围内达到测距的精度,在测距时同时发射两个频率的超声波,频率较大的测较近的距离,频率较小的测较长的距离,这样在较大的范围内实现较高的测距精度。
随着计算机技术、自动化技术和工业机器人的不断发展和广泛应用,测距问题显得越来越重要。目前常用的测距方式主要有雷达测距、红外测距、激光测距和超声测距4种。与其他测距方法相比较,超声测距具有下面的优点:
(1) 超声波对色彩和光照度不敏感,可用于识别透明及漫反射性差的物体(如玻璃、抛光体)。
(2) 超声波对外界光线和电磁场不敏感,可用于黑暗、有灰尘或烟雾、电磁干扰强、有毒等恶劣环境中。
(3) 超声波传感器结构简单、体积小、费用低、技术难度小、信息处理简单可靠、易于小型化和集成化。因此,超声波作为一种测距识别手段,已越来越引起人们的重视。
Ⅶ 超声测距的优点有哪些
由于超声测距是一种非接触检测技术,不受光线、被测对象颜色等影响,较其他仪器更卫生,更耐潮湿、粉尘、高温、腐蚀气体等恶劣环境,具有少维护、不污染、高可靠、长寿命等特点,因此广泛应用于纸业、矿业、电厂、化工业、水处理厂、农业用水、环保检测、食品、水文、空间定位、公路限高等行业中。
可在不同环境中进行距离准确度在线标定,可进行差值设定,可直接用于水、酒、糖、饮料等液位或料位高度。
Ⅷ 超声波测距的优点
有一个共同的优点就是非接触式
Ⅸ 大家好,请大家帮忙想一想,超声波除了测距之外还能有什么作用越多越好谢谢!
超声波清洗机 http://ke..com/view/513078.htm?fr=wordsearch 这个我洗眼镜时常见到
超声波传感器 http://ke..com/view/9489.htm?fr=wordsearch
声纳 http://ke..com/view/380447.htm?fr=wordsearch 原理跟超声波测距差不多
Ⅹ 研究超声波测距的意义是什么
距离检测是一个非常必要的手段,利用距离检测的原理,可以制作出很多不同的传感器.这就是超声波测距的意义.目前超声波测距相对来说,运用非常广泛,价格低廉.是非常实用的.