Преглед на далекомерите с фазов метод
Фазовото определяне на обхвата обикновено се прилага при прецизно определяне на обхвата. Поради високата си точност, обикновено в милиметровия диапазон, с цел ефективно отразяване на сигналите и ограничаване на измерената цел до определена точка, която е пропорционална на точността на инструмента, този тип далекомер е оборудван с рефлектор, наречен кооперативна цел.
Базираното на фазата лазерно определяне на обхват обикновено се използва при прецизно определяне на обхват. Поради високата си точност, обикновено в милиметровия диапазон, с цел ефективно отразяване на сигналите и ограничаване на измерената цел до определена точка, която е пропорционална на точността на инструмента, този тип далекомер е оборудван с рефлектор, наречен кооперативна цел.
Ако честотата на ъгъла на модулация е ω и фазовото закъснение, генерирано от двупосочно пътуване на разстоянието D, което трябва да се измери, е phi, съответното време t може да се изрази като:
t=φ/ω
Замествайки тази връзка в уравнение (3-6), разстоянието D може да се изрази като
D=1/2 ct=1/2 c • phi/ω=c/(4 π f) (N π+Δ phi)
=C/4f (N+Δ N)=U (N+)
Във формулата: phi - общото фазово закъснение, генерирано от сигнала, пътуващ напред и назад към измервателната линия веднъж.
Ω - Ъгловата честота на модулирания сигнал, Ω=2 π f.
U - Единична дължина, числена стойност, равна на 1/4 дължина на вълната на модулация
N - Броят на модулираните полувълни, включени в измервателната линия.
Δ - Частта, където фазовото закъснение, генерирано от сигнала, пътуващ напред-назад към измервателната линия, е по-малко от π.
Δ N - Десетичната част от модулационната вълна, съдържаща се в измервателната линия, която е по-малка от половината от дължината на вълната.
ΔN=φ/ω






