УДК: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2018-931-1-14-19
1 Петросян О.С.
2 Айрапетян Е.А.
Год: 
№: 
931
Страницы: 
14-19

Национальный университет архитектуры и строительства Армении

1, 
2, 
Аннотация:
В данной работе рассматриваются возможности и пути повышения точности линейных измерений и уменьшения мощности модуляции, а также их реализации при построении нового высокоточного лазерного дальномера. Для этого необходимо реализовать переход на новый метод модуляционного способа, имеющего место при переходе рабочей точки модулятора света на средний линейный участок модуляционной характеристики света. При этом зависимость амплитудно-модулированного приёмного света от расстояния характеризуется функцией Бесселя первого порядка J1(х) взамен J0(х), имеющего место при компенсационном методе экстремума. Кроме того, такой переход приводит не только к уменьшению мощности модуляции, но и нелинейных искажений и разбросов фазы модуляции. Всё это ведёт к увеличению точности линейных измерений почти на порядок. Фазовая погрешность m? линейных измерений при этом оценивается сотыми долями миллиметра – 0,015–0,02 мм. Однако для осуществления этого метода имеются сложности, связанные с процессом фазодетектирования приёмного модулированного света, так как не существует фотоэлектронных умножителей, работающих на частоте 600–1200 МГц. Приведена принципиальная схема гетеродинного лазерного дальномера, позволяющего реализовать работу светодальномера при круговой поляризации света путём применения вспомогательного генератора – гетеродина.

Список литературы: 
1.   Бегларян А. Г., Гюнашян К. С. Способ линейных измерений с фотосмещением // Тр. межд. семинара «Проблемы технологии и системы измерений в геодезии, кадастре и геодинамике». – Ереван, – 1997. – С. 23–25.
2.   Бегларян А. Г., Айрапетян Е. А., Гюнашян К. С., Хачатрян К. Х. Об основе светодальномера «0» разряда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2005. – № 2. – С. 109–117.
3.   Вайнберг В.Я., Широв Ф.В. Исследования макетов светодальномера типа ДВСД-1200 с зеркально-коллимирующей системой // Геодезия и картография. – 1983. – № 4. – С. 17–22.
4.   Мовсисян Р. А., Гюнашян К. С., Меграбян Х. С., Вайнберг В. Я. Результаты исследований макета светодальномера ДВСД-1200М // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка. – 1981. – № 1. – С. 107–113.
5.   Мовсесян Р. А., Амбарцумян Ф. Б., Шекоян А. Д., Саргсян О. Г., Сафарянц С. А. Сверхвысокочастотный светодальномер с преобразованием частоты в кристаллическом модуляторе // Межвуз. сб. науч. тр. ЕрПИ. Проблемы инж. геодезии. – 1987. – С. 68–73.
6.   Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. Методы модуляции и сканирования света – М.: Недра, – 1970. – 296 c.
7.   Справочник геодезиста – В 2-х книгах. – Кн. 2 / Под ред. В. Д. Большакова, Г. П. Левчука. – 3-е изд. – М.: Недра, – 1985. – 440 c.
8.   Beglaryan A. G., Gyunashyan K. S., Hayrapetyan Ye. H. (2011) High precision light range-finder DVCD-1200 for linear comparator. Proceedings of 3rd International Conference. Contemporary Problems in Architecture and Constructionon (November 20–24, 2011). China, Beijing.Institution of Engineering and Technology pp. 5–8.
9.   Ruger J. M., Ciddor P. E. (1987) Short range performance of precision distance meters “Kern” Mekometer ME-3000 and “Com-Rad” Geomensor GR-204 DME // The Australian surveyer, Iuna. 33, 6, pp. 480–492.
Образец цитирования:
Петросян О.С., 
Айрапетян Е.А., 
Гетеродинный светодальномер // Геодезия и картография. – 2018. – № 1. – С. 14-19. DOI: 10.22389/0016-7126-2018-931-1-14-19
СТАТЬЯ
Поступила в редакцию: 18.08.2017
Принята к публикации: 01.12.2017
Опубликована: 20.02.2018

Содержание номера

2018 январь DOI:
10.22389/0016-7126-2018-931-1