درجہ حرارت اور نمی مانیٹر کے اصول اور فاصلے کی پیمائش کرنے والے آلے کا تجزیہ

Jun 01, 2024

ایک پیغام چھوڑیں۔

درجہ حرارت اور نمی مانیٹر کے اصول اور فاصلے کی پیمائش کرنے والے آلے کا تجزیہ

 

لیزر رینج فائنڈر عام طور پر فاصلے کی پیمائش کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کرتے ہیں: نبض کا طریقہ اور مرحلہ طریقہ۔ نبض کی حد بندی کا عمل مندرجہ ذیل ہے: رینج فائنڈر کے ذریعے خارج ہونے والا لیزر ماپا آبجیکٹ سے منعکس ہوتا ہے اور پھر اسے رینج فائنڈر کے ذریعے موصول ہوتا ہے، جو بیک وقت لیزر کے آگے پیچھے سفر کرنے کے وقت کو ریکارڈ کرتا ہے۔ روشنی کی رفتار اور راؤنڈ ٹرپ ٹائم کی پیداوار کا نصف رینج فائنڈر اور ماپا جانے والی چیز کے درمیان فاصلہ ہے۔ فاصلے کی پیمائش کے لیے نبض کے طریقہ کار کی درستگی عموماً+/-1 میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، اس قسم کے رینج فائنڈر کی پیمائش کے اندھے مقام عام طور پر تقریباً 15 میٹر ہوتے ہیں۔


لیزر رینج آپٹیکل ویو رینج میں فاصلے کی پیمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اگر روشنی کو پوائنٹس A اور B کے درمیان ہوا میں c کی رفتار سے آگے پیچھے سفر کرنے کے لیے درکار وقت t ہے، تو پوائنٹس A اور B کے درمیان فاصلہ D کو اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

D{{0}ct/2

فارمولے میں:

D - اسٹیشنوں A اور B پر دو پوائنٹس کے درمیان فاصلے کی پیمائش کریں۔

C - فضا میں روشنی کے پھیلاؤ کی رفتار؛

T - روشنی کو A اور B کے درمیان آگے پیچھے سفر کرنے کے لیے درکار وقت۔

جیسا کہ مندرجہ بالا مساوات سے دیکھا جا سکتا ہے، فاصلے A اور B کی پیمائش کرنے کے لیے، درحقیقت روشنی کے پھیلاؤ کے وقت کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔ مختلف پیمائش کے طریقوں کے مطابق، لیزر رینج فائنڈر کو عام طور پر دو پیمائشی شکلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نبض کی قسم اور مرحلے کی قسم۔


فیز ٹائپ لیزر رینج فائنڈر
فیز لیزر رینج فائنڈر ایک ایسا آلہ ہے جو ریڈیو بینڈ کی فریکوئنسی کو لیزر بیم کے طول و عرض کو ماڈیول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ماڈیولڈ لائٹ کے ذریعے پیمائش کرنے والی لائن تک آگے پیچھے سفر کرنے والے مرحلے میں تاخیر کی پیمائش کرتا ہے۔ ماڈیول کردہ روشنی کی طول موج کی بنیاد پر، اس مرحلے کی تاخیر سے ظاہر ہونے والا فاصلہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالواسطہ طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیمائشی لائن کے ذریعے روشنی کے آگے پیچھے سفر کرنے کے لیے درکار وقت کی پیمائش کریں۔


فیز لیزر رینج فائنڈرز عام طور پر درستگی کی حد میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی اعلی درستگی کی وجہ سے، عام طور پر ملی میٹر کی حد میں، سگنلز کو مؤثر طریقے سے منعکس کرنے اور ناپے گئے ہدف کو ایک مخصوص نقطہ تک محدود کرنے کے لیے جو آلہ کی درستگی کے متناسب ہو، اس قسم کی رینج فائنڈر ایک کوآپریٹو ٹارگٹ کہلانے والے ریفلیکٹر سے لیس ہوتی ہے۔


اگر ماڈیولیشن زاویہ کی فریکوئنسی ω ہے تو، فاصلہ D پر راؤنڈ ٹرپ سے پیدا ہونے والی فیز تاخیر φ ہے، متعلقہ وقت t کو اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے:

T= φ/ω

اس تعلق کو مساوات (3-6) میں بدلتے ہوئے، فاصلہ D کو بطور ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

D٪ 7b٪7b0٪7d٪7d٪2f2 ct٪7b٪7b2٪7d٪7d٪2f2 c٪c2٪b7 ٪ cf٪86٪2f٪ cf٪89٪ 7b٪7b4٪7d٪7d C٪2f(4 ٪ cf٪80 f) (N ٪cf٪80٪2b ٪c٪94٪ cf٪86)

=C/4f (N+ Δ N) =U (N+)

فارمولے میں:

φ-- پیمائشی لائن تک آگے پیچھے سفر کرنے والے سگنل کے ذریعے پیدا ہونے والی کل فیز تاخیر۔

ω-- ماڈیولڈ سگنل کی کونیی فریکوئنسی، ω= 2 π f۔

U - یونٹ کی لمبائی، عددی قدر 1/4 ماڈیولیشن طول موج کے برابر

N - پیمائش کی لائن میں شامل نصف طول موج کی تعداد۔

Δφ-- سگنل ماپنے والی لائن کے آگے پیچھے سفر کرتے وقت π سے کم مرحلے میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔

Δ N - پیمائش کی لکیر میں موجود ماڈیولیشن لہر کا اعشاریہ حصہ جو طول موج کے نصف سے بھی کم ہے۔

Δ N= φ/ω
دی گئی ماڈیولیشن اور معیاری ماحولیاتی حالات کے تحت، فریکوئنسی c/(4 π f) ایک مستقل ہے، اور فاصلے کی پیمائش ماپنے والی لائن میں موجود نصف طول موج کی تعداد اور نصف سے کم جزوی حصے کی پیمائش بن جاتی ہے۔ طول موج، یعنی N یا φ کی پیمائش، جدید درستگی کی مشینی ٹیکنالوجی اور وائرلیس فیز پیمائش کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے φ پیمائش نے اعلیٰ درستگی حاصل کی ہے۔


π φ سے کم کے مرحلے کے زاویے کی پیمائش کرنے کے لیے، پیمائش مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، جس میں عام طور پر تاخیری مرحلے کی پیمائش اور ڈیجیٹل مرحلے کی پیمائش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحال، مختصر فاصلے کے لیزر رینج فائنڈرز φ حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل فیز پیمائش کے اصول کا استعمال کرتے ہیں۔


جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، عام طور پر، فیز لیزر رینج فائنڈر ماڈیولڈ سگنلز کے ساتھ ایک مسلسل لیزر بیم استعمال کرتے ہیں۔ اعلی درجے کی درستگی حاصل کرنے کے لیے، کوآپریٹو ہدف کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ فی الحال لانچ کیے گئے ہینڈ ہیلڈ لیزر رینج فائنڈر پلس لیزر رینج فائنڈرز کی ایک اور نئی قسم ہیں۔ وہ نہ صرف سائز میں چھوٹے اور وزن میں ہلکے ہیں، بلکہ ڈیجیٹل فیز پیمائش پلس کو وسیع کرنے اور ذیلی تقسیم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، جو کوآپریٹو اہداف کی ضرورت کے بغیر ملی میٹر سطح کی درستگی حاصل کر سکتی ہے۔ پیمائش کی حد 100m سے تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے اور درست طریقے سے فاصلے کو براہ راست ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ شارٹ رینج پریسجن انجینئرنگ پیمائش اور عمارت کے علاقے کی پیمائش میں لمبائی کی پیمائش کا جدید ترین قسم کا معیاری آلہ ہے۔
 

LASER DISTANC MEASUR

انکوائری بھیجنے