CN106405532A - 手持式激光测量仪及其工作方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种手持式激光测量仪及其工作方法,包括:壳体、设于壳体内的与一控制器相连的激光测距组件和激光接收组件;激光接收组件包括设置在壳体外侧面上的、矩形的激光接收面板;当所述激光测距组件指向目标面上的一点、且所述激光接收面板上受一激光面垂直照射时,所述控制器通过所述激光测距组件对所述的点进行激光测距,同时检测所述激光面照射在所述激光接收面板上的照射位置,以获得多个所述的点与激光面的间距。记录这些点的位置及相应的所述间距,即可估算出所述目标面上、所述多个点围绕的区域与所述基准面之间的空间体积,进而丰富了传统激光测距仪的功能。

Description

手持式激光测量仪及其工作方法
技术领域
本发明涉及测距仪的技术领域,具体是一种手持式激光测量仪及其工作方法。
背景技术
现有的手持式激光测量仪10,如图1,采用单向测量方式,仪器只发出一束激光。测量时仪器需要靠着测量基准A,将仪器发出的一束激光对准被测物体B,测量所得到的测量值为测量基准A到被测物体B的距离值。
现有的手持式激光测量仪功能单一,不能满足实际施工的多功能要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用便捷且适于测量一激光面与目标面上之间的多处间距的手持式激光测量仪及其工作方法。
为了解决上述问题,本发明提供了一种手持式激光测量仪,包括:壳体、设于壳体内的与一控制器相连的激光测距组件和激光接收组件;激光接收组件包括设置在壳体外侧面上的、矩形的激光接收面板;当所述激光测距组件指向目标面上的一点、且所述激光接收面板上受一激光面垂直照射时,所述控制器通过所述激光测距组件对所述的点进行激光测距,同时检测所述激光面照射在所述激光接收面板上的照射位置,以获得所述的点与激光面的间距。
优选的方案是,所述激光接收面板的长度方向与所述激光测距组件的激光输出方向(也即激光测距组件的指向)平行。
进一步优选的方案是,所述壳体上设有用于调整所述激光接收面板的水平度和垂直度的一对水泡,该对水泡分别处在一对彼此垂直的面上;所述壳体上还设有与控制器相连的显示器,以显示所述间距。
上述手持式激光测量仪进行测量的方法,包括如下步骤:
A.采用扫平仪输出一个激光面作为基准面,该基准面与一目标面相间设置;
B.将所述激光接收面板、以及该激光接收面板的长度方向均设置为与该激光面垂直,并接收该激光面的激光;
C.控制器通过所述激光测距组件对目标面上的一点进行激光测距,同时通过所述激光接收面板获得所述激光面照射在该激光接收面板上的位置,然后计算出所述激光面与所述目标面上的一点的间距;
D.将所述手持式激光测量仪沿着所述激光面移至另一位置,重复步骤B和C,以得出目标面上的多个点与所述基准面之间的间距。
具体实施时,可在平面图上记录所述多个点分别在所述目标面上的位置及相应的间距,即可估算出所述目标面上的、所述多个点所围绕的区域与所述基准面之间的空间体积,且所述多个点数量越多、分布越均匀,得出的所述空间体积越准确。
具体实施时,目标面上的所述多个点呈矩阵排列分布,以方便在平面图上记录所述多个点分别在所述目标面上的位置,便于较准确地估算出所述目标面上、所述多个点围绕的区域与所述基准面之间的空间体积。
其中,当所述基准面为水平面时,用户通过所述壳体上的一对水泡调整所述激光接收面板处于垂直状态;当所述基准面为垂直面时,用户通过所述壳体上的一对水泡调整所述激光接收面板处于水平状态。
本发明相对于现有技术具有积极的效果:(1)本发明的手持式激光测量仪,在传统激光测距仪的基础上,增加了包括激光接收面板的激光接收组件;采用激光接收组件,使得在多次激光测距时,该激光测量仪的位置基本处在同一个基准面上,从而可以测量一目标面上的多个点与所述基准面的间距,记录这些点的位置及相应的所述间距,即可估算出所述目标面上、所述多个点围绕的区域与所述基准面之间的空间体积,进而丰富了传统激光测距仪的功能;所述目标面可以是平面或曲面或不规则的面。(2)本发明在测量时,仅需在平面图上记录所述多个点分别在所述目标面上的位置及相应的间距,即可估算出所述目标面上的、所述多个点所围绕的区域与所述基准面之间的空间体积,且所述多个点数量越多、分布越均匀,得出的所述空间体积越准确。
附图说明
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明:
图1为现有技术的手持式激光测距仪的使用原理示意图;
图2为本发明的手持式激光测量仪的一种使用原理示意图;
图3为所述手持式激光测量仪的另一种使用原理示意图;
图4为所述手持式激光测距仪的端面结构示意图。
具体实施方式
实施例1
见图2,本实施例的激光测量仪(可选:手持式),包括:壳体1、设于壳体1内的与一控制器相连的激光测距组件和激光接收组件;激光接收组件包括设置在壳体外侧面上的、矩形的激光接收面板2;当所述激光测距组件指向目标面上的一点、且所述激光接收面板上受一激光面X垂直照射时,所述控制器通过所述激光测距组件对所述的点进行激光测距(获得L2,或L3,或L4),同时检测所述激光面X照射在所述激光接收面板2上的照射位置,以获得所述的点与激光面的间距,也即L1+L2。
所述激光接收面板2的长度方向与所述激光测距组件的激光输出方向(也即激光测距组件的指向)平行。
所述壳体1上设有用于调整所述激光接收面板的水平度和垂直度的一对水泡,该对水泡分别处在一对彼此垂直的面上;所述壳体1上还设有与控制器相连的显示器3,以显示所述间距。
所述激光接收面板2由多块光电池沿着激光接收面板2的长度方向依次直线排列而成,光电池数量越多,定位越准确。
图2、3中,L1是所述激光面X照射在所述激光接收面板2上的照射位置与激光接收面板2的中心线的间距,照射位置处于该中心线的前端,则L1是负值,反之,是正值。
L2是所述激光接收面板2的中心位置到地面的距离;L3通过激光测距组件测得的手持式激光测量仪的前端面与所述的点的间距。H1、H2分别是所述中心线与该手持式激光测量仪的前、后端面的间距。L4是所述手持式激光测量仪的端面与所述的点之间的间距。
当测得某块光电池有预设电压信号输出时,即判断所述激光面照射到了该光电池所在位置,即获得所述激光面照射在所述激光接收面板2上的照射位置,也即获得L1;当测得相邻两块光电池都有预设电压信号输出时,所述控制器判断所述激光面照射在该相邻两块光电池之间的中线上。
其中,当所述激光面X为水平面时,用户通过所述壳体上的一对水泡调整所述激光接收面板处于垂直状态;如图3,所述的点与激光面的间距为:L1+H1+L3。
当所述激光面X为垂直面时,用户通过所述壳体上的一对水泡调整所述激光接收面板处于水平状态;如图2,所述的点与激光面的间距为:L1+H1+L3。
上述手持式激光测量仪进行测量的方法,包括如下步骤:
A.采用扫平仪输出一个激光面作为基准面,该基准面与一目标面相间设置;
B.将所述激光接收面板、以及该激光接收面板的长度方向均设置为与该激光面垂直,并接收该激光面的激光;
C.控制器通过所述激光测距组件对目标面上的一点进行激光测距,同时通过所述激光接收面板获得所述激光面照射在该激光接收面板上的位置,然后计算出所述激光面与所述目标面上的一点的间距;
D.将所述手持式激光测量仪沿着所述激光面移至另一位置,重复步骤B和C,以得出目标面上的多个点与所述基准面之间的间距。
具体实施时,可在平面图上记录所述多个点分别在所述目标面上的位置及相应的间距,即可估算出所述目标面上的、所述多个点所围绕的区域与所述基准面之间的空间体积,且所述多个点数量越多、分布越均匀,得出的所述空间体积越准确。
具体实施时,目标面上的所述多个点呈矩阵排列分布,以方便在平面图上记录所述多个点分别在所述目标面上的位置,便于较准确地估算出所述目标面上、所述多个点围绕的区域与所述基准面之间的空间体积。
实施例2
在实施例1的基础上,本实施例存在如下变型:
所述激光测距组件采用如专利文献CN204439834U的结构,以使上述手持式激光测量仪实现双向测距,进而实现同时对两个相对的目标面进行测量,进而得出两个相对的目标面之间在某个区域的体积。
具体应用在工程上,可以测量一对河岸或峡谷之间的、在某段处的空间体积。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。

Claims (7)

1.一种手持式激光测量仪,包括:壳体、设于壳体内的与一控制器相连的激光测距组件,其特征在于还包括:与所述控制器相连的激光接收组件;
激光接收组件包括设置在壳体外侧面上的、矩形的激光接收面板;
当所述激光测距组件指向目标面上的一点、且所述激光接收面板上受一激光面垂直照射时,所述控制器通过所述激光测距组件对目标进行激光测距,同时检测所述激光面照射在所述激光接收面板上的照射位置,以获得所述的点与激光面的间距。
2.根据权利要求1所述的手持式激光测量仪,其特征在于,所述激光接收面板的长度方向与所述激光测距组件的激光输出方向平行。
3.根据权利要求1或2所述的手持式激光测量仪,其特征在于,所述壳体上设有用于调整所述激光接收面板的水平度和垂直度的一对水泡,该对水泡分别处在一对彼此垂直的面上;
所述壳体上还设有与控制器相连的显示器。
4.一种采用权利要求1或2所述的手持式激光测量仪进行测量的方法,其特征在于包括如下步骤:
A.采用扫平仪输出一个激光面作为基准面,该基准面与一目标面相间设置;
B.将所述激光接收面板、以及该激光接收面板的长度方向均设置为与该激光面垂直,并接收该激光面的激光;
C.控制器通过所述激光测距组件对目标面上的一点进行激光测距,同时通过所述激光接收面板获得所述激光面照射在该激光接收面板上的位置,然后计算出所述激光面与所述目标面上的一点的间距。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于还包括步骤:
D.将所述手持式激光测量仪沿着所述激光面移至另一位置,重复步骤测量C,以得出目标面上的多个点与所述基准面的间距。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,目标面上的所述多个点呈矩阵排列分布。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,当所述基准面为水平面时,用户通过所述壳体上的一对水泡调整所述激光接收面板处于垂直状态;
当所述基准面为垂直面时,用户通过所述壳体上的一对水泡调整所述激光接收面板处于水平状态。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7127821B1 (en) * 2005-05-20 2006-10-31 Dan Tyroler Automated method and apparatus for distance measurement
CN101405615A (zh) * 2006-03-23 2009-04-08 罗伯特·博世有限公司 用于测距的装置
CN101799289A (zh) * 2010-03-23 2010-08-11 深圳市度彼电子有限公司 一种改进激光测距仪测量功能的方法及其装置
CN105102926A (zh) * 2013-03-15 2015-11-25 法罗技术股份有限公司 三维坐标扫描仪和操作方法
CN206095204U (zh) * 2016-10-25 2017-04-12 莱赛激光科技股份有限公司 手持式激光测量仪

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7127821B1 (en) * 2005-05-20 2006-10-31 Dan Tyroler Automated method and apparatus for distance measurement
CN101405615A (zh) * 2006-03-23 2009-04-08 罗伯特·博世有限公司 用于测距的装置
CN101799289A (zh) * 2010-03-23 2010-08-11 深圳市度彼电子有限公司 一种改进激光测距仪测量功能的方法及其装置
CN105102926A (zh) * 2013-03-15 2015-11-25 法罗技术股份有限公司 三维坐标扫描仪和操作方法
CN206095204U (zh) * 2016-10-25 2017-04-12 莱赛激光科技股份有限公司 手持式激光测量仪

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