Hoe Werkt Een Laser Afstandsmeter?
Meten tussen twee punten
Digitale laser afstandsmeters meten snel en nauwkeurig de afstand tussen twee punten. Het beginpunt van de meting is de ingestelde rand van de laserafstandsmeter, het tweede punt is het eindpunt van de straal.
Een laser afstandsmeter meet de afstand tussen twee punten. Dit doet u door een laserstraal op het object te richten, waartussen u de afstand wilt bepalen. De afstand wordt berekend tussen de laserpunt en de achterkant van het apparaat.
Een laserafstandsmeter, lasermeter of laser meter wordt gebruikt om metingen uit te voeren met een laserlijn. Met een laser afstandsmeter kun je onder andere afstanden, oppervlakten, volumes en indirecte metingen uitrekenen. Vooral in de bouw en industrie gebruikt men vaak een laser afstandsmeter, om zo nauwkeurig mogelijk metingen uit te voeren.
Het maximale bereik varieert per apparaat en kan meer dan 100 meter bedragen. Net als de meetnauwkeurigheid varieert het maximale bereik van lasermeters sterk. Laserafstandsmeters die in de bouw worden gebruikt, hebben meestal meetafstanden van 20 tot 60 meter.
U kunt kiezen tussen verschillende meetafstanden. Zo heeft de ene variant een meetbereik van 50 meter en de ander een meetbereik van 200 meter.
- De afstandsmeter is een instrument dat u gebruikt om nauwkeurig afstanden te meten.
- Of het nu gaat om het oppervlakte van een muur in de logeerkamer, de lengte van de tuin of het meten van grote afstanden, met een afstandsmeter is dit een eenvoudige klus.
- Een digitale afstandsmeting verloopt zeer nauwkeurig en comfortabel in slechts enkele seconden.
- De apparaten zijn zeer betrouwbaar en precies.

Laserpuls en weerkaatsing
Laser afstandsmeter stuurt een laserstraal naar het te meten punt. De laser kaatst vervolgens weer terug naar de meter. De meter berekent vervolgens de tijd van de weerkaatsing van de laserstraal.
De laser wordt gebruikt om te richten op een meetpunt. Vervolgens stuurt de afstandsmeter een laserpuls, die het meetproces start. De puls wordt door het richtpunt gereflecteerd en door de fotocel in het apparaat ontvangen. De exacte afstand kan dus worden berekend naar aanleiding van de tijdspanne tussen het versturen en de reflectie van de laser.
Een laserafstandsmeter zendt een lichtpuls uit, dat weerkaatst op het gemeten oppervlak en terugkeert naar het apparaat. Het apparaat berekent de afstand op basis van de tijd, die het licht nodig heeft, nodig heeft om die afstand af te leggen.
Het is alleen mogelijk om de afstand te bepalen wanneer u tegen een object kunt schijnen. De lasermeter meet namelijk de weerkaatsing.
- De laser wordt gebruikt om te richten op een meetpunt.
- Vervolgens stuurt de afstandsmeter een laserpuls, die het meetproces start.
- De puls wordt door het richtpunt gereflecteerd en door de fotocel in het apparaat ontvangen.
- De exacte afstand kan dus worden berekend naar aanleiding van de tijdspanne tussen het versturen en de reflectie van de laser.
Bij lasermetingen is slechts een klein vlak nodig om te richten. Bij ultrageluid moet dit veel groter zijn zodat de laserafstandsmeter relevante geluidsgolven kan weerkaatsen. Laser afstandsmeters zijn eenvoudiger en nauwkeuriger te gebruiken dan ultrasone afstandsmeters en veel handiger dan meten met een duimstok en meetlint.

Afstanden, oppervlakten en volumes
- Lengtemeting
- Bepaling van een enkelvoudige afstand vanaf de ingestelde meetrand van de laserafstandsmeter.
- Oppervlaktemeting
- Automatische berekening van een oppervlakte door lengte en breedte te meten.
- Volumemeting
- Berekening van het volume van een ruimte door lengte, breedte en hoogte te meten.
- Min/max-meting
- Bepaling van een minimum- of maximumafstand door de kortste afstand tussen twee punten of de langste afstand (bijv. bij een diagonale maat) te meten.
- Continumeting
- Snelle bepaling van een gewenste doelafstand dankzij continue meting.
De maximummeting is heel nuttig, bijv. bij het vaststellen van kamerdiagonalen. De minimummeting kan worden gebruikt om loodrecht naar een wand te meten.
Met slechts twee of drie metingen kun je snel en precies de oppervlakte berekenen van een plafond, vloer of wand, of het volume van een kamer. Het is niet nodig om tussendoor individuele waarden op te schrijven! Het resultaat wordt automatisch berekend en getoond op het display.
Veel laser afstandsmeters zijn multifunctioneel. Je kunt er de oppervlakte, hoogte en het volume mee berekenen.
- Min-/max metingen: een continue meetfunctie, waarmee je de minimum- en maximum afstand in een ruimte kunt bepalen.
- Oppervlakte/volume: bepaal de oppervlakte van je muren of vloeren.
- Som en verschil: een functie die afstanden ook bij elkaar kan optellen en aftrekken.
- Optellen/aftrekken: snel en ongecompliceerd optellen en aftrekken van meetwaarden.

Indirecte metingen en hellingen
De functies van een digitale afstandsmeter verschillen per fabrikant en per apparaat. Eenvoudige apparaten meten klassiek afstanden en tonen deze op het display. Als u ook oppervlakken of volumes wilt berekenen en ontoegankelijke afstanden of hoogten wilt bepalen met behulp van hoekmetingen, moet u een complexer apparaat aanschaffen.
Laser afstandsmeters die over deze functies beschikken, zijn met een geïntegreerde hellingsensor uitgerust.
- Indirecte meting 3-punts
- Bepaling van een onbereikbare afstand door middel van drie lengtemetingen. Daarbij vindt één meting onder een hoek van 90° plaats.
- Indirecte meting 2-punts
- Bepaling van een ontoegankelijke afstand door middel van twee lengtemetingen. Daarbij vindt één meting onder een hoek van 90° plaats.
- Indirecte meting via een hoek
- Meting van een indirecte, ontoegankelijke hoogte door middel van twee lengtemetingen. Dankzij de automatische elektronische hellingsensor is een extra 90°-hoekmeting niet meer nodig.
- Indirecte afstandsmeting
- Bepaling van een indirecte afstand zonder de eindpunten te bereiken. Daarbij worden vanuit één standpunt twee lengtemetingen richting de betreffende meetpunten uitgevoerd.
Met behulp van een statief kun je afstanden indirect meten, horizontaal en verticaal. De laserafstandmeter berekent automatisch de resultaten uit drie metingen. Functies, zoals automatische minimum- en maximummetingen, helpen bij het meten naar het juiste punt. Deelhoogten, zoals balkon- of vensterhoogten, worden vastgesteld met pythagoras.
De hellingmeter in de laserafstandmeter kan hellingen meten tot 360°. Hierdoor kunt u hellingen ook boven het hoofd meten. Dit is vooral interessant voor mensen die afschot of de helling van daken moeten meten.

Hoogte, driehoek en trapezium
Je kunt de hoogte bepalen van gebouwen of bomen, die geen geschikte reflecterende punten hebben, met behulp van de hoogtemeetfunctie. Richt met de digitale puntzoeker op de grond onder het punt dat moet worden gemeten en meet de afstand. Richt vervolgens op het hoogste punt van het object. Het display geeft nu de hoogte aan.
De driehoekfunctie helpt bij het snel en efficiënt berekenen van de oppervlakte van een onregelmatig gevormde ruimte. Verdeel de ruimte in denkbeeldige driehoeken. Bepaal met behulp van slechts drie metingen de oppervlakte van elke driehoek en tel die bij elkaar op.
Indrukken van een toets geeft u een gedetailleerd overzicht van de kamerhoek, zodat je snel kunt zien of dit bijv. een rechte hoek is.
- Driehoeks oppervlaktemeting: berekenen van een driehoeksvlak door de lengtes van de driehoeksbenen te meten.
- Cirkelvormige oppervlaktemeting: berekening van het cirkelvlak door de diameter te meten.
- Cilindervolumemeting: bepaling van een cilindervolume door met de eerste meting de diameter van het cirkelvlak en met de tweede meting de hoogte van de cilinder te bepalen.
- Trapeziummeting 3-punts: bepaling van een schuine, ontoegankelijke afstand door twee hoogten en de basislijn van het trapeziumoppervlak te meten.
- Trapeziummeting 2-punts: bepaling van een schuine, ontoegankelijke afstand door de hoogte en de diagonale van het trapeziumoppervlak te meten.
Met behulp van de trapeziumfunctie kunnen snel en betrouwbaar dakhellingen en geveloppervlakten worden bepaald. Met slechts drie metingen verschijnt het resultaat op het display. Als het gemeten object lastig toegankelijk is en de meting vanaf slechts één punt kan worden uitgevoerd, dan is dat geen probleem dankzij de geïntegreerde hellingmeter.
Schildersfunctie en uitzetmaat
Met deze functie kun je de totale wandoppervlakte vaneen kamer bepalen zonder tussenresultaten op te hoeven schrijven. Meet eenvoudig de lengte van de wanden, waarbij je naar behoefte kunt optellen en aftrekken. Meet tenslotte de kamerhoogte, die dan automatisch wordt vermenigvuldigd met de eerder berekende lengte.
Automatische berekening het totale wandoppervlak van een ruimte berekend door de wandlengtes bij elkaar op te tellen en vervolgens te vermenigvuldigen met de hoogte van de ruimte.
Eén of twee verschillende afstanden (a en b) kunnen in het instrument worden ingevoerd en vervolgens worden gebruikt om af te trekken van gedefinieerde gemeten lengten. Het display toont altijd de actuele uitzetmaat en een richtingpijl. Bij een afstand binnen 0,1 m van het volgende uitzetpunt klinkt een akoestisch signaal.
- Richt het instrument op een bekend referentiemerk en meet vervolgens de hoogteverschillen van andere punten ten opzichte hiervan.
- Als de meetpunten allemaal in dezelfde richting worden genomen, dan kan een lengteprofiel worden bepaald op basis van de gemeten horizontale afstanden en de hoogteverschillen.
De gewenste horizontale afstand wordt bepaald met behulp van de helling, zelfs als het object niet direct horizontaal kan worden aangericht. Deze functie is erg nuttig als er zich wanden, heggen of mensen tussen het instrument en het richtmerk bevinden.
In tijden van toenemende connectiviteit beschikken veel laserafstandsmeters nu ook over een bluetooth-interface. Samen met de app kunnen bijvoorbeeld lengtes direct op de smartphone worden geschetst en gedimensioneerd, of meetresultaten worden opgeslagen, beheerd en gedeeld.
Meetnauwkeurigheid en bereik
De meetnauwkeurigheid van laser afstandsmeters verschilt per apparaat en fabrikant en is meestal te vinden in de technische gegevens of in de gebruiksaanwijzing. Laserafstandsmeters hebben vaak een meetnauwkeurigheid met een tolerantie van +/- 2 millimeter. Deze meettolerantie heeft gewoonlijk betrekking op een bepaalde afstand en neemt toe naarmate de afstand groter is.
De gespecificeerde meetnauwkeurigheid heeft betrekking op normale meetomstandigheden. Bij ongunstige omstandigheden bijv. direct zonlicht, slecht reflecterende oppervlakken of bij metingen op glas, respectievelijk glanzende oppervlakken kan de nauwkeurigheid negatief beïnvloed worden - er kunnen zelfs meetfouten ontstaan.
- Het meetbereik van een laser afstandsmeter bepaalt tot hoe ver je meet.
- Werk je vooral binnen, zoals in een huis of kantoor? Dan is een meetbereik van 30 meter meestal genoeg.
- Kies een afstandsmeter die minstens 50 meter meet voor grotere ruimtes, zoals een loods.
- Groene lasers zie je beter dan rode lasers.
- Dat is handig in lichte ruimtes of buiten bij fel zonlicht.
Laser afstandmeter kan meten tot 200 m en bovendien een veel hogere nauwkeurigheid biedt.
Laser afstandsmeters vergemakkelijken meetprocessen, besparen tijd en bieden een hoog werkcomfort. Met één druk op de knop kunnen verschillende meetfuncties worden gestart. Binnen enkele seconden kunnen afstanden worden gemeten, afstanden gecontroleerd en oppervlakten of volumes berekend.
Een ander voordeel van de afstandsmeter is dat nauwkeurige metingen alleen kunnen worden uitgevoerd, zonder dat er een andere persoon nodig is. Laserafstandsmeters vergemakkelijken ook metingen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld metingen "boven het hoofd".