
一致距離計または一致テレメーターは、三角測量の原理と光学装置を用いて、オペレーターが可視物体までの距離を測定できるようにする距離計の一種です。単一の接眼レンズ内の2つの画像を比較する原理が異なるため、スプリットイメージテレメーター、反転イメージ、またはダブルイメージテレメーターといったサブタイプがあります。一致距離計は、 1890年から1960年頃にかけて、長距離艦砲や陸上沿岸砲の射撃管制システムの重要な要素でした。また、距離計付きカメラにも使用されていました。
立体視距離計は見た目は似ていますが、接眼レンズが2つあり、両眼視に基づく異なる原理を使用しています。両者は通常、接眼レンズの数で一目で区別できます。

一致式距離計は、三角測量の原理に基づいて動作します。図の例では、三角測量を用いて船舶までの距離𝑑を測定できます。レンズAとBの位置は既知であり、両方のレンズが目標に向くように、操作者はレンズαおよび/またはβの角度を設定します。一致式距離計ではAとBの間の距離は通常固定されているため、角度が正しく設定されれば、操作者は目盛りから距離を読み取るだけで済みます。

この装置は、両端に前方を向いたレンズ、中央に操作用接眼レンズを備えた長いチューブで構成されています。2つのプリズムウェッジは、位置合わせすると光の偏向が起こらないように調整され、2つのレンズのうちの1つの光路に挿入されます。差動ギアを用いてプリズムを互いに逆方向に回転させることで、像の水平方向の変位を調整できます。
この原理を利用した光学式距離計は、様々な用途に応用できたが、特に軍事用途(標的までの距離測定)や写真撮影用途(被写体までの距離を測定し、ピントを合わせる)に広く用いられた。写真用距離計は当初はカメラの付属品であり、読み取った距離をカメラのピント調整機構に伝達する仕組みだった。その後、距離計は距離計付きカメラに組み込まれ、画像が一致するように調整された。

一致距離計は単一の接眼レンズを使用します。目標からの光は、機器の両端にある2つの窓から距離計に入ります。両側で、入射光はペンタプリズムによって光学バーの中心に反射されます。光学バーは、理想的には熱膨張係数の低い材料で作られており、光路長が温度によって大きく変化しないようにします。この反射光はまず対物レンズを通過し、次に接眼プリズムサブアセンブリによって反対側の光と合流し、観察者が接眼レンズを通して見る目標の2つの像を形成します。どちらの光も機器にわずかに異なる角度で入射するため、修正されていない結果の像はぼやけて見えます。そのため、機器の一方のアームにある補償器を操作者が調整して、2つの像が一致するまで光を傾けます。この時点で、像は一致していると言われます。補償器の回転角度によって、単純な三角測量で目標までの距離が決定されます。[ 1 ] Barr と Stroudが製造した一致距離計は2 つの接眼レンズを使用しており、立体視装置と混同される可能性があります。2 番目の接眼レンズには距離目盛が表示され、ユーザーは距離測定と距離目盛の読み取りを同時に行うことができました。[ 2 ] [ 3 ]
1941年11月と12月に、米国国防研究委員会は、アメリカのバウシュ・アンド・ロム社製M1立体測距儀とイギリスのバール・アンド・ストラウド社製FQ 25およびUB 7同時計数測距儀との間で広範な試験を実施し、「同時計数式と立体測距儀の2種類の機器から得られる精度に重要な違いはないことが示されている。しかし、大型機器と小型機器の性能の差は、単純な幾何光学から予想されるほど大きくはないことが示唆されている。報告書は、立体測距儀と同時計数式の視度はほぼ同等であるという見解で締めくくっている。好ましい条件下では、既存の2種類の機器はほぼ同等の性能を発揮し、特定の目的に対するどちらを選択するかは、使用する特定の条件に関連する利便性に基づいて決定する必要がある。」と結論付けている。[ 4 ]