ПрыкладанніТэлескопы-далекагляды, карабельныя, аўтамабільныя і ракетныя платформы
Лазерны далямер LSP-LRS-3010F-04 распрацаваны на аснове шклянога эрбіённага лазера з даўжынёй хвалі 1535 нм, незалежна распрацаванага кампаніяй Liangyuan Laser. Выкарыстоўваючы інавацыйны метад вымярэння адлегласці з адным імпульсам па часе пралёту (TOF), ён выдатна падыходзіць для розных тыпаў цэляў - адлегласць вымярэння адлегласці для будынкаў можа лёгка дасягаць 5 кіламетраў, і нават для хутка рухаючыхся аўтамабіляў можна дасягнуць стабільнай адлегласці 3,5 кіламетра. У такіх выпадках, як маніторынг персаналу, адлегласць вымярэння адлегласці для людзей перавышае 2 кіламетры, што забяспечвае дакладнасць і якасць дадзеных у рэжыме рэальнага часу. Лазерны далямер LSP-LRS-3010F-04 падтрымлівае сувязь з галоўным кампутарам праз паслядоўны порт RS422 (пры гэтым забяспечваючы паслугу налады паслядоўнага порта TTL), што робіць перадачу дадзеных больш зручнай і эфектыўнай.
Мадэль прадукту | LSP-LRS-3010F-04 |
Памер (ДхШхВ) | ≤48 мм x 21 мм x 31 мм |
Вага | 33 г±1 г |
Даўжыня хвалі лазера | 1535±5 нм |
Кут разыходжання лазера | ≤0,6 мрад |
Дакладнасць вымярэння адлегласці | >3 км (транспартны сродак: 2,3 м х 2,3 м) >1,5 км (чалавек: 1,7 м х 0,5 м) |
Узровень бяспекі для чалавечага вока | Клас 1/1M |
Дакладная хуткасць вымярэння | ≥98% |
Частата ілжывых трывог | ≤1% |
Выяўленне некалькіх цэляў | 3 (максімальная колькасць) |
Інтэрфейс перадачы дадзеных | Паслядоўны порт RS422 (наладжвальны TTL) |
Напружанне харчавання | Пастаянны ток 5~28 В |
Сярэдняе спажыванне энергіі | ≤ 1,5 Вт (пры працы з частатой 10 Гц) |
Пікавае спажыванне энергіі | ≤3 Вт |
Магутнасць у рэжыме чакання | ≤ 0,4 Вт |
Спажыванне энергіі ў рэжыме сну | ≤ 2 мВт |
Працоўная тэмпература | -40°C~+60°C |
Тэмпература захоўвання | -55°C~+70°C |
Уплыў | 75 г, 6 мс (удар да 1000 г, 1 мс) |
Вібрацыя | 5~200~5 Гц, 12 хвілін, 2,5 г |
● Інтэграваная канструкцыя пашыральніка прамяня: палепшаная адаптацыя да навакольнага асяроддзя дзякуючы эфектыўнасці інтэграцыі
Інтэграваная канструкцыя пашыральніка прамяня забяспечвае дакладную каардынацыю і эфектыўную ўзаемадзеянне паміж кампанентамі. Крыніца накачкі LD забяспечвае стабільную і эфектыўную падачу энергіі ў лазернае асяроддзе, у той час як хуткасная калімацыйная лінза і факусуючая лінза дакладна кантралююць форму прамяня. Модуль узмацнення дадаткова ўзмацняе лазерную энергію, а пашыральнік прамяня эфектыўна пашырае дыяметр прамяня, памяншаючы вугал разыходжання прамяня і паляпшаючы накіраванасць прамяня і адлегласць перадачы. Аптычны модуль дыскрэтызацыі кантралюе прадукцыйнасць лазера ў рэжыме рэальнага часу, каб забяспечыць стабільны і надзейны выхад. Акрамя таго, герметычная канструкцыя экалагічна чыстая, падаўжае тэрмін службы лазера і зніжае выдаткі на абслугоўванне.
● Метад сегментаванага пераключэння дыяпазону: дакладнае вымярэнне для павышэння дакладнасці дыяпазону
Арыентаваны на дакладныя вымярэнні, метад сегментаванага пераключэння дыяпазону выкарыстоўвае аптымізаваную канструкцыю аптычнага шляху і перадавыя алгарытмы апрацоўкі сігналаў у спалучэнні з высокай энергіяй лазера і характарыстыкамі доўгага імпульсу, каб паспяхова пранікаць праз атмасферныя перашкоды, забяспечваючы стабільнасць і дакладнасць вынікаў вымярэнняў. Гэтая тэхналогія выкарыстоўвае стратэгію дыяпазону з высокай частатой паўтарэння, бесперапынна выпраменьваючы некалькі лазерных імпульсаў і назапашваючы апрацаваныя рэха-сігналы, эфектыўна падаўляе шум і перашкоды, значна паляпшаючы суадносіны сігнал/шум і дасягаючы дакладнага вымярэння адлегласцяў да цэлі. Нават у складаных умовах або пры нязначных зменах метад сегментаванага пераключэння дыяпазону гарантуе дакладнасць і стабільнасць вымярэнняў, стаўшы важным тэхнічным падыходам да павышэння дакладнасці дыяпазону.
● Схема з падвойным парогам для кампенсацыі дакладнасці вымярэння адлегласці: падвойная каліброўка для дасягнення дакладнасці, якая перавышае ліміт
Аснова схемы з падвойным парогам заключаецца ў механізме падвойнай каліброўкі. Сістэма першапачаткова ўстанаўлівае два розныя парогі сігналу для захопу двух крытычных момантаў мэтавага рэха-сігналу. Гэтыя моманты нязначна адрозніваюцца з-за розных парогаў, але гэта адрозненне служыць ключом да кампенсацыі памылак. Дзякуючы высакадакладнаму вымярэнню і разліку часу сістэма дакладна вызначае розніцу ў часе паміж гэтымі двума момантамі і выкарыстоўвае яе для дакладнай каліброўкі першапачатковага выніку вызначэння адлегласці, значна павышаючы дакладнасць вызначэння адлегласці.
● Нізкаэнергетычная канструкцыя: энергаэфектыўная і аптымізаваная па прадукцыйнасці
Дзякуючы глыбокай аптымізацыі модуляў схем, такіх як асноўная плата кіравання і плата драйвера, мы ўкаранілі перадавыя мікрасхемы з нізкім энергаспажываннем і эфектыўныя стратэгіі кіравання харчаваннем, што гарантуе строгі кантроль спажывання энергіі сістэмай ніжэй за 0,24 Вт у рэжыме чакання, што ўяўляе сабой значнае зніжэнне ў параўнанні з традыцыйнымі канструкцыямі. Пры частаце дыяпазону 1 Гц агульнае спажыванне энергіі застаецца ў межах 0,76 Вт, што дэманструе выключны каэфіцыент энергаэфектыўнасці. Нават у пікавых умовах працы, нягледзячы на павелічэнне спажывання энергіі, яно ўсё яшчэ эфектыўна кантралюецца ў межах 3 Вт, што забяспечвае стабільную працу прылады пры высокіх патрабаваннях да прадукцыйнасці, захоўваючы пры гэтым мэты энергазберажэння.
● Экстремальныя ўмовы працы: выдатнае цеплаадвядзенне для стабільнай і эфектыўнай працы
Каб вырашыць праблемы, звязаныя з высокімі тэмпературамі, лазерны далямер LSP-LRS-3010F-04 выкарыстоўвае перадавую сістэму астуджэння. Дзякуючы аптымізацыі ўнутраных шляхоў цеплаправоднасці, павелічэнню плошчы рассейвання цяпла і выкарыстанню эфектыўных цеплаізаляцыйных матэрыялаў, выраб эфектыўна рассейвае ўнутранае цяпло, забяспечваючы падтрыманне асноўнымі кампанентамі адпаведнай працоўнай тэмпературы нават пры працяглай працы з высокай нагрузкай. Гэтая выдатная здольнасць рассейваць цяпла не толькі падаўжае тэрмін службы вырабу, але і гарантуе стабільнасць і паслядоўнасць працы пры вымярэнні адлегласці.
● Баланс паміж партатыўнасцю і трываласцю: мініяцюрны дызайн з выключнай прадукцыйнасцю
Лазерны далямер LSP-LRS-3010F-04 можа пахваліцца дзіўна малымі памерамі (усяго 33 грамы) і лёгкай канструкцыяй, адначасова забяспечваючы стабільную працу, высокую ўдаратрываласць і бяспеку для вачэй класа 1, дэманструючы ідэальны баланс паміж партатыўнасцю і даўгавечнасцю. Дызайн гэтага прадукта ўвасабляе глыбокае разуменне патрэб карыстальнікаў і высокую ступень тэхналагічных інавацый, што робіць яго выбітным на рынку.
Ужываецца ў розных спецыялізаваных галінах, такіх як прыцэльванне і далямер, электрааптычнае пазіцыянаванне, беспілотныя лятальныя апараты, беспілотныя транспартныя сродкі, робататэхніка, інтэлектуальныя транспартныя сістэмы, інтэлектуальная вытворчасць, інтэлектуальная лагістыка, бяспечная вытворчасць і інтэлектуальная бяспека.
▶ Лазернае выпраменьванне, якое выпраменьвае гэты дыяметр, мае даўжыню хвалі 1535 нм, што бяспечна для вачэй чалавека. Нягледзячы на тое, што гэта бяспечная даўжыня хвалі для вачэй чалавека, рэкамендуецца не глядзець на лазер;
▶ Пры рэгуляванні паралельнасці трох аптычных восяў абавязкова блакуйце прыёмную лінзу, інакш дэтэктар можа быць незваротна пашкоджаны з-за празмернага рэха;
▶ Гэты модуль вымярэння адлегласці негерметычны, таму неабходна сачыць за адноснай вільготнасцю асяроддзя выкарыстання менш за 80%, а таксама падтрымліваць чысціню асяроддзя выкарыстання, каб пазбегнуць пашкоджання лазера;
▶ Дыяпазон вымярэння модуля датчыка залежыць ад бачнасці ў атмасферы і характару мэты. Дыяпазон вымярэння памяншаецца ў тумане, дажджы і пяшчаных бурах. Такія мэты, як зялёная лістота, белыя сцены і адкрыты вапняк, маюць добрую адбівальную здольнасць, што можа павялічыць дыяпазон вымярэння. Акрамя таго, калі вугал нахілу мэты да лазернага прамяня павялічваецца, дыяпазон вымярэння памяншаецца;
▶ Катэгарычна забаронена выпраменьваць лазер на моцна адбівальныя аб'екты, такія як шкло і белыя сцены, на адлегласці да 5 метраў, каб пазбегнуць занадта моцнага рэха і пашкоджання дэтэктара APD;
▶ Катэгарычна забараняецца падключаць і адключаць кабелі пры ўключаным электрасілкаванні;
▶ Абавязкова пераканайцеся ў правільнасці падключэння палярнасці харчавання, інакш абсталяванне будзе незваротна пашкоджана.