AlkalmazásokTávolságmérő teleszkópok, hajókra, járművekre és rakétákra szerelt platformok
Az LSP-LRS-3010F-04 lézeres távolságmérő egy olyan lézeres távolságmérő, amelyet a Liangyuan Laser által függetlenül fejlesztett 1535 nm-es Er üveglézer alapján fejlesztettek ki. Az innovatív, egyetlen impulzusos repülési idő (TOF) mérési módszernek köszönhetően a mérési teljesítmény kiváló különböző célpontok esetén - az épületek mérési távolsága könnyen elérheti az 5 kilométert, sőt gyorsan mozgó autók esetén is stabil, 3,5 kilométeres mérési távolság érhető el. Olyan alkalmazásokban, mint a személyzet megfigyelése, az emberek mérési távolsága meghaladja a 2 kilométert, biztosítva az adatok pontosságát és valós idejű teljesítményét. Az LSP-LRS-3010F-04 lézeres távolságmérő RS422 soros porton keresztül támogatja a felső számítógéppel való kommunikációt (miközben TTL soros port testreszabási szolgáltatást is nyújt), így az adatátvitel kényelmesebbé és hatékonyabbá válik.
Termékmodell | LSP-LRS-3010F-04 |
Méret (HxSzxM) | ≤48 mm × 21 mm × 31 mm |
Súly | 33 g ± 1 g |
Lézer hullámhossza | 1535±5 nm |
Lézer divergencia szög | ≤0,6 mrad |
Távolságmérés pontossága | >3 km (jármű: 2,3 m x 2,3 m) >1,5 km (személy: 1,7 m x 0,5 m) |
Emberi szem biztonsági szintje | 1./1M. osztály |
Pontos mérési sebesség | ≥98% |
Vakriasztási gyakoriság | ≤1% |
Többcélú észlelés | 3 (maximális szám) |
Adat interfész | RS422 soros port (testreszabható TTL) |
Tápfeszültség | 5–28 V egyenáram |
Átlagos energiafogyasztás | ≤ 1,5 W (10 Hz-es működés) |
Csúcsfogyasztás | ≤3W |
Készenléti állapot | ≤ 0,4 W |
Alvó üzemmód energiafogyasztása | ≤ 2 mW |
Üzemi hőmérséklet | -40°C~+60°C |
Tárolási hőmérséklet | -55°C~+70°C |
Hatás | 75 g, 6 ms (akár 1000 g-os ütés esetén, 1 ms) |
Rezgés | 5~200~5 Hz, 12 perc, 2,5 g |
● Integrált kialakítás a nyalábbővítőnek köszönhetően: Fokozott környezeti alkalmazkodóképesség az integrációs hatékonyság révén
A nyalábtágítóba integrált kialakítás precíz koordinációt és hatékony együttműködést biztosít az alkatrészek között. Az LD pumpáló forrás stabil és hatékony energiabevitelt biztosít a lézerközegbe, míg a gyorstengelyű kollimátorlencse és a fókuszáló lencse pontosan szabályozza a nyaláb alakját. Az erősítőmodul tovább erősíti a lézerenergiát, a nyalábtágító pedig hatékonyan kiterjeszti a nyaláb átmérőjét, csökkentve a nyaláb divergencia szögét, és javítva a nyaláb irányultságát és átviteli távolságát. Az optikai mintavevő modul valós időben figyeli a lézer teljesítményét a stabil és megbízható kimenet biztosítása érdekében. Ezenkívül a lezárt kialakítás környezetbarát, meghosszabbítja a lézer élettartamát és csökkenti a karbantartási költségeket.
● Szegmentált kapcsolási mérési módszer: Precíziós mérés a fokozott mérési pontosság érdekében
A precíziós mérésre összpontosító szegmentált kapcsolási távolságmérő módszer optimalizált optikai útvonal-kialakítást és fejlett jelfeldolgozó algoritmusokat alkalmaz, kombinálva a lézer nagy energiájú kimenetével és hosszú impulzusjellemzőivel, hogy sikeresen behatoljon a légköri zavarokba, biztosítva a mérési eredmények stabilitását és pontosságát. Ez a technológia nagy ismétlési frekvenciájú távolságmérő stratégiát alkalmaz, folyamatosan több lézerimpulzust bocsát ki és gyűjti a feldolgozott visszhangjeleket, hatékonyan elnyomva a zajt és az interferenciát, jelentősen javítva a jel-zaj arányt, és lehetővé téve a célpontok távolságának pontos mérését. Még összetett környezetekben vagy finom változások esetén is a szegmentált kapcsolási távolságmérő módszer garantálja a mérési pontosságot és stabilitást, így alapvető technikai megközelítéssé válik a távolságmérés pontosságának javításában.
● Kettős küszöbértékű séma a mérési pontosság kompenzálásához: Dupla kalibrálás a határértékeken túli pontosság érdekében
A kettős küszöbértékű rendszer lényege a kettős kalibrációs mechanizmus. A rendszer kezdetben két különálló jelküszöböt állít be a cél visszhangjel két kritikus pillanatának rögzítésére. Ezek a pillanatok kissé eltérnek az eltérő küszöbértékek miatt, de ez a különbség kulcsfontosságú a hibák kompenzálásához. Nagy pontosságú időmérés és -számítás révén a rendszer pontosan meghatározza a két pillanat közötti időkülönbséget, és ezt felhasználja az eredeti mérési eredmény finomkalibrálására, jelentősen növelve a mérési pontosságot.
● Alacsony fogyasztású kialakítás: Energiahatékony és teljesítményoptimalizált
Az olyan áramköri modulok, mint a fő vezérlőpanel és a meghajtópanel mélyreható optimalizálásával fejlett, alacsony fogyasztású chipeket és hatékony energiagazdálkodási stratégiákat alkalmaztunk, biztosítva, hogy a rendszer energiafogyasztása készenléti üzemmódban szigorúan 0,24 W alatt maradjon, ami jelentős csökkenést jelent a hagyományos kialakításokhoz képest. 1 Hz-es frekvenciatartományban a teljes energiafogyasztás 0,76 W-on belül marad, ami kivételes energiahatékonysági arányt mutat. Még csúcsidőszaki üzemi körülmények között is, bár az energiafogyasztás növekszik, továbbra is hatékonyan 3 W-on belül szabályozható, biztosítva a készülék stabil működését nagy teljesítményigény mellett, miközben fenntartjuk az energiatakarékossági célokat.
● Extrém körülmények közötti használhatóság: Kiváló hőelvezetés a stabil és hatékony teljesítmény érdekében
A magas hőmérséklettel járó kihívások kezelése érdekében az LSP-LRS-3010F-04 lézeres távolságmérő fejlett hűtőrendszert alkalmaz. A belső hővezetési útvonalak optimalizálásával, a hőelvezetési terület növelésével és a hatékony hővezető anyagok használatával a termék hatékonyan elvezeti a belsőleg keletkező hőt, biztosítva, hogy a fő alkatrészek megfelelő üzemi hőmérsékletet tartsanak fenn még hosszabb, nagy terhelésű működés során is. Ez a kiváló hőelvezetési képesség nemcsak a termék élettartamát hosszabbítja meg, hanem garantálja a mérési teljesítmény stabilitását és következetességét is.
● A hordozhatóság és a tartósság egyensúlya: Miniatürizált kialakítás kivételes teljesítménnyel
Az LSP-LRS-3010F-04 lézeres távolságmérő elképesztően kis mérettel (mindössze 33 gramm) és könnyű kialakítással büszkélkedhet, miközben stabil teljesítményt, magas ütésállóságot és 1. osztályú szemvédelmet kínál, tökéletes egyensúlyt teremtve a hordozhatóság és a tartósság között. A termék kialakítása a felhasználói igények mélyreható megértését és a magas fokú technológiai innovációt testesíti meg, így kiemelkedő a piacon.
Különböző speciális területeken alkalmazzák, mint például a célzás és távolságmérés, az elektrooptikai pozicionálás, a pilóta nélküli légi járművek, a robotika technológia, az intelligens közlekedési rendszerek, az intelligens gyártás, az intelligens logisztika, a biztonsági gyártás és az intelligens biztonság.
▶ A távolságmérő modul által kibocsátott lézer hullámhossza 1535 nm, ami biztonságos az emberi szem számára. Bár ez egy biztonságos hullámhossz az emberi szem számára, mégsem ajánlott a lézerbe nézni;
▶ A három optikai tengely párhuzamosságának beállításakor ügyeljen arra, hogy a vevőlencse eltakarva legyen, különben a detektor a túlzott visszhang miatt maradandóan károsodhat.
▶ Ez a távolságmérő modul nem hermetikus, ezért biztosítani kell, hogy a használati környezet relatív páratartalma 80% alatt legyen, és a használati környezetet tisztán kell tartani a lézer károsodásának elkerülése érdekében;
▶ A mérési modul mérési tartománya a légköri láthatóságtól és a céltárgy jellegétől függ. Köd, eső és homokvihar esetén a mérési tartomány csökken. Az olyan céltárgyak, mint a zöld lombozat, a fehér falak és a csupasz mészkő, jó fényvisszaverő képességgel rendelkeznek, ami növelheti a mérési tartományt. Ezenkívül, amikor a céltárgy lézersugárhoz viszonyított dőlésszöge növekszik, a mérési tartomány csökken;
▶ Szigorúan tilos lézert kibocsátani erős fényvisszaverő célpontok, például üveg és fehér falak felé 5 méteren belül, hogy elkerülje a túl erős visszhangot és az APD detektor károsodását;
▶ Bekapcsolt állapotban szigorúan tilos a kábelek csatlakoztatása és kihúzása;
▶ Ügyeljen a tápellátás polaritásának helyes bekötésére, különben a berendezés maradandó károsodást szenvedhet.