Alkalmazások: Távcsöves távcsövek, hajós, járműre szerelt és rakéta platformok
Az LSP-LRS-0310F lézeres távolságmérő egy lézeres távolságmérő, amelyet a Liangyuan Laser által önállóan fejlesztett 1535 nm-es Er üveglézer alapján fejlesztettek ki. Az innovatív, egyimpulzusos repülési idő (TOF) hatótávolság-meghatározási módszert alkalmazva a távolsági teljesítmény kiváló a különböző típusú célpontokhoz - az épületek hatótávolsága könnyen elérheti az 5 kilométert, és még gyorsan mozgó autóknál is stabil 3,5 kilométeres hatótávolság érhető el. elérni. Az olyan alkalmazásokban, mint például a személyzet figyelése, az emberek hatótávolsága meghaladja a 2 kilométert, biztosítva az adatok pontosságát és valós idejű teljesítményét. Az LSP-LRS-0310F-04 lézeres távolságmérő támogatja a kommunikációt a felső számítógéppel az RS422 soros porton keresztül (egyben TTL soros port testreszabási szolgáltatást nyújt), így kényelmesebb és hatékonyabb az adatátvitel.
Termékmodell | LSP-LRS-0310F |
Méret (HxSzxH) | ≤48mmx21mmx31mm |
Súly | 33g±1g |
Lézer hullámhossz | 1535±5nm |
Lézeres eltérési szög | ≤0,6 mrad |
Határozási pontosság | >3km (jármű: 2,3mx2,3m) > 1,5 km (személy: 1,7 x 0,5 m) |
Az emberi szem biztonsági szintje | Osztály 1/1M |
Pontos mérési sebesség | ≥98% |
Vakriasztási gyakoriság | ≤1% |
Több célpont felismerése | 3 (maximális szám) |
Adat interfész | RS422 soros port (testreszabható TTL) |
Tápfeszültség | DC 5–28 V |
Átlagos energiafogyasztás | ≤ 1,5 W (10 Hz-es működés) |
Csúcsteljesítmény fogyasztás | ≤3W |
Készenléti áramellátás | ≤ 0,4 W |
Energiafogyasztás alvás közben | ≤ 2mW |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~+60°C |
Tárolási hőmérséklet | -55°C ~+70°C |
Hatás | 75 g, 6 ms (akár 1000 g ütközés, 1 ms) |
Rezgés | 5–200–5 Hz, 12 perc, 2,5 g |
● Beam Expander integrált kialakítás: fokozott környezeti alkalmazkodóképesség az integrációs hatékonyság révén
A sugártágító integrált kialakítása pontos koordinációt és hatékony együttműködést biztosít az alkatrészek között. Az LD pumpaforrás stabil és hatékony energiabevitelt biztosít a lézerközegnek, míg a gyorstengelyű kollimáló lencse és a fókuszáló lencse pontosan szabályozza a sugár alakját. Az erősítő modul tovább erősíti a lézerenergiát, a sugártágító pedig hatékonyan kiterjeszti a sugár átmérőjét, csökkentve a sugár divergencia szögét és növelve a sugár irányát és átviteli távolságát. Az optikai mintavevő modul valós időben figyeli a lézer teljesítményét a stabil és megbízható kimenet biztosítása érdekében. Ezenkívül a zárt kialakítás környezetbarát, meghosszabbítja a lézer élettartamát és csökkenti a karbantartási költségeket.
● Szegmentált kapcsolási tartomány-meghatározási módszer: precíziós mérés a megnövelt tartománypontosság érdekében
A precíziós mérésre összpontosító szegmentált kapcsolási tartomány-meghatározási módszer optimalizált optikai úttervezést és fejlett jelfeldolgozási algoritmusokat használ, kombinálva a lézer nagyenergiájú kimenetével és hosszú impulzusjellemzőivel, hogy sikeresen áthatoljon a légköri zavarokon, biztosítva a mérési eredmények stabilitását és pontosságát. Ez a technológia nagy ismétlési frekvenciájú tartomány-meghatározási stratégiát alkalmaz, folyamatosan több lézerimpulzust bocsát ki, és feldolgozott visszhangjeleket halmoz fel, hatékonyan elnyomja a zajt és az interferenciát, jelentősen javítja a jel-zaj arányt, és precízen méri a céltávolságot. A szegmentált kapcsolási tartomány-meghatározási módszer még összetett környezetekben vagy finom változások esetén is garantálja a mérési pontosságot és stabilitást, és a mérési pontosság növelésének alapvető technikai megközelítésévé válik.
● Kettős küszöbű séma a mérési pontosság kompenzációjához: kettős kalibrálás a határon túli pontosság érdekében
A kettős küszöbű séma lényege a kettős kalibrációs mechanizmusban rejlik. A rendszer kezdetben két különálló jelküszöböt állít be a cél visszhangjel két kritikus pillanatának rögzítésére. Ezek a pillanatok kissé eltérnek a különböző küszöbértékek miatt, de ez a különbség a kulcsa a hibák kiegyenlítésének. A nagy pontosságú időmérés és -számítás révén a rendszer pontosan meghatározza a két pillanat közötti időkülönbséget, és ennek segítségével finoman kalibrálja az eredeti mérési eredményt, jelentősen javítva a mérési pontosságot.
● Alacsony fogyasztású kialakítás: energiahatékony és teljesítmény-optimalizált
Az áramköri modulok, például a fő vezérlőkártya és a meghajtókártya mélyreható optimalizálása révén fejlett alacsony fogyasztású chipeket és hatékony energiagazdálkodási stratégiákat alkalmaztunk, amelyek biztosítják, hogy a rendszer energiafogyasztása készenléti üzemmódban szigorúan 0,24 W alá kerüljön, 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 csúcsüzemi körülmények között is, miközben az energiafogyasztás növekszik, továbbra is hatékonyan szabályozható 3 W-on belül, így biztosítva a készülék stabil működését nagy teljesítményigények mellett, miközben fenntartja az energiatakarékossági célokat.
● Extrém körülmények közötti képesség: Kiváló hőelvezetés a stabil és hatékony teljesítmény érdekében
A magas hőmérsékletű kihívások kezelésére az LSP-LRS-0310F lézeres távolságmérő fejlett hűtőrendszert alkalmaz. A belső hővezetési utak optimalizálásával, a hőleadási terület növelésével és a hatékony termikus anyagok felhasználásával a termék hatékonyan vezeti el a belsőleg termelt hőt, így biztosítva, hogy a magelemek megfelelő üzemi hőmérsékletet tartsanak fenn hosszan tartó, nagy terhelésű működés során is. Ez a kiváló hőelvezetési képesség nemcsak meghosszabbítja a termék élettartamát, hanem garantálja a teljesítmény stabilitását és állandóságát is.
● A hordozhatóság és a tartósság egyensúlya: Miniatür dizájn kivételes teljesítménnyel
Az LSP-LRS-0310F lézeres távolságmérő elképesztően kis méretű (mindössze 33 grammos) és könnyű kialakítással büszkélkedhet, miközben stabil teljesítményt, nagy ütésállóságot és 1. osztályú szembiztonságot kínál, tökéletes egyensúlyt bizonyítva a hordozhatóság és a tartósság között. Ennek a terméknek a kialakítása a felhasználói igények mélyreható megértését és a magas fokú technológiai innovációt testesíti meg, így a piacon kiemelkedő hangsúlyt kap.
Különféle speciális területeken alkalmazzák, mint például a célzás és távolságmeghatározás, az elektro-optikai helymeghatározás, a pilóta nélküli légi járművek, a pilóta nélküli járművek, a robottechnika, az intelligens szállítási rendszerek, az intelligens gyártás, az intelligens logisztika, a biztonsági gyártás és az intelligens biztonság.
▶ A távolságmérő modul által kibocsátott lézer 1535 nm, ami biztonságos az emberi szem számára. Bár ez biztonságos hullámhossz az emberi szem számára, nem ajánlott a lézert bámulni;
▶ A három optikai tengely párhuzamosságának beállításakor ügyeljen arra, hogy blokkolja a vevőlencsét, különben a túlzott visszhang miatt az érzékelő maradandóan megsérülhet;
▶ Ez a távolságmérő modul nem hermetikus, ezért gondoskodni kell arról, hogy a használati környezet relatív páratartalma 80% alatt legyen, és a használati környezetet tisztán kell tartani a lézer károsodásának elkerülése érdekében;
▶ A távolságmérő modul mérési tartománya a légköri láthatóságtól és a cél természetétől függ. Ködben, esőben és homokviharban csökken a mérési tartomány. Az olyan célok, mint a zöld lombozat, a fehér falak és a szabaddá vált mészkő jó visszaverőképességgel rendelkeznek, ami növelheti a mérési tartományt. Ezenkívül, ha a céltárgy dőlésszöge a lézersugárhoz képest nő, a mérési tartomány csökken;
▶ Szigorúan tilos lézert 5 méteren belül erősen visszaverő célpontok felé kibocsátani, mint például üveg és fehér falak, hogy elkerüljük a túl erős visszhangot és az APD detektor károsodását;
▶ Szigorúan tilos a kábelek be- és kihúzása bekapcsolt állapotban;
▶ Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség polaritása helyesen van csatlakoztatva, különben a berendezés maradandó károsodást szenved.