MODUL LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU 1535 NM 3 KM Na obrázku
  • MODUL LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU 1535 NM 3 KM

AplikaceDalekohledy, lodní, vozidlové a raketové platformy

MODUL LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU 1535 NM 3 KM

- Velikost: Kompaktní

- Hmotnost: Nízká hmotnost ≤33 g

- Nízká spotřeba energie

- Vysoká přesnost

- 5 km: Měření budov a hor, 3 km: Měření vozidel, 2 km: Měření lidí

- Bezpečné pro oči

- Nenápadné střelení: Žádný červený záblesk


Detaily produktu

Štítky produktů

Úvod k produktu

Laserový dálkoměr LSP-LRS-3010F-04 je laserový dálkoměr vyvinutý na základě 1535nm Er skleněného laseru, který nezávisle vyvinula společnost Liangyuan Laser. Díky inovativní metodě měření vzdálenosti s jedním pulzem (TOF) je dosah vynikající pro různé typy cílů - dosah pro budovy může snadno dosáhnout 5 kilometrů a dokonce i pro rychle se pohybující vozidla lze dosáhnout stabilního dosahu 3,5 kilometru. V aplikacích, jako je monitorování osob, dosah pro osoby přesahuje 2 kilometry, což zajišťuje přesnost a výkon dat v reálném čase. Laserový dálkoměr LSP-LRS-3010F-04 podporuje komunikaci s nadřazeným počítačem prostřednictvím sériového portu RS422 (a zároveň poskytuje službu přizpůsobení sériového portu TTL), což usnadňuje a zefektivňuje přenos dat.

Model produktu LSP-LRS-3010F-04
Rozměry (DxŠxV) ≤48 mm x 21 mm x 31 mm
Hmotnost 33 g ± 1 g
Vlnová délka laseru 1535±5 nm
Úhel divergence laseru ≤0,6 mrad
Přesnost měření vzdálenosti >3 km (vozidlo: 2,3 m x 2,3 m)
>1,5 km (osoba: 1,7 m x 0,5 m)
Úroveň bezpečnosti pro lidské oko Třída 1/1M
Přesná rychlost měření ≥98 %
Míra falešných poplachů ≤1 %
Detekce více cílů 3 (maximální počet)
Datové rozhraní Sériový port RS422 (nastavitelné TTL)
Napájecí napětí DC 5~28 V
Průměrná spotřeba energie ≤ 1,5 W (provoz 10 Hz)
Špičková spotřeba energie ≤3 W
Pohotovostní napájení ≤ 0,4 W
Spotřeba energie v režimu spánku ≤ 2 mW
Provozní teplota -40°C~+60°C
Skladovací teplota -55°C~+70°C
Dopad 75 g, 6 ms (náraz do 1000 g, 1 ms)
Vibrace 5~200~5 Hz, 12 min, 2,5 g

Zobrazení podrobností o produktu

Vlastnosti produktu

● Integrovaný design expandéru paprsku: Zvýšená přizpůsobivost prostředí díky efektivitě integrace
Integrovaný design expandéru paprsku zajišťuje přesnou koordinaci a efektivní spolupráci mezi komponentami. LD zdroj energie poskytuje stabilní a efektivní vstup energie do laserového média, zatímco kolimační čočka s rychlou osou a zaostřovací čočka přesně řídí tvar paprsku. Modul zesílení dále zesiluje laserovou energii a expandér paprsku efektivně rozšiřuje průměr paprsku, čímž snižuje úhel divergence paprsku a zlepšuje směrovost paprsku a dosah přenosu. Optický vzorkovací modul monitoruje výkon laseru v reálném čase, aby zajistil stabilní a spolehlivý výstup. Utěsněná konstrukce je navíc šetrná k životnímu prostředí, prodlužuje životnost laseru a snižuje náklady na údržbu.

● Metoda segmentovaného přepínání rozsahu: Přesné měření pro vyšší přesnost měření rozsahu
Metoda segmentovaného přepínání vzdáleností, zaměřená na přesné měření, využívá optimalizovaný design optické dráhy a pokročilé algoritmy pro zpracování signálu v kombinaci s vysokým energetickým výstupem laseru a charakteristikami dlouhých pulzů k úspěšnému pronikání atmosférických rušení a zajištění stability a přesnosti výsledků měření. Tato technologie využívá strategii měření s vysokou opakovací frekvencí, která nepřetržitě vyzařuje více laserových pulzů a akumuluje zpracované ozvěnové signály, čímž účinně potlačuje šum a rušení, výrazně zlepšuje poměr signálu k šumu a dosahuje přesného měření vzdáleností k cílům. I ve složitých prostředích nebo při nepatrných změnách zaručuje metoda segmentovaného přepínání vzdáleností přesnost a stabilitu měření a stává se nezbytným technickým přístupem ke zvýšení přesnosti měření.

● Schéma s dvojitým prahem pro kompenzaci přesnosti měření vzdálenosti: Dvojitá kalibrace pro přesnost nad rámec limitů
Jádrem schématu s dvojitým prahem je jeho mechanismus dvojité kalibrace. Systém zpočátku nastaví dva odlišné prahové hodnoty signálu pro zachycení dvou kritických momentů cílového ozvěnového signálu. Tyto momenty se v důsledku různých prahových hodnot mírně liší, ale tento rozdíl slouží jako klíč ke kompenzaci chyb. Díky vysoce přesnému měření a výpočtu času systém přesně určí časový rozdíl mezi těmito dvěma momenty a použije ho k jemné kalibraci původního výsledku měření vzdálenosti, čímž výrazně zvýší přesnost měření vzdálenosti.

● Nízkoenergetický design: Energeticky úsporný a výkonově optimalizovaný
Díky hloubkové optimalizaci obvodových modulů, jako je hlavní řídicí deska a deska budiče, jsme zavedli pokročilé čipy s nízkou spotřebou energie a efektivní strategie řízení spotřeby, které zajišťují, že spotřeba energie systému je v pohotovostním režimu přísně kontrolována pod 0,24 W, což představuje významné snížení ve srovnání s tradičními konstrukcemi. Při frekvenčním rozsahu 1 Hz zůstává celková spotřeba energie do 0,76 W, což dokazuje výjimečný poměr energetické účinnosti. I za špičkových provozních podmínek, i když se spotřeba energie zvyšuje, je stále efektivně kontrolována do 3 W, což zajišťuje stabilní provoz zařízení při vysokých požadavcích na výkon a zároveň zachovává cíle úspory energie.

● Odolnost v extrémních podmínkách: Vynikající odvod tepla pro stabilní a efektivní výkon
Pro řešení problémů s vysokými teplotami využívá laserový dálkoměr LSP-LRS-3010F-04 pokročilý chladicí systém. Optimalizací vnitřních cest vedení tepla, zvětšením plochy odvodu tepla a využitím účinných tepelných materiálů produkt efektivně odvádí vnitřně generované teplo a zajišťuje, že si klíčové komponenty udržují vhodnou provozní teplotu i při dlouhodobém provozu s vysokým zatížením. Tato vynikající schopnost odvodu tepla nejen prodlužuje životnost produktu, ale také zaručuje stabilitu a konzistenci měření vzdálenosti.

● Vyvážení přenosnosti a odolnosti: Miniaturní design s výjimečným výkonem
Laserový dálkoměr LSP-LRS-3010F-04 se pyšní překvapivě malými rozměry (pouhých 33 gramů) a nízkou hmotností. Zároveň nabízí stabilní výkon, vysokou odolnost proti nárazům a ochranu očí třídy 1, což dokazuje dokonalou rovnováhu mezi přenosností a odolností. Design tohoto produktu ztělesňuje hluboké pochopení potřeb uživatelů a vysoký stupeň technologických inovací, což z něj činí na trhu výjimečný produkt.

Související zprávy
>> Související obsah

Oblasti použití produktu

Používá se v různých specializovaných oblastech, jako je zaměřování a určování vzdálenosti, elektrooptické polohování, bezpilotní letouny, robotická technologie, inteligentní dopravní systémy, inteligentní výroba, inteligentní logistika, bezpečnost výroby a inteligentní zabezpečení.

wps_doc_13
wps_doc_14
wps_doc_17
微信图片_20240909085550
微信图片_20240909085559

Oblasti použití produktu

▶ Laser vyzařovaný tímto zaměřovacím modulem má vlnovou délku 1535 nm, což je pro lidské oči bezpečné. Přestože se jedná o bezpečnou vlnovou délku pro lidské oči, doporučuje se nedívat se do laseru;
▶ Při nastavování rovnoběžnosti tří optických os nezapomeňte zakrýt přijímací čočku, jinak může dojít k trvalému poškození detektoru v důsledku nadměrného ozvěny;
▶ Tento měřicí modul není hermetický, proto je nutné zajistit, aby relativní vlhkost prostředí, v němž se používá, byla nižší než 80 % a aby se zabránilo poškození laseru, udržovalo se čisté prostředí.
▶ Rozsah měření zaměřovacího modulu souvisí s viditelností atmosféry a povahou cíle. Rozsah měření se zkrátí v mlze, dešti a písečných bouřích. Cíle, jako je zelené listí, bílé zdi a obnažený vápenec, mají dobrou odrazivost, což může zvýšit rozsah měření. Kromě toho se s rostoucím úhlem sklonu cíle k laserovému paprsku zvětší rozsah měření;
▶ Je přísně zakázáno vysílat laser směrem k silně reflexním cílům, jako je sklo a bílé stěny, do vzdálenosti 5 metrů, aby se zabránilo příliš silné ozvěně a poškození detektoru APD;
▶ Je přísně zakázáno zapojovat a odpojovat kabely, když je zapnuté napájení;
▶ Dbejte na správnou polaritu napájení, jinak dojde k trvalému poškození zařízení.