Приложения: Телескопы для измерения дальности, корабельные, транспортные и ракетные платформы
Лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 — это лазерный дальномер, разработанный на основе эрбиевого стеклянного лазера 1535 нм, независимо разработанного Liangyuan Laser. Благодаря использованию инновационного метода измерения дальности с использованием времени пролета (TOF) одиночного импульса, характеристики измерения дальности превосходны для различных типов целей — дальность измерения для зданий может легко достигать 5 километров, и даже для быстро движущихся автомобилей может быть достигнута стабильная дальность в 3,5 километра. В таких приложениях, как мониторинг персонала, дальность измерения для людей превышает 2 километра, что обеспечивает точность и производительность данных в реальном времени. Лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 поддерживает связь с верхним компьютером через последовательный порт RS422 (при этом предоставляя услугу настройки последовательного порта TTL), что делает передачу данных более удобной и эффективной.
Модель продукта | ЛСП-ЛРС-3010Ф-04 |
Размер (ДxШxВ) | ≤48ммx21ммx31мм |
Масса | 33г±1г |
Длина волны лазера | 1535±5нм |
Угол расхождения лазерного луча | ≤0,6 мрад |
Точность измерения дальности | >3 км (транспортное средство: 2,3 м x 2,3 м) >1,5 км (человек: 1,7мx0,5м) |
Уровень безопасности для глаз человека | Класс1/1М |
Точная скорость измерения | ≥98% |
Коэффициент ложной тревоги | ≤1% |
Многоцелевое обнаружение | 3(максимальное количество) |
Интерфейс данных | Последовательный порт RS422 (настраиваемый TTL) |
Напряжение питания | Постоянный ток 5~28 В |
Среднее потребление энергии | ≤ 1,5 Вт (при работе на частоте 10 Гц) |
Пиковое потребление энергии | ≤3 Вт |
Резервная мощность | ≤ 0,4 Вт |
Потребление энергии в спящем режиме | ≤ 2 мВт |
Рабочая температура | -40°С~+60°С |
Температура хранения | -55°С~+70°С |
Влияние | 75g, 6мс (удар до 1000g, 1мс) |
Вибрация | 5~200~5 Гц,12мин,2.5g |
● Интегрированная конструкция расширителя пучка: улучшенная адаптивность к окружающей среде за счет эффективности интеграции
Интегрированная конструкция расширителя луча обеспечивает точную координацию и эффективное взаимодействие между компонентами. Источник накачки LD обеспечивает стабильный и эффективный ввод энергии в лазерную среду, в то время как быстроосевая коллимирующая линза и фокусирующая линза точно контролируют форму луча. Модуль усиления дополнительно усиливает энергию лазера, а расширитель луча эффективно расширяет диаметр луча, уменьшая угол расхождения луча и улучшая направленность луча и дальность передачи. Оптический модуль выборки контролирует производительность лазера в реальном времени, чтобы гарантировать стабильный и надежный выход. Кроме того, герметичная конструкция является экологически чистой, продлевая срок службы лазера и снижая затраты на техническое обслуживание.
● Метод сегментированного переключения диапазонов: прецизионное измерение для повышения точности определения диапазона
Метод сегментированного переключения, основанный на точном измерении, использует оптимизированную конструкцию оптического пути и усовершенствованные алгоритмы обработки сигнала в сочетании с высокой выходной энергией лазера и характеристиками длинного импульса для успешного проникновения в атмосферные помехи, обеспечивая стабильность и точность результатов измерений. Эта технология использует стратегию высокочастотного повторения, непрерывно испуская несколько лазерных импульсов и накапливая обработанные эхо-сигналы, эффективно подавляя шум и помехи, значительно улучшая отношение сигнал/шум и достигая точного измерения расстояний до цели. Даже в сложных условиях или при столкновении с незначительными изменениями метод сегментированного переключения гарантирует точность и стабильность измерений, становясь существенным техническим подходом к повышению точности измерения.
● Двухпороговая схема компенсации точности измерения дальности: двойная калибровка для сверхпредельной точности
Суть двухпороговой схемы заключается в механизме двойной калибровки. Система изначально устанавливает два различных порога сигнала для захвата двух критических моментов целевого эхо-сигнала. Эти моменты немного отличаются из-за разных порогов, но эта разница служит ключом к компенсации ошибок. Благодаря высокоточным измерениям и расчетам времени система точно определяет разницу во времени между этими двумя моментами и использует ее для точной калибровки исходного результата измерения дальности, значительно повышая точность измерения дальности.
● Конструкция с низким энергопотреблением: энергоэффективность и оптимизация производительности
Благодаря глубокой оптимизации модулей схемы, таких как основная плата управления и плата драйвера, мы внедрили передовые маломощные чипы и эффективные стратегии управления питанием, гарантируя, что энергопотребление системы строго контролируется ниже 0,24 Вт в режиме ожидания, что представляет собой значительное снижение по сравнению с традиционными конструкциями. При частоте диапазона 1 Гц общее энергопотребление остается в пределах 0,76 Вт, демонстрируя исключительный коэффициент энергоэффективности. Даже в пиковых рабочих условиях, хотя энергопотребление увеличивается, оно по-прежнему эффективно контролируется в пределах 3 Вт, гарантируя стабильную работу устройства в условиях высоких требований к производительности при сохранении целей энергосбережения.
● Способность работать в экстремальных условиях: превосходное рассеивание тепла для стабильной и эффективной работы
Для решения проблем, связанных с высокими температурами, лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 использует усовершенствованную систему охлаждения. Благодаря оптимизации внутренних путей теплопроводности, увеличению площади рассеивания тепла и использованию эффективных тепловых материалов, продукт эффективно рассеивает внутренне генерируемое тепло, гарантируя, что основные компоненты будут поддерживать соответствующую рабочую температуру даже при длительной работе с высокой нагрузкой. Эта превосходная способность рассеивания тепла не только продлевает срок службы продукта, но и гарантирует стабильность и постоянство дальномерных характеристик.
● Баланс портативности и долговечности: миниатюрный дизайн с исключительной производительностью
Лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 может похвастаться удивительно малым размером (всего 33 грамма) и легкой конструкцией, одновременно предлагая стабильную работу, высокую ударопрочность и безопасность для глаз класса 1, демонстрируя идеальный баланс между портативностью и долговечностью. Дизайн этого продукта воплощает глубокое понимание потребностей пользователей и высокую степень технологических инноваций, что делает его выдающимся на рынке.
Применяется в различных специализированных областях, таких как прицеливание и измерение дальности, электрооптическое позиционирование, беспилотные летательные аппараты, беспилотные автомобили, робототехника, интеллектуальные транспортные системы, интеллектуальное производство, интеллектуальная логистика, безопасное производство и интеллектуальная безопасность.
▶ Длина волны лазера, излучаемого этим дальномерным модулем, составляет 1535 нм, что безопасно для глаз человека. Хотя это безопасная длина волны для глаз человека, рекомендуется не смотреть на лазер;
▶ При регулировке параллельности трех оптических осей обязательно закройте приемную линзу, в противном случае детектор может быть необратимо поврежден из-за чрезмерного эха;
▶ Данный модуль измерения дальности не является герметичным, поэтому необходимо следить за тем, чтобы относительная влажность в среде использования была менее 80%, а среда использования должна содержаться в чистоте, чтобы избежать повреждения лазера;
▶ Диапазон измерения дальномерного модуля связан с атмосферной видимостью и характером цели. Диапазон измерения будет уменьшен в тумане, дожде и песчаных бурях. Такие цели, как зеленая листва, белые стены и обнаженный известняк, имеют хорошую отражательную способность, что может увеличить диапазон измерения. Кроме того, когда угол наклона цели к лазерному лучу увеличивается, диапазон измерения будет уменьшен;
▶ Категорически запрещается направлять лазер на сильно отражающие объекты, такие как стекло и белые стены, на расстоянии до 5 метров, чтобы избежать слишком сильного эха и повреждения детектора APD;
▶ Категорически запрещается подключать и отключать кабели при включенном питании;
▶ Обязательно убедитесь, что полярность питания подключена правильно, в противном случае оборудование будет необратимо повреждено.