
Приложения: Телескопы для измерения дальности, корабельные, транспортные и ракетные платформы
Лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 – это лазерный дальномер, разработанный на основе лазера на эрбиевом стекле с длиной волны 1535 нм, независимо разработанного компанией Liangyuan Laser. Благодаря инновационному методу измерения расстояния с использованием одиночного импульса и времени пролета (TOF) обеспечивается превосходная дальность измерения для различных типов целей: дальность измерения для зданий может легко достигать 5 километров, а для быстро движущихся автомобилей – 3,5 километра. В таких приложениях, как мониторинг персонала, дальность измерения для людей превышает 2 километра, что гарантирует точность и оперативность данных. Лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 поддерживает связь с компьютером верхнего уровня через последовательный порт RS422 (предоставляя при этом возможность настройки последовательного порта TTL), что делает передачу данных более удобной и эффективной.
| Модель продукта | ЛСП-ЛРС-3010Ф-04 |
| Размер (ДxШxВ) | ≤48ммx21ммx31мм |
| Масса | 33 г±1 г |
| Длина волны лазера | 1535±5 нм |
| Угол расхождения лазера | ≤0,6 мрад |
| Точность измерения дальности | >3 км (транспортное средство: 2,3 м x 2,3 м) >1,5 км (человек: 1,7 м x 0,5 м) |
| Уровень безопасности для глаз человека | Класс1/1М |
| Точная скорость измерения | ≥98% |
| Частота ложных тревог | ≤1% |
| Обнаружение нескольких целей | 3(максимальное количество) |
| Интерфейс данных | Последовательный порт RS422 (настраиваемый TTL) |
| Напряжение питания | 5~28 В постоянного тока |
| Среднее энергопотребление | ≤ 1,5 Вт (при работе на частоте 10 Гц) |
| Пиковое потребление энергии | ≤3 Вт |
| Резервная мощность | ≤ 0,4 Вт |
| Потребление энергии в режиме сна | ≤ 2 мВт |
| Рабочая температура | -40°С~+60°С |
| Температура хранения | -55°С~+70°С |
| Влияние | 75g, 6 мс (удар до 1000g, 1 мс) |
| Вибрация | 5~200~5 Гц,12 мин,2,5 г |
● Интегрированная конструкция расширителя пучка: улучшенная адаптация к окружающей среде за счет эффективности интеграции
Интегрированная конструкция расширителя пучка обеспечивает точную координацию и эффективное взаимодействие компонентов. Источник накачки лазера (LD) обеспечивает стабильную и эффективную подачу энергии в лазерную среду, а коллимирующая линза с быстрой осью и фокусирующая линза точно управляют формой пучка. Модуль усиления дополнительно усиливает энергию лазера, а расширитель пучка эффективно расширяет его диаметр, уменьшая угол расхождения, улучшая направленность и дальность передачи. Оптический модуль выборки контролирует характеристики лазера в режиме реального времени, обеспечивая стабильный и надежный выходной сигнал. Кроме того, герметичная конструкция экологична, продлевая срок службы лазера и снижая затраты на обслуживание.
● Метод сегментированного переключения диапазонов: точное измерение для повышения точности определения диапазона
Метод измерения расстояния с сегментированным переключением, ориентированный на точность измерений, использует оптимизированную конструкцию оптического тракта и передовые алгоритмы обработки сигнала в сочетании с высокой выходной энергией лазера и длительностью импульса, что позволяет успешно преодолевать атмосферные помехи, обеспечивая стабильность и точность результатов измерений. Эта технология использует стратегию измерения расстояния с высокой частотой повторения, непрерывно испуская множество лазерных импульсов и накапливая обработанные эхо-сигналы, эффективно подавляя шумы и помехи, значительно улучшая отношение сигнал/шум и обеспечивая точное измерение расстояния до цели. Даже в сложных условиях или при незначительных изменениях, метод измерения расстояния с сегментированным переключением гарантирует точность и стабильность измерений, становясь важнейшим техническим подходом к повышению точности измерения расстояния.
● Двухпороговая схема компенсации точности измерения дальности: двойная калибровка для сверхпредельной точности
В основе двухпороговой схемы лежит механизм двойной калибровки. Система изначально устанавливает два различных порога сигнала для регистрации двух критических моментов эхо-сигнала цели. Эти моменты немного различаются из-за разницы порогов, но это различие служит ключом к компенсации ошибок. Благодаря высокоточным измерениям и расчётам времени система точно определяет разницу во времени между этими двумя моментами и использует её для точной калибровки исходного результата измерения дальности, значительно повышая точность измерения дальности.
● Конструкция с низким энергопотреблением: энергоэффективность и оптимизированная производительность
Благодаря глубокой оптимизации схемных модулей, таких как основная плата управления и плата драйвера, мы внедрили передовые маломощные микросхемы и эффективные стратегии управления питанием, обеспечивающие строгое поддержание энергопотребления системы на уровне ниже 0,24 Вт в режиме ожидания, что значительно ниже, чем у традиционных конструкций. При частоте обновления 1 Гц общее энергопотребление остаётся в пределах 0,76 Вт, демонстрируя исключительную энергоэффективность. Даже в пиковых режимах эксплуатации, несмотря на увеличение энергопотребления, оно по-прежнему эффективно контролируется в пределах 3 Вт, обеспечивая стабильную работу устройства при высоких требованиях к производительности и поддерживая цели энергосбережения.
● Способность работать в экстремальных условиях: превосходное рассеивание тепла для стабильной и эффективной работы
Для решения задач, связанных с высокими температурами, лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 оснащён усовершенствованной системой охлаждения. Оптимизация внутренних путей теплоотвода, увеличение площади теплоотвода и использование эффективных теплоизоляционных материалов обеспечивают эффективный отвод тепла, обеспечивая поддержание оптимальной рабочей температуры основных компонентов даже при длительной работе с высокой нагрузкой. Превосходная теплоотдача не только продлевает срок службы прибора, но и гарантирует стабильность и постоянство результатов измерения.
● Баланс портативности и долговечности: миниатюрный дизайн с исключительной производительностью
Лазерный дальномер LSP-LRS-3010F-04 отличается поразительно малым размером (всего 33 грамма) и лёгкой конструкцией, одновременно обеспечивая стабильную работу, высокую ударопрочность и безопасность для глаз класса 1, демонстрируя идеальный баланс между портативностью и надёжностью. Дизайн этого продукта воплощает глубокое понимание потребностей пользователей и высокий уровень технологических инноваций, что делает его одним из самых востребованных на рынке.
Применяется в различных специализированных областях, таких как прицеливание и измерение дальности, оптико-электронное позиционирование, беспилотные летательные аппараты, беспилотные автомобили, робототехника, интеллектуальные транспортные системы, интеллектуальное производство, интеллектуальная логистика, безопасное производство и интеллектуальная безопасность.
▶ Длина волны лазерного излучения этого дальномера составляет 1535 нм, что безопасно для глаз человека. Несмотря на то, что эта длина волны безопасна для глаз человека, рекомендуется не смотреть на лазер;
▶ При регулировке параллельности трех оптических осей обязательно закройте приемную линзу, в противном случае детектор может быть безвозвратно поврежден из-за чрезмерного эха;
▶ Данный дальномерный модуль негерметичен, поэтому необходимо следить за тем, чтобы относительная влажность воздуха в помещении, где он используется, была менее 80%, а помещение, где он используется, должно быть чистым, чтобы избежать повреждения лазера;
▶ Дальность измерения дальномерного модуля зависит от атмосферной видимости и характера цели. Дальность измерения уменьшается в туман, дождь и песчаные бури. Такие цели, как зелёная листва, белые стены и обнажённый известняк, обладают хорошей отражающей способностью, что может увеличить дальность измерения. Кроме того, при увеличении угла наклона цели к лазерному лучу дальность измерения уменьшается;
▶ Категорически запрещается направлять лазер на сильно отражающие объекты, такие как стекло и белые стены, в радиусе 5 метров, чтобы избежать слишком сильного эха и повреждения детектора APD;
▶ Категорически запрещается подключать и отключать кабели при включенном питании;
▶ Обязательно соблюдайте полярность подключения питания, в противном случае оборудование будет необратимо повреждено.