
ПриложенияОбласти применения включают портативные дальномеры, микродроны, дальномерные прицелы и т. д.
Полупроводниковый лазерный дальномер DLRF-C1.5 — это инновационный продукт, разработанный компанией Liangyuan Laser, который сочетает в себе передовые технологии и удобный дизайн. В этой модели в качестве основного источника света используется уникальный лазерный диод с длиной волны 905 нм, что не только обеспечивает безопасность для глаз, но и устанавливает новый стандарт в области лазерной дальном измерении благодаря эффективному преобразованию энергии и стабильным выходным характеристикам. Благодаря использованию высокопроизводительных чипов и передовых алгоритмов, разработанных компанией Liangyuan Laser, DLRF-C1.5 обеспечивает выдающиеся характеристики, длительный срок службы и низкое энергопотребление, идеально отвечая требованиям рынка к высокоточному и портативному дальномерному оборудованию.
| Модель продукта | LSP-LRS-01204 |
| Размеры (ДхШхВ) | 25×25×12 мм |
| Масса | 10±0,5 г |
| Длина волны лазера | 905 нм — 5 нм |
| угол расходимости лазера | ≤6 мрад |
| точность измерения расстояния | ±0,5 м (≤200 м), ±1 м (>200 м) |
| Диапазон измерения расстояния (здание) | 3–1200 м (большая цель) |
| Частота измерений | 1–4 Гц |
| Точная скорость измерения | ≥98% |
| Частота ложных срабатываний | ≤1% |
| Интерфейс данных | UART (TTL_3.3V) |
| Напряжение питания | DC2,7В~5,0В |
| энергопотребление в режиме сна | ≤лмВт |
| Питание в режиме ожидания | ≤0,8 Вт |
| Потребление электроэнергии в рабочем режиме | ≤1,5 Вт |
| рабочая температура | -40~+65°C |
| Температура хранения | -45~+70°C |
| Влияние | 1000 г, 1 мс |
| Время начала | ≤200 мс |
● Высокоточный алгоритм компенсации данных измерения расстояния: оптимизированный алгоритм для точной калибровки
В полупроводниковом лазерном дальномере DLRF-C1.5 инновационно используется усовершенствованный алгоритм компенсации данных измерения расстояния, который сочетает сложные математические модели с фактическими данными измерений для генерации точных линейных кривых компенсации. Этот технологический прорыв позволяет дальномеру осуществлять коррекцию ошибок в реальном времени и с высокой точностью при измерении расстояния в различных условиях окружающей среды, достигая выдающихся результатов: общая точность измерения расстояния составляет 1 метр, а на коротких дистанциях – до 0,1 метра.
● Оптимизированный метод измерения расстояния: точное измерение для повышения точности определения расстояния.
Лазерный дальномер использует метод измерения расстояния с высокой частотой повторения, который включает в себя непрерывное излучение множества лазерных импульсов, накопление и обработку эхо-сигналов, эффективно подавляя шум и помехи и тем самым улучшая отношение сигнал/шум. Благодаря оптимизированной конструкции оптического тракта и алгоритмам обработки сигналов обеспечивается стабильность и точность результатов измерений. Этот метод позволяет точно измерять расстояния до цели, обеспечивая точность и стабильность даже в сложных условиях или при незначительных изменениях.
● Низкое энергопотребление: эффективное энергосбережение для оптимизации производительности
В основе этой технологии лежит максимальное управление энергоэффективностью, что позволяет значительно снизить общее энергопотребление системы без ущерба для дальности или точности измерения расстояния за счет тщательного регулирования энергопотребления ключевых компонентов, таких как основная плата управления, плата драйвера, лазер и плата приемного усилителя. Такая низкоэнергетическая конструкция не только демонстрирует приверженность защите окружающей среды, но и значительно повышает экономичность и экологичность устройства, являясь важной вехой в продвижении экологически чистого развития технологий измерения расстояния.
● Способность работать в экстремальных условиях: превосходное рассеивание тепла для гарантированной производительности.
Лазерный дальномер DLRF-C1.5 демонстрирует исключительную производительность в экстремальных условиях благодаря своей замечательной конструкции с эффективным отводом тепла и стабильному технологическому процессу. Обеспечивая высокоточную измерение расстояния и обнаружение на больших дистанциях, изделие выдерживает экстремальные температуры окружающей среды до 65°C, что подчеркивает его высокую надежность и долговечность в суровых условиях.
● Миниатюрный дизайн для удобной переноски
Лазерный дальномер DLRF-C1.5 выполнен в соответствии с передовой концепцией миниатюризации, интегрируя сложные оптические системы и электронные компоненты в легкий корпус весом всего 11 грамм. Такая конструкция не только значительно повышает портативность устройства, позволяя пользователям легко носить его в карманах или сумках, но и делает его более универсальным и удобным для использования в сложных условиях на открытом воздухе или в ограниченных пространствах.
Применяется в самых разных областях, таких как дроны, прицелы, портативные устройства для активного отдыха и т. д. (авиация, полиция, железнодорожный транспорт, энергетика, водное хозяйство, связь, охрана окружающей среды, геология, строительство, пожарная охрана, взрывные работы, сельское хозяйство, лесное хозяйство, спорт на открытом воздухе и т. д.).
▶ Лазерное излучение этого дальномерного модуля имеет длину волны 905 нм, что безопасно для глаз человека, но все же не рекомендуется смотреть прямо на лазер.
▶ Данный дальномерный модуль негерметичен, поэтому необходимо обеспечить относительную влажность окружающей среды менее 70%, а также поддерживать чистоту и гигиеничность рабочей среды во избежание повреждения лазера.
▶ Дальность измерения дальномерного модуля зависит от атмосферной видимости и характера цели. Дальность измерения уменьшается в тумане, дожде и песчаных бурях. Такие цели, как зеленая листва, белые стены и обнаженный известняк, обладают хорошей отражательной способностью, что позволяет увеличить дальность измерения. Кроме того, при увеличении угла наклона цели к лазерному лучу дальность измерения уменьшается.
▶ Категорически запрещается подключать и отключать кабели при включенном питании. Обязательно убедитесь в правильности полярности подключения, иначе это может привести к необратимому повреждению оборудования.
▶ После включения питания модуля измерения расстояния на печатной плате находятся высоковольтные и нагревающиеся компоненты. Не прикасайтесь к печатной плате руками во время работы модуля измерения расстояния.