Фотоэлектрическая инспекция

Фотоэлектрическая инспекция

OEM-решение для структурированного лазера

Более широкие отраслевые применения

Помимо обслуживания железных дорог, технология лазерного контроля находит свое применение в архитектуре, археологии, энергетике и т. д. (Робертс, 2017). Будь то сложные конструкции мостов, консервация исторических зданий или рутинное управление промышленными объектами, лазерное сканирование обеспечивает непревзойденную точность и гибкость (Паттерсон и Митчелл, 2018). В правоохранительных органах 3D-лазерное сканирование даже помогает быстро и точно документировать места преступлений, обеспечивая неоспоримые доказательства в судебных разбирательствах (Мартин, 2022).

Принцип работы лазерного контроля, используемый при проверке панелей солнечных батарей.

Принцип работы фотоэлектрических инспекций

Примеры применения при инспекциях фотоэлектрических систем

 

Проявление дефектов в монокристаллических и мультикристаллических солнечных элементах

 

Монокристаллические солнечные элементы

Мультикристаллические солнечные элементы

Заглядывая в будущее

Благодаря постоянному технологическому прогрессу, лазерный контроль может возглавить волну инноваций во всей отрасли (Taylor, 2021). Мы прогнозируем появление большего количества автоматизированных решений для решения сложных задач и потребностей. В сочетании с виртуальной реальностью (VR) и дополненной реальностью (AR),3D-данные лазераПриложения компании могут выходить за рамки физического мира, предлагая цифровые инструменты для профессионального обучения, моделирования и визуализации (Эванс, 2022).

В заключение, технология лазерного контроля формирует наше будущее, совершенствуя методы работы в традиционных отраслях, повышая эффективность и открывая новые возможности (Мур, 2023). Поскольку эти технологии развиваются и становятся все более доступными, мы ожидаем, что мир станет более безопасным, более эффективным и инновационным.

Лазерная инспекция Railway VISION
Что такое технология лазерного контроля?

Технология лазерного контроля, в том числе 3D-лазерное сканирование, использует лазерные лучи для измерения размеров и форм объектов, создавая точные трехмерные модели для различных применений.

Какую пользу лазерный контроль приносит содержанию железных дорог?

Он предлагает бесконтактный метод быстрого сбора точных данных, повышая безопасность и эффективность за счет обнаружения изменений калибра и центровки, а также потенциальных опасностей без ручного контроля.

Как лазерная технология Lumispot интегрируется с машинным зрением?

Технология Lumispot интегрирует камеры в лазерные системы, улучшая железнодорожный контроль и машинное зрение, позволяя обнаруживать узлы в движущихся поездах в условиях низкой освещенности.

Что делает лазерные системы Lumispot пригодными для широкого диапазона температур?

Их конструкция обеспечивает стабильность и высокую производительность даже при широких перепадах температур, что делает их пригодными для различных условий окружающей среды при рабочих температурах от -30 до 60 градусов.

Ссылки:

  • Смит, Дж. (2019).Лазерные технологии в инфраструктуре. Сити Пресс.
  • Джонсон Л., Томпсон Г. и Робертс А. (2018).Лазерное 3D-сканирование для моделирования окружающей среды. ГеоТех Пресс.
  • Уильямс, Р. (2020).Бесконтактное лазерное измерение. Наука Директ.
  • Дэвис Л. и Томпсон С. (2021).ИИ в технологии лазерного сканирования. Журнал AI Today.
  • Кумар П. и Сингх Р. (2019).Применение лазерных систем в реальном времени на железных дорогах. Обзор железнодорожных технологий.
  • Чжао Л., Ким Дж. и Ли Х. (2020).Повышение безопасности на железных дорогах с помощью лазерных технологий. Наука безопасности.
  • Люмиспот Технологии (2022 г.).Технические характеристики продукта: Система визуального контроля WDE004. Люмиспот Технологии.
  • Чен, Г. (2021).Достижения в области лазерных систем для железнодорожных инспекций. Журнал технических инноваций.
  • Ян, Х. (2023).Высокоскоростные железные дороги Шэньчжоу: технологическое чудо. Китайские железные дороги.
  • Робертс, Л. (2017).Лазерное сканирование в археологии и архитектуре. Исторические заповедники.
  • Паттерсон Д. и Митчелл С. (2018).Лазерные технологии в управлении промышленными объектами. Промышленность сегодня.
  • Мартин, Т. (2022).3D-сканирование в криминалистике. Правоохранительные органы сегодня.
  • Рид, Дж. (2023).Глобальное расширение технологий Lumispot. Интернэшнл Бизнес Таймс.
  • Тейлор, А. (2021).Будущие тенденции в технологии лазерного контроля. Дайджест футуризма.
  • Эванс, Р. (2022).Виртуальная реальность и 3D-данные: новый горизонт. VR-мир.
  • Мур, К. (2023).Эволюция лазерного контроля в традиционных отраслях промышленности. Ежемесячный журнал «Эволюция промышленности».

Отказ от ответственности:

  • Настоящим мы заявляем, что некоторые изображения, представленные на нашем веб-сайте, собраны из Интернета и Википедии в целях дальнейшего обучения и обмена информацией. Мы уважаем права интеллектуальной собственности всех оригинальных авторов. Эти изображения используются без цели получения коммерческой выгоды.
  • Если вы считаете, что какой-либо используемый контент нарушает ваши авторские права, свяжитесь с нами. Мы более чем готовы принять соответствующие меры, включая удаление изображений или указание правильного указания авторства, чтобы обеспечить соблюдение законов и правил об интеллектуальной собственности. Наша цель — поддерживать платформу, богатую контентом, справедливую и уважающую права интеллектуальной собственности других.
  • Please reach out to us via the following contact method,  email: sales@lumispot.cn. We commit to taking immediate action upon receipt of any notification and ensure 100% cooperation in resolving any such issues.
 

НЕКОТОРЫЕ НАШИ РЕШЕНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ

Лазерный источник для систем машинного зрения