Applikationer: Lige teleskoper, skibsbårne, køretøjsmonterede og missilbårne platforme
LSP-LRS-3010F-04 Laser RangeFinder er en laserafstand, der er udviklet baseret på 1535nm ER-glaslaseren uafhængigt udviklet af Liangyuan Laser. Vedtagelse af en innovativ enkelt pulstid for flyvning (TOF) i området, den varierende ydeevne er fremragende til forskellige typer mål - den interval for bygninger kan let nå 5 kilometer, og selv til hurtige bevægelige biler kan der opnås en stabil på 3,5 kilometer. I applikationer såsom personaleovervågning overstiger den interval af afstand for mennesker 2 kilometer, hvilket sikrer, at dataets nøjagtighed og realtidsydelse. LSP-LRS-3010F-04 Laser RangeFinder understøtter kommunikation med den øverste computer gennem RS422 seriel port (mens du leverer TTL-seriel porttilpasningstjeneste), hvilket gør datatransmission mere praktisk og effektiv.
Produktmodel | LSP-LRS-3010F-04 |
Størrelse (LXWXH) | ≤48mmx21mmx31mm |
Vægt | 33 g ± 1g |
Laserbølgelængde | 1535 ± 5nm |
Laserdivergensvinkel | ≤0,6 mrad |
Lige nøjagtighed | > 3 km (køretøj: 2,3 mx2,3 m) > 1,5 km (person: 1,7 mx0,5 m) |
Human Eye Safety Level | Klasse1/1m |
Nøjagtig målehastighed | ≥98% |
Falsk alarmhastighed | ≤1% |
Multi -måldetektion | 3 (maksimalt antal) |
Data -interface | Rs422 Serial Port (tilpasselig TTL) |
Forsyningsspænding | DC 5 ~ 28 V. |
Gennemsnitligt strømforbrug | ≤ 1,5W (10Hz drift) |
Peak strømforbrug | ≤3w |
Standby Power | ≤ 0,4W |
Søvnkraftforbrug | ≤ 2MW |
Arbejdstemperatur | -40 ° C ~+60 ° C. |
Opbevaringstemperatur | -55 ° C ~+70 ° C. |
Påvirkning | 75 g, 6ms (op til 1000 g påvirkning, 1ms) |
Vibrationer | 5 ~ 200 ~ 5 Hz , 12min , 2,5 g |
● Beam Expander Integreret design: Forbedret miljøtilpasningsevne gennem integrationseffektivitet
Beam Expander -integreret design sikrer præcis koordinering og effektivt samarbejde mellem komponenter. LD-pumpekilden tilvejebringer stabile og effektive energiindgang til lasermediet, mens den hurtige akse kollimerer linse og fokuserer linse nøjagtigt styrer bjælkeformen. Forstærkningsmodulet forstærker laserenergien yderligere, og bjælkeudvidelsen udvides effektivt bjælkediameteren, hvilket reducerer bjælkedivergensvinklen og forbedrer stråleretning og transmissionsafstand. Det optiske prøveudtagningsmodul overvåger laserpræstation i realtid for at sikre stabil og pålidelig output. Derudover er det forseglede design miljøvenligt, der udvider laserens levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostninger.
● Segmenteret switching Ranging -metode: Præcisionsmåling for forbedret nøjagtighed i området
Centreret om præcisionsmåling anvender den segmenterede switching-område-metode optimeret optisk sti-design og avanceret signalbehandlingsalgoritmer kombineret med laserens højenergiudgang og langpulsegenskaber for at kunne trænge ind i atmosfæriske forstyrrelser, hvilket sikrer stabilitet og nøjagtighed i måleresultaterne. Denne teknologi vedtager en høj-gentagelse-frekvensområde-strategi, der kontinuerligt udsender flere laserimpulser og akkumulerede forarbejdede ECHO-signaler, effektivt undertrykker støj og interferens, hvilket forbedrer signifikant forbedring af signal-til-støjforholdet og opnåelse af præcis måling af målafstande. Selv i komplekse miljøer eller står over for subtile ændringer garanterer den segmenterede switching -intervalueringsmetode måling af nøjagtighed og stabilitet og bliver en væsentlig teknisk tilgang til at forbedre lige præcision.
● Dobbelt-tærskelværdi for Ranging af nøjagtighedskompensation: Dobbeltkalibrering for Beyond-Limit Precision
Den dobbelte tærskelordningskerne ligger i dens dobbelte kalibreringsmekanisme. Systemet indstiller oprindeligt to forskellige signalgrænser for at fange to kritiske øjeblikke af måleko -signalet. Disse øjeblikke er lidt forskellige på grund af de forskellige tærskler, men denne forskel tjener som nøglen til at kompensere for fejl. Gennem højpræcisionstidsmåling og beregning bestemmer systemet nøjagtigt tidsforskellen mellem disse to øjeblikke og bruger det til at finkalibrere det originale område, hvilket forbedrer signifikant i området.
● Design med lav effekt: Energieffektivt og præstationsoptimeret
Gennem dyb optimering af kredsløbsmoduler såsom hovedkontrolbestyrelsen og driverkortet har vi vedtaget avancerede chips med lav effekt og effektive strømstyringsstrategier, hvilket sikrer, at systemets strømforbrug strengt kontrolleres under 0,24W i standbytilstand, hvilket repræsenterer en signifikant reduktion sammenlignet med traditionelle design. Ved en række frekvens på 1Hz forbliver det samlede strømforbrug inden for 0,76W, hvilket demonstrerer et enestående energieffektivitetsforhold. Selv under spids driftsbetingelser, mens strømforbruget stiger, kontrolleres det stadig effektivt inden for 3W, hvilket sikrer stabil enhedsdrift under krav med højtydende, samtidig med at de opretholder energibesparende mål.
● Ekstrem tilstandsevne: overlegen varmeafledning til stabil og effektiv ydeevne
For at tackle udfordringer med høj temperatur anvender LSP-LRS-3010F-04 Laser RangeFinder et avanceret kølesystem. Ved at optimere interne varmeledningsstier, øge varmeafledningsområdet og anvende effektive termiske materialer, spreder produktet effektivt internt genereret varme, hvilket sikrer, at kernekomponenter opretholder en passende driftstemperatur, selv under langvarig betjening af høj belastning. Denne overlegne varmeafledningsevne udvider ikke kun produktets levetid, men garanterer også stabiliteten og konsistensen af områderne.
● Afbalancering af bærbarhed og holdbarhed: Miniaturiseret design med enestående ydeevne
LSP-LRS-3010F-04 Laser RangeFinder kan prale af en forbløffende lille størrelse (kun 33 gram) og let design, samtidig med at den tilbyder stabil ydeevne, høj stødbestandighed og klasse 1-øjensikkerhed, hvilket viser en perfekt balance mellem portabilitet og holdbarhed. Dette produkts design udgør en dybtgående forståelse af brugerbehov og en høj grad af teknologisk innovation, hvilket gør det til et fremtrædende fokus på markedet.
Anvendt inden for forskellige specialiserede felter, såsom mål og lige, elektrooptisk positionering, ubemandede luftfartøjer, ubemandede køretøjer, robotik-teknologi, intelligente transportsystemer, intelligent fremstilling, intelligent logistik, sikkerhedsproduktion og intelligent sikkerhed.
▶ Den laser, der udsendes af dette område, er 1535nm, hvilket er sikkert for menneskelige øjne. Selvom det er en sikker bølgelængde for menneskelige øjne, anbefales det ikke at stirre på laseren;
▶ Når du justerer parallelismen af de tre optiske akser, skal du sørge for at blokere den modtagende linse, ellers kan detektoren blive permanent beskadiget på grund af overdreven ekko;
▶ Dette varierende modul er ikke-hermetisk, så det er nødvendigt at sikre, at brugsmiljøets relative fugtighed er mindre end 80%, og brugsmiljøet skal holdes rent for at undgå at beskadige laseren;
▶ Målingsområdet for det store modul er relateret til atmosfærisk synlighed og målets art. Målingsområdet reduceres i tåge, regn og sandstormer. Mål som grønt løv, hvide vægge og udsatte kalksten har god refleksionsevne, hvilket kan øge måleområdet. Når målvinklen for målet til laserstrålen øges, reduceres måleområdet desuden;
▶ Det er strengt forbudt at udsende laser mod stærke reflekterende mål såsom glas og hvide vægge inden for 5 meter for at undgå for stærk ekko og skade på APD -detektoren;
▶ Det er strengt forbudt at tilslutte og tage stikket ud, når strømmen er tændt;
▶ Sørg for at sikre, at effektpolariteten er tilsluttet korrekt, ellers bliver udstyret permanent beskadiget.