Ny ankomst – 1535nm Erbium laser afstandsmåler modul

01 Introduktion

 

I de senere år, med fremkomsten af ​​ubemandede kampplatforme, droner og bærbart udstyr til individuelle soldater, har miniaturiserede, håndholdte langrækkende laserafstandsmålere vist brede anvendelsesmuligheder. Erbium-glas laserafstandsteknologi med en bølgelængde på 1535nm bliver mere og mere moden. Det har fordelene ved øjensikkerhed, stærk evne til at trænge gennem røg og lang rækkevidde og er nøgleretningen for udviklingen af ​​laserafstandsteknologi.

 

02 Produktintroduktion

 

LSP-LRS-0310 F-04 laserafstandsmåler er en laserafstandsmåler udviklet baseret på 1535nm Er glaslaseren uafhængigt udviklet af Lumispot. Den anvender den innovative single-pulse time-of-flight (TOF) afstandsmetode, og dens afstandsydeevne er fremragende til forskellige typer mål – afstandsafstanden for bygninger kan nemt nå 5 kilometer, og selv for hurtigkørende biler, den kan opnå en stabil rækkevidde på 3,5 kilometer. I applikationsscenarier såsom personaleovervågning er afstanden for personer mere end 2 kilometer, hvilket sikrer dataenes nøjagtighed og realtidsnatur. LSP-LRS-0310F-04 laserafstandsmåleren understøtter kommunikation med værtscomputeren gennem RS422 seriel port (TTL seriel port tilpasningsservice leveres også), hvilket gør datatransmission mere bekvem og effektiv.

 

 

Figur 1 LSP-LRS-0310 F-04 laserafstandsmåler produktdiagram og en-yuan møntstørrelse sammenligning

 

03 Produktegenskaber

 

* Integreret stråleudvidelsesdesign: effektiv integration og forbedret miljøtilpasningsevne

Det integrerede stråleudvidelsesdesign sikrer præcis koordinering og effektivt samarbejde mellem komponenterne. LD-pumpekilden giver stabil og effektiv energiinput til lasermediet, den hurtige akse kollimator og fokuseringsspejlet styrer nøjagtigt stråleformen, forstærkningsmodulet forstærker laserenergien yderligere, og stråleudvideren udvider effektivt strålediameteren, reducerer strålen divergensvinkel og forbedrer strålens retningsevne og transmissionsafstand. Det optiske prøveudtagningsmodul overvåger laserydelsen i realtid for at sikre stabilt og pålideligt output. Samtidig er det forseglede design miljøvenligt, forlænger laserens levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

 

Figur 2 Faktisk billede af erbiumglaslaser

 

* Segmentskiftende afstandsmålingstilstand: Præcis måling for at forbedre afstandsmålingsnøjagtigheden

Den segmenterede switching range-metode tager præcis måling som sin kerne. Ved at optimere det optiske vejdesign og avancerede signalbehandlingsalgoritmer, kombineret med laserens høje energioutput og lange pulskarakteristika, kan den med succes trænge igennem atmosfærisk interferens og sikre stabiliteten og nøjagtigheden af ​​måleresultaterne. Denne teknologi bruger en høj-repetitionsfrekvensområdestrategi til kontinuerligt at udsende flere laserimpulser og akkumulere og behandle ekkosignaler, effektivt undertrykke støj og interferens, væsentligt forbedre signal-til-støj-forholdet og opnå nøjagtig måling af målafstand. Selv i komplekse miljøer eller i lyset af mindre ændringer, kan segmenterede skiftmetoder stadig sikre nøjagtigheden og stabiliteten af ​​måleresultaterne, hvilket bliver et vigtigt teknisk middel til at forbedre afstandsnøjagtigheden.

 

*Dobbelt tærskelskema kompenserer for afstandsnøjagtighed: dobbelt kalibrering, ud over grænsenøjagtigheden

Kernen i dobbelttærskelordningen ligger i dens dobbelte kalibreringsmekanisme. Systemet indstiller først to forskellige signaltærskler for at fange to kritiske tidspunkter for målekkosignalet. Disse to tidspunkter er lidt forskellige på grund af forskellige tærskler, men det er denne forskel, der bliver nøglen til at kompensere for fejl. Gennem højpræcisions-tidsmåling og -beregning kan systemet nøjagtigt beregne tidsforskellen mellem disse to tidspunkter og fint kalibrere de originale afstandsresultater i overensstemmelse hermed, og dermed forbedre afstandsnøjagtigheden væsentligt.

 

 

Figur 3 Skematisk diagram af algoritmekompensation med dobbelt tærskelværdi

 

* Design med lavt strømforbrug: høj effektivitet, energibesparelse, optimeret ydeevne

Gennem dybdegående optimering af kredsløbsmoduler såsom hovedstyrekortet og driverkortet har vi vedtaget avancerede laveffektchips og effektive strømstyringsstrategier for at sikre, at systemets strømforbrug i standbytilstand er strengt kontrolleret under 0,24W, hvilket er en betydelig reduktion sammenlignet med traditionelle designs. Ved en intervalfrekvens på 1Hz holdes det samlede strømforbrug også inden for 0,76W, hvilket viser fremragende energieffektivitet. I den maksimale arbejdstilstand, selvom strømforbruget vil stige, styres det stadig effektivt inden for 3W, hvilket sikrer stabil drift af udstyret under høje ydeevnekrav, mens der tages hensyn til energibesparelsesmål.

 

* Ekstrem arbejdsevne: fremragende varmeafledning, hvilket sikrer stabil og effektiv drift

For at klare udfordringen ved høje temperaturer anvender LSP-LRS-0310F-04 laserafstandsmåleren et avanceret varmeafledningssystem. Ved at optimere den interne varmeledningsvej, øge varmeafledningsområdet og bruge højeffektive varmeafledningsmaterialer, kan produktet hurtigt sprede den genererede interne varme, hvilket sikrer, at kernekomponenterne kan opretholde en passende driftstemperatur under langvarig høj belastning operation. Denne fremragende varmeafledningsevne forlænger ikke kun produktets levetid, men sikrer også stabiliteten og ensartetheden af ​​den varierende ydeevne.

 

* Bærbarhed og holdbarhed: miniaturiseret design, fremragende ydeevne garanteret

LSP-LRS-0310F-04 laserafstandsmåleren er kendetegnet ved sin forbløffende lille størrelse (kun 33 gram) og lette vægt, samtidig med at den tager højde for den fremragende kvalitet af stabil ydeevne, høj slagfasthed og øjensikkerhed på første niveau, hvilket viser en perfekt balance mellem bærbarhed og holdbarhed. Designet af dette produkt afspejler fuldt ud den dybe forståelse af brugernes behov og den høje grad af integration af teknologisk innovation, der bliver et fokus for opmærksomhed på markedet.

 

04 Applikationsscenario

 

Det bruges inden for mange specialområder såsom sigte og rækkevidde, fotoelektrisk positionering, droner, ubemandede køretøjer, robotteknologi, intelligente transportsystemer, intelligent fremstilling, intelligent logistik, sikker produktion og intelligent sikkerhed.

 

05 Vigtigste tekniske indikatorer

 

De grundlæggende parametre er som følger:

Punkt

Værdi

Bølgelængde

1535±5 nm

Laser divergensvinkel

≤0,6 mrad

Modtagende blænde

Φ16 mm

Maksimal rækkevidde

≥3,5 km (køretøjsmål)

≥ 2,0 km (menneskeligt mål)

≥5 km (byggemål)

Minimum måleområde

≤15 m

Afstandsmålenøjagtighed

≤ ±1m

Målefrekvens

1~10Hz

Afstandsopløsning

≤ 30m

Vinkelopløsning

1,3 mrad

Nøjagtighed

≥98 %

Falsk alarmfrekvens

≤ 1 %

Multi-target detektion

Standardmålet er det første mål, og det maksimale understøttede mål er 3

Datagrænseflade

RS422 seriel port (tilpasset TTL)

Forsyningsspænding

DC 5 ~ 28 V

Gennemsnitligt strømforbrug

≤ 0,76 W (1Hz drift)

Maksimal strømforbrug

≤3W

Standby strømforbrug

≤0,24 W (strømforbrug, når man ikke måler afstand)

Strømforbrug i dvale

≤ 2mW (når POWER_EN-stiften er trukket lavt)

Rangerende logik

Med første og sidste afstandsmålefunktion

Dimensioner

≤48 mm × 21 mm × 31 mm

vægt

33g±1g

Driftstemperatur

-40℃~+ 70℃

Opbevaringstemperatur

-55 ℃~ + 75 ℃

Stød

~75 g@6ms

vibration

Generel vibrationstest med lavere integritet (GJB150.16A-2009, figur C.17)

 

Produktets udseende dimensioner:

 

Figur 4 LSP-LRS-0310 F-04 Laserafstandsmåler produktdimensioner

 

06 Retningslinier

 

* Laseren, der udsendes af dette afstandsmodul, er 1535nm, hvilket er sikkert for menneskelige øjne. Selvom det er en sikker bølgelængde for menneskelige øjne, anbefales det ikke at se direkte på laseren;

* Når du justerer paralleliteten af ​​de tre optiske akser, skal du sørge for at blokere den modtagende linse, ellers vil detektoren blive permanent beskadiget på grund af overdreven ekko;

* Dette afstandsmodul er ikke lufttæt. Sørg for, at den relative luftfugtighed i miljøet er mindre end 80 %, og hold miljøet rent for at undgå at beskadige laseren.

* Rækkevidden af ​​afstandsmodulet er relateret til den atmosfæriske sigtbarhed og målets beskaffenhed. Rækkevidden vil blive reduceret i tåge, regn og sandstorm. Mål som grønne blade, hvide vægge og blotlagte kalksten har god reflektionsevne og kan øge rækkevidden. Når målets hældningsvinkel til laserstrålen øges, vil rækkevidden desuden blive reduceret;

* Det er strengt forbudt at skyde laser mod stærke reflekterende mål såsom glas og hvide vægge inden for 5 meter, for at undgå at ekkoet bliver for stærkt og forårsager skade på APD-detektoren;

* Det er strengt forbudt at tilslutte eller tage kablet ud, når strømmen er tændt;

* Sørg for, at strømpolariteten er tilsluttet korrekt, ellers vil det forårsage permanent skade på enheden.


Indlægstid: Sep-09-2024