
แอปพลิเคชัน:กล้องโทรทรรศน์วัดระยะ แพลตฟอร์มบนเรือ บนยานพาหนะ และบนขีปนาวุธ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ LSP-LRS-3010F-04 เป็นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นจากเลเซอร์แก้ว Er ขนาด 1535 นาโนเมตร ซึ่งพัฒนาโดย Liangyuan Laser ด้วยระบบวัดระยะแบบ Single Pulse Time of Flight (TOF) ที่ทันสมัย ทำให้สามารถวัดระยะได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับเป้าหมายหลากหลายประเภท ระยะวัดสำหรับอาคารสามารถวัดได้ไกลถึง 5 กิโลเมตร และแม้แต่รถยนต์ที่เคลื่อนที่เร็วก็สามารถวัดระยะได้อย่างเสถียรถึง 3.5 กิโลเมตร สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การตรวจสอบบุคคล ระยะวัดสำหรับบุคคลสามารถวัดได้ไกลกว่า 2 กิโลเมตร ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพการทำงานของข้อมูลแบบเรียลไทม์ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ LSP-LRS-3010F-04 รองรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ส่วนบนผ่านพอร์ตอนุกรม RS422 (พร้อมบริการปรับแต่งพอร์ตอนุกรม TTL) ทำให้การส่งข้อมูลสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | แอลเอสพี-แอลอาร์เอส-3010เอฟ-04 |
| ขนาด (กxยxส) | ≤48มม.x21มม.x31มม. |
| น้ำหนัก | 33 กรัม±1 กรัม |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1535±5 นาโนเมตร |
| มุมแยกของเลเซอร์ | ≤0.6 มิลลิเรเดียน |
| ความแม่นยำในการวัดระยะ | >3กม. (ยานพาหนะ: 2.3ม. x 2.3ม.) >1.5กม. (คน: 1.7ม. x 0.5ม.) |
| ระดับความปลอดภัยของดวงตาของมนุษย์ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1M |
| อัตราการวัดที่แม่นยำ | ≥98% |
| อัตราการแจ้งเตือนภัยเท็จ | ≤1% |
| การตรวจจับหลายเป้าหมาย | 3(จำนวนสูงสุด) |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | พอร์ตซีเรียล RS422 (ปรับแต่ง TTL ได้) |
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | กระแสตรง 5~28 โวลต์ |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | ≤ 1.5W (การทำงาน 10Hz) |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | ≤3วัตต์ |
| พลังงานสแตนด์บาย | ≤ 0.4 วัตต์ |
| การใช้พลังงานขณะนอนหลับ | ≤ 2มิลลิวัตต์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55°C~+70°C |
| ผลกระทบ | 75g, 6ms (แรงกระแทกสูงสุด 1,000g, 1ms) |
| การสั่นสะเทือน | 5~200~5 เฮิรตซ์,12 นาที,2.5 กรัม |
● การออกแบบแบบบูรณาการ Beam Expander: ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นผ่านประสิทธิภาพการบูรณาการ
การออกแบบแบบบูรณาการของตัวขยายลำแสงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการประสานงานที่แม่นยำและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างส่วนประกอบต่างๆ แหล่งจ่ายปั๊ม LD ให้พลังงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพแก่ตัวกลางเลเซอร์ ขณะที่เลนส์ปรับแกนเร็วและเลนส์โฟกัสควบคุมรูปร่างลำแสงได้อย่างแม่นยำ โมดูลเกนช่วยเพิ่มพลังงานเลเซอร์ และตัวขยายลำแสงช่วยขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดมุมเบี่ยงเบนของลำแสง และเพิ่มทิศทางของลำแสงและระยะการส่งสัญญาณ โมดูลการสุ่มตัวอย่างแบบออปติคัลจะตรวจสอบประสิทธิภาพของเลเซอร์แบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเสถียรและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ การออกแบบที่ปิดผนึกยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยืดอายุการใช้งานของเลเซอร์และลดต้นทุนการบำรุงรักษา
● วิธีการกำหนดระยะแบบแบ่งส่วน: การวัดที่แม่นยำเพื่อความแม่นยำในการกำหนดระยะที่เพิ่มขึ้น
วิธีการวัดระยะแบบแบ่งส่วนสลับกันนี้ มุ่งเน้นการวัดที่แม่นยำ โดยใช้การออกแบบเส้นทางแสงที่เหมาะสมที่สุดและอัลกอริทึมการประมวลผลสัญญาณขั้นสูง ผสานกับเอาต์พุตพลังงานสูงและลักษณะพัลส์ยาวของเลเซอร์ เพื่อให้สามารถทะลุผ่านสัญญาณรบกวนในชั้นบรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ถึงความเสถียรและความแม่นยำในผลการวัด เทคโนโลยีนี้ใช้กลยุทธ์การวัดระยะความถี่ซ้ำสูง ปล่อยพัลส์เลเซอร์หลายพัลส์อย่างต่อเนื่องและสะสมสัญญาณเสียงสะท้อนที่ประมวลผลแล้ว ช่วยลดสัญญาณรบกวนและสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนอย่างมีนัยสำคัญ และให้การวัดระยะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย วิธีการวัดระยะแบบแบ่งส่วนสลับกันนี้รับประกันความแม่นยำและความเสถียรในการวัด และกลายเป็นแนวทางทางเทคนิคที่สำคัญในการยกระดับความแม่นยำในการวัดระยะ
● แผนการเกณฑ์คู่สำหรับการชดเชยความแม่นยำในการกำหนดระยะทาง: การสอบเทียบสองครั้งเพื่อความแม่นยำเกินขีดจำกัด
หัวใจสำคัญของระบบแบบเกณฑ์คู่อยู่ที่กลไกการสอบเทียบแบบคู่ ระบบจะตั้งค่าเกณฑ์สัญญาณที่แตกต่างกันสองค่าในขั้นต้นเพื่อบันทึกช่วงเวลาสำคัญสองช่วงของสัญญาณสะท้อนเป้าหมาย ช่วงเวลาเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากเกณฑ์ที่ต่างกัน แต่ความแตกต่างนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการชดเชยความผิดพลาด ด้วยการวัดและคำนวณเวลาที่มีความแม่นยำสูง ระบบจะคำนวณความแตกต่างของเวลาระหว่างช่วงเวลาทั้งสองนี้ได้อย่างแม่นยำ และนำไปใช้ในการสอบเทียบผลลัพธ์การวัดระยะดั้งเดิมอย่างละเอียด ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดระยะได้อย่างมาก
● การออกแบบพลังงานต่ำ: ประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยการปรับปรุงโมดูลวงจรอย่างล้ำลึก เช่น แผงควบคุมหลักและแผงควบคุมไดรเวอร์ เราได้นำชิปประหยัดพลังงานขั้นสูงและกลยุทธ์การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้พลังงานของระบบจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดให้ต่ำกว่า 0.24 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการออกแบบแบบดั้งเดิม ที่ความถี่ 1Hz การใช้พลังงานโดยรวมยังคงอยู่ที่ 0.76 วัตต์ แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานที่ยอดเยี่ยม แม้ในสภาวะการทำงานสูงสุด ขณะที่การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ก็ยังคงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 3 วัตต์ ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้ความต้องการประสิทธิภาพสูง พร้อมกับรักษาเป้าหมายการประหยัดพลังงาน
● ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะที่รุนแรง: การกระจายความร้อนที่เหนือกว่าเพื่อประสิทธิภาพที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ
เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านอุณหภูมิสูง เครื่องวัดระยะเลเซอร์ LSP-LRS-3010F-04 จึงใช้ระบบระบายความร้อนขั้นสูง ด้วยการปรับปรุงเส้นทางการนำความร้อนภายใน เพิ่มพื้นที่กระจายความร้อน และใช้วัสดุระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์จึงสามารถกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบหลักจะรักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมแม้ในขณะที่ใช้งานภายใต้ภาระงานสูงเป็นเวลานาน ความสามารถในการกระจายความร้อนที่เหนือกว่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรับประกันความเสถียรและความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพการวัดระยะอีกด้วย
● การสร้างสมดุลระหว่างความพกพาสะดวกและความทนทาน: การออกแบบขนาดเล็กพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ LSP-LRS-3010F-04 โดดเด่นด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดอย่างน่าทึ่ง (เพียง 33 กรัม) และดีไซน์น้ำหนักเบา ขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง ทนทานต่อแรงกระแทกสูง และความปลอดภัยต่อดวงตาระดับ Class 1 สะท้อนถึงความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความสะดวกในการพกพาและความทนทาน การออกแบบผลิตภัณฑ์นี้สะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้ใช้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาด
นำไปประยุกต์ใช้ในสาขาเฉพาะทางต่างๆ เช่น การเล็งและการวัดระยะ การระบุตำแหน่งด้วยแสงไฟฟ้า ยานบินไร้คนขับ ยานไร้คนขับ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบขนส่งอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ การขนส่งอัจฉริยะ การผลิตเพื่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
▶ เลเซอร์ที่ปล่อยออกมาจากโมดูลวัดระยะนี้มีความยาวคลื่น 1535 นาโนเมตร ซึ่งปลอดภัยต่อสายตามนุษย์ ถึงแม้ว่าจะเป็นความยาวคลื่นที่ปลอดภัยต่อสายตามนุษย์ แต่ก็ไม่แนะนำให้จ้องมองเลเซอร์
▶ เมื่อปรับความขนานของแกนแสงทั้งสามแกน ให้แน่ใจว่าได้ปิดกั้นเลนส์รับ มิฉะนั้น ตัวตรวจจับอาจได้รับความเสียหายถาวรเนื่องจากเสียงสะท้อนที่มากเกินไป
▶ โมดูลการวัดระยะนี้ไม่ใช่แบบปิดผนึก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแน่ใจว่าความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมการใช้งานน้อยกว่า 80% และต้องรักษาสภาพแวดล้อมการใช้งานให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเลเซอร์
▶ ช่วงการวัดของโมดูลวัดระยะขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยในบรรยากาศและลักษณะของเป้าหมาย ช่วงการวัดจะลดลงในสภาพหมอก ฝน และพายุทราย เป้าหมายเช่นใบไม้สีเขียว กำแพงสีขาว และหินปูนที่โผล่พ้นแสง มีค่าการสะท้อนแสงที่ดี ซึ่งสามารถเพิ่มช่วงการวัดได้ นอกจากนี้ เมื่อมุมเอียงของเป้าหมายกับลำแสงเลเซอร์เพิ่มขึ้น ช่วงการวัดจะลดลง
▶ ห้ามอย่างเคร่งครัดในการปล่อยเลเซอร์ไปยังเป้าหมายที่มีการสะท้อนแสงสูง เช่น กระจกและผนังสีขาว ภายในระยะ 5 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงสะท้อนที่รุนแรงเกินไปและความเสียหายต่อเครื่องตรวจจับ APD
▶ ห้ามเสียบและถอดสายไฟโดยเด็ดขาดในขณะที่เปิดเครื่องอยู่
▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วไฟฟ้าเชื่อมต่อถูกต้อง มิฉะนั้น อุปกรณ์อาจเสียหายถาวรได้