ԴիմումներՀեռահար աստղադիտակներ, նավերի վրա, մեքենաների վրա տեղադրված և հրթիռային հարթակներ
LSP-LRS-0310F լազերային հեռաչափը լազերային հեռաչափ է, որը մշակվել է Liangyuan Laser-ի կողմից ինքնուրույն մշակված 1535nm Er ապակե լազերի հիման վրա: Ընդունելով մեկ զարկերակային թռիչքի ժամանակի (TOF) տիրույթի նորարարական մեթոդը՝ հեռահարությունը գերազանց է տարբեր տեսակի թիրախների համար. շենքերի հեռահարությունը հեշտությամբ կարող է հասնել 5 կիլոմետրի, իսկ նույնիսկ արագ շարժվող մեքենաների համար՝ կայուն 3,5 կիլոմետր հեռավորությունը: հասնել։ Այնպիսի ծրագրերում, ինչպիսիք են անձնակազմի մոնիտորինգը, մարդկանց համար հեռավորությունը գերազանցում է 2 կիլոմետրը՝ ապահովելով տվյալների ճշգրտությունը և իրական ժամանակի կատարումը: LSP-LRS-0310F-04 լազերային հեռաչափը ապահովում է կապը վերին համակարգչի հետ RS422 սերիական պորտի միջոցով (միաժամանակ տրամադրում է TTL սերիական պորտի հարմարեցման ծառայություն)՝ դարձնելով տվյալների փոխանցումը ավելի հարմար և արդյունավետ:
Ապրանքի մոդել | LSP-LRS-0310F |
Չափ (LxWxH) | ≤48mmx21mmx31mm |
Քաշը | 33գ±1գ |
Լազերային ալիքի երկարություն | 1535±5 նմ |
Լազերային դիվերգենցիայի անկյուն | ≤0,6 մռադ |
Տատանումների ճշգրտություն | >3կմ (մեքենա՝ 2,3մx2,3մ) >1,5կմ (մարդ՝ 1,7մx0,5մ) |
Մարդու աչքի անվտանգության մակարդակը | Դաս 1/1 Մ |
Ճշգրիտ չափման արագություն | ≥98% |
Կեղծ ահազանգի արագություն | ≤1% |
Բազմաթիվ թիրախների հայտնաբերում | 3 (առավելագույն թիվը) |
Տվյալների ինտերֆեյս | RS422 սերիական պորտ (կարգավորելի TTL) |
Մատակարարման լարումը | DC 5-28 V |
Միջին էներգիայի սպառումը | ≤ 1,5 Վտ (10 Հց աշխատանք) |
Պիկ էներգիայի սպառումը | ≤3 Վտ |
Սպասման հզորություն | ≤ 0,4 Վտ |
Քնի էներգիայի սպառումը | ≤ 2 մՎտ |
Աշխատանքային ջերմաստիճան | -40°C-+60°C |
Պահպանման ջերմաստիճանը | -55°C-+70°C |
Ազդեցություն | 75 գ, 6 մս (մինչև 1000 գ հարված, 1 մվ) |
Վիբրացիա | 5-200-5 Հց, 12 րոպե, 2,5 գ |
● Beam Expander Integrated Design. Ընդլայնված էկոլոգիական հարմարվողականություն՝ ինտեգրման արդյունավետության միջոցով
Ճառագայթների ընդլայնման ինտեգրված դիզայնը ապահովում է բաղադրիչների ճշգրիտ համակարգումը և արդյունավետ համագործակցությունը: LD պոմպի աղբյուրը ապահովում է կայուն և արդյունավետ էներգիայի մուտքագրում լազերային միջավայրին, մինչդեռ արագ առանցքի համադրվող ոսպնյակը և կենտրոնացնող ոսպնյակը ճշգրտորեն վերահսկում են ճառագայթի ձևը: Ձեռք բերող մոդուլն ավելի է ուժեղացնում լազերային էներգիան, և ճառագայթի ընդլայնիչը արդյունավետորեն ընդլայնում է ճառագայթի տրամագիծը, նվազեցնելով ճառագայթի շեղման անկյունը և մեծացնելով ճառագայթի ուղղությունը և փոխանցման հեռավորությունը: Օպտիկական նմուշառման մոդուլը վերահսկում է լազերային աշխատանքը իրական ժամանակում՝ կայուն և հուսալի արդյունք ապահովելու համար: Բացի այդ, կնքված դիզայնը էկոլոգիապես մաքուր է, երկարացնում է լազերի ծառայության ժամկետը և նվազեցնում պահպանման ծախսերը:
● Սեգմենտային անջատման տիրույթի մեթոդ. ճշգրիտ չափումներ՝ ընդլայնված տիրույթի ճշգրտության համար
Ճշգրիտ չափման վրա կենտրոնացած՝ սեգմենտային անջատման միջակայքի մեթոդը օգտագործում է օպտիկական ուղու օպտիմիզացված ձևավորում և ազդանշանի մշակման առաջադեմ ալգորիթմներ՝ զուգակցված լազերի բարձր էներգիայի ելքի և երկարատև իմպուլսային բնութագրերի հետ՝ հաջողությամբ ներթափանցելու մթնոլորտային խանգարումները՝ ապահովելով չափման արդյունքների կայունությունն ու ճշգրտությունը: Այս տեխնոլոգիան ընդունում է բարձր հաճախականության տիրույթի ռազմավարություն՝ շարունակաբար արձակելով բազմաթիվ լազերային իմպուլսներ և կուտակելով մշակված արձագանքային ազդանշաններ, արդյունավետորեն ճնշելով աղմուկն ու միջամտությունը, զգալիորեն բարելավելով ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը և հասնելով թիրախային հեռավորությունների ճշգրիտ չափմանը: Նույնիսկ բարդ միջավայրերում կամ բախվում են նուրբ փոփոխությունների, սեգմենտային անջատման միջակայքի մեթոդը երաշխավորում է չափման ճշգրտությունը և կայունությունը՝ դառնալով միջակայքի ճշգրտության բարձրացման կարևոր տեխնիկական մոտեցում:
● Երկակի շեմի սխեմա՝ տիրույթի ճշգրտության փոխհատուցման համար.
Կրկնակի շեմի սխեմայի առանցքը կայանում է նրա երկակի չափաբերման մեխանիզմում: Համակարգը սկզբում սահմանում է երկու հստակ ազդանշանի շեմեր՝ թիրախային արձագանքի ազդանշանի երկու կրիտիկական պահերը գրավելու համար: Այս պահերը մի փոքր տարբերվում են տարբեր շեմերի պատճառով, բայց այս տարբերությունը ծառայում է որպես սխալների փոխհատուցման բանալին: Ժամանակի բարձր ճշգրտության չափման և հաշվարկի միջոցով համակարգը ճշգրտորեն որոշում է այս երկու պահերի միջև եղած ժամանակի տարբերությունը և օգտագործում այն, որպեսզի մանրակրկիտ չափավորի սկզբնական միջակայքի արդյունքը՝ զգալիորեն բարձրացնելով տիրույթի ճշգրտությունը:
● Ցածր էներգիայի նախագծում. էներգաարդյունավետ և օպտիմիզացված արդյունավետություն
Շղթայական մոդուլների խորը օպտիմալացման միջոցով, ինչպիսիք են հիմնական կառավարման տախտակը և վարորդի տախտակը, մենք ընդունել ենք առաջադեմ ցածր էներգիայի չիպեր և արդյունավետ էներգիայի կառավարման ռազմավարություններ՝ ապահովելով, որ համակարգի էներգիայի սպառումը սպասման ռեժիմում խստորեն վերահսկվի 0,24 Վտ-ից ցածր, ինչը զգալի կրճատում է: համեմատած ավանդական նմուշների հետ: 1 Հց տատանվող հաճախականության դեպքում էներգիայի ընդհանուր սպառումը մնում է 0,76 Վտ-ի սահմաններում՝ ցույց տալով էներգաարդյունավետության բացառիկ հարաբերակցություն: Նույնիսկ աշխատանքային առավելագույն պայմաններում, մինչդեռ էներգիայի սպառումը մեծանում է, այն դեռ արդյունավետորեն վերահսկվում է 3 Վտ-ի սահմաններում՝ ապահովելով սարքի կայուն աշխատանքը բարձր արդյունավետության պահանջների դեպքում՝ պահպանելով էներգախնայողության նպատակները:
● Ծայրահեղ վիճակի հնարավորություն. գերազանց ջերմության ցրում կայուն և արդյունավետ աշխատանքի համար
Բարձր ջերմաստիճանի հետ կապված խնդիրները լուծելու համար LSP-LRS-0310F լազերային հեռաչափը օգտագործում է առաջադեմ հովացման համակարգ: Օպտիմիզացնելով ներքին ջերմահաղորդման ուղիները, մեծացնելով ջերմության ցրման տարածքը և օգտագործելով արդյունավետ ջերմային նյութեր՝ արտադրանքը արդյունավետ կերպով ցրում է ներքին առաջացած ջերմությունը՝ ապահովելով, որ հիմնական բաղադրիչները պահպանում են համապատասխան աշխատանքային ջերմաստիճանը նույնիսկ երկարատև բարձր բեռնվածության ժամանակ: Ջերմության ցրման այս գերազանց հնարավորությունը ոչ միայն երկարացնում է արտադրանքի կյանքի տևողությունը, այլև երաշխավորում է տարբեր կատարողականի կայունությունն ու հետևողականությունը:
● Հավասարակշռող դյուրաշարժություն և երկարակեցություն. փոքրացված դիզայն՝ բացառիկ կատարողականությամբ
LSP-LRS-0310F լազերային հեռաչափը պարծենում է զարմանալիորեն փոքր չափսերով (ընդամենը 33 գրամ) և թեթև դիզայնով, միևնույն ժամանակ առաջարկում է կայուն կատարում, բարձր ցնցումների դիմադրություն և 1 դասի աչքի անվտանգություն՝ ցուցադրելով կատարյալ հավասարակշռություն շարժականության և ամրության միջև: Այս արտադրանքի դիզայնը ներառում է օգտատերերի կարիքների խորը ըմբռնումը և տեխնոլոգիական նորարարության բարձր աստիճանը, ինչը այն դարձնում է շուկայում առանձնահատուկ ուշադրություն:
Կիրառվում է տարբեր մասնագիտացված ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախավորումը և հեռահարությունը, էլեկտրաօպտիկական դիրքավորումը, անօդաչու թռչող սարքերը, անօդաչու մեքենաները, ռոբոտաշինության տեխնոլոգիաները, խելացի տրանսպորտային համակարգերը, խելացի արտադրությունը, խելացի լոգիստիկա, անվտանգության արտադրությունը և խելացի անվտանգությունը:
▶ Այս տիրույթի մոդուլի արձակած լազերը 1535 նմ է, որն անվտանգ է մարդու աչքերի համար: Չնայած այն անվտանգ ալիքի երկարություն է մարդու աչքերի համար, խորհուրդ է տրվում չնայել լազերին;
▶ Երեք օպտիկական առանցքների զուգահեռությունը կարգավորելիս համոզվեք, որ արգելափակեք ընդունող ոսպնյակը, հակառակ դեպքում դետեկտորը կարող է ընդմիշտ վնասվել ավելորդ արձագանքի պատճառով;
▶ Այս տիրույթի մոդուլը ոչ հերմետիկ է, ուստի անհրաժեշտ է ապահովել, որ օգտագործման միջավայրի հարաբերական խոնավությունը 80%-ից պակաս լինի, և օգտագործման միջավայրը պետք է մաքուր պահվի՝ լազերային վնասից խուսափելու համար.
▶ Հեռավորության մոդուլի չափման միջակայքը կապված է մթնոլորտային տեսանելիության և թիրախի բնույթի հետ: Մառախուղի, անձրևի և ավազի ժամանակ չափումների միջակայքը կկրճատվի։ Թիրախները, ինչպիսիք են կանաչ սաղարթը, սպիտակ պատերը և բաց կրաքարը, ունեն լավ արտացոլողություն, ինչը կարող է մեծացնել չափման տիրույթը: Բացի այդ, երբ թիրախի թեքության անկյունը դեպի լազերային ճառագայթը մեծանում է, չափման միջակայքը կնվազի.
▶ Խստիվ արգելվում է լազեր արձակել դեպի ուժեղ անդրադարձնող թիրախներ, ինչպիսիք են ապակիները և սպիտակ պատերը 5 մետրի սահմաններում, որպեսզի խուսափեն չափազանց ուժեղ արձագանքներից և APD դետեկտորի վնասումից.
▶ Խստիվ արգելվում է միացնել և անջատել մալուխները, երբ հոսանքը միացված է.
▶ Համոզվեք, որ սնուցման բևեռականությունը ճիշտ է միացված, հակառակ դեպքում սարքավորումը մշտապես կվնասվի: