01 Ներածություն
Լազերը ատոմների խթանված ճառագայթման միջոցով առաջացող լույսի տեսակ է, ուստի այն կոչվում է «լազեր»։ 20-րդ դարից ի վեր այն գովաբանվում է որպես մարդկության մեկ այլ խոշոր գյուտ՝ միջուկային էներգիայից, համակարգիչներից և կիսահաղորդիչներից հետո։ Այն կոչվում է «ամենաարագ դանակ», «ամենաճշգրիտ քանոն» և «ամենապայծառ լույս»։ Լազերային հեռաչափը սարք է, որն օգտագործում է լազերը հեռավորությունը չափելու համար։ Լազերային կիրառման տեխնոլոգիայի զարգացման հետ մեկտեղ լազերային չափումը լայնորեն օգտագործվել է ինժեներական շինարարության, երկրաբանական մոնիթորինգի և ռազմական սարքավորումների մեջ։ Վերջին տարիներին բարձր արդյունավետությամբ կիսահաղորդչային լազերային տեխնոլոգիայի և մեծածավալ սխեմաների ինտեգրման տեխնոլոգիայի աճող ինտեգրումը նպաստել է լազերային չափման սարքերի մանրացմանը։
02 Արտադրանքի ներկայացում
LSP-LRD-01204 կիսահաղորդչային լազերային հեռաչափը Lumispot-ի կողմից ուշադիր մշակված նորարարական արտադրանք է, որը համատեղում է առաջադեմ տեխնոլոգիան և մարդկայնացված դիզայնը: Այս մոդելը որպես լույսի հիմնական աղբյուր օգտագործում է եզակի 905 նմ լազերային դիոդ, որը ոչ միայն ապահովում է աչքերի անվտանգությունը, այլև սահմանում է նոր չափանիշ լազերային հեռաչափման ոլորտում՝ իր արդյունավետ էներգիայի փոխակերպման և կայուն ելքային բնութագրերի շնորհիվ: Հագեցած Lumispot-ի կողմից անկախ մշակված բարձր արդյունավետության չիպերով և առաջադեմ ալգորիթմներով, LSP-LRD-01204-ը հասնում է գերազանց աշխատանքի՝ երկար ծառայության ժամկետով և ցածր էներգիայի սպառմամբ, կատարելապես բավարարելով բարձր ճշգրտության, շարժական հեռաչափման սարքավորումների շուկայի պահանջարկը:
Նկար 1. LSP-LRD-01204 կիսահաղորդչային լազերային հեռաչափի արտադրանքի դիագրամը և չափերի համեմատությունը մեկ յուանանոց մետաղադրամի հետ
03 Արտադրանքի առանձնահատկությունները
*Բարձր ճշգրտությամբ տիրույթային տվյալների փոխհատուցման ալգորիթմ: օպտիմալացման ալգորիթմ, նուրբ կալիբրացիա
Հեռավորության չափման առավելագույն ճշգրտության հասնելու համար, LSP-LRD-01204 կիսահաղորդչային լազերային հեռաչափը նորարարականորեն կիրառում է առաջադեմ հեռավորության չափման տվյալների փոխհատուցման ալգորիթմ, որը ստեղծում է ճշգրիտ գծային փոխհատուցման կոր՝ բարդ մաթեմատիկական մոդելը չափված տվյալների հետ համատեղելով: Այս տեխնոլոգիական առաջընթացը թույլ է տալիս հեռաչափին իրական ժամանակում և ճշգրիտ ուղղում կատարել հեռավորության չափման գործընթացում առկա սխալների դեպքում՝ տարբեր շրջակա միջավայրի պայմաններում, այդպիսով հասնելով գերազանց աշխատանքի՝ 1 մետրի սահմաններում լրիվ հեռավորության չափման ճշգրտությամբ և 0.1 մետր մոտ հեռավորության չափման ճշգրտությամբ:
*Օպտիմալացնելհեռավորության չափման մեթոդ. ճշգրիտ չափում՝ հեռավորության չափման ճշգրտությունը բարելավելու համար
Լազերային հեռաչափը կիրառում է բարձր կրկնվող հաճախականության տիրույթի մեթոդ։ Անընդհատ բազմաթիվ լազերային իմպուլսներ արձակելով և արձագանքային ազդանշանները կուտակելով ու մշակելով՝ այն արդյունավետորեն ճնշում է աղմուկը և միջամտությունը, ինչպես նաև բարելավում է ազդանշանի ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը։ Օպտիկական ուղու նախագծման և ազդանշանի մշակման ալգորիթմի օպտիմալացման միջոցով ապահովվում է չափման արդյունքների կայունությունն ու ճշգրտությունը։ Այս մեթոդը կարող է հասնել թիրախի հեռավորության ճշգրիտ չափման և ապահովել չափման արդյունքների ճշգրտությունն ու կայունությունը նույնիսկ բարդ միջավայրերում կամ աննշան փոփոխությունների դեպքում։
*Էներգախնայողության ցածր մակարդակ. արդյունավետ, էներգախնայող, օպտիմալացված կատարողականություն
Այս տեխնոլոգիան իր հիմքում դնում է էներգաարդյունավետության առավելագույն կառավարումը, և հիմնական բաղադրիչների, ինչպիսիք են գլխավոր կառավարման վահանակը, շարժիչի վահանակը, լազերը և ընդունիչ ուժեղացուցիչի վահանակը, էներգասպառումը մանրակրկիտ կարգավորելով՝ այն զգալիորեն կրճատում է ընդհանուր հեռավորությունը՝ առանց ազդելու հեռավորության և ճշգրտության վրա: Համակարգի էներգիայի սպառում: Այս ցածր էներգիայի դիզայնը ոչ միայն արտացոլում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության նկատմամբ իր նվիրվածությունը, այլև զգալիորեն բարելավում է սարքավորումների խնայողությունը և կայունությունը՝ դառնալով կարևոր հանգրվան հեռավորության չափման տեխնոլոգիայի կանաչ զարգացման խթանման գործում:
*Ծայրահեղ աշխատանքային կարողություն՝ գերազանց ջերմության հեռացում, երաշխավորված կատարողականություն
LSP-LRD-01204 լազերային հեռաչափը ցուցաբերել է արտակարգ արդյունավետություն ծայրահեղ աշխատանքային պայմաններում՝ իր գերազանց ջերմափոխանակման դիզայնի և կայուն արտադրական գործընթացի շնորհիվ: Բարձր ճշգրտությամբ հեռաչափում և մեծ հեռավորության հայտնաբերում ապահովելով՝ արտադրանքը կարող է դիմակայել մինչև 65°C ծայրահեղ աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճաններին, ինչը ցույց է տալիս իր բարձր հուսալիությունը և դիմացկունությունը կոշտ միջավայրերում:
*Մանրացված դիզայն, հեշտ է տեղափոխել
LSP-LRD-01204 լազերային հեռաչափը կիրառում է առաջադեմ մանրանկարչական դիզայնի հայեցակարգ՝ ինտեգրելով ճշգրիտ օպտիկական համակարգը և էլեկտրոնային բաղադրիչները ընդամենը 11 գրամ քաշով թեթև մարմնի մեջ: Այս դիզայնը ոչ միայն զգալիորեն բարելավում է արտադրանքի փոխադրելիությունը՝ թույլ տալով օգտատերերին հեշտությամբ այն կրել գրպանում կամ պայուսակում, այլև այն դարձնում է ավելի ճկուն և հարմար օգտագործման համար բարդ և փոփոխական բացօթյա միջավայրերում կամ նեղ տարածքներում:
04 Կիրառման սցենար
Կիրառվում է անօդաչու թռչող սարքերում, նշանառության կետերում, բացօթյա ձեռքի արտադրանքում և այլ լայն կիրառման ոլորտներում (ավիացիա, ոստիկանություն, երկաթուղիներ, էլեկտրաէներգիա, ջրային պահպանություն, կապ, շրջակա միջավայր, երկրաբանություն, շինարարություն, հրշեջ ծառայություններ, պայթեցման աշխատանքներ, գյուղատնտեսություն, անտառտնտեսություն, բացօթյա սպորտաձևեր և այլն):
05 Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ
Հիմնական պարամետրերը հետևյալն են.
Ապրանք | Արժեք |
Լազերային ալիքի երկարությունը | 905 նմ ± 5 նմ |
Չափման միջակայք | 3~1200 մ (շենքի թիրախ) |
≥200 մ (0.6 մ × 0.6 մ) | |
Չափման ճշգրտությունը | ±0.1մ (≤10մ), ± 0.5 մ (≤200 մ), ± 1 մ (> 200 մ) |
Չափման լուծաչափ | 0.1 մ |
Չափման հաճախականությունը | 1~4 Հց |
Ճշգրտություն | ≥98% |
Լազերային դիվերգենցիայի անկյուն | ~6 մռադ |
Մատակարարման լարումը | DC2.7V~5.0V |
Աշխատանքային էներգիայի սպառում | Աշխատանքային էներգիայի սպառում ≤1.5W, քնի ռեժիմի էներգիայի սպառում ≤1 մՎտ, սպասման ռեժիմի էներգիայի սպառում ≤0.8 Վտ |
Սպասման ռեժիմի էներգիայի սպառում | ≤ 0.8 Վտ |
Հաղորդակցության տեսակը | UART |
Բաուդի արագություն | 115200/9600 |
Կառուցվածքային նյութեր | Ալյումին |
չափս | 25 × 26×13 մմ |
քաշը | 11գ+ 0.5գ |
Աշխատանքային ջերմաստիճանը | -40 ~ +65℃ |
Պահպանման ջերմաստիճանը | -45~+70°C |
Կեղծ տագնապի մակարդակը | ≤1% |
Արտադրանքի տեսքի չափերը.
Նկար 2՝ LSP-LRD-01204 կիսահաղորդչային լազերային հեռաչափի չափերը
06 Ուղեցույցներ
- Այս հեռաչափման մոդուլի կողմից արձակվող լազերը 905 նմ է, որը անվտանգ է մարդու աչքերի համար: Այնուամենայնիվ, խորհուրդ չի տրվում ուղիղ նայել լազերին:
- Այս տիրույթի չափման մոդուլը հերմետիկ չէ: Համոզվեք, որ աշխատանքային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը 70%-ից պակաս է և պահպանեք աշխատանքային միջավայրը մաքուր՝ լազերը վնասելուց խուսափելու համար:
- Հեռավորության մոդուլը կապված է մթնոլորտային տեսանելիության և թիրախի բնույթի հետ։ Հեռավորությունը կնվազի մառախուղի, անձրևի և ավազե փոթորկի պայմաններում։ Կանաչ տերևների, սպիտակ պատերի և բաց կրաքարի նման թիրախները լավ անդրադարձունակություն ունեն և կարող են մեծացնել հեռահարությունը։ Բացի այդ, երբ թիրախի թեքության անկյունը լազերային ճառագայթի նկատմամբ մեծանում է, հեռահարությունը կնվազի։
- Խստիվ արգելվում է մալուխը միացնել կամ անջատել, երբ այն միացված է։ Համոզվեք, որ սնուցման բևեռը ճիշտ է միացված, հակառակ դեպքում դա կարող է սարքին մշտական վնաս պատճառել։
- Տիեզերական մոդուլի միացումից հետո միկրոսխեմայի վրա կան բարձր լարման և ջերմություն առաջացնող բաղադրիչներ: Երբ տեռորական մոդուլը աշխատում է, մի դիպչեք միկրոսխեմային ձեր ձեռքերով:
Հրապարակման ժամանակը. Սեպտեմբերի 06-2024