
ແອັບພລິເຄຊັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄລຍະໄກ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຕິດເຮືອ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຕິດພາຫະນະ, ແລະ ແພລດຟອມຕິດລູກສອນໄຟ
ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະທາງເລເຊີ LSP-LRS-3010F-04 ເປັນເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະທາງເລເຊີທີ່ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ເລເຊີແກ້ວ Er 1535nm ທີ່ພັດທະນາໂດຍ Liangyuan Laser. ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການວັດແທກໄລຍະທາງເວລາບິນ (TOF) ແບບກຳມະຈອນດຽວທີ່ມີນະວັດຕະກຳ, ປະສິດທິພາບການວັດແທກໄລຍະທາງແມ່ນດີເລີດສຳລັບເປົ້າໝາຍປະເພດຕ່າງໆ - ໄລຍະທາງວັດແທກໄລຍະທາງສຳລັບອາຄານສາມາດບັນລຸໄດ້ 5 ກິໂລແມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະແມ່ນແຕ່ສຳລັບລົດທີ່ແລ່ນໄວ, ສາມາດບັນລຸໄລຍະທາງທີ່ໝັ້ນຄົງໄດ້ 3.5 ກິໂລແມັດ. ໃນການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມກວດກາບຸກຄະລາກອນ, ໄລຍະທາງວັດແທກໄລຍະທາງສຳລັບຄົນເກີນ 2 ກິໂລແມັດ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ. ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະທາງເລເຊີ LSP-LRS-3010F-04 ຮອງຮັບການສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີສ່ວນເທິງຜ່ານພອດ serial RS422 (ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ບໍລິການປັບແຕ່ງພອດ serial TTL), ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
| ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | LSP-LRS-3010F-04 |
| ຂະໜາດ (ຍxກxສ) | ≤48ມມx21ມມx31ມມ |
| ນ້ຳໜັກ | 33g ± 1g |
| ຄວາມຍາວຄື້ນເລເຊີ | 1535 ± 5 ນາໂນແມັດ |
| ມຸມການເບກເວີກຂອງເລເຊີ | ≤0.6 ມິນລາຣດ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ | >3 ກິໂລແມັດ (ພາຫະນະ: 2.3 ມ x 2.3 ມ) >1.5 ກິໂລແມັດ (ຄົນ: 1.7 ມ x 0.5 ມ) |
| ລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂອງມະນຸດ | ຊັ້ນ 1/1M |
| ອັດຕາການວັດທີ່ຖືກຕ້ອງ | ≥98% |
| ອັດຕາການເຕືອນໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ≤1% |
| ການກວດຈັບເປົ້າໝາຍຫຼາຍອັນ | 3 (ຈຳນວນສູງສຸດ) |
| ອິນເຕີເຟດຂໍ້ມູນ | ພອດ serial RS422 (TTL ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້) |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງ | DC 5~28 V |
| ການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍສະເລ່ຍ | ≤ 1.5W (ການໃຊ້ງານ 10Hz) |
| ການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ | ≤3W |
| ພະລັງງານສະແຕນບາຍ | ≤ 0.4W |
| ການໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລານອນ | ≤ 2mW |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -40°C~+60°C |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -55°C~+70°C |
| ຜົນກະທົບ | 75g, 6ms (ຜົນກະທົບສູງສຸດ 1000g, 1ms) |
| ການສັ່ນສະເທືອນ | 5~200~5 Hz,12 ນາທີ,2.5g |
● ການອອກແບບປະສົມປະສານຂອງຕົວຂະຫຍາຍຄານ: ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານປະສິດທິພາບການເຊື່ອມໂຍງ
ການອອກແບບປະສົມປະສານຂອງຕົວຂະຫຍາຍລຳແສງຮັບປະກັນການປະສານງານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ແຫຼ່ງປັ໊ມ LD ໃຫ້ການປ້ອນພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບຕົວກາງເລເຊີ, ໃນຂະນະທີ່ເລນ collimating ແກນໄວ ແລະ ເລນໂຟກັດຄວບຄຸມຮູບຮ່າງຂອງລຳແສງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ໂມດູນ gain ເພີ່ມພະລັງງານເລເຊີຕື່ມອີກ, ແລະ ຕົວຂະຫຍາຍລຳແສງຂະຫຍາຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງລຳແສງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນມຸມການແຕກແຍກຂອງລຳແສງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ໄລຍະການສົ່ງສັນຍານຂອງລຳແສງ. ໂມດູນການເກັບຕົວຢ່າງທາງແສງຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບຂອງເລເຊີໃນເວລາຈິງເພື່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກແບບທີ່ປິດສະໜິດແມ່ນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເລເຊີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ.
● ວິທີການວັດແທກແບບແບ່ງສ່ວນ: ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການວັດແທກທີ່ດີຂຶ້ນ
ວິທີການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳແບບແບ່ງສ່ວນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳ, ໂດຍນຳໃຊ້ການອອກແບບເສັ້ນທາງແສງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ອັລກໍຣິທຶມການປະມວນຜົນສັນຍານຂັ້ນສູງ, ປະສົມປະສານກັບຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະກຳມະຈອນຍາວຂອງເລເຊີ, ເພື່ອເຈາະເຂົ້າໄປໃນການລົບກວນຂອງບັນຍາກາດໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນໃນຜົນການວັດແທກ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການວັດແທກຄວາມຖີ່ສູງ, ປ່ອຍກຳມະຈອນເລເຊີຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະສົມສັນຍານສະທ້ອນທີ່ປະມວນຜົນແລ້ວ, ສະກັດກັ້ນສຽງລົບກວນ ແລະ ການແຊກແຊງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປັບປຸງອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ບັນລຸການວັດແທກໄລຍະທາງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ ຫຼື ປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ, ວິທີການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳແບບແບ່ງສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກ, ກາຍເປັນວິທີການທາງເທັກນິກທີ່ສຳຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມແມ່ນຍຳຂອງການວັດແທກ.
● ໂຄງການສອງລະດັບສຳລັບການຊົດເຊີຍຄວາມແມ່ນຍຳຂອງຂອບເຂດ: ການປັບທຽບສອງເທົ່າເພື່ອຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ເກີນຂອບເຂດ
ຫຼັກຂອງໂຄງການຄ່າສອງລະດັບແມ່ນຢູ່ໃນກົນໄກການປັບທຽບສອງລະດັບຂອງມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນລະບົບຈະກຳນົດຄ່າສອງລະດັບສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຈັບເອົາຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນສອງຢ່າງຂອງສັນຍານສະທ້ອນເປົ້າໝາຍ. ຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກຄ່າສອງລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການຊົດເຊີຍຄວາມຜິດພາດ. ຜ່ານການວັດແທກ ແລະ ການຄິດໄລ່ເວລາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ລະບົບຈະກຳນົດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງສອງຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ນຳໃຊ້ມັນເພື່ອປັບທຽບຜົນໄດ້ຮັບລະດັບເດີມຢ່າງລະອຽດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລະດັບໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
● ການອອກແບບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ: ປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ
ຜ່ານການເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງໂມດູນວົງຈອນເຊັ່ນ: ກະດານຄວບຄຸມຫຼັກ ແລະ ກະດານຂັບ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮອງເອົາຊິບພະລັງງານຕ່ຳທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນວ່າການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 0.24W ໃນໂໝດສະແຕນບາຍ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການອອກແບບແບບດັ້ງເດີມ. ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງ 1Hz, ການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍລວມຍັງຄົງຢູ່ໃນ 0.76W, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກສູງສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນຍັງຄົງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃນ 3W, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເປົ້າໝາຍການປະຫຍັດພະລັງງານ.
● ຄວາມສາມາດໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ: ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸນຫະພູມສູງ, ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະທາງເລເຊີ LSP-LRS-3010F-04 ໃຊ້ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ທັນສະໄໝ. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບເສັ້ນທາງການນຳຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ການເພີ່ມພື້ນທີ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຜະລິດຕະພັນຈະກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບຫຼັກຈະຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ມີພາລະສູງເປັນເວລາດົນ. ຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງປະສິດທິພາບໃນການວັດແທກໄລຍະທາງອີກດ້ວຍ.
● ການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສາມາດໃນການພົກພາ ແລະ ຄວາມທົນທານ: ການອອກແບບຂະໜາດນ້ອຍພ້ອມດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ
ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະທາງເລເຊີ LSP-LRS-3010F-04 ມີຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ (ພຽງແຕ່ 33 ກຣາມ) ແລະ ມີນ້ຳໜັກເບົາ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ທົນທານຕໍ່ການກະແທກສູງ, ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຕາ Class 1, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງການພົກພາ ແລະ ຄວາມທົນທານ. ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ນະວັດຕະກໍາທາງເທັກໂນໂລຢີລະດັບສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈຸດສຸມທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຕະຫຼາດ.
ນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດຄວາມຊ່ຽວຊານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການແນມ ແລະ ການວັດແທກໄລຍະໄກ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງດ້ວຍໄຟຟ້າແສງ, ຍານພາຫະນະທາງອາກາດບໍ່ມີຄົນຂັບ, ຍານພາຫະນະທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ເຕັກໂນໂລຊີຫຸ່ນຍົນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ການຜະລິດອັດສະລິຍະ, ການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ການຜະລິດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຄວາມປອດໄພອັດສະລິຍະ.
▶ ເລເຊີທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໂມດູນວັດແທກນີ້ແມ່ນ 1535nm, ເຊິ່ງປອດໄພຕໍ່ສາຍຕາຂອງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ປອດໄພຕໍ່ສາຍຕາຂອງມະນຸດ, ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ຢ່າເບິ່ງເລເຊີ;
▶ ເມື່ອປັບຄວາມຂະໜານຂອງແກນແສງທັງສາມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ບລັອກເລນຮັບ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງກວດຈັບອາດຈະເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນເນື່ອງຈາກສຽງສະທ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ;
▶ ໂມດູນວັດແທກນີ້ແມ່ນບໍ່ປິດສະໜິດ, ສະນັ້ນມັນຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສຳພັດຂອງສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 80%, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ຄວນຮັກສາຄວາມສະອາດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທຳລາຍເລເຊີ;
▶ ລະດັບການວັດແທກຂອງໂມດູນລະດັບການວັດແທກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບິ່ງເຫັນຂອງບັນຍາກາດ ແລະ ລັກສະນະຂອງເປົ້າໝາຍ. ລະດັບການວັດແທກຈະຫຼຸດລົງໃນໝອກ, ຝົນ, ແລະ ພະຍຸຊາຍ. ເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: ໃບໄມ້ສີຂຽວ, ກຳແພງສີຂາວ, ແລະ ຫີນປູນທີ່ເປີດເຜີຍມີການສະທ້ອນແສງທີ່ດີ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມລະດັບການວັດແທກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອມຸມອຽງຂອງເປົ້າໝາຍຕໍ່ກັບລັງສີເລເຊີເພີ່ມຂຶ້ນ, ລະດັບການວັດແທກຈະຫຼຸດລົງ;
▶ ຫ້າມປ່ອຍເລເຊີໄປຫາເປົ້າໝາຍທີ່ສະທ້ອນແສງແຮງເຊັ່ນ: ແກ້ວ ແລະ ຝາສີຂາວພາຍໃນ 5 ແມັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສຽງສະທ້ອນທີ່ແຮງເກີນໄປ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງກວດຈັບ APD;
▶ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສຽບ ແລະ ຖອດສາຍໄຟອອກເມື່ອເປີດເຄື່ອງຢ່າງເດັດຂາດ;
▶ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນຈະເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ.