ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​

b2c9b26e-ea21-4cce-b550-678646f5aeaa

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ລະ​ດັບ laser​, ການ​ຕິດ​ຕາມ​ວິ​ວັດ​ການ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ຕົນ​, elucidating ຫຼັກ​ການ​ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​, ແລະ​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຕົນ​. ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບວິສະວະກອນເລເຊີ, ທີມງານ R&D, ແລະນັກວິຊາການດ້ານ optical, ສິ້ນນີ້ສະເຫນີການຜະສົມຜະສານຂອງສະພາບການປະຫວັດສາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ທັນສະໄຫມ.

Genesis ແລະວິວັດທະນາຂອງ Laser Ranging

ຕົ້ນກໍາເນີດມາໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1960, ເລເຊີ rangefinders ທໍາອິດໄດ້ຖືກພັດທະນາຕົ້ນຕໍສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງທະຫານ [1]. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງໄປສູ່ຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການກໍ່ສ້າງ, ພູມສັນຖານ, ການບິນອະວະກາດ [2]​, ແລະ​ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​.

ເທັກໂນໂລຍີເລເຊີແມ່ນເຕັກນິກການວັດແທກອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ທີ່ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການລະດັບການຕິດຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ:

- ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສໍາພັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍກັບຫນ້າດິນການວັດແທກ, ປ້ອງກັນການຜິດປົກກະຕິທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດການວັດແທກ.
- ຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ ແລະ ຮອຍແຕກໃນດ້ານການວັດແທກ ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕໍ່ທາງຮ່າງກາຍໃນລະຫວ່າງການວັດແທກ.
- ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມພິເສດທີ່ເຄື່ອງມືການວັດແທກທໍາມະດາແມ່ນ impractical.

ຫຼັກການຂອງລະດັບເລເຊີ:

  • ໄລຍະເລເຊີໃຊ້ສາມວິທີຕົ້ນຕໍ: ໄລຍະກໍາມະຈອນເລເຊີ, ໄລຍະເລເຊີ, ແລະໄລຍະສາມຫລ່ຽມເລເຊີ.
  • ແຕ່​ລະ​ວິ​ທີ​ການ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ລະ​ດັບ​ການ​ວັດ​ແທກ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ​ສະ​ເພາະ​ແລະ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​.

01

ໄລຍະກຳມະຈອນເລເຊີ:

ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກທາງໄກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄລຍະຫ່າງເກີນກິໂລແມັດ, ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຕ່ໍາ, ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ໃນລະດັບແມັດ.

02

ໄລຍະໄລຍະເລເຊີ:

ເຫມາະສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະກາງຫາທາງໄກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ໃນຂອບເຂດ 50 ແມັດຫາ 150 ແມັດ.

03

Laser Triangulation:

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະໄກ, ໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃນ 2 ແມັດ, ສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງສູງໃນລະດັບໄມໂຄຣນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີໄລຍະການວັດແທກຈໍາກັດ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບ

ລະດັບ laser ໄດ້ພົບເຫັນ niche ຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ:

ການກໍ່ສ້າງ: ການວັດແທກສະຖານທີ່, ການສ້າງແຜນທີ່ພູມສັນຖານ, ແລະການວິເຄາະໂຄງສ້າງ.
ຍານຍົນ: ປັບປຸງລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂັບຂີ່ຂັ້ນສູງ (ADAS).
ຍານອາວະກາດ: ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ ແລະ ການກວດຫາອຸປະສັກ.
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່: ການປະເມີນຄວາມເລິກອຸໂມງ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ.
ປ່າໄມ້: ການຄິດໄລ່ຄວາມສູງຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້.
ການຜະລິດ: ຄວາມຊັດເຈນໃນການຈັດລຽງຂອງເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນ.

ເທກໂນໂລຍີໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມ, ລວມທັງການວັດແທກແບບບໍ່ຕິດຕໍ່, ການຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ແລະການ້ໍາຕາ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ບໍ່ກົງກັນ.

ວິທີແກ້ໄຂຂອງ Lumispot Tech ໃນພາກສະຫນາມຊອກຫາໄລຍະເລເຊີ

 

Erbium-Doped Glass Laser (Er Glass Laser)

ຂອງພວກເຮົາເລເຊີແກ້ວ Erbium-Dopedທີ່ເອີ້ນວ່າ 1535nmປອດໄພຕາເລເຊີແກ້ວ Er, ດີເລີດໃນ rangefinders ທີ່ປອດໄພຕາ. ມັນສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍໂຄງສ້າງຂອງແກ້ວຕາແລະແກ້ວຕາ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງ retina. ໃນຂອບເຂດເລເຊີແລະ LIDAR, ໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າກາງແຈ້ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສົ່ງແສງສະຫວ່າງທາງໄກ, ເລເຊີ DPSS ນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜ່ານມາ, ມັນກໍາຈັດຄວາມເສຍຫາຍຕາແລະອັນຕະລາຍຕາບອດ. laser ຂອງພວກເຮົາໃຊ້ co-doped Er: Yb phosphate glass ແລະ semiconductor ເປັນແຫຼ່ງ pump laserເພື່ອຜະລິດເປັນຄື້ນຄວາມຍາວ 1.5um, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບ, Ranging, ແລະການສື່ສານ.

https://www.lumispot-tech.com/er-doped/

ລະດັບເລເຊີ, ໂດຍສະເພາະຊ່ວງເວລາຂອງຖ້ຽວບິນ (TOF)., ແມ່ນວິທີການທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຫຼ່ງ laser ແລະເປົ້າຫມາຍໃດຫນຶ່ງ. ຫຼັກການນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ຈາກການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ງ່າຍດາຍໄປສູ່ການສ້າງແຜນທີ່ 3D ທີ່ສັບສົນ. ມາສ້າງແຜນວາດເພື່ອສະແດງເຖິງຫຼັກການລະດັບເລເຊີ TOF.
ຂັ້ນ​ຕອນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ລະ​ດັບ TOF laser ແມ່ນ​:

ແຜນວາດຫຼັກການຂອບເຂດ TOF
ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງກໍາມະຈອນເລເຊີ: ອຸປະກອນເລເຊີປ່ອຍແສງກຳມະຈອນສັ້ນ.
ເດີນທາງໄປຮອດເປົ້າໝາຍ: ກຳມະຈອນເລເຊີເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານອາກາດໄປຫາເປົ້າໝາຍ.
ການສະທ້ອນຈາກເປົ້າຫມາຍ: ກໍາມະຈອນຕີເປົ້າຫມາຍແລະຖືກສະທ້ອນຄືນ.
ກັບໄປທີ່ແຫຼ່ງ:ກໍາມະຈອນທີ່ສະທ້ອນກັບຄືນໄປອຸປະກອນເລເຊີ.
ການກວດຫາ:ອຸປະກອນເລເຊີກວດພົບກໍາມະຈອນເລເຊີກັບຄືນມາ.
ການວັດແທກເວລາ:ເວລາທີ່ປະຕິບັດສໍາລັບການເດີນທາງຮອບຂອງກໍາມະຈອນແມ່ນການວັດແທກ.
ການ​ຄິດ​ໄລ່​ໄລ​ຍະ​ທາງ​:ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ຂອງ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ແມ່ນ​ຄິດ​ໄລ່​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ແສງ​ແລະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ວັດ​ແທກ​ໄດ້​.

 

ໃນປີນີ້, Lumispot Tech ໄດ້ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນພາກສະຫນາມການກວດສອບ TOF LIDAR, ເປັນ.ແຫຼ່ງແສງ LiDAR 8-in-1. ກົດເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ

 

ໂມດູນຊອກຫາໄລຍະເລເຊີ

ຊຸດຜະລິດຕະພັນນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ໂມດູນລະດັບເລເຊີທີ່ປອດໄພຕໍ່ຕາຂອງມະນຸດທີ່ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ເລເຊີແກ້ວ erbium-doped 1535nmແລະໂມດູນ Rangefinder 1570nm 20 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງຖືກຈັດປະເພດເປັນຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຕາປະເພດ 1. ພາຍໃນຊຸດນີ້, ທ່ານຈະພົບເຫັນອົງປະກອບເລເຊີ rangefinder ຈາກ 2.5km ຫາ 20km ທີ່ມີຂະຫນາດກະທັດລັດ, ການກໍ່ສ້າງນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຄຸນສົມບັດຕ້ານການແຊກແຊງພິເສດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດມະຫາຊົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສູງ, ຊອກຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຂອບເຂດ laser, ເຕັກໂນໂລຊີ LIDAR, ແລະລະບົບການສື່ສານ.

Integrated Laser Rangefinder

ເຄື່ອງມືຊອກຫາໄລຍະໄກແບບມືຖືຊຸດທີ່ພັດທະນາໂດຍ LumiSpot Tech ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ, ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ແລະປອດໄພ, ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຍາວທີ່ປອດໄພຕໍ່ຕາເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ການ​ສະ​ແດງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​, ການ​ຕິດ​ຕາມ​ພະ​ລັງ​ງານ​, ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​, encapsulating ຫນ້າ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ເຄື່ອງ​ມື​ດຽວ​. ການອອກແບບ ergonomic ຂອງພວກເຂົາສະຫນັບສະຫນູນທັງການນໍາໃຊ້ມືດຽວແລະສອງມື, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນລະຫວ່າງການໃຊ້. rangefinders ເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານການປະຕິບັດແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂການວັດແທກທີ່ກົງໄປກົງມາ, ເຊື່ອຖືໄດ້.

https://www.lumispot-tech.com/laser-rangefinder-rangefinder/

ເປັນຫຍັງເລືອກພວກເຮົາ?

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄວາມເປັນເລີດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນທຸກໆຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາສະເຫນີ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ intricacies ຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະໄດ້ປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບ. ການເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ບວກກັບຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂລະດັບ laser ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄລິກເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ LumiSpot Tech

ອ້າງອິງ

  • Smith, A. (1985). ປະຫວັດຂອງເລເຊີ Rangefinders. ວາລະສານຂອງວິສະວະກໍາ Optical.
  • Johnson, B. (1992). ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງລະດັບເລເຊີ. Optics ໃນມື້ນີ້.
  • Lee, C. (2001). ຫຼັກການຂອງ Laser Pulse Ranging. ການຄົ້ນຄວ້າ Photonics.
  • Kumar, R. (2003). ຄວາມເຂົ້າໃຈການຈັດລໍາດັບໄລຍະເລເຊີ. ວາລະສານຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Laser.
  • Martinez, L. (1998). Laser Triangulation: ພື້ນຖານແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ການທົບທວນຄືນວິສະວະກໍາ Optical.
  • Lumispot Tech (2022). ລາຍການຜະລິດຕະພັນ. ສື່ສິ່ງພິມ Lumispot Tech.
  • Zhao, Y. (2020). ອະນາຄົດຂອງລະດັບເລເຊີ: ການເຊື່ອມໂຍງ AI. ວາລະສານຂອງ Optics ທີ່ທັນສະໄຫມ.

ຕ້ອງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຟຣີບໍ?

ຂ້ອຍຈະເລືອກໂມດູນ rangefinder ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​, ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​, ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​, ຄວາມ​ທົນ​ທານ​, ແລະ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຊັ່ນ​: ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ກັນ​ນ​້​ໍ​າ​ຫຼື​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະປຽບທຽບການທົບທວນຄືນແລະລາຄາຂອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

[ອ່ານເພີ່ມເຕີມ:ວິທີການສະເພາະເພື່ອເລືອກໂມດູນເລເຊີ rangefinder ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ]

ໂມດູນ rangefinder ຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາບໍ?

ຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນ: ການຮັກສາເລນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງອຸປະກອນຈາກຜົນກະທົບ ແລະ ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ການປ່ຽນແບດເຕີຣີແບບປົກກະຕິຫຼືການສາກໄຟຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ໂມດູນ rangefinder ສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າໃນອຸປະກອນອື່ນໆໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ໂມດູນ rangefinder ຈໍານວນຫຼາຍຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະສົມປະສານເຂົ້າໃນອຸປະກອນອື່ນໆເຊັ່ນ: drones, rifles, Military Rangefinder Binoculars, ແລະອື່ນໆ, ເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ຊັດເຈນ.

Lumispot Tech ໃຫ້ບໍລິການໂມດູນ rangefinder OEM ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, Lumispot Tech ເປັນຜູ້ຜະລິດໂມດູນ rangefinder laser, ຕົວກໍານົດການສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼືທ່ານສາມາດເລືອກຕົວກໍານົດການມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນໂມດູນ finder ຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຫຼືຄໍາຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາທີມງານຂາຍຂອງພວກເຮົາກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການໂມດູນ LRF ຂະຫນາດ Mini ສໍາລັບອຸປະກອນມືຖື, ອັນໃດດີທີ່ສຸດ?

ໂມດູນເລເຊີສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາໃນຊຸດ rangefinding ໄດ້ຖືກອອກແບບເປັນຂະຫນາດກະທັດຮັດແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ໂດຍສະເພາະຊຸດ L905 ແລະ L1535, ຕັ້ງແຕ່ 1km ຫາ 12km. ສໍາລັບຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້LSP-LRS-0310Fເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກພຽງແຕ່ 33g ທີ່ສາມາດແລ່ນໄດ້ 3 ກິໂລແມັດ.

ປ້ອງກັນປະເທດ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Laser ໃນການປ້ອງກັນແລະຄວາມປອດໄພ

ດຽວນີ້ເລເຊີໄດ້ກາຍມາເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງ. ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ການຄວບຄຸມ, ແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການປົກປ້ອງຊຸມຊົນແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາ.

ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ delve ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ laser ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​, ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​, ການ​ຕິດ​ຕາມ​, ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຟ​. ການສົນທະນານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເລເຊີໃນລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄຫມ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທັງສອງການນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນແລະການພັດທະນາທີ່ມີທ່າແຮງໃນອະນາຄົດ.

ສໍາລັບການແກ້ໄຂການກວດສອບທາງລົດໄຟແລະ PV, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Laser ໃນກໍລະນີຄວາມປອດໄພແລະການປ້ອງກັນ

ລະບົບກວດຈັບການບຸກລຸກ

ວິທີການຈັດລຽງລໍາແສງເລເຊີ

ເຄື່ອງສະແກນເລເຊີທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສະແກນສະພາບແວດລ້ອມໃນສອງມິຕິ, ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໂດຍການວັດແທກເວລາທີ່ມັນໃຊ້ສໍາລັບລໍາແສງເລເຊີທີ່ມີກໍາມະຈອນເພື່ອສະທ້ອນກັບຄືນໄປຫາແຫຼ່ງຂອງມັນ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ສ້າງແຜນທີ່ contour ຂອງພື້ນທີ່, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດຮັບຮູ້ວັດຖຸໃຫມ່ໃນພາກສະຫນາມຂອງຕົນໂດຍການປ່ຽນແປງໃນໂຄງການອ້ອມຂ້າງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຂະຫນາດ, ຮູບຮ່າງ, ແລະທິດທາງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍເປົ້າຫມາຍ, ອອກສັນຍານເຕືອນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ. (Hosmer, 2004).

⏩ blog ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:ລະບົບກວດຈັບການລ່ວງລ້ຳດ້ວຍເລເຊີໃໝ່: ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສະຫຼາດຂຶ້ນໃນຄວາມປອດໄພ

ລະບົບເຝົ້າລະວັງ

DALL·LE 2023-11-14 09.38.12 - ສາກທີ່ພັນລະນາການເຝົ້າລະວັງດ້ວຍເລເຊີ UAV. ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ (UAV​)​, ຫຼື drone​, ທີ່​ມີ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ scanning laser​, f

ໃນການເຝົ້າລະວັງວິດີໂອ, ເທກໂນໂລຍີເລເຊີຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມວິໄສທັດໃນຕອນກາງຄືນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການຖ່າຍຮູບລະດັບແສງເລເຊີໃກ້ກັບອິນຟາເຣດສາມາດສະກັດກັ້ນການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍໄລຍະການສັງເກດການຂອງລະບົບການຖ່າຍຮູບ photoelectric ໃນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ, ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ. ປຸ່ມຟັງຊັນພາຍນອກຂອງລະບົບຄວບຄຸມໄລຍະຫ່າງຂອງປະຕູ, ຄວາມກວ້າງຂອງສະເຕີຣບີ, ແລະຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ, ປັບປຸງໄລຍະການເຝົ້າລະວັງ. (Wang, 2016).

ການຕິດຕາມການຈະລາຈອນ

DALL·LE 2023-11-14 09.03.47 - ສະພາບຈະລາຈອນໃນຕົວເມືອງທີ່ຄຶກຄັກໃນເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ. ຮູບພາບຄວນພັນລະນາເຖິງພາຫະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ລົດ, ລົດເມ, ແລະລົດຈັກຢູ່ຖະໜົນໃນເມືອງ, ບ່ອນວາງສະແດງ.

ປືນຄວາມໄວເລເຊີແມ່ນສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມການຈະລາຈອນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ laser ເພື່ອວັດແທກຄວາມໄວຍານພາຫະນະ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນແລະຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດເປົ້າຫມາຍຍານພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນໃນການຈະລາຈອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ.

ການຕິດຕາມພື້ນທີ່ສາທາລະນະ

DALL·LE 2023-11-14 09.02.27 - ພາບທາງລົດໄຟທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍລົດໄຟ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃນຍຸກສະໄໝ. ຮູບພາບຄວນພັນລະນາເຖິງລົດໄຟທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະທັນສະ ໄໝ ທີ່ເດີນທາງໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີ.

ເທກໂນໂລຍີເລເຊີຍັງເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄວບຄຸມຝູງຊົນແລະການຕິດຕາມໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ເຄື່ອງສະແກນເລເຊີແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຝູງຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊອກຄົ້ນຫາໄຟ

ໃນລະບົບເຕືອນໄຟ, ເຊັນເຊີເລເຊີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບໄຟຕົ້ນ, ກໍານົດອາການຂອງໄຟໄດ້ໄວ, ເຊັ່ນ: ຄວັນໄຟຫຼືການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ເພື່ອກະຕຸ້ນເຕືອນທັນເວລາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີ laser ແມ່ນ invaluable ໃນການຕິດຕາມແລະການເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ scenes ໄຟ, ການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄວບຄຸມໄຟ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ: UAVs ແລະເຕັກໂນໂລຊີ Laser

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ (UAVs​) ໃນ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ laser ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍອີງໃສ່ Avalanche Photodiode (APD) Focal Plane Arrays (FPA) ຮຸ່ນໃຫມ່ແລະປະສົມປະສານກັບການປຸງແຕ່ງຮູບພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.

ຕ້ອງການການປຶກສາຟຣີບໍ?

Lasers ສີຂຽວແລະ ໂມດູນຊອກຫາໄລຍະໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​

ໃນບັນດາປະເພດຕ່າງໆຂອງ lasers,lasers ແສງສີຂຽວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປະຕິບັດການໃນລະດັບ 520 ຫາ 540 nanometers, ແມ່ນສັງເກດເຫັນສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນສູງແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເລເຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງຫມາຍຫຼືການເບິ່ງເຫັນທີ່ຊັດເຈນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂມດູນລະດັບເລເຊີ, ເຊິ່ງໃຊ້ການຂະຫຍາຍພັນເສັ້ນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຂອງເລເຊີ, ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງໂດຍການຄິດໄລ່ເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບລໍາແສງເລເຊີທີ່ຈະເດີນທາງຈາກ emitter ໄປຫາ reflector ແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນລະບົບການວັດແທກແລະຕໍາແຫນ່ງ.

 

ວິວັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Laser ໃນຄວາມປອດໄພ

ນັບຕັ້ງແຕ່ invention ຂອງຕົນໃນກາງສະຕະວັດທີ 20, ເຕັກໂນໂລຊີ laser ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນເຄື່ອງມືທົດລອງວິທະຍາສາດ, lasers ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາ, ຢາປົວພະຍາດ, ການສື່ສານ, ແລະຄວາມປອດໄພ. ໃນຂົງເຂດຄວາມປອດໄພ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເລເຊີໄດ້ພັດທະນາຈາກການຕິດຕາມແລະລະບົບເຕືອນໄພພື້ນຖານໄປສູ່ລະບົບ multifunctional ທີ່ທັນສະໄຫມ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການກວດສອບການບຸກລຸກ, ການເຝົ້າລະວັງວິດີໂອ, ການຕິດຕາມການຈະລາຈອນ, ແລະລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄຫມ້.

 

ນະວັດຕະກໍາໃນອະນາຄົດໃນເຕັກໂນໂລຊີເລເຊີ

ອະນາຄົດຂອງເທັກໂນໂລຍີເລເຊີໃນຄວາມປອດໄພສາມາດເຫັນການປະດິດສ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໂດຍສະເພາະກັບການເຊື່ອມໂຍງຂອງປັນຍາປະດິດ (AI). AI algorithms ການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສະແກນເລເຊີສາມາດກໍານົດແລະຄາດຄະເນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະເວລາຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີ Internet of Things (IoT) ກ້າວຫນ້າ, ການປະສົມປະສານຂອງເທກໂນໂລຍີເລເຊີກັບອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວາມປອດໄພອັດຕະໂນມັດທີ່ສະຫລາດກວ່າແລະມີຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບແລະການຕອບສະຫນອງໃນເວລາຈິງ.

 

ການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຫັນປ່ຽນວິທີການຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມປອດໄພແລະການເຝົ້າລະວັງ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະຫລາດ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະສາມາດປັບຕົວໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ lasers ໃນຄວາມປອດໄພແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະຂະຫຍາຍ, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

ເອກະສານອ້າງອີງ

  • Hosmer, P. (2004). ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສະແກນ laser ສໍາລັບການປົກປ້ອງ perimeter. ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສາກົນ Carnahan ປະຈໍາປີ 2003 ຄັ້ງທີ 37 ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຄວາມປອດໄພ. DOI
  • Wang, S., Qiu, S., Jin, W., & Wu, S. (2016). ການ​ອອກ​ແບບ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຈິງ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ແສງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ແສງ​ອິນ​ຟາ​ເລດ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​. ICMMITA-16. DOI
  • Hespel, L., Rivière, N., Fracès, M., Dupouy, P., Coyac, A., Barillot, P., Fauquex, S., Plyer, A., Tauvy,
  • M., Jacquart, M., Vin, I., Nascimben, E., Perez, C., Velayguet, JP, & Gorce, D. (2017). 2D ແລະ 3D flash laser ຮູບພາບສໍາລັບການເຝົ້າລະວັງໄລຍະໄກໃນຄວາມປອດໄພຊາຍແດນທາງທະເລ: ການຊອກຄົ້ນຫາແລະການກໍານົດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ້ານ UAS. Proceedings of SPIE - ສະມາຄົມສາກົນດ້ານວິສະວະກຳແສງ. DOI

ບາງໂມດູນເລເຊີເພື່ອປ້ອງກັນ

ບໍລິການໂມດູນເລເຊີ OEM ທີ່ມີຢູ່, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ!