ເຈົ້າຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເທກໂນໂລຍີ Laser Rangefinding?

ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີ rangefinding laser ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດຫຼາຍແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ laser rangefinding ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ແມ່ນຫຍັງ? ມື້ນີ້, ຂໍແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີນີ້.
1.ການຊອກຄົ້ນຫາໄລຍະເລເຊີເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ?
ຊຸມປີ 1960 ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ laser rangefinding. ເທັກໂນໂລຍີນີ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນອີງໃສ່ກຳມະຈອນເລເຊີອັນດຽວ ແລະໃຊ້ວິທີການເວລາການບິນ (TOF) ສຳລັບການວັດແທກໄລຍະທາງ. ໃນວິທີການ TOF, ໂມດູນ rangefinder laser emits laser pulse, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນໂດຍວັດຖຸເປົ້າຫມາຍແລະ captured ໂດຍ receiver ຂອງໂມດູນ. ໂດຍການຮູ້ຄວາມໄວຄົງທີ່ຂອງແສງແລະການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ມັນໃຊ້ສໍາລັບກໍາມະຈອນເລເຊີທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຖິງເປົ້າຫມາຍແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸແລະ rangefinder ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ນີ້, 60 ປີຕໍ່ມາ, ເຕັກໂນໂລຢີການວັດແທກໄລຍະທາງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງ TOF ນີ້.

图片1
2.What is Multi-Pulse Technology in Laser Rangefinding?
ໃນຂະນະທີ່ເທກໂນໂລຍີການວັດແທກກຳມະຈອນດຽວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ການສຳຫຼວດຕື່ມອີກໄດ້ນຳໄປສູ່ການທົດລອງນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການວັດແທກຫຼາຍກຳມະຈອນ. ເທກໂນໂລຍີ Multi-pulse, ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການ TOF ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ, ໄດ້ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ກັບອຸປະກອນມືຖືຢູ່ໃນມືຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ສໍາ​ລັບ​ທະ​ຫານ, ສໍາ​ລັບ​ການ​ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ມື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້​ຂອງ​ມື​ສັ່ນ​ຫຼື​ສັ່ນ. ຖ້າການສັ່ນສະເທືອນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ກໍາມະຈອນເຕັ້ນດຽວພາດເປົ້າຫມາຍ, ຜົນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ. ໃນສະພາບການນີ້, ເທກໂນໂລຍີ multi-pulse ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຕັດສິນຂອງມັນ, ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕີເປົ້າຫມາຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບອຸປະກອນມືຖືແລະລະບົບມືຖືອື່ນໆ.
3.How Does Multi-Pulse Technology in Laser Rangefinding ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ເມື່ອປຽບທຽບກັບເທກໂນໂລຍີການວັດແທກກໍາມະຈອນເຕັ້ນດຽວ, ເລເຊີ rangefinders ທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີການວັດແທກກໍາມະຈອນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ປ່ອຍພຽງແຕ່ຫນຶ່ງກໍາມະຈອນເລເຊີສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ສົ່ງຊຸດຂອງກໍາມະຈອນ laser ສັ້ນຫຼາຍ (ຄົງຢູ່ໃນໄລຍະ nanosecond). ເວລາການວັດແທກທັງໝົດສໍາລັບກໍາມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 300 ຫາ 800 ມິນລິວິນາທີ, ຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຂອງໂມດູນເລເຊີ rangefinder ທີ່ໃຊ້. ເມື່ອ ກຳ ມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ, ພວກມັນຈະຖືກສະທ້ອນກັບຄືນໄປຫາຕົວຮັບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງໃນເລເຊີ rangefinder. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຮັບຈະເລີ່ມຕົວຢ່າງຂອງກໍາມະຈອນ echo ທີ່ໄດ້ຮັບແລະ, ໂດຍຜ່ານລະບົບການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນສູງ, ສາມາດຄິດໄລ່ມູນຄ່າໄລຍະຫ່າງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຈໍາກັດຂອງກໍາມະຈອນ laser ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວ (ຕົວຢ່າງ, ການສັ່ນສະເທືອນເລັກນ້ອຍຈາກການນໍາໃຊ້ມືຖື. ).
4.Lumispot ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລເຊີ Rangefinding ແນວໃດ?
- Segmented Switching Measurement Method: ການວັດແທກຄວາມຊັດເຈນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງ
Lumispot ນຳໃຊ້ວິທີການວັດແທກການປ່ຽນສ່ວນທີ່ເນັ້ນໃສ່ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາ. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການອອກແບບເສັ້ນທາງ optical ແລະຂັ້ນຕອນການປະມວນຜົນສັນຍານແບບພິເສດ, ສົມທົບກັບຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງແລະລັກສະນະກໍາມະຈອນຍາວຂອງເລເຊີ, Lumispot ສົບຜົນສໍາເລັດເຂົ້າໄປໃນການແຊກແຊງຂອງບັນຍາກາດ, ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຖືກຕ້ອງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ໃຊ້ຍຸດທະສາດການຊອກຫາລະດັບຄວາມຖີ່ສູງ, ປ່ອຍສັນຍານເລເຊີຫຼາຍອັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະສະສົມສັນຍານສຽງສະທ້ອນ, ສະກັດກັ້ນສຽງລົບກວນ ແລະສິ່ງລົບກວນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ອັນນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ, ບັນລຸການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ຊັດເຈນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນຫຼືມີການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍ, ວິທີການວັດແທກການປ່ຽນສ່ວນແບ່ງແມ່ນຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຫມັ້ນຄົງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.
- ການຊົດເຊີຍສອງຈຸດສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ Rangefinding: ການປັບທຽບຄູ່ສໍາລັບຄວາມຊັດເຈນທີ່ສຸດ

图片2
Lumispot ຍັງໃຊ້ລະບົບການວັດແທກສອງຂີດດ້ວຍກົນໄກການປັບທຽບສອງຫຼັກ. ລະບົບທໍາອິດກໍານົດສອງຂອບເຂດສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເກັບກໍາສອງຈຸດເວລາທີ່ສໍາຄັນຂອງສັນຍານສຽງຂອງເປົ້າຫມາຍ. ຈຸດເວລາເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ກາຍເປັນກຸນແຈໃນການຊົດເຊີຍຄວາມຜິດພາດ. ໂດຍຜ່ານການວັດແທກແລະການຄິດໄລ່ເວລາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ລະບົບສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງສອງຈຸດທີ່ໃຊ້ເວລາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ rangefinding ຕົ້ນສະບັບ, ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ rangefinding ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

5.Do ໂມດູນການຊອກຄົ້ນຫາລະດັບເລເຊີທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ໄລຍະໄກຄອບຄອງປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ?
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂມດູນເລເຊີ rangefinder ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະສະດວກ, ໂມດູນ rangefinder laser ໃນມື້ນີ້ໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ຮູບແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະ exquisite ຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, LSP-LRD-01204 laser rangefinder ຂອງ Lumispot ແມ່ນມີລັກສະນະທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ (ພຽງແຕ່ 11g) ແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ອາການຊ໊ອກສູງ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕາ Class I. ຜະລິດຕະພັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົມດູນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງການພົກພາແລະຄວາມທົນທານແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການກໍານົດເປົ້າຫມາຍແລະ rangefinding, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງ electro-optical, drones, ຍານພາຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ, ຫຸ່ນຍົນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ການຜະລິດຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມປອດໄພອັດສະລິຍະ. ການອອກແບບຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງເຕັມສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ Lumispot ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການລວມຕົວສູງຂອງນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ເຮັດໃຫ້ມັນໂດດເດັ່ນໃນຕະຫຼາດ.

Lumispot

ທີ່ຢູ່: ຕຶກ 4 #, No.99 Furong 3rd Road, Xishan Dist. Wuxi, 214000, ຈີນ
ໂທ: +86-0510 87381808.
ໂທລະສັບມືຖື: + 86-15072320922
Email: sales@lumispot.cn


ເວລາປະກາດ: 06-06-2025