ตัวกำหนดเป้าหมายเลเซอร์ 100mJ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ความยาวคลื่น | 1.064μm |
พลังงานขาออก | อุณหภูมิรวม: 100mJ ~ 120mJ, พลังงานเอาต์พุตเฉลี่ย ≥110mJ, พลังงานพัลส์เดี่ยว > 100mJ (2 วินาทีก่อนนำออก) |
ช่วงความผันผวนของพลังงานพัลส์ที่อยู่ติดกัน | ≤8% |
มุมกระจายลำแสง | 0.15mrad (วิธีการยอมรับใช้วิธีการเจาะรูและอัตราส่วนของรูต่อรูที่ไม่มีรูไม่น้อยกว่า 86.5%) |
ความไม่เสถียรของการชี้ตำแหน่งเชิงพื้นที่ของลำแสง | ≤0.03mrad (1σ) |
ความถี่ของการฉายรังสี | การเข้ารหัสที่ถูกต้อง 45ms~56ms (ตรวจสอบรหัส 20Hz) |
ความแม่นยำของวงจรพัลส์ | ≤±2.5μs |
ความกว้างของพัลส์ | 15ns±5ns |
เวลาฉายรังสี | ไม่น้อยกว่า 90 วินาที ช่วงเวลา 60 วินาที หรือไม่น้อยกว่า 60 วินาที ช่วงเวลา 30 วินาที ฉายรังสีต่อเนื่อง 4 รอบที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ ฉายรังสีต่อเนื่อง 2 รอบที่อุณหภูมิสูง |
ระยะ | ค่าต่ำสุดไม่เกิน 300 ม. สูงสุดไม่ต่ำกว่า 35 กม. (ทัศนวิสัย 23 กม. ความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศปานกลาง สำหรับเป้าหมาย 2.3 ม.×2.3 ม. ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของเป้าหมายมากกว่า 0.2) |
ระยะฉายรังสี | สำหรับเป้าหมาย 2.3m×2.3m ไม่น้อยกว่า 16km |
เวลาเตรียมการเปิดเครื่องที่อุณหภูมิปกติ | <30 วินาที |
เวลาเตรียมการเปิดเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ | <3 นาที |
อายุการใช้งาน | ≥2 ล้านครั้ง |
ช่วงการนับช่วง | 200ม.~40กม |
ความแม่นยำตั้งแต่ | ±2ม |
อัตราการวัดที่แม่นยำ | ≥98% |
ความถี่ตั้งแต่ | 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz |
Datum การติดตั้งและแกนออปติคอลการส่งผ่านแสงเลเซอร์แบบไม่ขนานกัน | ≤0.5mrad |
ความเรียบของตัวเลขการติดตั้ง | 0.01 มม. (รับประกันการออกแบบ) |
ความต้านทานของฉนวน | ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ค่าความต้านทานฉนวนของจุดวัดที่ระบุควรเป็นไปตามข้อกำหนดของตารางที่ 1 |
ตารางที่ 1 ระบุค่าความต้านทานฉนวนของจุดวัด
หมายเลขซีเรียล | สภาพแวดล้อม | ความต้านทานของฉนวน | แรงดันเอาต์พุตเมกะโอห์มมิเตอร์ |
1 | สภาพบรรยากาศมาตรฐาน | 20 m Ω หรือสูงกว่า | 100V |
u โลโก้ภายนอก (รวมถึงหมายเลขผลิตภัณฑ์) ควรได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนา ชัดเจน สมบูรณ์ และง่ายต่อการระบุ
Pหลักการของช่วง
หลังจากเริ่มการทำงานของเลเซอร์อิมเมจแล้ว เลเซอร์พัลส์ที่มีความถี่ 1Hz เป็นระยะๆ จะถูกปล่อยออกมา ซึ่งจะไปถึงเป้าหมายที่วัดได้ผ่านเสาอากาศส่งสัญญาณลำแสงส่วนใหญ่จะถูกดูดกลืนหรือกระจายโดยเป้าหมาย ในขณะที่ส่วนเล็ก ๆ ของลำแสงจะส่งกลับไปยังเสาอากาศรับสัญญาณและบรรจบกับโมดูลตรวจจับโมดูลเครื่องตรวจจับจะสุ่มตัวอย่างสัญญาณที่สะท้อนกลับและรับข้อมูลระยะทางของเป้าหมายที่วัดได้ผ่านอัลกอริทึม
ตัวอย่างการคำนวณ:
เวลาในการวัด (เที่ยวเดียว) =10us
เวลาขยายพันธุ์ (เที่ยวเดียว) =10us/2=5us
ระยะทาง = ความเร็วแสง × เวลาเดินทาง =300000km/s×5us=1500m
Rความสามารถในการมองเห็นที่แตกต่างกัน
การมองเห็นในบรรยากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพที่หลากหลายของเลเซอร์โฟโตมิเตอร์โปรดดูรูปที่ 2 สำหรับความสามารถที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์นี้ในการมองเห็นที่แตกต่างกัน
รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถที่หลากหลายของเลเซอร์โฟโตมิเตอร์และทัศนวิสัยในชั้นบรรยากาศ
Hความปลอดภัยของดวงตามนุษย์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ในย่านความถี่ 1064 นาโนเมตรเมื่อใช้เลเซอร์ในแถบนี้ จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงลำแสงที่ส่งออกไปยังดวงตาของมนุษย์โดยตรงให้ไกลที่สุด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ดวงตาของมนุษย์
Mอินเทอร์เฟซ ECHICAL
อินเทอร์เฟซเชิงกลของเลเซอร์โฟโตมิเตอร์ประกอบด้วยรูทะลุ 3 รู ซึ่งยึดเข้ากับแท่นติดตั้งด้วยสกรู M5 3 ตัวขนาดของส่วนต่อประสานเชิงกลและเชิงแสงแสดงในรูปที่ 3 ด้านล่าง
รูปที่ 3 แสดงส่วนต่อประสานเชิงกลและเชิงแสง