100mJ laserový označovač cíle
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Vlnová délka | 1,064 μm |
Výstupní energie | celková teplota: 100 mJ ~ 120 mJ, průměrná výstupní energie ≥ 110 mJ, energie jednoho pulzu > 100 mJ (2 sekundy před vyjmutím) |
Přilehlý rozsah kolísání energie pulzu | ≤ 8 % |
Úhel rozptylu paprsku | 0,15 mrad (metoda přijímání využívá metodu otvorů a poměr otvorů k bezděr není menší než 86,5 %) |
Prostorová polohovací nestabilita paprsku | ≤0,03 mrad (1σ) |
Frekvence ozařování | přesné kódování 45ms~56ms (kontrolní kód 20Hz) |
Přesnost pulzního cyklu | ≤±2,5μs |
Šířka pulzu | 15ns±5ns |
Doba ozařování | ne méně než 90s, interval 60s nebo ne méně než 60s, interval 30s, 4 cykly kontinuálního ozařování při pokojové teplotě a nízké teplotě, 2 cykly kontinuálního ozařování při vysoké teplotě |
Rozsah rozsahu | minimální hodnota není větší než 300 m, maximální není menší než 35 km (viditelnost 23 km, střední atmosférická turbulence, pro cíl 2,3 m×2,3 m, koeficient odrazu cíle je větší než 0,2) |
Vzdálenost ozařování | pro cíl 2,3 m × 2,3 m, ne méně než 16 km |
Doba přípravy zapnutí při normální teplotě | <30 sekund |
Doba přípravy zapnutí při nízké teplotě | <3 minuty |
Životnost | ≥2 milionkrát |
Rozsah počítání | 200 m ~ 40 km |
Přesnost měření | ±2 m |
Přesná rychlost měření | ≥98 % |
Frekvence měření | 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz |
Instalační základna a laserový přenos optické osy neparalelní | ≤0,5 mrad |
Rovinnost montážního základu | 0,01 mm (záruka designu) |
Izolační odpor | při standardním atmosférickém tlaku by hodnota izolačního odporu specifikovaného měřicího bodu měla odpovídat ustanovením tabulky 1 |
Tabulka 1 uvádí hodnoty izolačního odporu měřicích bodů
Sériové číslo | Ekologické předpoklady | Izolační odpor | Výstupní napětí megaohmmetru |
1 | Standardní atmosférické podmínky | 20 m Ω nebo více | 100V |
u Externí logo (včetně produktového čísla) by mělo být pevně připevněno, mělo by být jasné, úplné a snadno identifikovatelné.
PRINCIP RANNGING
Po spuštění laserového zobrazovače je emitován laserový puls s periodickou frekvencí 1Hz, který přes vysílací anténu dosáhne měřeného cíle.Většina paprsku je absorbována nebo difúzně odražena cílem, zatímco velmi malá část paprsku se vrací k přijímací anténě a konverguje k modulu detektoru.Modul detektoru vzorkuje odražený signál a získává informaci o vzdálenosti měřeného cíle pomocí algoritmu.
Příklady výpočtu:
Doba měření (jedna zpáteční cesta) =10us
Doba šíření (jednosměrná) =10us/2=5us
Dosahová vzdálenost = rychlost světla × doba jízdy = 300 000 km/s × 5 us = 1 500 m
RSCHOPNOST OHNĚNÍ V RŮZNÉ VIDITELNOSTI
Atmosférická viditelnost má velký vliv na rozsah výkonu laserového fotometru.Na obr. 2 je uvedena schopnost tohoto produktu při různé viditelnosti.
Obrázek 2 Vztah mezi dosahovou schopností laserového fotometru a atmosférickou viditelností
HBEZPEČNOST UMAN OČÍ
Laserový dálkoměr využívá laserový zdroj v pásmu 1064nm.Při použití laseru v tomto pásmu je nutné se co nejvíce vyhnout vycházejícímu paprsku přímo do lidského oka, aby nedošlo k poranění lidského oka.
MECHICKÉ ROZHRANÍ
Mechanické rozhraní laserového fotometru se skládá ze 3 průchozích otvorů, které jsou připevněny k instalační platformě 3 šrouby M5.Rozměry mechanického a optického rozhraní jsou uvedeny na obrázku 3 níže.
Obrázek 3 ukazuje mechanické a optické rozhraní