რა იცით ლაზერული მანძილმზომი ტექნოლოგიის შესახებ?

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უწყვეტ განვითარებასთან ერთად, ლაზერული მანძილმზომის ტექნოლოგია სულ უფრო მეტ სფეროში შევიდა და ფართოდ გავრცელდა. მაშ ასე, რა არის ლაზერული მანძილმზომის ტექნოლოგიის შესახებ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ? დღეს, მოდით, გავუზიაროთ ერთმანეთს ამ ტექნოლოგიის შესახებ რამდენიმე ძირითადი ცოდნა.
1. როგორ დაიწყო ლაზერული მანძილმზომი?
1960-იან წლებში ლაზერული მანძილმზომის ტექნოლოგიის აღზევება დაიწყო. თავდაპირველად, ეს ტექნოლოგია ერთ ლაზერულ იმპულსს ეყრდნობოდა და მანძილის გასაზომად ფრენის დროის (TOF) მეთოდს იყენებდა. TOF მეთოდის მიხედვით, ლაზერული მანძილმზომის მოდული ასხივებს ლაზერულ იმპულსს, რომელსაც შემდეგ სამიზნე ობიექტი უკან აირეკლება და მოდულის მიმღები იჭერს. სინათლის მუდმივი სიჩქარის ცოდნით და ლაზერული იმპულსისთვის სამიზნემდე და უკან მისასვლელად საჭირო დროის ზუსტად გაზომვით, შესაძლებელია ობიექტსა და მანძილმზომს შორის მანძილის გამოთვლა. დღესაც კი, 60 წლის შემდეგ, მანძილის გაზომვის ტექნოლოგიების უმეტესობა კვლავ ამ TOF-ზე დაფუძნებულ პრინციპს ეყრდნობა.

图片1
2. რა არის მრავალპულსური ტექნოლოგია ლაზერულ მანძილმზომში?
ერთპულსიანი გაზომვის ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად, შემდგომმა კვლევებმა განაპირობა მრავალპულსიანი გაზომვის ტექნოლოგიის ექსპერიმენტული გამოყენება. მაღალსაიმედო TOF მეთოდზე დაფუძნებულმა მრავალპულსიანმა ტექნოლოგიამ მნიშვნელოვანი სარგებელი მოუტანა პორტატულ მოწყობილობებს საბოლოო მომხმარებლების ხელში. მაგალითად, ჯარისკაცებისთვის, სამიზნეების დამიზნებისთვის გამოყენებული ხელის მოწყობილობები ხელის მსუბუქი კანკალის ან რხევის გარდაუვალი გამოწვევის წინაშე დგანან. თუ ასეთი კანკალი იწვევს ერთი იმპულსის სამიზნეში აცდენას, ზუსტი გაზომვის შედეგების მიღება შეუძლებელია. ამ კონტექსტში, მრავალპულსიანი ტექნოლოგია ავლენს თავის გადამწყვეტ უპირატესობებს, რადგან ის მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სამიზნეში მოხვედრის ალბათობას, რაც გადამწყვეტია ხელის მოწყობილობებისა და მრავალი სხვა მობილური სისტემისთვის.
3. როგორ მუშაობს მრავალპულსური ტექნოლოგია ლაზერულ მანძილმზომში?
ერთპულსიანი გაზომვის ტექნოლოგიასთან შედარებით, მრავალპულსიანი გაზომვის ტექნოლოგიის გამოყენებით ლაზერული მანძილმზომები მანძილის გასაზომად მხოლოდ ერთ ლაზერულ იმპულსს არ გამოყოფენ. ამის ნაცვლად, ისინი განუწყვეტლივ აგზავნიან ძალიან მოკლე ლაზერული იმპულსების სერიას (ნანოწამების დიაპაზონში ხანგრძლივობის). ამ იმპულსების საერთო გაზომვის დრო მერყეობს 300-დან 800 მილიწამამდე, რაც დამოკიდებულია გამოყენებული ლაზერული მანძილმზომის მოდულის მუშაობაზე. როგორც კი ეს იმპულსები მიაღწევენ სამიზნეს, ისინი აირეკლება ლაზერულ მანძილმზომში არსებულ მაღალმგრძნობიარე მიმღებზე. შემდეგ მიმღები იწყებს მიღებული ექოს იმპულსების შერჩევას და, მაღალი სიზუსტის გაზომვის ალგორითმების მეშვეობით, შეუძლია გამოთვალოს სანდო მანძილის მნიშვნელობა, მაშინაც კი, როდესაც მოძრაობის გამო არეკლილი ლაზერული იმპულსების მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობა ბრუნდება (მაგ., ხელის გამოყენებისგან მცირე კანკალი).
4. როგორ აუმჯობესებს Lumispot ლაზერული მანძილმზომის სიზუსტეს?
- სეგმენტირებული გადართვის გაზომვის მეთოდი: ზუსტი გაზომვა სიზუსტის გასაუმჯობესებლად
Lumispot იყენებს სეგმენტირებული გადართვის გაზომვის მეთოდს, რომელიც ფოკუსირებულია ზუსტ გაზომვაზე. ოპტიკური ბილიკის დიზაინისა და მოწინავე სიგნალის დამუშავების ალგორითმების ოპტიმიზაციის, ლაზერის მაღალი ენერგიის გამომუშავებასთან და ხანგრძლივი იმპულსური მახასიათებლების კომბინაციაში, Lumispot წარმატებით აღწევს ატმოსფერულ ჩარევაში, რაც უზრუნველყოფს სტაბილურ და ზუსტ გაზომვის შედეგებს. ეს ტექნოლოგია იყენებს მაღალი სიხშირის დიაპაზონის განსაზღვრის სტრატეგიას, რომელიც უწყვეტად ასხივებს მრავალჯერად ლაზერულ იმპულსებს და აგროვებს ექოს სიგნალებს, ეფექტურად ახშობს ხმაურს და ჩარევას. ეს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სიგნალი-ხმაურის თანაფარდობას, რაც უზრუნველყოფს მანძილის ზუსტ გაზომვას. რთულ გარემოში ან მცირე ვარიაციებითაც კი, სეგმენტირებული გადართვის გაზომვის მეთოდი უზრუნველყოფს ზუსტ და სტაბილურ შედეგებს, რაც მას გაზომვის სიზუსტის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვან ტექნოლოგიად აქცევს.
– ორმაგი ზღურბლის კომპენსაცია დიაპაზონის სიზუსტისთვის: ორმაგი კალიბრაცია უკიდურესი სიზუსტისთვის

图片2
Lumispot ასევე იყენებს ორმაგი ზღურბლის გაზომვის სქემას ბირთვის ორმაგი კალიბრაციის მექანიზმით. სისტემა თავდაპირველად ადგენს ორ განსხვავებულ სიგნალის ზღურბლს სამიზნის ექოს სიგნალის ორი კრიტიკული დროის წერტილის დასაფიქსირებლად. ეს დროის წერტილები ოდნავ განსხვავდება სხვადასხვა ზღურბლების გამო, მაგრამ ეს განსხვავება ხდება შეცდომების კომპენსაციის გასაღები. მაღალი სიზუსტის დროის გაზომვისა და გამოთვლის გზით, სისტემას შეუძლია ზუსტად გამოთვალოს დროის სხვაობა ამ ორ დროის წერტილს შორის და დააზუსტოს საწყისი დიაპაზონის დადგენის შედეგი, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის დიაპაზონის დადგენის სიზუსტეს.

5. დიდი მოცულობისაა თუ არა მაღალი სიზუსტის, შორ მანძილზე მოქმედი ლაზერული მანძილმზომი მოდულები?
ლაზერული მანძილმზომის მოდულების უფრო ფართოდ და მოხერხებულად გამოყენების მიზნით, დღევანდელი ლაზერული მანძილმზომის მოდულები უფრო კომპაქტურ და დახვეწილ ფორმებად განვითარდა. მაგალითად, Lumispot-ის LSP-LRD-01204 ლაზერული მანძილმზომი ხასიათდება წარმოუდგენლად მცირე ზომით (მხოლოდ 11 გ) და მსუბუქი წონით, ამავდროულად ინარჩუნებს სტაბილურ მუშაობას, მაღალ დარტყმისადმი მდგრადობას და I კლასის თვალის უსაფრთხოებას. ეს პროდუქტი აჩვენებს პორტაბელურობასა და გამძლეობას შორის იდეალურ ბალანსს და ფართოდ გამოიყენება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა დამიზნება და მანძილმზომი, ელექტროოპტიკური პოზიციონირება, დრონები, უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებები, რობოტიკა, ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები, ჭკვიანი ლოჯისტიკა, უსაფრთხოების წარმოება და ინტელექტუალური უსაფრთხოება. ამ პროდუქტის დიზაინი სრულად ასახავს Lumispot-ის მიერ მომხმარებლის საჭიროებების ღრმა გაგებას და ტექნოლოგიური ინოვაციების მაღალ ინტეგრაციას, რაც მას ბაზარზე გამორჩეულს ხდის.

ლუმისპოტი

მისამართი: შენობა 4 #, ფურონგის მე-3 გზა 99, სიშანის რაიონი, ვუქსი, 214000, ჩინეთი
ტელ: + 86-0510 87381808.
მობილური: + 86-15072320922
Email: sales@lumispot.cn


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 6 იანვარი