+86-0755 21009302
ricky01@boxoptronics.com
Phone
E-mail
ລາວ
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ບ້ານ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ
ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ
ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຕະຫຼາດການຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນ
ໂມດູນ Fiber Optic
ໂມດູນເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄຟເບີ
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງບໍລະອົດແບນ
ໂມດູນເລເຊີເສັ້ນໄຍ
ໂມດູນເລເຊີ Ultrafast
ເລເຊີຄູ່ໄຟເບີ
DFB Butterfly Lasers
FBG Stabilized Pump Lasers
Broadband SLED Lasers
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງ semiconductor
ເລເຊີ Diode ພະລັງງານສູງ
Coaxial pigtailed laser diodes
ອົງປະກອບຂອງເລເຊີ
ຊິບເທິງ Submount Laser Diodes
TO-CAN Laser diodes
Gas Sensing Laser Diode
Photodiodes
ອົງປະກອບ Optical Passive
Fiber Optic Pump Combiner
Fiber Optic WDMs
Fiber Optic Circulators
Fiber Optic Isolators
Fiber Optic Couplers Splitters
Fiber Polarization Controller
ໄຟເບີ optical Attenuator
Fiber Bragg Grating FBGs
ເລເຊີເສັ້ນແຄບ
ເສັ້ນໄຍ Optical ພິເສດ
ເສັ້ນໃຍ doped Erbium
Erbium-ytterbium Co-doped Fibers
Passive Matching Fibers
ເສັ້ນໄຍ Raman
ເສັ້ນໃຍ ytterbium doped
ເສັ້ນໃຍ tulium doped
ເສັ້ນໃຍ optical ພິເສດອື່ນໆ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສົ່ງສອບຖາມ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ດາວໂຫຼດ
ບ້ານ
>
ຂ່າວ
>
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຂ່າວ
ງານວາງສະແດງ
ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ
ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ
FAQ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ
1064nm Ytterbium-doped Fiber Amplifier YDFA
850nm 10mW Superluminescent Diode sld diode
ພະລັງງານສູງ 976nm 600mW SM FBG Stabilized Pump Laser ສໍາລັບ EDFA
ພະລັງງານສູງ 1550nm Nanosecond Pulsed Fiber Laser
ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທັງຫມົດ
ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບ
ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງເລເຊີ
2021-11-01
ການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງເລເຊີແມ່ນການວັດແທກໂດຍໃຊ້ເລເຊີເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ. ມັນແບ່ງອອກເປັນ
ເລເຊີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ແລະ
ເລເຊີກຳມະຈອນ
ອີງຕາມຮູບແບບຂອງ laser operation.Gas lasers ຄື helium-neon, argon ion, krypton cadmium ແລະອື່ນໆເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບໄລຍະ laser range, dual heterogeneous GaAs semiconductor laser ສໍາລັບລະດັບ infrared; laser ແຂງເຊັ່ນ: ruby, neodymium ແກ້ວ, ສໍາລັບກໍາມະຈອນເຕັ້ນ laser rangefinder.Laser rangefinder ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງ monochromy ທີ່ດີແລະການປະຖົມນິເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ laser, ບວກໃສ່ກັບ semiconductor ປະສົມປະສານຂອງສາຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ເມື່ອທຽບກັບ rangefinder photoelectric, ມັນສາມາດບໍ່ພຽງແຕ່ມື້ເຮັດວຽກ. ແລະກາງຄືນ, ແຕ່ຍັງປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ rangefinder.
ເລເຊີ rangefinder ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້
ເລເຊີ
ເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ເອີ້ນກັນວ່າເລເຊີ rangefinder). ເມື່ອເລເຊີ rangefinder ເຮັດວຽກ, ມັນປ່ອຍແສງເລເຊີບາງໆໄປຫາເປົ້າໝາຍ, ແລະອົງປະກອບ photoelectric ໄດ້ຮັບແສງເລເຊີສະທ້ອນຈາກເປົ້າໝາຍ. ເຄື່ອງຈັບເວລາວັດແທກເວລາຈາກການສົ່ງສັນຍານໄປສູ່ການຮັບແສງເລເຊີ, ແລະຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງຈາກຜູ້ສັງເກດການໄປຫາເປົ້າຫມາຍ.
ຖ້າ laser ຖືກປ່ອຍອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລະດັບການວັດແທກສາມາດບັນລຸໄດ້ປະມານ 40 ກິໂລແມັດ, ແລະການດໍາເນີນງານສາມາດດໍາເນີນໄດ້ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ. ຖ້າ laser ແມ່ນ pulsed, ຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕ່ໍາ, ແຕ່ວ່າມັນສາມາດບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ດີສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະໄກ.
ເລເຊີທໍາອິດຂອງໂລກໄດ້ຖືກພັດທະນາຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Mayman, ນັກວິທະຍາສາດຂອງບໍລິສັດເຮືອບິນ Hughes ໃນປີ 1960. ໃນໄວໆນີ້ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບອຸປະກອນ laser ຂອງທະຫານບົນພື້ນຖານນີ້. ໃນປີ 1961, ເຄື່ອງກວດຈັບໄລຍະແສງເລເຊີທາງການທະຫານຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຜ່ານການທົດສອບສາທິດທາງທະຫານສະຫະລັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລເຊີ rangefinder ທັນທີເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມປະຕິບັດ.
ເລເຊີ rangefinder ມີຂໍ້ດີຂອງນ້ໍາຫນັກເບົາ, ປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍ, ການດໍາເນີນງານງ່າຍດາຍ, ຄວາມໄວໄວແລະຖືກຕ້ອງ, ແລະຄວາມຜິດພາດຂອງມັນແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຫາຫນຶ່ງຮ້ອຍຂອງ rangefinders optical ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສໍາຫຼວດພູມສັນຖານ, ການສໍາຫຼວດສະຫນາມຮົບ, ລະດັບເປົ້າຫມາຍຂອງລົດຖັງ, ເຮືອບິນ, ເຮືອແລະປືນໃຫຍ່, ແລະການວັດແທກລະດັບຄວາມສູງຂອງເມຄ, ເຮືອບິນ, ລູກສອນໄຟແລະດາວທຽມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ມັນເປັນອຸປະກອນດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລົດຖັງ, ເຮືອບິນ, ເຮືອແລະປືນໃຫຍ່.
ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂອງເລເຊີ rangefinder ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ, ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຄ່ອຍໆເລີ່ມນໍາໃຊ້ເລເຊີ rangefinder. ຈໍານວນຂອງ micro rangefinders ໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງລະດັບໄວ, ປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍແລະປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນບ້ານແລະຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການວັດແທກແລະຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ທ່າເຮືອແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.
ເລເຊີ rangefinder ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ສອງວິທີໃນການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ: ວິທີກໍາມະຈອນ ແລະວິທີການໄລຍະ. ຂະບວນການກໍານົດຂອບເຂດຂອງກໍາມະຈອນແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເລເຊີທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ rangefinder ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍວັດຖຸທີ່ວັດແທກແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບໂດຍ rangefinder. rangefinder ບັນທຶກເວລາໄປມາຂອງເລເຊີໃນເວລາດຽວກັນ. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງຄວາມໄວຂອງແສງແລະໄລຍະເວລາການເດີນທາງຮອບແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ rangefinder ແລະວັດຖຸທີ່ວັດແທກໄດ້. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໄລຍະທາງໂດຍວິທີການກໍາມະຈອນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ + / - 10cm. ນອກຈາກນັ້ນ, ພື້ນທີ່ຕາບອດການວັດແທກຂອງ rangefinder ປະເພດນີ້ແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 1m.
ໄລຍະແສງເລເຊີແມ່ນວິທີການຈັດລຽງໃນລະດັບຄື້ນແສງ. ຖ້າແສງສະຫວ່າງແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອາກາດດ້ວຍຄວາມໄວ C ແລະເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງຮອບລະຫວ່າງຈຸດ a ແລະ B ແມ່ນ t, ໄລຍະຫ່າງ d ລະຫວ່າງຈຸດ a ແລະ B ສາມາດສະແດງອອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
D=ct/2
ບ່ອນທີ່:
D -- ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສະຖານີ a ແລະ B;
C - ຄວາມໄວ;
T -- ເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງຮອບຫນຶ່ງຂອງແສງ a ແລະ B.
ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກສູດຂ້າງເທິງວ່າເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງ a ແລະ B ແມ່ນຕົວຈິງແລ້ວການວັດແທກໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍພັນຂອງແສງສະຫວ່າງ T. ອີງຕາມວິທີການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, rangefinder laser ປົກກະຕິແລ້ວສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດກໍາມະຈອນແລະປະເພດໄລຍະ. ປົກກະຕິແມ່ນ di-3000 ຂອງປ່າທໍາມະຊາດແລະ ldm30x ຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
ຄວນສັງເກດວ່າການວັດແທກໄລຍະບໍ່ໄດ້ວັດແທກໄລຍະຂອງ infrared ຫຼື laser, ແຕ່ໄລຍະສັນຍານ modulated ໃນ infrared ຫຼື laser. ມີເລເຊີ rangefinder ມືຖືໃນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກເຮືອນ, ແລະຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນຄືກັນ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຂອງ prism ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັງຫມົດ, ໃນຂະນະທີ່ finder ຂອບເຂດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກເຮືອນແມ່ນວັດແທກໂດຍກົງໂດຍການສະທ້ອນຂອງກໍາແພງລຽບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າໄລຍະຫ່າງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຊິດແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສັນຍານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍແສງສະຫວ່າງແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ພຽງພໍ. ຈາກນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າມັນຕ້ອງເປັນແນວຕັ້ງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນສັນຍານກັບຄືນແມ່ນອ່ອນແອເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໄລຍະທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມັນມັກຈະເປັນໄປໄດ້. ໃນວິສະວະກໍາພາກປະຕິບັດ, ແຜ່ນພາດສະຕິກບາງໆຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຜິວສະທ້ອນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງການສະທ້ອນກະຈາຍ.
ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງ laser rangefinder ສາມາດບັນລຸຄວາມຜິດພາດ 1mm, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຈຸດປະສົງການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຕ່າງໆ.
ທີ່ຜ່ານມາ:
ໂມດູນ Fiber-Optic ແມ່ນຫຍັງ?
ຕໍ່ໄປ:
ຕະຫຼາດອົງປະກອບເລເຊີທົ່ວໂລກ
ລິຂະສິດ @ 2020 ກ່ອງເຕັກໂນໂລຍີ SHENZHEN Technology.
ລິ້ງຄ໌
|
Sitemap
|
RSS
|
XML
|
Privacy Policy
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy
Reject
Accept