Le LSP-LRS-3010F-04 : réalise des mesures longue distance avec un angle de divergence de faisceau extrêmement faible

Dans le contexte des mesures longue distance, il est crucial de minimiser la divergence des faisceaux. Chaque faisceau laser présente une divergence spécifique, qui est la principale raison de l'expansion du diamètre du faisceau lorsqu'il se déplace sur une distance. Dans des conditions de mesure idéales, nous nous attendons à ce que la taille du faisceau laser corresponde à la cible, voire soit plus petite que la taille de la cible, afin d'atteindre l'état idéal de couverture parfaite de la cible.

Dans ce cas, toute l’énergie du faisceau du télémètre laser est réfléchie par la cible, ce qui aide à déterminer la distance. En revanche, lorsque la taille du faisceau est plus grande que la cible, une partie de l'énergie du faisceau est perdue en dehors de la cible, ce qui entraîne des réflexions plus faibles et des performances réduites. Par conséquent, dans les mesures longue distance, notre objectif principal est de maintenir la plus petite divergence de faisceau possible afin de maximiser la quantité d’énergie réfléchie reçue de la cible.

Pour illustrer l'effet de la divergence sur le diamètre du faisceau, considérons l'exemple suivant :
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LRF avec un angle de divergence de 0,6 mrad :
Diamètre du faisceau à 1 km : 0,6 m
Diamètre du faisceau à 3 km : 1,8 m
Diamètre du faisceau à 5 km : 3 m

LRF avec un angle de divergence de 2,5 mrad :
Diamètre du faisceau à 1 km : 2,5 m
Diamètre du faisceau à 3 km : 7,5 m
Diamètre du faisceau à 5 km : 12,5 m

Ces chiffres indiquent qu’à mesure que la distance jusqu’à la cible augmente, la différence de taille du faisceau devient considérablement plus grande. Il est clair que la divergence du faisceau a un impact critique sur la plage et la capacité de mesure. C'est exactement pourquoi, pour les applications de mesure longue distance, nous utilisons des lasers avec des angles de divergence extrêmement faibles. Par conséquent, nous pensons que la divergence est une caractéristique clé qui affecte grandement les performances des mesures longue distance dans des conditions réelles.

Le télémètre laser LSP-LRS-0310F-04 est développé sur la base du laser à verre erbium 1535 nm développé par Lumispot. L'angle de divergence du faisceau laser du LSP-LRS-0310F-04 peut être aussi petit que ≤0,6 mrad, ce qui lui permet de maintenir une excellente précision de mesure tout en effectuant des mesures longue distance. Ce produit utilise la technologie de télémétrie à temps de vol (TOF) à impulsion unique et ses performances de télémétrie sont exceptionnelles sur différents types de cibles. Pour les bâtiments, la distance de mesure peut facilement atteindre 5 kilomètres, tandis que pour les véhicules se déplaçant rapidement, une portée stable est possible jusqu'à 3,5 kilomètres. Dans des applications telles que la surveillance du personnel, la distance de mesure des personnes dépasse 2 kilomètres, garantissant ainsi l'exactitude et la nature en temps réel des données.

Le télémètre laser LSP-LRS-0310F-04 prend en charge la communication avec l'ordinateur hôte via un port série RS422 (avec un service de port série TTL personnalisé disponible), rendant la transmission de données plus pratique et efficace.

Anecdote : Divergence du faisceau et taille du faisceau
La divergence du faisceau est un paramètre qui décrit la façon dont le diamètre d'un faisceau laser augmente à mesure qu'il s'éloigne de l'émetteur dans le module laser. Nous utilisons généralement les milliradians (mrad) pour exprimer la divergence du faisceau. Par exemple, si un télémètre laser (LRF) a une divergence de faisceau de 0,5 mrad, cela signifie qu'à une distance de 1 kilomètre, le diamètre du faisceau sera de 0,5 mètre. À une distance de 2 kilomètres, le diamètre du faisceau doublera pour atteindre 1 mètre. En revanche, si un télémètre laser a une divergence de faisceau de 2 mrad, alors à 1 kilomètre, le diamètre du faisceau sera de 2 mètres, et à 2 kilomètres, il sera de 4 mètres, et ainsi de suite.

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Heure de publication : 23 décembre 2024