
Artikulu honek laser bidezko teknologiaren esplorazio zabala eskaintzen du, bere bilakaera historikoa trazatzen duena, bere oinarrizko printzipioak argituz eta bere aplikazio askotarikoak nabarmentzen ditu. Laserko ingeniari, I + G taldeentzat eta akademia optikoetarako pentsatuta, pieza honek testuinguru historikoaren eta ulermen modernoaren nahasketa eskaintzen du.
Laserraren geneari eta bilakaera
1960ko hamarkadaren hasieran sortu zen, lehen laser bidezko sorta helburu militarrentzat garatu ziren batez ere [1] Urteetan zehar, teknologiak eboluzionatu egin du eta bere aztarna zabaldu du hainbat sektoretan, eraikuntza, topografia, aerospazioa barne [barne)2], eta haratago.
Laser teknologiaKontaktu gabeko neurketa industrialeko teknika da, hainbat abantaila eskaintzen dituena, harremanetarako oinarritutako metodo tradizionalekin alderatuta:
- Neurketa gainazalarekin harreman fisikoaren beharra ezabatzen du, neurketa akatsak sor ditzakeen deformazioak saihestuz.
- Neurketa gainazalean higadura minimizatzen du neurketa egiterakoan kontaktu fisikoa ez duelako.
- Ohiko neurketa tresnak ez diren ingurune berezietan erabiltzeko egokia da.
Laserraren printzipioak:
- Laser Ranging-ek hiru metodo nagusi erabiltzen ditu: laser pultsua, laser faseko lasterrak eta laser triangelua.
- Metodo bakoitza normalean erabiltzen diren neurketa-barruti zehatzak eta zehaztasun maila espezifikoekin lotzen da.
01
Laser Pulse Ranging:
Distantzia luzeko neurketetarako batez ere, kilometro mailan distantziak gainditzen dituzte, zehaztasun txikiagoa dutenak, normalean metro mailan.
02
Laser fasea:
Distantzia luzeko neurketak egiteko aproposa, gehienetan 150 metroko 50 metroko altuera dutenak.
03
Laser Triangulazioa:
Distantzia laburreko neurketarako erabiltzen da batez ere, normalean, 2 metroko epean, zehaztasun handia eskaintzen du mikronaren mailan, neurketa distantzia mugatuak izan arren.
Eskaerak eta abantailak
Laser Ranging-ek bere nitxoa aurkitu du hainbat industrietan:
Eraikuntza: Gunearen neurketak, mapaketa topografikoa eta egiturazko analisia.
Automatismo: Gidariaren laguntza sistema aurreratuak (Adas) hobetzea.
Aeroespiazio: Lurreko mapak eta oztopoak hautematea.
Meatzaritza: Tunela sakonera ebaluazioa eta esplorazio minerala.
Basogintza: Zuhaitzaren altuera kalkulatzeko eta basoko dentsitatearen azterketa.
Fabrikazio: Makineria eta ekipoen lerrokadura zehaztasuna.
Teknologiak hainbat abantaila eskaintzen ditu metodo tradizionalen bidez, harremanetarako ez diren neurketak, higadura murriztua eta malkoak eta paregabeak diren aldakortasuna eskaintzen ditu.
Lumispot Tech-en irtenbideak laser barrutian aurkitzeko eremuan
Erbium-dopatutako beira laserra (ER beira laserra)
GureErbium-dopatutako beira laserra, 1535nm izenarekin ezagutzen denaBegi seguruaBeirazko laserra, begi seguruak dira. Errendimendu fidagarria eta eraginkorra eskaintzen du, kornea eta begi kristalen egiturak xurgatutako argia igortzea, erretina segurtasuna bermatuz. Laser bidezko eta Lidar-en, batez ere ibilbide luzeko argiaren transmisioa behar duten kanpoko ezarpenetan, DPSS laser hau ezinbestekoa da. Iraganeko produktuek ez bezala, begi kalteak eta arrisku itsuak ezabatzen ditu. Gure laserrak ko-dopatuak ditu: YB fosfato beira eta erdieroale batlaser ponpa iturria1,5 urteko uhin luzera ekoizteko, ezin hobea, barrutia eta komunikazioak eginez.
Laserra, berezikiHegaldi-denbora (TOF) barrena, laser iturriaren eta xede baten arteko distantzia zehazteko erabiltzen den metodoa da. Printzipio hau oso erabilia da hainbat aplikaziotan, distantzia neurketa sinpleetatik 3D mapak konplexura. Sortu dezagun diagrama bat, TOF laser bidezko printzipioa ilustratzeko.
Tof laser bidezko oinarrizko urratsak hauek dira:
Laser pultsuaren emisioa: Laser gailu batek argi pultsu labur bat igortzen du.
Bidaiak bideratzeko: Laser-pultsuak airera bideratzen du helburura.
Xedearen gogoeta: Pultsuak xede du eta atzera islatzen da.
Itzuli iturrira:Islatutako pultsua laser gailura itzultzen da.
Detekzioa:Laser gailuak itzultzeko laser pultsua hautematen du.
Denboraren neurketa:Pultsuaren itzulerako bidaia egiteko denbora neurtzen da.
Distantzia kalkulatzea:Helbururako distantzia argiaren abiaduraren eta neurtutako denboraren arabera kalkulatzen da.
Aurten, Lumispot Tech-ek produktu bat aprobetxatu du TOF Lidar detektatzeko eremuan, an8-in-1 Lidar argiaren iturria. Egin klik gehiago ikasteko interesa baduzu
Laser Range Finder modulua
Produktu serie honek nagusiki gizakiaren segurtasun-laser bidezko modulua du ardatz1535nm dopatutako beira laserraketa1570nm 20 km Rangefinder modulua, klaseko segurtasun estandar estandarraren kategoriak sailkatuta daude. Multzo honen barruan, laser sorta-osagaiak 2,5 km-tik 20km-tik 20km-ra aurkituko dituzu tamaina trinkoarekin, eraikuntza arinarekin, aparteko interferentziaren aurkako propietateak eta ekoizpen masiboko gaitasun eraginkorrak. Oso polifazetikoak dira, Laser Ranging, LiDar teknologia eta komunikazio sistemetan aplikazioak aurkitzea.
Laser-sorta integratua
Eskuko eskaintza militarrakLumispot Tech-k garatutako seriea eraginkorra, erabilerraza eta segurua da, begi-uhin-luzerak enplegatzen ditu, funtzionamendu kaltegarrirako. Gailu hauek denbora errealeko datuak, potentzia kontrolatzea eta datuen transmisioa eskaintzen dituzte, tresna bakarrean funtsezko funtzioak biltzen ditu. Haien diseinu ergonomikoek esku bakarreko eta esku bikoitzeko erabilera onartzen dute, erosotasuna eskaintzen duten bitartean. Rangefinders horiek praktikotasuna eta teknologia aurreratua uztartzen dituzte, neurketa konponbide zuzena eta fidagarria bermatuz.
Zergatik aukeratu gurekin?
Bikaintasunarekiko konpromisoa nabaria da eskaintzen dugun produktu guztietan. Industriaren korapiloak ulertzen ditugu eta gure produktuak egokitu dituzte kalitate eta errendimendu estandar handienak asetzeko. Bezeroen gogobetetzeari buruzkoak, gure espezializazio teknikoarekin konbinatuta, laser bidezko konponbide fidagarriak bilatzen dituzten profesionalentzako hoberena da.
Kontsulta
- Smith, A. (1985). Laser-tartearen historia. Ingeniaritza optikoa aldizkaria.
- Johnson, B. (1992). Laserraren eskaerak. Optika gaur.
- Lee, C. (2001). Laser pultsuaren printzipioak. Fotonika Ikerketa.
- Kumar, R. (2003). Laser fasea ulertzea. Laser aplikazioen aldizkaria.
- Martinez, L. (1998). Laser Triangulazioa: Oinarriak eta aplikazioak. Ingeniaritza optikoaren berrikuspenak.
- Lumispot Tech. (2022). Produktuen katalogoa. Lumispot teknologiako argitalpenak.
- Zhao, Y. (2020). Etorkizuna Laser Ranging: AI integrazioa. Optika modernoko aldizkaria.
Doako kontsulta behar al duzu?
Kontuan hartu aplikazioa, barruti-baldintzak, zehaztasuna, iraunkortasuna eta edozein ezaugarri gehigarri, hala nola iragazgaitza edo integrazio gaitasunak. Garrantzitsua da ere eredu desberdinetako berrikuspenak eta prezioak alderatzea.
[Irakurri gehiago:Behar duzun laser sorta modulua hautatzeko metodo espezifikoa]
Mantentze minimoa beharrezkoa da, hala nola lenteak garbitzea eta gailua inpaktuetatik eta muturreko baldintzetatik babestea. Bateriaren ordezkapen erregularra edo kargatzea ere beharrezkoa da.
Bai, sorta-modulu asko droneak, fusilak, sorta militarren binokularrak eta abar bezalako beste gailuetan integratzeko diseinatuta daude, eta haien funtzionaltasuna distantzia neurtzeko gaitasun zehatzak hobetuz.
Bai, Lumispot Tech laser-sorta moduluaren fabrikatzailea da, parametroak behar diren moduan pertsonaliza daitezke, edo gure sorta aurkitzailearen moduluaren produktuaren parametro estandarrak aukeratu ditzakezu. Informazio gehiago edo galdera gehiago nahi izanez gero, jar zaitez gure salmenta taldearekin harremanetan zure beharretara.
RangeFinding serieko gure laser modulu gehienak tamaina eta arin trinko gisa diseinatuta daude, batez ere L905 eta L1535 serieak, 1 km-tik 12km-ra bitartekoak. Txikienerako, gomendatuko genukeLSP-LRS-0310F3 km-ko gaitasunarekin 33g baino ez ditu pisatzen.
Laserak tresna pibotal gisa sortu dira hainbat sektoretan, batez ere segurtasunean eta zaintzapean. Haien zehaztasun, kontrolagarritasun eta aldakortasun ezinbestekoak dira gure komunitateak eta azpiegiturak zaintzeko.
Artikulu honetan, laser teknologiaren aplikazio askotara sartuko gara segurtasun, zainketa, jarraipen eta suteen prebentzioan. Eztabaida honek segurtasun sistema modernoetan laserraren zeregina ulertzeko helburua du, gaur egungo erabileretan eta etorkizuneko garapen potentzialetan ikuskatuz.
E ⏩Trenbide eta PV ikuskatzeko soluzioetarako, egin klik hemen.
Laser aplikazioak segurtasun eta defentsa kasuetan
Intrusioak hautemateko sistemak
Kontaktu gabeko laser eskaneatzaile horiek inguruneak bi dimentsiotan eskaneatu zituzten, higidura detektatuz, laser pultsatuko izpi pultsatua bere iturrira islatzeko behar den denbora neurtuz. Teknologia honek inguruko sestra-mapa sortzen du, sistemak bere ikuspuntuan objektu berriak antzemateko, programatutako ingurunean aldaketak direla eta. Horri esker, helburuak mugitzeko neurria, forma eta norabidea ebaluatzeko aukera ematen du, beharrezkoa denean alarmak igortzea. (Hosmer, 2004).
⏩ Lotutako bloga:Laser intrusioen detekzio sistema berria: segurtasunean urrats adimenduna
Zaintza sistemak
Bideo-zaintzapean, laser teknologiak gaueko ikuspegiaren jarraipenean laguntzen du. Adibidez, infragorriko laser bidezko irudiak argi eta garbi atzera egin dezake. Sistemaren kanpoko funtzioaren botoiak kontrolatzeko distantzia, estrobioaren zabalera eta irudi garbia kontrolatzen ditu, zaintza-tartea hobetuz. (Wang, 2016).
Trafikoaren jarraipena
Laser abiadura pistolak funtsezkoak dira trafikoaren jarraipenean, laser teknologia erabiliz ibilgailuen abiadura neurtzeko. Gailu horiek legearen betearazpenaren alde egiten dute beren zehaztasunagatik eta ibilgailu indibidualak trafiko trinkoan zuzentzeko.
Espazio publikoen jarraipena
Laser teknologia jendetza kontrolatzeko eta kontrolatzeko tresna instrumentala da espazio publikoetan. Laser eskanerrak eta erlazionatutako teknologiek jendetza mugimenduak gainbegiratzen dituzte, segurtasun publikoa hobetuz.
Suteak hautemateko aplikazioak
Suteen abisu sistemetan, laser sentsoreek funtsezko eginkizuna dute suteen detekzio goiztiarrean, suaren seinaleak azkar identifikatzea, kea edo tenperatura aldaketak, alarmak aktibatzeko. Gainera, laser bidezko teknologia eskerga da jarraipen eta datu bilketan sute eszenetan, suteen kontrolerako funtsezko informazioa eskainiz.
Aplikazio berezia: UAVS eta laser teknologia
Segurtasunean landu gabeko aireko ibilgailuen (UAVS) erabiltzea gero eta handiagoa da, laser teknologiak jarraipena eta segurtasun gaitasunak nabarmen hobetzea. Sistema hauek, belaunaldi berriko avalanche photodiode (APD) fokuen planoaren arrayak (FPA) oinarritutakoak (FPA) eta errendimendu handiko irudien prozesatzearekin konbinatuta, zaintza-errendimendua nabarmen hobetu dute.
Laser berdeak eta Barrutiaren aurkitzailearen moduluaDefentsan
Laser mota desberdinen artean,Laser argi berdeak, normalean 520 eta 540 nanometroen barrutian funtzionatzen dute, ikusgarritasun eta zehaztasun handia dute. Laser hauek bereziki erabilgarriak dira markaketa edo bistaratze zehatza behar duten aplikazioetan. Gainera, laserraren moduluak, laserraren zehaztasun lineala eta zehaztasun handia erabiltzen dutenak, distantziak neurtzen dituzte laser izpi batek igorletik islatzaile eta bizkarraldera bidaiatzeko. Teknologia hau funtsezkoa da neurketa eta kokapen sistemetan.
Segurtasunean laser teknologiaren bilakaera
Mendearen erdialdean asmatu zenetik, laser teknologiak garapen garrantzitsua izan du. Hasieran tresna esperimental zientifikoa, laserrak integral bihurtu dira hainbat arlotan, industria, medikuntza, komunikazioa eta segurtasuna barne. Segurtasun eremuan, laser eskaerak oinarrizko jarraipen eta alarma sistemetatik eboluzionatu dira sistema sofistikatu eta funtzio sofistikatuetara. Horien artean, intrusio hautematea, bideo zaintza, zirkulazioen jarraipena eta suteen abisu sistemak daude.
Etorkizuneko berrikuntzak laser teknologian
Segurtasunean laser teknologiaren etorkizunak berrikuntza berritzaileak ikus lezake, bereziki adimen artifizialaren integrazioarekin (AI). AI algoritmoek laser eskaneatze datuak aztertzen dituzten algoritmoek segurtasun mehatxuak zehaztasun handiagoz identifikatu eta aurreikusi ditzakete, segurtasun sistemen eraginkortasuna eta erantzunaren denbora hobetuz. Gainera, teknologiaren internetek (iOT) aurrera egin ahala, sareko konektatutako gailuekin laser teknologiaren konbinazioak denbora errealeko jarraipena eta erantzuna lortzeko gai diren segurtasun sistema inteligenteagoak eta automatizatuak ekarriko ditu.
Berrikuntza horiek segurtasun sistemen errendimendua hobetzeaz gain, segurtasun eta zaintzaren ikuspegia ere eraldatzea espero da, adimentsuagoa, eraginkorragoa eta moldagarria bihurtuz. Teknologiak aurrera egiten jarraitzen duen heinean, segurtasunean laserrak aplikatzea ezarriko da, ingurune seguruagoak eta fidagarriagoak eskainiz.
Erreferentziak
- Hosmer, P. (2004). Perimetroko Babesari buruzko Laser eskaneatze teknologia erabiltzea. 2003ko urteko 37. urteko Carnahan Nazioarteko Konferentziaren prozedurak segurtasun teknologiari buruz. U
- Wang, S., Qiu, S., Jin, W., & Wu, S. (2016). Denbora errealeko bideo prozesatzeko sistema infragorriko infragorriko infragorria diseinatzea. ICMMita-16. U
- Hespel, L., L., Rivière, N., Fracès, M., Dupouy, P., Coyac, A., Barilot, P., Fauquex, S., Plyer, A., Tauvy,
- M., Jacquart, M., Vin, I., Nascimben, E., Perez, C., Velayguet, JP, & GORCE, D. (2017). 2D eta 3D flash laser bidezko irudiak itsas ertza segurtasunean zaintza luzeko zaintza: hautematea eta identifikazioa uas aplikazioetarako. Spie-ren prozedurak - Ingeniaritza Optikoaren Nazioarteko Elkartea. U