រង្វាស់នៃការអនុវត្ត Lidar៖ ការយល់ដឹងអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗនៃឡាស៊ែរ LIDAR

ជាវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងសម្រាប់ការបង្ហោះភ្លាមៗ

បច្ចេកវិជ្ជា LiDAR (Light Detection and Ranging) ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែកម្មវិធីដ៏ធំទូលាយរបស់វា។ វាផ្តល់នូវព័ត៌មានបីវិមាត្រអំពីពិភពលោក ដែលជាការមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សយន្ត និងការមកដល់នៃការបើកបរដោយស្វ័យភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធ LiDAR ដែលមានតម្លៃថ្លៃដោយមេកានិក ទៅជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយកាន់តែច្រើន សន្យាថានឹងនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ។

កម្មវិធីប្រភពពន្លឺ Lidar នៃឈុតឆាកសំខាន់ៗដែលមានដូចជា៖ការវាស់វែងសីតុណ្ហភាពចែកចាយ, រថយន្ត LIDAR, និងផែនទីចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយសូមចុចដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

សូចនាករការអនុវត្តសំខាន់ៗនៃ LiDAR

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការចម្បងរបស់ LiDAR រួមមាន រលកឡាស៊ែរ ជួររាវរក វាលនៃទិដ្ឋភាព (FOV) ជួរភាពត្រឹមត្រូវ គុណភាពបង្ហាញមុំ អត្រាចំណុច ចំនួននៃធ្នឹម កម្រិតសុវត្ថិភាព ប៉ារ៉ាម៉ែត្រលទ្ធផល ការវាយតម្លៃ IP ថាមពល វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ របៀបបំភាយឡាស៊ែរ (មេកានិច /solid-state) និងអាយុកាល។ គុណសម្បត្តិរបស់ LiDAR បង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងជួរការរកឃើញដ៏ទូលំទូលាយរបស់វា និងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ជាងមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដំណើរការរបស់វាថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាកាសធាតុខ្លាំង ឬលក្ខខណ្ឌដែលមានផ្សែង ហើយបរិមាណនៃការប្រមូលទិន្នន័យខ្ពស់របស់វាមកក្នុងតម្លៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។

◼ រលកឡាស៊ែរ៖

ប្រវែងរលកទូទៅសម្រាប់ការថតរូបភាព 3D LiDAR គឺ 905nm និង 1550nm។ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា LiDAR ប្រវែងរលក 1550nmអាចដំណើរការដោយថាមពលខ្ពស់ បង្កើនជួររាវរក និងការជ្រៀតចូលតាមរយៈទឹកភ្លៀង និងអ័ព្ទ។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងនៃ 905nm គឺការស្រូបយករបស់វាដោយស៊ីលីកុនដែលធ្វើឱ្យឧបករណ៍ចាប់រូបភាពដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ីលីកុនមានតម្លៃថោកជាងឧបករណ៍ដែលត្រូវការសម្រាប់ 1550nm ។
◼ កម្រិតសុវត្ថិភាព៖

កម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់ LiDAR ជាពិសេសថាតើវាជួបដែរឬទេស្តង់ដារថ្នាក់ទី ១, អាស្រ័យលើថាមពលទិន្នផលឡាស៊ែរនៅលើពេលវេលាប្រតិបត្តិការរបស់វាដោយពិចារណាលើប្រវែងរលកនិងរយៈពេលនៃវិទ្យុសកម្មឡាស៊ែរ។
ជួរនៃការរកឃើញ៖ ជួររបស់ LiDAR គឺទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលដៅ។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តែខ្ពស់អនុញ្ញាតឱ្យមានចម្ងាយរាវរកយូរជាង ខណៈដែលការឆ្លុះបញ្ចាំងទាបធ្វើឱ្យជួរខ្លី។
◼ FOV៖

Field of View របស់ LiDAR រួមមានទាំងមុំផ្ដេក និងបញ្ឈរ។ ប្រព័ន្ធ LiDAR បង្វិលមេកានិចជាធម្មតាមាន FOV ផ្ដេក 360 ដឺក្រេ។
◼ ដំណោះស្រាយមុំ៖

នេះរួមបញ្ចូលទាំងដំណោះស្រាយបញ្ឈរ និងផ្ដេក។ ការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយផ្តេកខ្ពស់គឺមានភាពសាមញ្ញដោយសារយន្តការដែលជំរុញដោយម៉ូទ័រ ដែលជារឿយៗឈានដល់កម្រិត 0.01 ដឺក្រេ។ គុណភាពបង្ហាញបញ្ឈរគឺទាក់ទងទៅនឹងទំហំធរណីមាត្រ និងការរៀបចំរបស់ឧបករណ៍បញ្ចេញ ដោយមានដំណោះស្រាយជាធម្មតានៅចន្លោះពី 0.1 ទៅ 1 ដឺក្រេ។
◼ អត្រាពិន្ទុ៖

ចំនួនចំនុចឡាស៊ែរដែលបញ្ចេញក្នុងមួយវិនាទីដោយប្រព័ន្ធ LiDAR ជាទូទៅមានចាប់ពីរាប់សិបទៅរាប់រយរាប់ពាន់ពិន្ទុក្នុងមួយវិនាទី។
ចំនួនធ្នឹម៖

Multi-beam LiDAR ប្រើឧបករណ៍បំភាយឡាស៊ែរច្រើនដែលរៀបចំបញ្ឈរ ជាមួយនឹងការបង្វិលម៉ូទ័របង្កើតធ្នឹមស្កេនច្រើន។ ចំនួនធ្នឹមដែលសមស្របអាស្រ័យលើតម្រូវការនៃក្បួនដោះស្រាយដំណើរការ។ ធ្នឹមកាន់តែច្រើនផ្តល់នូវការពិពណ៌នាអំពីបរិស្ថានកាន់តែពេញលេញ ដែលអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការក្បួនដោះស្រាយ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រលទ្ធផល៖

ទាំងនេះរួមមានទីតាំង (3D) ល្បឿន (3D) ទិសដៅ ត្រាពេលវេលា (នៅក្នុង LiDARs មួយចំនួន) និងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីឧបសគ្គ។
◼អាយុកាល៖

ការបង្វិលមេកានិច LiDAR ជាធម្មតាមានរយៈពេលពីរបីពាន់ម៉ោង ខណៈដែល LiDAR រដ្ឋរឹងអាចមានរយៈពេលរហូតដល់ 100,000 ម៉ោង។
◼ របៀបបំភាយឡាស៊ែរ៖

LiDAR ប្រពៃណីប្រើរចនាសម្ព័ន្ធបង្វិលមេកានិច ដែលងាយនឹងពាក់ និងរហែក កំណត់អាយុជីវិត។សភាពរឹងLiDAR រួមទាំងប្រភេទ Flash, MEMS និង Phased Array ផ្តល់នូវភាពធន់ និងប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

វិធីសាស្ត្របំភាយឡាស៊ែរ៖

ប្រព័ន្ធ LIDAR ឡាស៊ែរប្រពៃណីតែងតែប្រើរចនាសម្ព័ន្ធបង្វិលដោយមេកានិច ដែលអាចនាំឱ្យពាក់ និងអាយុកាលមានកំណត់។ ប្រព័ន្ធរ៉ាដាឡាស៊ែរ Solid-state អាចត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទសំខាន់ៗ៖ Flash, MEMS និងអារេដំណាក់កាល។ រ៉ាដាពន្លឺឡាស៊ែរគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពទាំងមូលក្នុងជីពចរតែមួយ ដរាបណាមានប្រភពពន្លឺ។ ក្រោយមក វាប្រើពេលវេលានៃការហោះហើរ (ToF) វិធីសាស្រ្តទទួលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ និងបង្កើតផែនទីនៃគោលដៅជុំវិញរ៉ាដាឡាស៊ែរ។ រ៉ាដាឡាស៊ែរ MEMS មានលក្ខណៈសាមញ្ញតាមរចនាសម្ព័ន ដោយត្រូវការតែកាំរស្មីឡាស៊ែរ និងកញ្ចក់បង្វិលដែលស្រដៀងនឹង gyroscope ប៉ុណ្ណោះ។ ឡាស៊ែរត្រូវបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកកញ្ចក់បង្វិលនេះ ដែលគ្រប់គ្រងទិសដៅរបស់ឡាស៊ែរតាមរយៈការបង្វិល។ រ៉ាដាឡាស៊ែរអារេដំណាក់កាលប្រើមីក្រូអារេដែលបង្កើតឡើងដោយអង់តែនឯករាជ្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាបញ្ជូនរលកវិទ្យុក្នុងទិសដៅណាមួយដោយមិនចាំបាច់បង្វិល។ វាគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងពេលវេលា ឬអារេនៃសញ្ញាពីអង់តែននីមួយៗ ដើម្បីដឹកនាំសញ្ញាទៅទីតាំងជាក់លាក់មួយ។

ផលិតផលរបស់យើង៖ 1550nm Pulsed Fiber Laser (ប្រភពពន្លឺ LDIAR)

លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖

ទិន្នផលថាមពលខ្ពស់បំផុត៖ឡាស៊ែរនេះមានទិន្នផលថាមពលខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ 1.6kW (@1550nm, 3ns, 100kHz, 25℃) បង្កើនកម្លាំងសញ្ញា និងសមត្ថភាពពង្រីកជួរ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីរ៉ាដាឡាស៊ែរក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗ។

ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែងអេឡិចត្រូអុបទិកខ្ពស់។៖ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាណាមួយ។ ឡាស៊ែរសរសៃជីពចរនេះ មានប្រសិទ្ធភាពបំប្លែងអេឡិចត្រូអុបទិកដ៏អស្ចារ្យ កាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយថាមពល និងធានាថាថាមពលភាគច្រើនត្រូវបានបំប្លែងទៅជាទិន្នផលអុបទិកដែលមានប្រយោជន៍។

កម្រិត ASE ទាប និង​គ្មាន​លីនេអ៊ែរ សំឡេង​រំខាន៖ ការវាស់វែងត្រឹមត្រូវតម្រូវឱ្យកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានដែលមិនចាំបាច់។ ប្រភពឡាស៊ែរដំណើរការជាមួយការបំភាយដោយឯកឯង (ASE) ទាបបំផុត និងសំឡេងរំខានបែបផែន nonlinear ធានានូវទិន្នន័យរ៉ាដាឡាស៊ែរស្អាត និងត្រឹមត្រូវ។

ជួរប្រតិបត្តិការសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ៖ ប្រភពឡាស៊ែរនេះដំណើរការដោយភាពជឿជាក់ក្នុងចន្លោះសីតុណ្ហភាពពី -40 ℃ ទៅ 85 ℃ (@shell) សូម្បីតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលត្រូវការបំផុតក៏ដោយ។

លើសពីនេះ Lumispot Tech ក៏ផ្តល់ជូនផងដែរ។1550nm 3KW / 8KW / 12KW ឡាស៊ែរជីពចរ(ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម) សមរម្យសម្រាប់ LIDAR ការស្ទង់មតិ។ជួរ,ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​សីតុណ្ហភាព​ដែល​បាន​ចែកចាយ និង​ច្រើន​ទៀត។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់ អ្នកអាចទាក់ទងក្រុមជំនាញរបស់យើងនៅsales@lumispot.cn. យើងក៏ផ្តល់ឯកទេស 1535nm ឡាស៊ែរសរសៃជីពចរខ្នាតតូចដែលប្រើជាទូទៅក្នុងការផលិតរថយន្ត LIDAR ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត អ្នកអាចចុចលើ "គុណភាពខ្ពស់ 1535NM MINI PULSED FIBER Laser សម្រាប់ LIDAR ។"

កម្មវិធីឡាស៊ែរដែលពាក់ព័ន្ធ
ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣