С быстрой развитием национальной экономики растут потребность в измерении лазерного расстояния в промышленном производстве и транспорте, что приводит к растущему спросу на некоторые соответствующие продукты, включая лазерный датчик расстояния, модуль лазерного дальности, лазерное устройство расстояния и т. Д. Благодаря исследованиям и разработке связанных лазерных технологий, в процессе измерения все больше и больше типов продуктов. В последние годы китайская лазерная технология достигает быстрого прогресса. Из -за высокой точности и низкого искажения технология лазерного эливатора широко применялась.
Среди различных технологий лазера, одной из наиболее широко используемых является косвенное время технологии лазера полета , принципы, преимущества, преимущества и недостатки следующие:
В технологии фазового лазера, результат дальности получен из изменения фазы. Ошибки в фазовом измерении неизбежно приведут к неточным результатам. Следовательно, повышение точности измерения фазовых изменений может эффективно повысить точность результатов. В процессе измерения изменение фазы имеет большую связь с частотой сигнала. Когда частота сигнала модуляции низкая, тем дольше необходимо произойти для изменения фазы, что более способствует измерению изменения фазы. И наоборот, когда частота сигнала модуляции очень высока, время, необходимое для изменения фазы, очень короткое, а соответствующее время расчета измерения также очень короткое, что не способствует измерению фазы. Следовательно, в процессе выбора частоты сигнала модуляции следует отметить, что использование средних и низких частот может получить более точные результаты измерения, чем использование высокочастотных сигналов. Когда выбирается высокочастотный сигнал модуляции, высокочастотный сигнал синхронно демодулируется путем снижения частоты для измерения фазового изменения, которое известно как «Измерение фазы разности». Например, измерение фазы цифровых разностей, источник частоты этой схемы также составляет два, а именно: основная частота колебаний и частота локальных колебаний. В отличие от двух частотных источников аналоговых цепей, поступающих из разных мест, две частоты цифровой схемы поступают из одного и того же эталонного источника, который эффективно решает проблемы дрожания формы сигнала и частотного дрейфа. Кроме того, смешивание в цифровой схеме преобразует аналоговые сигналы в цифровые сигналы с помощью конвертера A/D, а затем использует функцию обработки цифрового сигнального процессора для завершения фазового измерения. Цифровая фазовая схема измерения в основном включает в себя две части: первая - смешивание и фильтрация, а вторая - цифровая обработка сигналов для достижения вычислительных функций. Цифровая фазовая схема измерения значительно упрощает структуру фазового измерения, уменьшает джиттер формы волны в схеме, повышает точность измерения и делает полученные результаты более точными.

Chengdu Meskernel Integrated Technology Co., Ltd. также фокусируется на разработке инновационных, меньших, более быстрых и более точных датчиков лазера на основе этой технологии для удовлетворения растущего рыночного спроса. Наши продукты включают датчик лазерного расстояния TOF , датчик лазерного расстояния на большие расстояния, датчик защиты IP, датчик 2D/3D LIDAR и т. Д. С момента нашего создания в 2001 году мы ставим больше концентрироваться на исследованиях и разработке, наша команда R & D с 40+ опытными инженерами. С их усилиями у нас сейчас более 80 прав интеллектуальной собственности, включая саморазвитого приемника APD, это заставляет нас стать единственным поставщиком наиболее экономически эффективного решения модулей лазерного расстояния в Китае.

Если у вас есть какие -либо запросы о продуктах измерения лазерного расстояния, пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нами в любое время, мы будем рады предоставить решение соответственно.

