Содержание
Лазерный дальномер Bosch — высокая точность и достоверность любых измерений
Найдено 20
товаров
Нет в наличии
Лазерный дальномер для ремонта Bosch GLM 500 Professional 0.601.072.H00
Смотреть
Нет в наличии
Профессиональный лазерный дальномер Bosch GLM 40 Professional 0.601.072.900 (погрешность 1,5 мм)
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch GLM 50 C 0.601.072.C00
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch Zamo III basic 0.603.672.700
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch GLM 20 0.601.072.E00
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + шина Bosch R60 0.601.072.301
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Prof 0. 601.072.100
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch GLM 80 Prof 0.601.072.300
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch GLM 50C 0.615.994.0M1
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер Bosch PLR 25 0.603.016.220
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер BOSCH GLM 150 Prof. 0.601.072.000
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер BOSCH GLM 100 C Prof 0.601.072.700
Смотреть
Нет в наличии
Лазерный дальномер BOSCH PLR 50 0.603.016.320
Смотреть
К бренду
Лазерный дальномер Bosch
Лазерный дальномер Bosch — специализированный измерительный прибор, предназначенный для замеров расстояний между различными объектами. С его помощью можно проводить работы в стесненных условиях. Помимо измерений длины и высоты помещения, он позволяет установить глубину шахт, колодцев, скважин и прочих мест, куда невозможно дотянуться другим ручным инструментом. Также такие устройства способны автоматически вычислять площадь, объем и прочие математические величины.
Лазерный дальномер рулетка Bosch замеры проводит с помощью диода. Его луч проецируется на поверхность, в результате чего моментально устанавливается расстояние до объекта.
Дальномер лазерный строительный Bosch работает автономно от батареек или аккумулятора. Результаты измерений заносятся в память, в некоторых моделях могут переноситься в компьютер или портативные мобильные устройства.
Лазерный дальномер Bosch Professional
Высокотехнологичное устройство, позволяющее быстро и точно произвести любые измерения. Данная серия специально разработана для профессионального использования. Цифровой лазерный дальномер Bosch оснащен инновационной технологией, гарантирующей высокую точность и достоверность полученных результатов.
Особенности:
- комплектация встроенным датчиком наклона на 360°;
-
компактное исполнение; -
автоматическое сохранение большого количества измерений; -
наличие функции автоматического поворота и подсветки дисплея; -
возможность обмена и переноса данных через Bluetooth, компьютер, приложения смартфона.
Конкретный набор функций зависит от модели дальномера. Все устройства надежно защищены от проникновения внутрь влаги, пыли и от механических повреждений.
Бытовая лазерная линейка дальномер Bosch
От профессиональной серии отличается более простым функционалом. Такие устройства имеют меньшую дальность, однако все измерения проводятся с высокой точностью. Купить лазерный дальномер Bosch можно для установления площади, объема помещений и последующего расчета требуемого количества строительного материала.
Преимущества:
- результаты замеров отображаются на дисплее;
-
выполнен в нескользящем, прочном корпусе; -
имеет небольшие габариты и вес.
Бытовая серия измерительных устройств выполнена в зеленом цвете. Лазерный дальномер Bosch цена зависит от его модели и функционала. Чтобы купить подходящий измерительный прибор воспользуйтесь сервисами нашего сайта. Актуальная стоимость, информация о наличии указана рядом с карточкой товара.
Дальномеры. Принцип лазерной дальнометрии | АО «Барс»
- Тепловизоры
- Тепловизионные приборы
- Монокуляры
- PULSAR HELION
- PULSAR AXION
- Yukon/Pulsar
- IRay
- Hikvision
- Насадки
- Yukon/Pulsar
- Бинокли!
- Yukon/Pulsar
- Монокуляры
- Тепловизионные прицелы
- Yukon/Pulsar
- Dedal
- IRay
- Hikmicro
- Кронштейны
- Yukon/Pulsar
- Источники питания для тепловизоров
- Yukon/Pulsar
- Тепловизионные приборы
- Цифровые приборы
- Цифровые прицелы
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- IRay
- Наблюдательные цифровые приборы
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- Цифровые насадки
- Yukon/Pulsar
- Цифровые камеры
- Veber
- ИК-фонари
- Yukon/Pulsar
- Барс
- Кронштейны
- Yukon
- Источники питания для цифровых приборов
- Yukon/Pulsar
- Цифровые прицелы
- Оптические прицелы
- Оптические прицелы
- Yukon
- Leapers
- Leupold
- Redfield
- HAKKO-Tokyo Scope
- Nikon
- Swarovski
- Carl Zeiss
- Schmidt&Bender
- Bushnell
- Nikko Stirling
- Meopta
- Veber
- ВОМЗ
- НПЗ
- ПОСП (Беларусь)
- Коллиматоры
- Leapers
- HAKKO-Tokyo Scope
- Aimpoint
- Leupold
- Sightmark
- EOTech
- Holosun
- Docter
- НПЗ
- ВОМЗ
- Veber
- Барс
- Redring
- Кронштейны
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- Leapers
- Leupold
- Contessa Alessandro
- Dragunov Mount
- EAW Apel
- Innomount
- MAK
- RECKNAGEL
- НПЗ
- Veber
- WARNE
- KOZAP
- Оптические прицелы
- Приборы ночного видения
- Монокуляры ночного видения
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- НПЗ
- Бинокли и очки ночного видения
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- Барс
- НПЗ
- Прицелы ночного видения
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- НПЗ
- ИК-фонари
- Yukon/Pulsar
- Барс
- Ночные насадки
- Yukon/Pulsar
- Кронштейны
- Монокуляры ночного видения
- Подствольные фонари
- Фонари
- Барс
- Аксессуары
- Барс
- Фонари
- Лазерные дальномеры
- Бинокли
- Бинокли
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- КОМЗ
- Nikon
- Olympus
- Steiner
- Leupold
- Bushnell
- Celestron
- Veber
- Pentax
- Театральные бинокли
- Veber
- Бинокли
- Подзорные трубы
- Монокуляры
- КОМЗ
- Монокуляры
- Микроскопы
- Телескопы
- Метеодатчики «Пеленг»
- Лупы
- Аксессуары
- Источники питания
- Yukon/Pulsar
- Yukon
- PULSAR AXION
- Холодная пристрелка оружия
- Sightmark
- Firefield
- Veber
- Прочие аксессуары
- Yukon
- Yukon/Pulsar
- PULSAR AXION
- IRay
- Источники питания
- Статьи
- Тепловизоры
- Цифровые приборы
- Оптические прицелы
- Приборы ночного видения
- Подствольные фонари
- Лазерные дальномеры
- Бинокли
- Подзорные трубы
- Микроскопы
- Телескопы
- Видео
- Тепловизоры
- Цифровые приборы
- Оптические прицелы
- Лазерные дальномеры
- Прочее
- Инструкции
- Фото
Главная
–
Статьи
–
Лазерные дальномеры
–
Дальномеры. Принцип лазерной дальнометрии
Измерение дальности
Способность электромагнитного излучения распространяться с постоянной скоростью дает возможность определять дальность до объекта. Так, при импульсном методе дальнометрирования используется следующее соотношение:
L = ct/2, где L — расстояние до обьекта, с — скорость распространения излучения, t — время прохождения импульса до цели и обратно.
Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность измерения дальности определяется точностью измерения времени прохождения импульса энергии до объекта и обратно. Ясно, что чем короче импульс, тем лучше.
Задача определения расстояния между дальномером и целью сводится к измерению соответствующего интервала времени между зондирующим сигналом и сигналом, отраженным от цели. Различают три метода измерения дальности в зависимости от того, какой характер модуляции лазерного излучения используется в дальномере: импульсный, фазовый или фазо-импульсный.
Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к объекту посылают зондирующий импульс, он же запускает временной счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс приходит к дальномеру,то он останавливает работу счетчика. По временному интервалу (задержке отраженного импульса) определяется расстояние до объекта.
При фазовом методе дальнометрирования лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону с помощью модулятора (электрооптического кристалла, изменяющего свои параметры под воздействием электрического сигнала). Обычно используют синусоидальный сигнал с частотой 10…150 МГц (измерительная частота). Отраженное излучение попадает в приемную оптику и фотоприемник, где выделяется модулирующий сигнал. В зависимости от дальности до объекта изменяется фаза отраженного сигнала относительно фазы сигнала в модуляторе. Измеряя разность фаз, определяют расстояние до объекта.
Использование лазерных дальномеров в военных целях
Лазерная дальнометрия является одной из первых областей практического применения лазеров в зарубежной военной технике. Первые опыты относятся к 1961г., а сейчас лазерные дальномеры используются в наземной военной техники (артиллерийские, танковые), и в авиации (дальномеры, высотомеры, целеуказатели), и на флоте. Эта техника прошла боевые испытания во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В настоящее время ряд дальномеров принят в армиях ряда стран.
Первый лазерный дальномер XM-23 прошел испытание во Вьетнаме и был принят на вооружение в армии США. Он был рассчитан на использование передовых наблюдательных пунктах сухопутных войск. Источником излучения в нем являлся лазер с выходной мощностью 2.5Вт и длительностью импульса 30нс. В конструкции дальномера широко использовались интегральные схемы. Излучатель, приемник и оптические элементы смонтированы в моноблоке, который имеет шкалы точного отсчета азимута и угла места цели. Питание дальномера осуществлялось от батареи никелево-кадмиевых аккумуляторов напряжением 24В, обеспечивающий 100 измерений дальности без подзарядки.
Один из первых серийных моделей — шведский дальномер, предназначенный для использования в системах управления бортовой корабельной и береговой артиллерии. Конструкция дальномера отличалось особой прочностью, что позволяло применять его в сложных условиях. Дальномер можно было сопрягать при необходимости с усилителем изображения или телевизионным визиром. Режимом работы дальномера предусматривалось либо измерения через каждые 2с в течение 20с, либо через каждые 4 с в течение длительного времени.
С начала 70-х годов на зарубежных танках устанавливаются лазерные дальномеры. Установка лазерных дальномеров на танки сразу заинтересовала зарубежных разработчиков вооружения. Это объясняется тем, что на танке можно ввести дальномер в систему управления огнем танка, чем повысить его боевые качества. По сравнению с оптическими они имеют ряд преимуществ: высокое быстродействие, автоматизированный процесс ввода измеренной дальности в прицельные устройства, высокую точность измерения, малые размеры, вес и т. д. Для этого в США был разработан дальномер AN/VVS-1 для танка М60А. Он не отличался по схеме от лазерного артиллерийского дальномера на рубине, однако помимо выдачи данных о дальности на цифровое табло имел устройство, обеспечивающее ввод дальности в счетно-решающее устройство системы управления огнем танка. При этом измерение дальности могло производиться как наводчиком пушки так и командиром танка. Режим работы дальномера — 15 измерений в минуту в течение одного часа.
Лазерные дальномеры, установленные на современных танках, позволяют измерять дальность до цели в пределах от 200 м до 8 000 м (на американских и французских танках) и от 200 до 10 000 м (на английских и западногерманских танках) с точностью до 10 м. Большинство активных элементов лазерных дальномеров, устанавливаемых в настоящее время на танках и БМП западного производства, созданы на основе кристалла граната с примесью неодима (активный элемент — кристалл иттриево-алюминиевого граната Y3A15O3, в который в качестве активных центров введены ионы неодима Ш3+). Эти лазеры генерируют излучение на длине волны 1,06 мкм. Имеются также лазерные дальномеры в которых активным элементом служит кристалл розового рубина. Здесь основой является кристалл окиси алюминия А12О3, а активными элементами ионы хрома Сг3*. Лазеры на рубине генерируют излучение на длине волны 0,69 мкм.
В последнее время на зарубежных боевых машинах начали применяться лазерные дальномеры на углекислом газе. В СО2-лазере в газоразрядной трубке находится смесь, состоящая из углекислого газа (СО2), молекулярного азота (N,) и различных небольших добавок в виде гелия, паров воды и т. д. Активные центры — молекулы СО2. Преимущество лазера на двуокиси углерода заключается в том, что его излучение (длина волны 10,6 мкм) относительно безопасно для зрения и обеспечивает лучшее проникновение через дым и туман. Кроме того, лазер постоянного излучения, работающий на этой длине волны, может использоваться для подсветки цели при работе с тепловизионным прицелом.
Бурное развитие микроэлектроники обеспечило уменьшение массо-габаритных показатели лазерных дальномеров, что позволило создать портативные дальномеры. Весьма удачным оказался норвежский лазерный дальномер LP-4. Он имел в качестве модулятора добротности оптико- механический затвор. Приемная часть дальномера является одновременно визиром оператора. Диаметр оптической системы составляет 70 мм. Приемником служит портативный фотодиод. Счетчик снабжен схемой стробирования по дальности, действующий по установке оператора от 200 до 3000 м. В схеме оптического визира перед окуляром помещен защитный фильтр для предохранения глаза от воздействия своего лазера при приеме отраженного импульса. Излучатель и приемник смонтированы в одном корпусе. Угол места цели определяется до ~25 градусов. Аккумулятор обеспечивал 150 измерений дальности без подзарядки, его масса всего 1кг. Дальномер был закуплен Канадой, Швецией, Данией, Италией, Австралией.
Портативные лазерные дальномеры были разработаны для пехотных подразделений и передовых артиллерийских наблюдателей. Один из таких дальномеров выполнен в виде бинокля. Источник излучения и приемник смонтированы в общем корпусе с монокулярным оптическим визиром шестикратного увеличения, в поле зрения которого имеется световое табло из светодиодов, хорошо различимых как ночью, так и днем. В лазере в качестве источника излучения используется алюминиево-иттриевый гранат, с модулятором добротности на ниобате лития. Это обеспечивает пиковую мощность в 1.5 МВт. В приемной части используется сдвоенный лавинный фотодетектор с широкополосным малошумящим усилителем, что позволяет детектировать короткие импульсы с малой мощностью. Ложные сигналы, отраженные от близлежащих предметов исключаются с помощью схемы стробирования по дальности. Источник питания — малогабаритная аккумуляторная батарея, обеспечивающая 250 измерений без подзарядки. Электронные блоки дальномера выполнены на интегральных схемах, что позволило довести массу дальномера вместе с источником питания до 2кг.
Следующий этап военного применения лазерных дальномеров — их интеграция с индивидуальным стрелковым оружием пехотинца.
Примеров может служить штурмовая винтовка F2000 (Бельгия). Вместо прицела на F2000 может устанавливаться специальный модуль управления огнем, включающий в себя лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Основываясь на данных о дальности до цели, вычислитель выставляет прицельную марку прицела как для стрельбы из самого автомата, так и из подствольного гранатомета (если он установлен).
Американская система OICW (Objective Individual Combat Weapon — объективное индивидуальное боевое оружие) является попыткой резко повысить эффективность вооружения пехотинца. В настоящее время разработка находится на стадии создания прототипов. Начало производства планируется на 2008 год, поступление на вооружение — на 2009 год. По текущим планам, на каждое отделение пехоты будет приходится по 4 OICW. OICW представляет собой модульную конструкцию, состоящую из трех основных модулей: модуля «KE» (Kinetic Energy), представляющего собой слегка модернизированную винтовку Хеклер-Кох G36; Модуля «HE» (High Explosive), представляющего из себя самозарядный 20мм гранатомет с магазинным питанием, устанавливаемый сверху на модуль «КЕ» и использующий для стрельбы общий с модулем «КЕ» спусковой крючок; и, наконец, модуль управления огнем, включающий в себя дневной/ночной телевизионный прицелы, лазерный дальномер и баллистический вычислитель, который автоматически выставляет в объективе прицельную марку в соответствии с дальностью до цели, а также используется для программирования дистанционных взрывателей 20мм гранат. Перед выстрелом по данным с лазерного дальномера взрыватель гранаты программируется на подрыв в воздухе на заданной дальности, чем обеспечивается поражение укрытых целей осколками сверху или сбоку. Определение дальности для дистанционного подрыва осуществляется путем подсчета оборотов, совершенных гранатой в полете
Как работает лазерный дальномер?
Вы видели волшебные чудеса, которые может творить дальномер, сообщающий вам за считанные секунды, как далеко находится этот олень. Или, может быть, вы не видели его в действии, но слышали о нем и подумываете о том, чтобы приобрести его для себя.
Независимо от того, ищете ли вы новый дальномер или просто хотите узнать, как более эффективно использовать существующее устройство, важно иметь представление об основах лазерных дальномеров. В этой статье объясняется, как работают дальномеры и как извлечь максимальную пользу из своей покупки.
История дальномера
До появления лазерных дальномеров нам приходилось полагаться на оптические дальномеры намного хуже. Точность этих устройств сильно различалась в зависимости от расстояния, и они часто давали противоречивые показания от одного пользователя к другому. Кроме того, они были чудовищно большими и громоздкими для полевых работ, и для их работы требовалось вечность. С точки зрения точности они были лишь немногим лучше предположения. Из-за недостатков большинство людей обходилось без дальномера на охоте или игре в гольф.
Введите лазерный дальномер
Появление лазерного дальномера изменило все это. Самый экономичный лазерный дальномер намного лучше и точнее любого оптического дальномера и обычно помещается в вашем кармане. Как они это делают? По правде говоря, лазерный дальномер следует довольно простой концепции, очень похожей на ту, что используется в автофокусных камерах.
Камера с автофокусом
Внутри камеры с автофокусом находится лазерный излучатель. Невидимый лазерный луч проецируется на объект, отражается обратно в камеру и обнаруживается датчиком. Затем компьютерный чип вычисляет количество времени, которое потребовалось лучу, чтобы вернуться к камере, а затем дает инструкции двигателям камеры или объектива о том, как сфокусироваться на этом конкретном расстоянии.
Точно так же
Лазерные дальномеры работают по тому же принципу, но не имеют объективов камеры и моторов. Вместо этого компьютерный чип преобразует время, которое потребовалось лазерному лучу, чтобы вернуться от цели, в расстояние, которое отображается на экране. Лазерный луч движется со скоростью света, поэтому вы получаете показания за считанные секунды. Эта технология безумно точна, поэтому вы обычно можете ожидать, что лазерный дальномер будет иметь точность +/1 один ярд, если производитель не указывает иное.
Не все дальномеры одинаковы
С такой простой концепцией можно было бы подумать, что все лазерные дальномеры одинаковы, но это не так. Глядя на различные модели, вы увидите, что некоторые предлагают гораздо больший диапазон, чем другие. У вас есть дальномер на 400 ярдов, дальномер на 800 ярдов и даже некоторые модели с точностью более километра. Имеют ли эти лазерные дальномеры большей дальности более мощные лазеры?
На самом деле нет, потому что во всех типичных потребительских лазерных дальномерах используется один и тот же лазер класса 1. Причина разницы в дальности не мощность, а качество. Некоторые дальномеры имеют более плотный и равномерный лазерный излучатель, а некоторые имеют более совершенные компьютерные чипы или датчики для обработки информации и определения расстояния.
Помните: максимальную дальность действия лазерного дальномера следует воспринимать с долей скептицизма. Здесь задействовано огромное количество переменных, от погодных условий до размера цели, устойчивости рук пользователя и многого другого. Из-за этого многие производители вообще перестали указывать максимальный диапазон.
Вы — самый важный фактор
При выяснении того, насколько точно будет работать ваш дальномер, вы на самом деле самый важный фактор. Ну, на самом деле, это твердость ваших рук. Представьте, что вы пытаетесь подобраться к оленю, который находится в нескольких сотнях метров от вас. Это делает крошечную цель, и вы пытаетесь навести перекрестие на животное и удерживать его достаточно устойчиво для надежного чтения. Это может быть невероятно сложно сделать, и лазерный дальномер, вероятно, будет труднее стабилизировать, чем перекрестие на вашем прицеле, потому что устройство намного меньше и легче, чем ваша комбинация оптического прицела и пистолета. Довольно часто опытные охотники пытаются нацелиться на крупный объект, близкий к оленю на расстоянии, а не на само животное. Мораль этой истории в том, что правильно пользоваться дальномером так же важно, как и иметь качественную модель.
Вещи на пути
Другим фактором, который может помешать точности ваших показаний, является наличие кустарника или кустарника между вами и вашей целью. Лазерный луч отражается от первого объекта, который обладает достаточной отражающей способностью, чтобы отправить его обратно, а иногда это может быть куст или какая-то кисть между вами и вашей целью. Луч достаточно широк, чтобы часть его проходила через щетку и отражалась обратно в ваш лазерный дальномер, но кисть все еще может быть тем, на чем устройство дает показания.
Вот почему многие лазерные дальномеры имеют режим щетки, режим почтового индекса или режим приоритета удаленной цели. По сути, это фильтр, который сообщает лазерному дальномеру игнорировать столкновение между вами и вашим объектом, вместо этого стремясь нацеливаться на самые удаленные объекты. Для охотничьих лазерных дальномеров это обязательная функция и обычно режим по умолчанию.
Следите за погодой
Факторы окружающей среды часто могут замедлять или рассеивать лазерный луч, влияя на работу вашего дальномера. Скорость света постоянна в вакууме, но мы не живем в вакууме. Более плотный воздух создает другую скорость света, чем более разреженный воздух, поэтому высота над уровнем моря, влажность и даже температура окружающей среды могут повлиять на точность вашего лазерного дальномера. Эти факторы, как правило, вызывают лишь небольшую озабоченность, и их в основном можно игнорировать, но подождите… есть еще кое-что.
Туман, дождь, пыль и смог могут оказать еще большее влияние на ваш лазерный дальномер. Сильный дождь, снег или туман могут сделать ваш лазерный дальномер почти бесполезным из-за резкого рассеивания лазерного луча, так что показания будут далеко. Имейте это в виду, когда будете охотиться в ненастную погоду.
Насколько отражательна ваша цель?
Я читал много отзывов покупателей, когда оценивал дальномер, и одна из самых распространенных жалоб, которые я встречал, касалась способности дальномера измерять оленя. «Рекламодатель XYZ говорит, что эта штука точна до 1000 ярдов, но я даже не смог получить показания оленя с 500 ярдов!» То, что большинство из этих потребительских обозревателей не принимает во внимание, — это целевая отражательная способность.
Твердая, гладкая, блестящая, ярко окрашенная цель отражает луч света обратно в ваш лазерный дальномер гораздо лучше, чем что-то грубое, темное и непрозрачное. Темные объекты и темные цвета имеют тенденцию поглощать световую энергию, а не отражать ее обратно. Затем цель с грубой или мягкой текстурой будет рассеивать свет, уменьшая количество лазерного луча, который отражается обратно в ваш дальномер.
Другими словами, широкая сторона белого дома будет отражать лазерный луч намного лучше, чем бок покрытого мехом оленя. Вот почему умные производители указывают для своих лазерных дальномеров дальность отражения и неотражающей способности. Охотники должны иметь в виду, что дичь всегда считается неотражающей целью и будет иметь меньшую дальность действия, чем, например, флаг для гольфа.
Резюме
Ну вот, краткий обзор того, как работают лазерные дальномеры, а также несколько советов о том, как получить максимальную отдачу от вашей покупки. Теперь, когда вы узнали себя, обязательно ознакомьтесь с нашими обзорами лазерных дальномеров, прежде чем совершить покупку. Вы даже можете найти хорошую сделку или два!
Лазерный дальномер и измерение расстояния
Главная страница > Области применения > Промышленность > Измерение длины > Лазерные дальномеры
Лазерные дальномеры имеют множество применений и используются, например, для измерения помещений и зданий в строительном секторе и для измерения расстояния в промышленности . В большинстве случаев устройства используют непрерывный лазерный луч с модулированной интенсивностью и измеряют сдвиг фазы лазерного луча, отраженного объектом, по сравнению с выходным лучом (процесс измерения фазы). Лазерные дальномеры используют чувствительные лавинные фотодиоды, которые позволяют им работать на расстоянии до 200 метров.
Для измерения фазового сдвига лавинные фотодиоды позволяют смешивать отраженный от объекта измерения сигнал с частотой модуляции. Возможность отслеживать рабочую точку ЛФД синхронно с модулированным лазерным сигналом означает, что обнаруженные и отправленные сигналы могут быть умножены непосредственно в ЛФД.
Лавинные фотодиоды (APD) First Sensor оптимизированы для различных длин волн от синего (400 нм) до инфракрасного (1064 нм). Серия 8 и серия 9 имеют наибольшую чувствительность в диапазоне от 650 до 850 нм или 905 нм и используются во многих лазерных дальномерах. Серия 10 особенно подходит для всех приложений, использующих лазерные источники Nd:YAG с длиной волны 1064 нм. Если требуется особенно сильное усиление, доступны также гибридные решения, которые дополнительно усиливают сигнал APD. В этом случае интегрированный усилитель оптимизирован для фотодиода и обеспечивает компактность конструкции, а также очень высокое отношение сигнал/шум.
Компания
Компания First Sensor является одним из ведущих мировых поставщиков сенсорных систем и частью TE Connectivity. На растущем рынке сенсорных систем First Sensor разрабатывает и производит индивидуальные решения для постоянно растущего числа приложений на целевых рынках промышленности, медицины и мобильных устройств. Наша цель здесь состоит в том, чтобы определить, встретить и решить проблемы будущего с помощью наших инновационных сенсорных решений на раннем этапе.
Связи с инвесторами
Наша деятельность по связям с инвесторами направлена на повышение международной известности First Sensor AG, а также на консолидацию и расширение восприятия нашей акции как привлекательной акции роста. Это означает, что мы сохраняем нашу онлайн-коммуникацию прозрачной, всеобъемлющей и непрерывной, чтобы повысить ваше доверие к нашей доле.
Промышленный
- Измерение длины
- Радиация и безопасность
- Управление промышленными процессами
- Аэрокосмическая промышленность
- Истории успеха
Медицина
- Дыхание и дыхание
- Диализ
- Эндоскопия
- Диагностика
- Истории успеха
Мобильность
- Расширенные системы помощи водителю — ADAS
- OEM датчики давления
- Истории успеха
- Оптические датчики
- Датчики излучения
- Датчики давления
- Датчики давления
- Датчики уровня
- Датчики потока
- Камеры
- Другие продукты
- Силовые полупроводники
- ИМС
- Системы для ADAS
Индивидуальные решения
На растущем рынке сенсорных систем компания First Sensor разрабатывает и производит датчики, электронику, модули и комплексные системы по индивидуальному заказу для постоянно растущего числа приложений на целевых рынках промышленности, медицины и мобильности. В качестве поставщика решений компания предлагает комплексные услуги по разработке от первого проекта и проверки концепции до разработки прототипов и, наконец, серийного производства. First Sensor предлагает всесторонний опыт разработки, самые современные технологии упаковки и производственные мощности в чистых помещениях от 8 до 5 класса ISO.
Компетенции
На растущем рынке сенсорных систем компания First Sensor разрабатывает и производит датчики, электронику, модули и комплексные системы по индивидуальному заказу для постоянно растущего числа приложений на целевых рынках промышленности, медицины и мобильности. В качестве поставщика решений компания предлагает комплексные услуги по разработке от первого проекта и проверки концепции до разработки прототипов и, наконец, серийного производства. First Sensor предлагает всесторонний опыт разработки, самые современные технологии упаковки и производственные мощности в чистых помещениях от 8 до 5 класса ISO.
Карьера
Инновации, совершенство, близость – это наши ценности, наши амбиции, наше стремление.