Das 3-km-Laser-Entfernungsmessermodul STA-D30X wurde mit einem 1535-nm-Erbium-Glaslaser entwickelt und ist für Augensicherheit der Klasse 1/1M ausgelegt. Das Produkt verfügt über eine Einzelimpuls-Entfernungsmessung und kann Entfernungen von bis zu 3000 m für Fahrzeuge und 5 km für Gebäude messen. Es verfügt über UART(TTL_3,3V)/RS422-Schnittstellen und bietet Testsoftware und Kommunikationsprotokolle für den Host-Computer, was dem Benutzer die Arbeit erleichtert Entwicklung. Das Produkt ist kompakt, leicht und stabil und eignet sich daher ideal für die Integration mit Wärmebildgeräten, Nachtsichtgeräten, fahrzeugmontierten Schwenk-Neige-Einheiten und Flugkapseln.
Das 3-km-Augensicherheits-Entfernungsmodul besteht hauptsächlich aus einem Lasermodul, einer Empfangsantenne, einer Erkennungskomponente, einer Hardware-Leiterplatte, einer Hauptstruktur usw.
Leistungsparameter
| Projektname | Technischer Parameter | Bemerkungen |
| Produktmodell | STA-D30X | |
| Augensicherheit | Klasse 1 (IEC 60825-1) | |
| Laserwellenlänge | 1535 ± 5 nm | |
| Zielreichweite | Φ13mm | |
| Empfangsöffnung | Φ16,5 mm | |
| Messbereich | 15-5000m | |
| Maximaler Messbereich | ≥7000m | Typische Ziele;Reflexionsgrad ≥80 % |
| ≥5000m | Gebäude;Reflexionsvermögen ≥60 % | |
| ≥3000m | NATO-Ziel | |
| ≥2000m | Mensch | |
| ≥1000m | UVA | |
| Mindestmessbereich | 15m | |
| Entfernungsgenauigkeit | ±1m (RMS) | |
| Bereichsfrequenz | 1-10Hz | |
| Auflösung der Entfernungsmessung | 20m | |
| Genauigkeitsrate | ≥98 % | |
| Fehlalarmrate | ≤ 1 % | |
| Erkennung mehrerer Ziele | 3 (maximale Anzahl) | |
| Elektrische Anzeigen | ||
| ISchnittstellentyp | UART (TTL_3,3 V) | |
| Baudrate | 115200 Bit/s (Werkseinstellung) / 57600 Bit/s / 9600 Bit/s | |
| Betriebsspannung | DC4,5 ~ 16 V | |
| Verlustleistung | warte auf den passenden Moment | ≤0,6W |
| arbeiten | ≤1,5 W bei 1 Hz | |
| Spitzenwert | ≤7W@12V | |
| Körperliche Eigenschaften | ||
| Gewicht | 32±1g | |
| Größe | 48×30,5×21mm | |
| Peitsche | 1200g, 1ms | |
| Vibrieren | 5~50~5Hz, 1 Oktave/Minute, 2,5g | |
| Stabilität der Laserachse | ≤0,05 mrad | |
| Die optische Achse verläuft parallel zum Installationsreferenzfehler | ≤0,3 mrad | |
| Umweltverträglichkeit | ||
| Arbeitstemperatur | -40~+70 °C | |
| Lagertemperatur | -55~+75 °C | |
| Temperatur-Ictus | +70℃ 、-50℃ | |
| Zuverlässigkeit | MTBF ≥ 1500h | |
| Hauptfunktion | A) Anfangs- und Endzielentfernungsfunktion;b) Multizielentfernungsfunktion;c) Entfernung zum Schaltfunktion;D) Externe Leistungssteuerungsfunktion;E) Laser-Summenzählfunktion | |
Erläuterung:
1)NATO-Zielgröße2,3 m × 2,3 m, menschliche Zielgröße 0,5 m × 1,7 m, UAV-Zielgröße 0.3m×0,3m, Reflexionsvermögen 30 %; Sichtbarkeit ≥25km, typisches Zielreflexionsvermögen ≥80 %.
Kundenschnittstelle
Elektrische Schnittstelle
Die Anforderungen an die elektrische Schnittstelle lauten wie folgt:
A) Versorgungsspannung: 4,5 V ~ 16 V;
b) Standby-Stromverbrauch: kleiner oder gleich 0,6 W;
c) Durchschnittlicher Stromverbrauch: kleiner oder gleich 1,5 W bei 1 Hz;
d) Spitzenstromverbrauch: kleiner oder gleich 7 W bei 12 V;
e) Schnittstellendefinition: Steckermodell: Yangtze-Fluss-Stecker: A1257WR-S-6P, die Pin-Belegung der Stromversorgung und des Kommunikationsanschlusses am Ende des Entfernungsmessers ist in Tabelle 1 dargestellt.
Definition der Stromversorgungs- und Kommunikationsanschluss-Pins für den Entfernungsmesser
| Stift | Grad | Bemerkungen |
| 1 | Fahrgestellnummer+ | Netzteil, 4,5~16V |
| 2 | Fahrgestellnummer+ | Stromversorgung, Masse |
| 3 | POWER_ON | Modul-Netzschalter, TTL_3,3-V-Pegel; Modul ein (> 2,7 V), Modul aus (<0,3 V) |
| 4 | UART_TX | Serieller Port-Sender, TTL_3,3V-Pegel |
| 5 | UART_RX | Serieller Port-Empfänger, TTL_3,3V-Pegel |
| 6 | GND | Masse des seriellen Ports |

Schematische Darstellung von Pin 1
mechanische Schnittstelle
Die Außenabmessungen des Entfernungsmessmoduls und der Benutzerinstallationsschnittstelle sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Der Schwerpunkt ist unten dargestellt
Vorschläge zur Verwendung von Lichtfenstern
Materialauswahl
Leichtes Fenstermaterial
Als Lichtfenstermaterial wird das optische Glas H-K9L gewählt. H-K9L ist das gebräuchlichste farblose optische Glas, das für den Laserbereich von 300 nm bis 2100 nm geeignet ist. Es zeichnet sich durch ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis und hervorragende physikalische Eigenschaften aus.
Verarbeitungsanforderungen
Die Keilwinkeltoleranz des Lichtfensters sollte möglichst gering sein. Wir empfehlen, dass die Keilwinkeltoleranz kleiner oder gleich 3‘ sein sollte (Toleranzgrad kleiner oder gleich 7);
Die optische Oberfläche des Lichtfensters sollte möglichst glatt sein und wir empfehlen eine arithmetische mittlere Konturabweichung (Ra) von 0,012.
Nutzen Sie Empfehlungen
Vorschläge für leichte Fensterbeschichtungen
Es wird empfohlen, das optische Fenster des 1535-nm-Laser-Entfernungsmessers mit einer Antireflexionsfolie von 1525 nm bis 1545 nm mit einer Durchlässigkeit von ≥99 % zu beschichten. Abhängig von der spezifischen Einsatzumgebung des Produkts können andere Schutzfilme wie hydrophobe Filme oder Hartfilme auf der Außenfläche des optischen Fensters ausgewählt werden. Die anderen Indikatoren beziehen sich auf GJB2485-95 mit einem Transmissionsgrad von ≥97 %.
Gestaltungs- und Nutzungsvorschläge für Lichtfenster
Die effektive Apertur des optischen Fensters variiert je nach Produkt. Seine Außenabmessungen sollten sicherstellen, dass der effektive Apertur-Außendurchmesser des optischen Fensters ≥ 2 mm und der Außendurchmesser der Antenne des Entfernungsmessers und die Projektionsgröße der effektiven Apertur des optischen Fensters ≥ 1,5 mm beträgt. Das schematische Diagramm ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Aufgrund der Laserabsorption durch das optische Fenster wird empfohlen, die Dicke des optischen Fensters selbst basierend auf seinen Außenabmessungen auf 2 bis 4 mm zu beschränken.
Da das Lichtfenster eine hohe Durchlässigkeit aufweist, wird empfohlen, die Achsenabweichung zwischen der optischen Emissionsachse und der Normalachse des Lichtfensters innerhalb von 2° bis 4° zu kontrollieren. Die schematische Darstellung der Position des Lichtfensters und der beiden Fässer ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Gleichzeitig sollte der Luftabstand zwischen Lichtfenster und Entfernungsmesser möglichst gering sein.