sunflaser

صن فلازر

تصميم خفيف الوزن يبلغ 12 جرامًا + مدى طويل يصل إلى 1200 متر – تطلق شركة SunFlaser رسميًا وحدة قياس المسافات بالليزر الصغيرة SFA1200BJ.

بادئ ذي بدء، بفضل تقنية تحديد المدى باستخدام ليزر نبضي شبه موصل بطول موجة 905 نانومتر، يوفر جهاز SFA1200BJ الجديد نطاقًا مستقرًا كاملًا يتراوح من 5 أمتار إلى 1200 متر. ويجمع هذا الجهاز بين السلامة البصرية من الفئة 1، والتصميم المدمج خفيف الوزن للغاية، والموثوقية الصناعية، واستهلاك الطاقة المنخفض الذي يصل إلى مستوى النانووات. باعتباره…

هل اخترت الطول الموجي الخاطئ لقياس المسافة بالليزر؟ حتى أغلى جهاز لن يفيدك! ليزرات SunFlaser ذات الأطوال الموجية 905 نانومتر و1064 نانومتر و1535 نانومتر.

عند اختيار تقنية قياس المسافات بالليزر، يُعد الطول الموجي العامل الرئيسي الذي يحدد حدود الأداء ومستويات السلامة ومدى ملاءمة السيناريو. في البداية، يركز العديد من المستخدمين فقط على المعلمات السطحية مثل المدى والدقة، بينما يتجاهلون التأثير الأساسي لـ...

سلسلة SunFlaser الكاملة لليزر Er:Glass بطول موجة 1535 نانومتر | حلول مصادر ضوء آمنة للعين تغطي النطاق الكامل للطاقة

مقدمة: في البداية، أصبح ليزر Er:Glass ذو الطول الموجي 1535 نانومتر المصدر الضوئي السائد في التطبيقات المدنية والصناعية وتلك المخصصة لأغراض خاصة في مجالات قياس المسافات بالليزر، والكشف الضوئي الإلكتروني، والاستشعار الذكي. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى مزاياه الأساسية: العين…

مع انطلاق اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة، كيف تصبح الحمولات الضوئية الإلكترونية ‘عيون’ الطائرات بدون طيار؟

01. العلاقة بين الحمولة الضوئية الإلكترونية والوحدة الضوئية الإلكترونية: في مجال الاتصالات الصناعية، غالبًا ما يستخدم المتخصصون مصطلحي “الحمولة الضوئية الإلكترونية” و“الوحدة الضوئية الإلكترونية” بالتبادل. ومع ذلك، وفقًا لمصطلحات صناعة الأجهزة الضوئية الإلكترونية في مجال الطيران (GB/T 43369‑2023)، يصف هذان المصطلحان علاقة بين الكل والمجموعة الفرعية. 1. الحمولة الضوئية الإلكترونية…

هل يتعطل جهاز قياس المسافة بالليزر باستمرار؟ لقد وقع 90% من الأشخاص في هذه الفخاخ الثلاثة.

هل تعاني أجهزة قياس المسافات بالليزر من أعطال متكررة؟ لقد وقع 90% شخصًا في هذه الفخاخ الثلاثة. بالنسبة لمن يعملون في مجال التكامل الصناعي، أو تطوير الطائرات بدون طيار، أو المشاريع الأمنية، فمن المحتمل أنكم واجهتم هذه الحالة المحبطة في مرحلة ما. لقد اخترتم بعناية...

سلسلة SunFlaser الكاملة لليزر Er:Glass بطول موجة 1535 نانومتر | حلول مصادر ضوء آمنة للعين تغطي النطاق الكامل للطاقة

مقدمة: يُعد ليزر Er:Glass ذو الطول الموجي 1535 نانومتر الخيار الأمثل في مجالات قياس المسافات بالليزر، والكشف الضوئي الإلكتروني، والاستشعار الذكي. فهو يوفر أمانًا للعين، ونفاذية عالية عبر الغلاف الجوي، وقدرة قوية على مقاومة التداخل. وتجعله هذه الميزات خيارًا مثاليًّا للتطبيقات المدنية والصناعية وتلك المخصصة لأغراض خاصة. SunFlaser…

كيف تصبح الحمولة الضوئية الإلكترونية ‘عيون’ الطائرات بدون طيار في الاقتصاد المزدهر للطيران على ارتفاعات منخفضة؟

1. العلاقة بين الحمولة الضوئية الإلكترونية والوحدة الضوئية الإلكترونية غالبًا ما تُستخدم مصطلحات “الحمولة الضوئية الإلكترونية” و“الوحدة الضوئية الإلكترونية” بالتبادل في المناقشات الصناعية. ومع ذلك، وفقًا لمصطلحات صناعة الإلكترونيات الضوئية في مجال الطيران (GB/T 43369‑2023)، يصف هذان المصطلحان علاقة بين الكل والجزء. 1.1 الحمولة الإلكترونية الضوئية (المهمة الإلكترونية الضوئية…

هوائي الإرسال بالليزر مقابل وحدة الليزر: الاختلافات الرئيسية ودليل الاختيار لأنظمة 1535 نانومتر

في مجال الضوئيات الدقيقة، يُعد فهم الفرق بين هوائي إرسال الليزر ووحدة الليزر (التي يُشار إليها أيضًا باسم جهاز إرسال الليزر) أمرًا بالغ الأهمية لتحسين أداء النظام. وينطبق هذا بشكل خاص عند التعامل مع إربيوم بطول موجة 1535 نانومتر…

ما هو ليزر الإربيوم الزجاجي 1535 نانومتر؟ الميزات الرئيسية والمواصفات الكاملة والتطبيقات

في المشهد الديناميكي لتكنولوجيا الليزر في الحالة الصلبة، برز ليزر الإربيوم الزجاجي 1535 نانومتر كحل متميز، حيث يشتهر بتشغيله الآمن للعين وتصميمه المدمج وأدائه المتسق. وباعتباره ليزر Er: ليزر زجاجي (ليزر زجاجي مطعّم بالإربيوم) يعمل عند...

طائرات بدون طيار للبحث والإنقاذ من أنقاض الزلزال: التصوير الحراري بالذكاء الاصطناعي + النمذجة السحابية النقطية تحدد مواقع الناجين بسرعة

في مناطق الكوارث الناجمة عن الزلازل، كل دقيقة مهمة - غالبًا ما تعاني فرق البحث والإنقاذ التقليدية (SAR) من محدودية الرؤية والركام غير المستقر وعمليات البحث اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. ولكن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتطورة، المدمجة مع التصوير الحراري بالذكاء الاصطناعي ونمذجة السحابة النقطية التي تعمل بالليزر تعمل بالليزر...

كيف تُحدِث زاوية التباعد الأوسع نطاقاً ثورة في اكتشاف الطائرات بدون طيار من طراز DJI بعيدة المدى باستخدام محددات المدى الليزرية المتقدمة

How Wider Divergence Angle Revolutionizes Long-Range DJI Drone Detection with Advanced Laser Rangefinders

تحدي الكشف عن الأهداف الصغيرة تعاني أجهزة تحديد المدى الليزرية التقليدية بشكل كبير عند قياس الأهداف الصغيرة ذات الانعكاسات المنخفضة مثل الطائرات الاستهلاكية بدون طيار. وغالباً ما تفشل الأجهزة القياسية في تجاوز مسافة 300 متر عند استهداف طائرة بدون طيار نموذجية من طراز DJI، مما يخلق قيوداً خطيرة على الأمن والمسح والدفاع...

كيفية دمج وحدة SFA2000B لجهاز تحديد المدى بالليزر SFA2000B في وحدات التحكم في الطيران بدون طيار عبر البرنامج الثابت ArduPilot (AP)

How to Integrate SFA2000B Laser Rangefinder Module into Drone Flight Controllers via ArduPilot (AP) Firmware

بالنسبة لعشاق الطائرات بدون طيار والمهندسين ومشغلي الطائرات بدون طيار التجارية، يعد دمج جهاز تحديد المدى عالي الأداء مثل SFA2000B في نظام طيران الطائرة بدون طيار أمرًا بالغ الأهمية لمهام مثل الهبوط الدقيق وتجنب العوائق وتثبيت الارتفاع. يتميز جهاز SFA2000B - بمداه الأقصى البالغ 2000 متر (ليلاً)، ومزود طاقة 3.3 فولت - 5 فولت، و...