Systemy laserowe

Lasery znalazły bardzo szerokie zastosowanie, a systemy laserowe są dostępne w setkach różnych wariantów. Firma Inframet produkuje urządzenia do testowania różnych rodzajów systemów laserowych: dalmierzy laserowych, wskaźników laserowych, wskaźników/oświetlaczy laserowych, odbiorników laserowych (odbiorniki komunikacji laserowej, głowice naprowadzające, systemy śledzenia laserowego), lasery termiczne na podczerwień oraz lasery wysokoenergetyczne (HEL).

Dalmierz laserowy LRF to urządzenie pomiarowe, które wykorzystuje wiązkę laserową do pomiaru odległości do celu; zazwyczaj wykorzystuje zasadę czasu przelotu. Wskaźniki laserowe to lasery impulsowe dużej mocy, używane do wskazywania celu będącego przedmiotem zainteresowania, który ma zostać wykryty przez system maszynowy. Wskaźnik laserowy/oświetlacz to urządzenie wykorzystujące wiązkę laserową do wskazywania/oświetlania celu będącego przedmiotem zainteresowania, który ma zostać wykryty przez człowieka. Laserowe odbiorniki kierunkowe to urządzenia, które działają jako bloki odbiorcze głowic naprowadzających, systemów komunikacji laserowej lub laserowych trackerów, których zadaniem jest wykrywanie celu emitującego impulsowe światło laserowe. Lasery termiczne na podczerwień to lasery działające w zakresie długich fal (termiczna podczerwień) od około 2 μm do 15 μm. Lasery wysokiej energii to lasery emitujące wiązkę laserową o dużej mocy w trybie ciągłym (CW), przeznaczone zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i obronnych.

Inframet oferuje szeroką gamę stacji zoptymalizowanych pod kątem testowania różnych grup systemów laserowych:
a) Dalmierze laserowe: LUNI, LTE, LTF, LAS, LJT120, LATRA, LIS, LMOB, LBOR, LBAND, LDIR
b) Wskaźniki laserowe: LUNI, LTE, LBOR, LDIR
c) Wskaźniki laserowe/oświetlacze/urządzenia oślepiające: LIP, L411, LDIR
d) Laserowe odbiorniki kierunkowe/namierzacze/śledzące: L64, LAR64,
e) Lasery termiczne na podczerwień: LTIR,
f) Lasery wysokoenergetyczne: LAHEL.

LUNI LTE

LMOB
LTF
LJT120 LATRA
LIS LAS
LBOR L64
LIP LTIR
LBAND L411
LAHEL LDIR

LAR64 LAFELD
LWAL
Tabela 1. Podstawowe opisy oferowanych stacji do testowania systemów laserowych
Kod Podstawowy opis Możliwości testowe
LUNI Uniwersalna stacja do rozszerzonego testowania dalmierzy laserowych. Nowa konstrukcja oferowana od 2020 r. Energia impulsu, szerokość impulsu, częstotliwość impulsów, rozbieżność wiązki, czułość odbiornika, dokładność pomiaru odległości, współczynnik ekstynkcji, maksymalny zasięg operacyjny, błąd justowania
LTE Półautomatyczna stacja do rozszerzonych testów dalmierzy laserowych. Dojrzała konstrukcja oferowana od około 2010 roku. Energia impulsu, szerokość impulsu, częstotliwość impulsu, rozbieżność wiązki, czułość odbiornika, dokładność pomiaru odległości, współczynnik ekstynkcji, maksymalny zasięg operacyjny, błąd justowania
LTF Prosta, niezawodna stacja do końcowej kontroli jakości Współczynnik ekstynkcji, dokładność pomiaru odległości, maksymalny zasięg operacyjny, rozróżnianie odległości (opcja), sprawdzanie osi celowniczej
LMOB

Symulator zmiennej odległości do testowania elektroniki odbiorników dalmierzy laserowych

Dokładność pomiaru odległości
LJT 120

Doskonałe narzędzie do szybkiego i łatwego justowania osi celowniczej dalmierzy laserowych dla producentów, integratorów lub warsztatów naprawczych

Justowanie nadajnika/odbiornika/ kanału celowniczego
LATRA

Stacja o umiarkowanym koszcie, oferująca takie same możliwości justowania jak LJT120 przy nieco niższej prędkości testowej

nadajnik/odbiornik/celownik kanał
LIS Stację LIS można uznać za wysoce uproszczoną wersję stacji LTE. Stacja jest zoptymalizowana do testowania
określonego typu dalmierza laserowego, ale nabywca może zdefiniować parametry testowanego dalmierza.
LAS System umożliwiający pomiar zasięgu operacyjnego lub współczynnika ekstynkcji ER dalmierzy laserowych w warunkach polowych Zasięg Zasięg operacyjny, współczynnik ekstynkcji ER, obsługa rekalibracji stacji laboratoryjnych
LBOR

Przenośny tester justowania osi celowniczej nadajników dalmierzy laserowych, które mają być justowane z celownikami optycznymi lub kamerami wideo VIS-NIR

Błędy justowania
L64 Stacja do testowania odbiorników laserowych (w tym głowic naprowadzających) i laserowych trackerów Sprawdzanie reakcji na symulowane impulsowe źródło laserowe o regulowanych właściwościach
LIP Zaawansowana stacja do testowania wskaźników laserowych/oświetlaczy/urządzeń oślepiających Moc, kąt rozbieżności i równomierność wskaźników laserowych / oświetlaczy
LTIR Profesjonalny system do testowania i justowania laserów termicznych na podczerwień. Niezwykle dokładny pomiar kąta rozbieżności oraz stabilności czasowej i przestrzennej
LBAND Prosty tester pasma spektralnego testowanego dalmierza laserowego/wskazywacza Określa pasmo spektralne testowanego dalmierza laserowego/wskazywacza
L411 Narzędzie do testów spektralnych wskazówek laserowych/oświetlaczy Pomiara krzywą intensywności spektralnej testowanego wskaźnika laserowego/oświetlacza
LAHEL System do testowania laserów wysokiej energii (HEL) do zastosowań zarówno przemysłowych, jak i obronnych Zastosowania Pomiar przestrzennej intensywności światła (kąta rozbieżności) i mocy optycznej
LDIR System do podstawowych testów przestrzennych dalmierzy laserowych, wskaźników laserowych, wskazówek laserowych Pomiar kąta rozbieżności laserów (dalmierzy laserowych, wskaźników laserowych, wskaźników laserowych). Opcjonalna linia justowania laser-laser lub laser-kamera.
LAR64 do testowania kierunkowych odbiorników laserowych Sprawdzanie reakcji na symulowane impulsowe źródło laserowe o regulowanych właściwościach przestrzennych/czasowych LAFELD
LAFELD System do testowania efektorów laserowych w warunkach polowych Pomiar średniej mocy w funkcji czasu, profilu wiązki w funkcji symulowanej odległości i czasu oraz kąta rozbieżności w warunkach polowych LWAL
LWAL System do testowania laserowych systemów ostrzegawczych Kalibrowane kierunkowe źródło światła zdolne do naświetlania LWS w określonym trybie światła laserowego


Dowiedz się więcej:
[Ta strona została automatycznie przetłumaczona z oryginalnej wersji angielskiej. View the original page.]