近日,工信部批准增设三项光电标准化技术委员会及工作组,标志着我国在光电技术与电子电工深度融合的标准化建设上迈出关键一步。这一举措旨在系统性地构建标准体系,解决光电器件与电子电路在接口、性能、可靠性等方面的协同难题,为下一代信息技术、智能传感、高端制造等领域提供坚实的技术规范支撑,对推动产业升级与技术创新具有深远意义。 一、光电转换接口的电气参数如何实现标准
参数
- 最大测量范围 / Max Measurement Range : 800m
- 脉冲重复频率 / Pulse Repetition Rate PRR : 100kHz, 300kHz, 600kHz, 1200kHz
- 最大有效测量速率 / Max Effective Measurement Rate : 42,000meas./sec, 125,000meas./sec, 250,000meas./sec, 500,000meas./sec
- 最大测量范围(反射率20%) / Max Measurement Range (ρ ≥ 20%) : 400m, 230m, 120m, 80m
- 最小测程 / Minimum Range : 0.5m
- 精度/精确度 / Accuracy/Precision : 5mm/3mm
- 视场 / Field Of View (FOV) : 100°垂直/360°水平
- 激光等级 / Laser Class : Class 1 (眼安全)
- 主机尺寸(宽×高) / Main Dimensions (Width × Height) : 206mm×308mm
- 重量 / Weight : 9.7kg
应用
1. 建筑与立面测量 2. 竣工测量 3. 考古与文化遗产文档记录 4. 城市建模 5. 土木工程 6. 建筑基础设施管理(BIM) 7. 隧道测量 8. 林业 9. 研究 10. 监测
特征
1. 超高速数据采集,速率高达500,000meas./sec 2. 测量精度达到5mm,测量范围可达800m 3. 基于Nikon单反相机图像数据的高质量点云颜色化 4. 支持多种外部设备和配件的灵活扩展 5. 支持Wi-Fi和3G/4G LTE连接 6. 与RIEGL VMZ混合激光测绘系统完全兼容 7. 配备RiSCAN PRO标准处理软件 8. 可选RiSOLVE软件实现自动注册和点云颜色化
图片集
规格书
厂家介绍
精品推荐
-
用于机载激光雷达的HLS Series™ DPSS激光系统概述:HLS系列是一款专为机载激光雷达(LIDAR)应用设计的DPSS激光系统,具有高性能和高可靠性。
-
FotonaSmooth概述:FotonaSmooth是一款基于Er:YAG激光技术的非侵入式激光治疗设备,专为女性健康设计,提供针对压力性尿失禁、阴道松弛综合症、盆腔器官脱垂和更年期相关问题的解决方案。
动态资讯
-
Nat. Photon|集成化突破!拓扑天线有望为6G网络铺平道路
2026-02-10 15:28:33
-
精细化工企业安全管理规范标准解读
2026-02-21 00:00:20
-
7月实施12项CCUS国标 助推碳中和目标
2026-02-07 15:00:28
-
PRB|飞秒级、宽带、全光开关!InN薄膜用“瞬态泡利阻塞”为光子神经网络铺路
2026-03-04 15:45:52
科学论文
相关产品
-
用于机载激光雷达的HLS Series™ DPSS激光系统
激光雷达
Cutting Edge Optronics
激光类型: DPSS Fiber/Nd:YVO 波长: 532nm, 1064nm 重复频率: 10to50kHz
HLS系列是一款专为机载激光雷达(LIDAR)应用设计的DPSS激光系统,具有高性能和高可靠性。
-
FotonaSmooth
激光雷达
Fotona d.o.o.
激光波长: 2.94μm 模式: SMOOTH™模式 治疗时间: 20-30分钟
FotonaSmooth是一款基于Er:YAG激光技术的非侵入式激光治疗设备,专为女性健康设计,提供针对压力性尿失禁、阴道松弛综合症、盆腔器官脱垂和更年期相关问题的解决方案。
相关文章
-
-
智能医疗机器人正成为中国医疗服务体系转型升级的关键驱动力。其核心价值在于深度融合电子电工与光电技术,构建了集精密感知、实时决策与精准执行于一体的自动化诊疗平台。从高精度传感器信号采集到高速数据处理,再到精密伺服控制与光学成像,这一交叉技术体系正重塑着诊断、手术、康复及服务的全流程,推动医疗服务向智能化、微创化、远程化方向演进。 一、智能医疗机器人如何实现高
-
近日,国内在6英寸二维半导体单晶晶圆量产技术上取得首次突破,标志着我国在下一代电子与光电器件核心材料领域迈出了关键一步。二维半导体材料因其原子级厚度、优异的电学与光电特性,被视为延续摩尔定律、突破传统硅基技术瓶颈的重要路径。此次量产技术的攻克,不仅为高性能、低功耗晶体管、光电探测器及新型集成光电子芯片的研发提供了可靠的底层材料支撑,更将深刻影响从集成电路设计
-
《自然与人工融合物质转化高效科学基础研究指南(2026)》为电子电工与光电领域描绘了前沿交叉创新的路线图。其核心价值在于,通过借鉴自然界物质转化与能量传递的高效机制,指导人工电子与光子系统的协同设计,旨在突破传统半导体材料与器件的物理极限,为下一代高效能、低功耗的光电器件与集成系统奠定全新的科学基础。这一融合研究是推动信息处理、能源转换与传感技术范式变革的关
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途