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最大测量范围: 5800m 最小测量范围: 100m 测量率: 1330000meas./sec 准确性: 20mm
超高性能、完全集成和校准的双通道机载测绘系统RIEGL VQ-1560i利用了RIEGL先进的波形激光雷达技术,实现了出色的多目标探测能力和多次环绕(MTA)处理。该系统能够进行在线波形处理以及完整或智能波形记录,从而在每个单个目标上产生无与伦比的信息内容。VQ-1560i提供高达2 MHz的激光脉冲重复率,在地面上每秒可进行超过130万次测量,并在高达18,300英尺的高度上运行。这允许在不同的飞行高度下操作,从而产生大范围的点密度。因此,该系统非常适用于超宽区域以及复杂城市环境的航空勘测。顺便说一句,更快、更高效的飞行计划和更安全的飞行得以实现。
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测量率: 550000meas./sec
高速高性能三维激光扫描仪RIEGL VZ-200是一款坚固耐用的便携式传感器,专为在工业环境中高要求的环境条件下快速获取高质量的三维点云数据而设计。由于其巧妙的设计,扫描仪可以在任何方向安装和操作,从而较大限度地适应操作环境的要求。Riegl VZ-200提供了宽视场、高精度和极快数据采集的独特和无与伦比的组合。高性能脉冲激光测距,基于RIEGL较先进的波形激光雷达技术——提供回波信号数字化和后续的在线波形分析——实现了精确的测量能力和出色的多目标回波识别能力。由于扫描器以极高的激光脉冲重复率操作,通过脉冲飞行时间测距的激光测距通常将变得模糊。通过应用RIEGL库,VZ-200提供的RIMTA数据被可靠地分配给正确的MTA区域,从而正确地给出范围值。RIMTA库可用于所有主要平台,并利用任何可用的GPU来进一步加快处理速度。
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最大测量范围: 2500m 最小测量范围: 1.5m 测量率: 500000meas./sec 准确性: 5mm
Riegl VZ-2000i远程三维激光扫描系统基于面向未来的创新处理架构、互联网连接、Andriegl较新的波形处理激光雷达技术,将现场验证的用户友好性与快速、高精度的数据采集相结合。其新的处理架构能够执行不同的后台任务(如点云配准、地理参考、通过集成惯性测量单元定向等)。与扫描数据和图像数据的同时采集并行。扫描仪软件组件的完整文档(可在Riegl VZ-2000i上直接访问)为创建您自己的Python应用程序以增强扫描仪功能提供了坚实的基础。该系统通过支持众多外围设备和附件提供了较高的灵活性,例如用于高精度RTK解决方案的集成GNSS单元、用于3G/4G LTE的SIM卡插槽、WLAN、LAN、USB和外部单元的其他不同端口。Riegl独特的波形激光雷达技术是实现这种高速、长距离、高精度测量的关键,即使在能见度低和由灰尘、雾霾、雨水、植被等造成的多目标情况下也是如此。
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最大测量范围: 800m 最小测量范围: 1.5m 测量率: 500000meas./sec 准确性: 5mm
Riegl VZ-400i是一款高端的3D激光扫描系统,它将面向未来的创新处理架构和互联网连接与Riegl较新的波形处理激光雷达技术相结合。这种实时数据流是通过双处理平台实现的:一个专用处理系统,用于同时采集扫描数据和图像数据、波形处理和系统操作;另一个处理平台,用于实现并行执行的自动机载注册、地理参考和分析。VZ-400i提供集成的3G/4G LTE调制解调器、Wi-Fi和以太网通信硬件。凭借其集成的方向传感器(MEMS IMU、指南针和气压计),VZ-400i高达1200 kHz的脉冲重复率可在许多环境和方向中得到充分利用。该系统通过其集成的USB端口和稳定的安装点支持众多外部外围设备和附件,提供了高度的灵活性。
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直径: 4mm 长度: 279.4mm
多年来,莱诺克斯开发了可能是世界上较广泛的高质量、高性能刚性管道镜生产线。为了实现始终如一的卓越性能,我们在整个光路中采用了计算机设计的光学器件、不锈钢或铝结构、复杂的内部透镜研磨技术和较高效率的涂层。光学系统被设计为产生大量接近100%的白光和尽可能高的分辨率。所有这些都具有较高强度的光纤照明。其结果是一个管道镜,使您能够在黑暗的空腔内更远的距离更清晰地观察物体,并具有出色的色彩保真度。我们已经通过使用N.I.S.T.分辨率目标,在测试中获得了尽可能高的分辨率分数,证明了这一点。从各种探头(直接、向前倾斜、向侧面或向后)、放大倍数和视野中进行选择。直径从1毫米到14毫米,长度从3英寸至144英寸光源、附件、摄像机和视频适配器、观察头和监控设备的完整选择可用于所有Lenox刚性管道镜。
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设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 20 - 20000 fs 波长范围: 800 - 1250 nm 输入极化: Horizontal
我的飞秒激光输出有多好?新的三阶互相关器是专门为测量超快激光系统的输出参数而开发的,包括:激光脉冲的对比度,确定脉冲基座,前脉冲和后脉冲,以及放大的二次系统的自发辐射。它提供了关于飞秒尺度上脉冲强度的三阶互相关函数的信息,并可用于高功率飞秒激光的对准。输入脉冲的一部分通过非线性晶体转换为二次谐波(SH)。反光镜反射SH并传输基波,从而将光束分成交叉相关器的两个臂。基本原理包括反射反射器和延迟线。在通过延迟线之后,基波与SH重新组合并聚焦到DKDP或BBO晶体中(取决于输入脉冲波长)。在非线性晶体中混合基波和SH脉冲产生非共线三次谐波(TH)。通过滤除基频和SH频,TH可以被隔离。测量TH信号作为基频和SH脉冲之间的光学延迟的函数,给出三阶互相关函数。