
TOF (Time-of-Flight) 距離 LiDAR は、レーザー パルスを発射し、反射後に戻ってくるタイミングを計り、その飛行時間を正確な距離データに変換することで距離を測定するセンシング テクノロジーです。シーン全体にビームを走査するスキャニング LiDAR とは異なり、TOF LiDAR はより直接的に、多くの場合ソリッドステートまたはフラッシュ方式で動作し、高速 3D 深度イメージングを可能にします。この記事の中心的なメッセージは、高精度、拡張範囲、低消費電力、複雑な環境での堅牢なパフォーマンスを特徴とする最新世代の TOF Range LiDAR 製品が、自動運転、ロボティクス、産業オートメーション、スマート インフラストラクチャのアプリケーションにとって魅力的なソリューションであるということです。
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最新のセンシングおよび測定システムでは、レンジファインダー モジュール (多くの場合、レーザー距離計モジュール) は、レーザー パルスを発射し、その戻りのタイミング (飛行時間または位相測定) を測定することによってターゲットまでの距離を計算する光学電子ユニットです。
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レーザー距離測定は、防衛や測量からロボット工学や家庭用電化製品に至るまで、さまざまな業界で重要なコンポーネントとなっています。利用可能なすべてのレーザー波長の中で、905nm LRF (レーザー距離計) モジュールは、性能、安全性、コスト効率の優れたバランスにより、最も広く採用されているソリューションの 1 つとして浮上しています。
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光学ジャイロスコープは、光ファイバージャイロスコープ(FOG)またはリングレーザージャイロスコープ(RLG)としても知られており、ナビゲーションおよびオリエンテーション技術の分野で最も重要なブレークスルーの1つを表しています。回転ローターに依存する従来の機械式ジャイロスコープとは異なり、視ジャイロスコープは光波の干渉を使用して回転を測定します。この基本原則は、より高い精度、より長い耐久性、環境摩耗に対する抵抗など、いくつかの利点を提供します。
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今日の世界では、精度、安全性、効率性があらゆる業界の中心にあります。電気検査、建物の診断、医療スクリーニング、消防、または防衛アプリケーションなど、1つのツールは常に不可欠であることが証明されています。これは、熱イメージングカメラです。それが何であり、どのように機能するかを理解することは、その価値を評価するための最初のステップです。
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