激光对射设计方案学习资料
激光打靶课程设计

激光打靶课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解激光的基本概念,掌握激光产生的原理。
2. 学生能够了解激光在科技领域的应用,特别是激光打靶技术。
3. 学生能够掌握激光打靶的基本操作步骤和安全知识。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成激光打靶的实验操作。
2. 学生能够通过实验观察和分析激光打靶的效果,提出改进措施。
3. 学生能够运用科学方法,对激光打靶实验数据进行处理和分析。
情感态度价值观目标:1. 学生对科学实验产生浓厚的兴趣,培养探究精神和创新意识。
2. 学生能够认识到激光技术在科技发展中的重要作用,增强国家荣誉感。
3. 学生在实验过程中,学会团队合作,培养责任感和集体荣誉感。
课程性质:本课程为科学实验课程,结合物理知识,注重实践操作和科学探究。
学生特点:六年级学生具备一定的物理知识基础,好奇心强,善于观察和思考,喜欢动手操作。
教学要求:教师应引导学生主动参与实验,关注实验现象,培养学生的科学思维和动手能力。
在教学过程中,注重理论与实践相结合,提高学生的综合素养。
通过本课程的学习,使学生达到上述课程目标,为后续科学学习打下坚实基础。
二、教学内容1. 激光基本概念:激光的定义、特点、产生原理。
教材章节:第三章第二节《光现象》。
2. 激光应用介绍:激光在科技、医疗、军事等领域的应用。
教材章节:第三章第三节《光的应用》。
3. 激光打靶原理:激光打靶的基本原理、操作步骤、安全知识。
教材章节:第三章实验《激光打靶》。
4. 实验操作技巧:实验器材的使用、实验数据的收集与处理。
教材章节:第三章实验《激光打靶》。
5. 激光打靶实验:分组进行实验,观察激光打靶效果,分析影响激光打靶效果的因素。
教材章节:第三章实验《激光打靶》。
6. 实验结果讨论:针对实验结果,引导学生探讨如何优化激光打靶效果。
教材章节:第三章实验《激光打靶》。
教学内容安排和进度:第一课时:激光基本概念、应用介绍。
第二课时:激光打靶原理、实验操作技巧。
激光切割设备激光对光学习报告

对光学习报告一、激光对光的目的使从激光器发出的激光通过各光学镜片的中心并与预设定的坐标轴平行以保证激光光束的定位精度及重复精度,保证激光在光路传播过程中损耗的能量最小。
二、激光对光失当的影响对光失当会造成计算机软件设定的中心偏离振镜头出光的物理中心,使在计算机软件中设定的坐标与实际光斑的坐标存在偏差,导致定位精度较差,同时扩束镜会大幅降低激光功率,起不到扩束效果,同时在焦平面上的光斑形状非理想状态的圆形,强度也不均匀,使切割效果较差,易损伤周边区域1。
三、光路中各光学器件的对光调整方法1.激光器对光激光器对光是在激光器安装在固定基座上后利用带有十字叉的对光治具进行对光,通过激光束经过十字叉后在相片纸上的光斑形状确定光路是否调整OK。
激光器对光调节方法及对光OK的确定方法激光器姿势的调节通过激光器头尾两部分的调节螺栓进行,在调节光路过程中,对光治具与激光器的相互关系示意图见图1。
Array1罗工(泽锴)介绍-图1对光治具与激光器示意图图中1(2/3)为调整激光器头尾部高度的调节螺栓,4为调节激光器水平位置的调节螺栓。
对光是否OK 的确定方法将对光治具近端(带有十字叉一侧)靠近激光器的位置安装,将相片纸放在十字叉后面的狭缝内,用激光器点射相片纸,在相片纸上留下光斑。
将治具掉头,使十字叉远离激光器安装,再用激光器点射相片纸,在相片纸上留下另一点光斑,如果两次所留下的光斑形状一致或完全相似,则可认为激光器位置已调节准确,从激光器发出的光束已调节OK,可进行光路中下一种光学元件的调整。
激光器姿势调节判定当激光器发出的光束恰与十字叉的中心重合时,相片纸上留下的光斑如图2所示,光斑被近似的平分为四部分,每部分的面积与形状接近。
Array图2 光束与十字叉中心重合时在相片纸上蚀刻出的光斑形状如在近端与远端蚀刻出的图案均如图2所示,则可说明激光器的光路调节OK。
如出现类似图3或图4形状光斑,则说明光束与十字叉不重合,需要根据光斑形状予以调节激光器的姿势,已使时刻出的光斑接近图2所示形状。
激光原理及技术课程设计

激光工作的基本特性和理论课程设计班别:姓名:学号:指导老师:郭建强目录第1章激光的基本原理 ................................................... 错误!未定义书签。
1.1 激光产生的物理基础:自发辐射与受激辐射 (1)1.2 激光形成条件之光学谐振腔 (1)1.3 激光形成条件之粒子数反转 (1)1.4 谱线性质 (2)第2章激光的工作原理及特性 (3)2.1 光学谐振腔结构与稳定性 (3)2.1.1 共轴球面谐振腔的稳定性条件 (3)2.1.2 共轴球面腔的稳定图及其分类 (3)2.1.3 激光谐振腔的作用和设计 (5)2.2 速率方程组与粒子数反转 (5)2.2.1 三能级系统和四能级系统 (5)2.2.2 速率方程组 (6)2.2.3 稳定工作时的粒子数密度反转分布 (7)2.2.4 小信号工作时的粒子数密度反转分布 (8)2.2.5 均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布 (8)2.2.6 均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应 (8)2.2.7 均匀增宽介质的增益系数和饱和效应 (9)2.2.8 均匀增宽介质的增益系数 (9)2.2.9 均匀增宽介质的饱和效应 (11)2.2.10 非均匀增宽介质的饱和效应 ....................... 错误!未定义书签。
2.2.11 介质在小信号时的粒子数密度反转分布值错误!未定义书签。
2.2.12 非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数错误!未定义书签。
2.2.13 非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布错误!未定义书签。
2.2.14 非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和错误!未定义书签。
2.3 谐振腔内光强的放大过程 (20)参考文献 (21)第1章激光的基本原理1.1 激光产生的物理基础:自发辐射与受激辐射自发辐射是在没有任何外界作用下,激发态原子自发地从高能级向低能级跃迁,同时辐射出一光子。
激光原理设计实验报告

激光原理设计实验报告激光(Laser)是一种通过光的放大方式产生高度聚焦、单色、相干光束的装置。
激光的原理设计实验报告如下。
一、实验目的:1. 了解激光的原理和产生方式;2. 学习激光器件的结构和工作原理;3. 掌握激光器的基本性能测试方法。
二、实验器材与材料:1. He-Ne氦氖激光器;2. 实验室实验平台和支架;3. 条纹测量仪;4. 探测器。
三、实验原理:激光是由光子组成的一束光,其产生原理基于三个主要的过程:激发、放大和反射。
具体来说,激光器中的激光介质(如气体、固体或液体)会被外部能量的输入激发,并产生光子。
光子随后经过光学腔的多次反射,逐渐增强并获得高度同步、相干和单色性。
最终,激光束通过输出镜从激光器中发射出来。
四、实验步骤:1. 激活激光器并将其预热;2. 调整激光器的光路径,使光束通过实验平台上的条纹测量仪;3. 使用探测器测量激光束的光强。
五、实验结果与分析:通过实验,我们可以观察到激光束的明亮光点,在满足一定条件下,激光可以成为一条明亮的光线。
六、实验讨论:1. 讨论激光器的结构和工作原理;激光器一般由一个激光介质和一个光学腔组成。
激光介质可以是气体、固体或液体,而光学腔则由两个反射镜组成。
光学腔的一个反射镜是部分透明的,用于将部分光子耗尽,形成激光输出。
当激光器受到外部能量的激发时,激光介质的原子或分子会被激发到较高的能级,并随后通过受激辐射返回基态,产生光子。
光子在光学腔内进行多次反射,逐渐形成一束同步、相干和单色的激光束。
2. 讨论激光束的特性及其应用;激光束具有高度聚焦、单色性、相干性以及高能量密度的特性。
这些特性使得激光在多个领域有广泛的应用,包括激光加工、激光打标、激光医学治疗、激光测距等。
七、实验总结:本实验通过对激光的原理和产生方式的研究,了解了激光器件的结构和工作原理,掌握了激光器的基本性能测试方法。
激光的特性使其在科学研究和实际应用中具有重要的作用,本实验可作为深入学习激光原理的基础。
激光模拟射击指示器设计

激光模拟射击指示器设计激光模拟射击指示器是一种类似于射击游戏的设备,可以提升训练射击的效果,让参与者更好地掌握射击技能,提高射击水平。
本文将着重阐述激光模拟射击指示器的原理和设计思路,以及该设备的优点和应用范围。
一、激光模拟射击指示器的原理激光模拟射击指示器主要由激光发射器、靶标、接收器和指示器组成。
其原理是在射击训练过程中,通过激光模拟枪支,利用激光发射器向靶标发射激光,击中靶标时会产生反射信号,由接收器接收信号后,再通过指示器将得分或射击命中率等信息显示出来。
二、激光模拟射击指示器的设计思路激光模拟射击指示器的设计需要注重用户体验和功能实用性。
首先,需要设计一个模拟枪支,使得用户可以像真实射击一样体验射击过程。
其次,需要设计合适的靶标,以及激光发射器和接收器,能够精确地读取和反馈射击数据。
最后,需要设计一个指示器,将得分情况或命中率等反馈给用户,让他们知道训练效果如何,并在此基础上进行调整和提升。
三、激光模拟射击指示器的优点与传统的射击训练相比,激光模拟射击指示器具有以下优点:1.安全性高。
传统的射击训练需要实弹或空包,存在一定的安全隐患,而激光模拟射击指示器无需使用实弹或空包,所以安全性更高。
2.使用方便。
传统的射击训练需要到指定的射击场或军事基地进行,非常不方便。
而激光模拟射击指示器则可以在家中或任何开阔空间进行训练,使用非常方便。
3.环保节能。
传统的射击训练需要使用大量的弹药,造成环境污染,而激光模拟射击指示器无需使用弹药,对环境更为友好,同时也节约了能源。
4.提高练习效果。
激光模拟射击指示器可以提供更为准确的射击数据和反馈信息,让参与者更好地了解和提升自己的射击水平。
四、激光模拟射击指示器的应用范围激光模拟射击指示器可以在多个领域得到应用,例如:1.警察和军人的射击训练。
射击技能是警察和军人必须掌握的基本技能,而激光模拟射击指示器可以提高警察和军人的射击水平,让他们更好地履行职责。
2.民间射击训练。
激光原理课程设计【优质】PPT文档

五、程序示范
六、程序要求
至少具备: 腔长L 腔镜的尺寸 光波长 迭代次数 腔型的选择(条状腔,平行平面腔,圆面
腔等)
七、思考问题
下次迭代时,以归一化的值作为下次的迭代初值进行迭代。
可执行程序要激能光在谐不同振系腔统模或不式同的软其件的他计分算析机上方运法行(,具如有特普征遍适向应量性矩,如阵需方不同插件程序,请附带在文件夹里并进行说明;
。
激四光、谐 编振程腔思模路菲式涅的尔其他数分与析迭方法代(次如数特征的向关量系矩阵;方法)和Fox-Li数值迭代法的比较;
Fo—x-—Li矩迭形代腔法的优缺点以及和其他数值迭代法的比较;
圆镜腔与矩形腔的迭代输出结果的比较;
任务:模拟激F光ox谐-L振i迭腔模代式法的误差分析;
第具圆一体镜步 编 腔:程与确细矩定节形不等迭对腔同 )代图的初 对公形迭式输代始 最(出输场 终结出3-4分 稳果结-1的果布 定)影的的 场响比改 分(较如;变 布划( 的分如影点的三响多角;少波);、梯形波、随机波
u1(x,y)= 10i
第七步:归一化处理
每次由一面到另一面的渡越迭代完成后,所得的场 分布数值都要进行一次归一化,这是由于在使用了诸多 假设和近似后,具体值已经没有实际意义,我们所感兴 趣的只是形成自在现模时的相对振幅与相对相位的分布 关系, 所以每次迭代后都要参考中心点的振幅和相位值 进行归一化处理。即将一个面上的所有点的振幅除以中 心点的振幅,所有点的相位减去中心点的相位。
四、编程思路
——矩形腔
第一步:确定迭代公式(3-4-1)
u(x,y)4 ikSu(x',y')e i k(1co )d s'S
第二步:确定ρ(两点之间的距离) 对于不同的光学谐振腔(如平行平面
某某激光设计项目设计方案

某某激光设计项目设计方案一、项目背景随着科技的不断发展,激光技术在各个领域的应用越来越广泛。
从医疗美容到工业制造,从通信传输到科学研究,激光以其高精度、高能量、高稳定性等特点发挥着重要作用。
在这样的背景下,我们启动了某某激光设计项目,旨在开发一款具有创新性和高性能的激光设备,满足市场的多样化需求。
二、项目目标1、设计一款输出功率稳定、波长精准、光束质量优良的激光设备。
2、确保设备具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间连续工作。
3、优化设备的结构和尺寸,使其便于安装和维护。
4、控制成本,提高产品的市场竞争力。
三、设计要求1、输出激光波长:_____nm2、输出功率:_____W3、光束质量:M²<_____4、稳定性:功率波动<_____%(24 小时)5、工作温度范围:_____℃至_____℃6、使用寿命:>_____小时四、总体设计方案1、激光谐振腔设计采用稳定的谐振腔结构,如平凹腔或半共焦腔,以保证激光的模式和稳定性。
选择高质量的反射镜和输出镜,确保反射率和透过率符合设计要求。
2、增益介质选择根据输出波长和功率需求,选择合适的增益介质,如 Nd:YAG、Nd:YVO₄等。
优化增益介质的尺寸和掺杂浓度,以提高增益效果。
3、泵浦源设计采用高效的泵浦源,如半导体激光器或闪光灯泵浦。
合理设计泵浦光的耦合方式,提高泵浦效率。
4、冷却系统设计采用风冷或水冷方式对激光设备进行冷却,确保设备在工作过程中温度稳定。
优化冷却通道的布局,提高冷却效果。
设计准直透镜和聚焦透镜,以获得理想的光束直径和焦斑尺寸。
采用光学隔离器,防止反射光对激光设备造成损害。
五、关键技术及解决方案1、热管理技术由于激光工作过程中会产生大量热量,需要有效的热管理来防止温度过高影响性能。
采用高导热材料制作热沉,优化散热结构,同时利用温度传感器实时监测温度,通过智能控制系统调节冷却系统的工作状态。
2、光束质量优化通过合理设计谐振腔参数、选择优质的光学元件以及采用模式匹配技术,提高光束的质量,减小 M²值。
激光原理课程设计激光1

目录第1章绪论 (2)1.1 设计背景 (2)1.2 设计要求及基本器件 (2)第2章半导体泵浦激光器原理和应用 (4)2.1 半导体泵浦激光器原理 (4)2.2 半导体泵浦激光器应用 (4)2.3 激光器工程图绘制 (5)第3章激光器设计及参数计算 (9)3.1 激光器设计方法和设计软件介绍 (9)3.2 激光器设计原理 (9)3.3 激光束腰半径计算及分析 (10)第4章总结 (14)参考文献 (15)固体激光器光路设计与计算第1章 绪论1.1 设计背景自从1960年第一台激光器——红宝石激光器问世以来,激光的应用已经越来越广泛,激光对人类的生活和生产产生了巨大的影响。
现在,许多大型工业和医学手术以及测绘工程等中都应用到了激光。
因此,可以说激光的研究已经成为现代科学技术的一个重要研究领域。
现在的激光器工作物质有固态、液态、气态、半导体等多种物态,泵浦方式也有光激励、电激励、磁激励和化学激励等等多种激励方式。
另外,基于激光已经开发了许多的激光技术,如调Q 技术、稳频技术、锁模技术等。
目前世界范围内销售的商品固体激光器 已有500 余种,但从1998 已有500 余种,在众多激光器中,有一类是由半导体激光器侧泵浦的固体激光器。
这类激光器可出射红色、绿色、橙色、紫色、红外等多种频率的光线,而且这类激光器可调Q 、调频。
另外,这类激光器的优点也很突出:体积小、效率高、寿命长、可靠性好、光束质量好、波长短、运输和使用方便、无污染。
最后,需要指出,这类激光器已经得到了广泛的利用:民用、工业和军事领域的应用已包括材料处理、医疗诊断、仪器制造、基础研究、光存储、娱乐、图像记录、检测与控制、全色显示、测向与指示、国防军事等。
所以这是一种比较成熟的激光器。
本文就是基于这种背景下设计了一台半导体激光泵浦的固体激光器。
1.2 设计要求及基本器件本文设计的半导体激光泵浦的固体激光器中使用的主要器件有:45°反射镜、扩束镜、腔镜1、侧泵模块、Q 开关、腔镜2和指引红光。
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激光对射警戒系统 设 计 方 案
陕西华特科技有限公司 2014年06月18日 目 录 一、系统设计..................................................................... 3 1、应用领域 .................................................................. 3 2、主要工作特点 .............................................................. 3 2.1、隐蔽性好............................................................. 3 2.2、探测距离远,误报率低................................................. 3 2.3、抗干扰性强,对其它设备无干扰......................................... 3 3、主要技术指标 .............................................................. 3 4、激光对射警戒系统外形图 .................................................... 4 5、系统工作原理 .............................................................. 4 系统连接原理图 ............................................................... 5 6、系统配置及安装 ............................................................ 5 6.1、系统配置............................................................. 5 6.2、系统安装............................................................. 5 7、调试说明 .................................................................. 6 7.1、光束调试............................................................. 6 7.2、100米防区激光调试 ................................................... 6 8、安全使用注意事项 .......................................................... 7 二、售后服务..................................................................... 8 1、维修维护计划及承诺 ........................................................ 8 2、技术培训 .................................................................. 8 2.1、理论培训............................................................. 8 2.2、操作培训............................................................. 8 2.3、维护培训............................................................. 9 三、现场图片..................................................... 错误!未定义书签。 工程设计师可以根据防区现场的实际情况和顾客对系统使用的要求,参考本方案进行优化工程设计。陕西华特科技公司将提供技术支持。
激光对射警戒系统工程设计方案 一、系统设计 1、应用领域 可以广泛的应用在铁路、地铁、厂矿企业、油田、油库、港口码头、图书馆、银行、电力站、档案馆、博物馆、展览馆、院校、种植厂、养殖场、机场、监狱、军械库和边防线等需要重点加强安全防范的所有室内外场所。此产品设计符合国家安全技术标准,各项性能指标均已通过公安部合格产品质量认证。 2、主要工作特点 2.1、隐蔽性好 LS-BM6系列激光对射报警系统采用了808nm波长的不可见光激光技术,容易隐蔽布防,在室内发射和接收机可以任意角度相对安装,在室外可以水平或倾斜一定角度相对安装使用,但是严禁发射和接收机安装使其激光光束垂直于地面使用,否则会影响报警效果。 激光不会象无线电波、红外光那样,受到背景、不同温度物体的干扰,激光的穿透力强、误报率非常低、防范距离远不受外界背景光的影响和干扰,在烈日下布防也不影响产品性能。可以根据使用要求,调整探测距离,产品美观大方、安装调试方便、外壳防水性能好(但不能将发射机和接收机泡在水中)适合用在室内、野外、户外等布防作业环境,可全天候工作。 2.2、探测距离远,误报率低 激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下,在百米处,目标接接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。 2.3、抗干扰性强,对其它设备无干扰 激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中,光束只在闭路中传输,当用多组激光探测器在直线方向接续传输或小转折角传输时,均无红外线探测器所产生的相互串扰现象,从而消除此时红外线探测器产生的漏报警。对周围环境无任何光散射、污染。 3、主要技术指标 产品型号: LS-BM6系列 激光波长: 808nm不可见光 警戒距离: 50m、100m、200m 警戒层次: 一、二、四光束可选 报警方式: 任意一光束遮断报警 工作电压: AC220V/50Hz(允许偏差+7%,-10%范围内) 工作电流: 发射器工作时<60mA,接收机待机时<60mA, 报警时<70mA; 输出方式: 标准常闭(一组继电器常开/常闭触点可设置) 发射调整角度: 水平±7°,垂直±15° 报警时间: 2s±1s(1s~30s可调) 响应时间: 50ms±15%(10ms-500ms可调) 工作温度: -40℃~70℃ 发射器射束发散角: <12° 使用环境: 野外、户外、室内 机架尺寸: 80×90×420(双光束产品,给出的长和宽尺寸未计底盘尺寸) 安装支架定位孔位置: 96×96(M6螺栓固定在安装支架上或直接用M6膨胀螺栓直接固定在基面上,但是基面必须要平整) 4、激光对射警戒系统外形图
5、系统工作原理 激光对射报警系统主要由激光发射机、激光接收机、报警主机及报警输出设备等四大部分组成。 激光对射报警系统属于主动入侵报警系统。在警戒区域内安装有激光发射和接收机,它们收发激光的结果就会在防范区域内形成了一个激光围栏。发射机可向百米远外的接收机发射出多道平行的不可见
激光发射机 激光接收机
激光接收窗 联盛科技公司商标
电源开关 蜂鸣器 搜寻器盖
接收显示窗
激光搜寻器 激光光束,接收机在接收到激光信号后就与发射机形成了一个完整的光通路,当有入侵者入侵时,就会阻断光通路内的激光接收,从而实现终端报警。
系统连接原理图
6、系统配置及安装 6.1、系统配置 配置清单祥见报价清单表
1)选配报警主机 本系统对报警主机的选配没有特殊的要求,可选品牌机,如霍尼韦尔和博士产品;也可以选用国产报警主机,只要它们能够接收和控制开关量信号就可以使用。 2)电缆选配:信号传输电缆选用带屏蔽RVVP2*1.0电缆;电源线RVV3*1.0电缆。 3)其它附件的选配:见配置清单 6.2、系统安装 1)报警主机的安装 参照国家规范,将报警主机稳固地安装在中心控制室墙壁或控制机柜上。 2)激光对射警戒系统控制器的安装 (1)控制器可以就近安装在周界防范区域内,一个控制器只能控制一个防区。防区警戒长度可根据控制器型号决定防区长度,一般不超过标示长度即可。 (2)在室内应用,控制器可以通过安装支架或直接使用膨胀螺栓以任何角度安装在基面上。但是,控制器不能够泡在水中工作。 在室外应用,控制器可以通过安装支架或直接使用膨胀螺栓安装在基面上,但是基面必须要平整。切忌在室外安装激光对射时,激光光束不能够与地面垂直使用,尤其是雨天,否则会影响系统报警。控制器不能浸泡在水中工作。 无论选用那种安装方式,都必须要使控制器安装坚固和平稳,否则会影响调试质量和接收报警效果。
AC220V/50Hz 报警主机 接收机 发射机 报警输出设备 3)电缆的敷设 (1)信号电缆敷设 报警主机与激光对射接收机之间的信号传输,是通过一根RVVP2*1.0两芯屏蔽电缆实现的。这根线缆需使用符合国家安全防范工程标准的改性PVC管做保护。 (2)电源线缆敷设 需要按照国家标准进行敷设。 泄漏电缆警控制器采用交流220V,50Hz供电,系统可以集中专线供电,也可以就近供电,但要确保供电线路的畅通。在供电条件不好的地方,可以考虑增加备用电源或发电设备。电源线缆也需要使用符合国家安全防范工程标准的改性PVC管做独立保护。 7、调试说明 在发射和接收支架基本对准后,使用M6膨胀螺栓固定牢固;除信号线先不接报警主机外,其它引线均要连接好。取下发射和接收机支架外罩,分步进行系统调试。对于单光束系统,只要引线连接正确,就可通电调试。对于多光束系统,要分别接通接收机所要调试的接收头电源,做到逐一调试和螺栓锁定。 注意:在调试过程中,要保持激光头镜片的清洁,如果镜片粘上污垢,则需要使用镜头纸擦拭干净,切忌不能用手触摸镜片,否则会影响接收效果,会出现误报。电源线及信号线的连接线序见线缆上的标识。 7.1、光束调试
7.2、100米防区激光调试 取下发射机和接收机外罩,然后拔掉各机架上发射或接收头直流供电电源,连接好发射机和接收机外接电源线及信号线。发射机与接收机每道激光光束的对准调节时,为了避免调试时激光光束的相互干扰,影响调试效率,我们就需要进行逐道光束的分别调试,也就是调哪路光束时就接通哪路发射和接收头的直流供电电源插头,此时还需要断掉已调好或待调的其它光束发射和接收供电电源插头。 首先找到发射与接收机间的参考基准直线(可以是与其接触的固定基面或与其相邻的结构围栏面为基准等),在此直线区间选择5个激光调试参考点,如上图所示。然后接通一路