Instrument monitorujący radar

  • PSR-5000X Bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania stoków panoramicznych

    PSR-5000X Bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania stoków panoramicznych

    PSR-5000X Bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania stoków panoramicznych     

     

    I. Przegląd produktu

     

    Ultraprzenośny radar do monitorowania zboczy PSR-5000X do sytuacji awaryjnych oparty jest na systemie radarowym z syntetyczną aperturą kołową, szerokopasmowym sygnale ciągłym z modulacją częstotliwościową oraz technologii pomiaru interferometrycznego z różnicą faz. Charakteryzuje się szerokim zakresem pokrycia 360°, precyzyjnym pomiarem deformacji oraz całodobową i bezproblemową adaptacją do warunków atmosferycznych. Jednocześnie, szczególnie w przypadku szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych, charakteryzuje się lekkością, małymi rozmiarami, mobilnością i niskim zużyciem energii, co plasuje go w czołówce branży pod względem objętości, wagi, zużycia energii i przenośności.

     

    II. Cechy produktu

    (1) Dokładność pomiaru odkształceń sięga 0,1 mm, a maksymalna częstotliwość aktualizacji danych wynosi 30 sekund na raz, przy wysokiej czułości monitorowania odkształceń.
    (2) Posiada silną penetrację mikrofal i zdolność do monitorowania przez całą dobę i w każdych warunkach pogodowych, bez wpływu deszczu, śniegu, mgły, dymu, kurzu itp.
    (3) Dzięki zastosowaniu systemu obrazowania łuku kołowego i radaru fali ciągłej urządzenie może monitorować obszar w zakresie 360° we wszystkich kierunkach, bez żadnych martwych obszarów pod względem kąta i odległości.
    (4) Korpus wykorzystuje architekturę przetwarzania brzegowego, a całe przetwarzanie informacji odbywa się wewnątrz korpusu. Można wbudować żyrokompas satelitarny (opcjonalnie) i router bezprzewodowy (opcjonalnie), aby umożliwić wdrożenie i działanie pojedynczej jednostki, co przyspiesza instalację i konfigurację.
    (5) Posiada funkcję zdalnego sterowania do elektrycznej regulacji kąta nachylenia (opcjonalnie), którą można elastycznie dostosować do monitorowania wysokogórskich dolin o dużych spadkach.
    (6) Jest niezwykle lekki i przenośny, waży zaledwie 8 kg. Może być szybko przeniesiony na miejsce akcji ratunkowej przez jedną osobę, ręcznie lub na plecach. Po złożeniu ma wymiary zaledwie 0,5 × 0,3 × 0,25 m i mieści się w 24-calowym pudełku do przechowywania i transportu, spełniając wymogi dotyczące bagażu rejestrowanego w lotach cywilnych.
    (7) Oprogramowanie wykorzystuje architekturę B/S. Można je monitorować na miejscu za pomocą laptopa z wyświetlaczem i sterowaniem siecią LAN/WiFi lub zdalnie za pośrednictwem sieci komórkowej 4G/5G w chmurze.
    (8) Posiada oryginalny i zaawansowany algorytm adaptacyjnej kompensacji zakłóceń atmosferycznych, przy czym błąd spowodowany zakłóceniami atmosferycznymi wynosi mniej niż 2 mm na dzień.
    (9) Posiada oryginalną funkcję adaptacyjnego monitorowania i wczesnego ostrzegania. Punkty i obszary monitorowania można dodawać ręcznie lub automatycznie. System oferuje 4 poziomy alarmów dźwiękowych i wizualnych, SMS-ów i e-maili, które można ustawić.
    (10) Posiada oryginalny algorytm dopasowywania i renderowania trójwymiarowego terenu, charakteryzujący się szybkim czasem renderowania. Dokładność dopasowania trójwymiarowego terenu sięga poziomu poniżej metra, a wymagania konfiguracyjne komputera są niskie.
    (11) Urządzenie charakteryzuje się dobrą adaptacją do warunków środowiskowych, z poziomem ochrony IP66. Najniższa temperatura pracy może osiągnąć -40°C (z opcjonalnym zestawem niskotemperaturowym), a urządzenie może pracować na zewnątrz bez ochrony.

     

     

     

    III. Główne wskaźniki techniczne

     

     

     

    (1) Maksymalna odległość wykrywania: ≥ 5000 m
    (2) Dokładność odkształcenia: ≤ 0,1 mm (RMS, przy wszystkich kątach azymutu)
    (3) Pojedynczy kąt pokrycia skanowania: ≥ 360°×40°
    (4) Elektrycznie sterowana regulacja kąta nachylenia: ≥ ±45°
    (5) Rozdzielczość zasięgu: ≤ 0,3 m (przy wszystkich kątach azymutu)
    (6) Rozdzielczość azymutu: ≤ 7,5 mrad (przy wszystkich kątach azymutu)
    (7) Okres akwizycji: konfigurowalny w zakresie od 0,5 do 4 minut
    (8) Pobór mocy całej maszyny: ≤ 45 W
    (9) Masa całej maszyny: ≤ 8 kg
    (10) Maksymalny rozmiar po złożeniu i przechowywaniu: ≤ 0,5 m
    (11) Możliwość transportu: Może być przenoszony ręcznie przez jedną osobę i może być odprawiany w samolotach i pociągach dużych prędkości.
    (12) Zakres temperatury roboczej: -40~55℃
    (13) Poziom ochrony: ≥ IP66
    (14) Jednostka główna wykorzystuje przetwarzanie brzegowe, a całe przetwarzanie odbywa się wewnątrz maszyny, bez potrzeby korzystania z zewnętrznego sprzętu przetwarzającego.
    (15) Jednostka główna ma wbudowany żyrokompas satelitarny, który umożliwia niezależne pozycjonowanie i orientację, dzięki czemu rozmieszczenie jest wygodne i szybkie.
    (16) Jednostka główna ma wbudowaną funkcję komunikacji bezprzewodowej WiFi/4G, eliminującą potrzebę stosowania dodatkowego sprzętu komunikacyjnego.
    (17) Posiada osłonę przeciwsłoneczną i wbudowany automatyczny system kontroli temperatury ciepłej i zimnej.
    (18) Wspomaga wzmocnienie i stabilizację każdej nogi statywu przy ciężkich przedmiotach.
    (19) Posiada środki umożliwiające szybkie uzyskanie i tymczasowe przetwarzanie terenu trójwymiarowego, co jest przydatne w przypadku zadań awaryjnych.
    (20) Wyposażony jest w skrzynię transportową z zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej, z wbudowanym akumulatorem (czas pracy baterii w trybie offline wynosi 72 godziny, a urządzenie można używać podczas ładowania). Można go podłączyć do zewnętrznego panelu słonecznego i zasilania sieciowego (automatycznie przełącza się na akumulator w przypadku zaniku zasilania sieciowego) oraz posiada zapasowy dostęp do sieci (waga wszystkich skrzyń transportowych ≤ 35 kg).

     

  • Radar PSR-3500-S Rolling Stone / przenośny radar do monitorowania nagłych zagrożeń geologicznych

    Radar PSR-3500-S Rolling Stone / przenośny radar do monitorowania nagłych zagrożeń geologicznych

     PSR-3500-S Przenośny radar do monitorowania nagłych zagrożeń geologicznych     

     

    I. Przegląd produktu

    Przenośny radar monitorujący nagłe katastrofy geologiczne PSR-3500-S to przenośny system alarmowy do wykrywania nagłych katastrof geologicznych, który wykorzystuje technologię szerokopasmowych anten MIMO i zaawansowane algorytmy wykrywania ruchomych celów, a także integruje rozwiązania techniczne, takie jak radar, alarmy dźwiękowe i wizualne. Umożliwia on ciągłe monitorowanie zboczy o dużej powierzchni i zapewnia alarmy w czasie rzeczywistym w przypadku obrywów skalnych, spływów gruzowych i zawaleń. Jego zaletami są: dobra adaptacja do warunków środowiskowych, szeroki zasięg, szybka aktualizacja danych, szybkie pozycjonowanie oraz możliwość przenoszenia przez jednego żołnierza.

     

    II. Cechy produktu

    1. Wykrywanie na bardzo dużą odległość i na dużą skalę
      Przy dużym zasięgu 3,5 km dokładność monitorowania nie jest zależna od odległości.
    2. Monitorowanie o bardzo wysokiej precyzji
      Maksymalna dokładność pomiaru wynosi 0,1 mm i umożliwia precyzyjne monitorowanie wczesnych, niewielkich odkształceń oraz szybsze i dokładniejsze ostrzeganie.
    3. Wielofunkcyjne wykrywanie
      Integruje alarmy dźwiękowe i wizualne oraz wykrywanie wielu zagrożeń za pomocą radaru.
    4. Monitorowanie z bardzo dużą prędkością
      Dzięki prędkości monitorowania ruchomych celów wynoszącej 10 m/s urządzenie może szybko identyfikować potencjalnie spadające obiekty.
    5. Całodobowa, całoroczna, w pełni zautomatyzowana detekcja
      Może przeprowadzać wykrywanie 24 godziny na dobę, przez całą dobę, w każdych warunkach pogodowych i jest w pełni zautomatyzowane.
    6. Lekki
      Całe urządzenie ma zintegrowaną, lekką i poręczną konstrukcję, łatwą do transportu i rozstawiania.

     

    III. Główne wskaźniki techniczne

     

    3.1 Parametry jednostki głównej:

     

    1. Maksymalna odległość monitorowania: 3500 m
    2. Maksymalna odległość monitorowania ruchomych celów: 1500 m
    3. Dokładność monitorowania odkształceń: poziom submilimetrowy, 0,1 mm
    4. Maksymalna prędkość wykrywania ruchu: 10 m/s
    5. Interwał akwizycji: 1-6 min
    6. Rozdzielczość: 0,3 m×3 mrad
    7. Zakres monitorowania: 120°;
    8. Czas akwizycji danych: ≤1 min
    9. Warunki monitorowania: 24 godziny, w pełni automatyczne wykrywanie
    10. Wymagania dotyczące zasilania: AC220V/DC 48V.
    11. Stopień ochrony: IP66;
    12. Temperatura pracy: -30℃ — 60℃;
    13. Posiada funkcję sprzętowego samonaprawiania i zarezerwowany interfejs naprawczy. Akcesoria naprawcze można podłączyć, aby automatycznie przywrócić ustawienia fabryczne;
    14. Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie do odtwarzania danych radarowych, które może automatycznie odtwarzać przebieg sygnału echa i wyświetlać sygnał kalibracyjny;
    15. Posiada wbudowaną funkcję GNSS i umożliwia różnicowe pozycjonowanie;
    16. Posiada funkcję automatycznej orientacji;
    17. Posiada funkcję pomiaru czasu systemu nawigacji satelitarnej Beidou na poziomie zegara atomowego, a dokładność częstotliwości jest lepsza niż ±0,5 ppb (wynik pomiaru w ciągu 24 godzin);
    18. System radarowy jest integralnie zintegrowany z kamerą do monitorowania sceny. Przewód łączący kamerę z systemem radarowym nie jest odsłonięty. Interfejs funkcji monitoringu wideo i interfejs systemu sterowania systemem radarowym są integralnie zintegrowane, a obraz sceny można przechwycić za pośrednictwem interfejsu systemu sterowania systemem radarowym.
    19. Podłączenie systemu jest proste. Przewody połączeniowe każdego modułu funkcjonalnego radaru powinny być poprowadzone wewnątrz systemu, a liczba przewodów połączeniowych całego systemu radarowego powinna wynosić ≤4.
      4.2 Parametry oprogramowania:
    20. Gromadzenie danych i przetwarzanie deformacji odbywa się bezpośrednio lokalnie, a automatyczne przetwarzanie obrazowania echa radarowego, przetwarzanie zakłóceń i inwersja mikrodeformacji są ukończone;
    21. Oprogramowanie może identyfikować stan działania radaru i mechanizmu pozycjonowania azymutalnego, a stan działania mechanizmu pozycjonowania azymutalnego i pozycję skanowania można przeglądać w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania;
    22. Może realizować rejestrację danych z monitoringu radarowego i trójwymiarowego terenu oraz automatycznie rejestrować dane zgodnie z przesłanymi danymi chmury punktów; obsługuje integrację modelowania UAV, trójwymiarowego modelowania CAD, danych modelowania trójwymiarowej chmury punktów laserowych i danych radarowych;
    23. Skuteczne zarządzanie danymi monitorującymi oraz możliwość wyszukiwania i analizowania danych według czasu, dnia, tygodnia, miesiąca itd.;
    24. Zapewnia trójwymiarowy wizualny interfejs operacyjny, dzięki któremu użytkownicy mogą przeprowadzać analizę danych pojedynczych punktów i regionów;
    25. Dostarczanie metod analizy przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń według punktu i regionu;
    26. Posiada funkcje wyświetlania kolorów deformacji, alarmu e-mail i metod ostrzegania alarmem SMS;
    27. Można wybrać funkcje wyświetlania wartości odkształceń, prędkości odkształceń i krzywych przyspieszenia w postaci wartości ekstremalnych i średnich. Mogą być one wyświetlane oddzielnie w postaci wartości ekstremalnych i średnich lub w kombinacji;
    28. Ustaw progi alarmowe dla zmiennych alarmowych, takich jak wartości odkształceń, prędkości odkształceń, przyspieszenia odkształceń i skumulowane wartości odkształceń. Wybór zmiennych alarmowych może obejmować pojedynczą zmienną lub dowolną ich kombinację, a także można ustawić interwał czasowy alarmu.
    29. Metody wyboru obszaru monitorowania obejmują wielokąty o liniach prostych, wielokąty o liniach krzywych itp. Może wskazać położenie co najmniej trzech punktów o maksymalnym odkształceniu w obszarze i może wyświetlić krzywe odkształcenia, prędkości odkształcenia i przyspieszenia odkształcenia punktu o maksymalnym odkształceniu;
    30. Być w stanie zdiagnozować ogólny stan działania systemu radarowego i dostarczyć informacji o stanie i diagnostyce, być w stanie monitorować stan przebiegu radarowego, jakość spójności danych i stan działania pozycji skanowania w czasie rzeczywistym oraz osiągnąć szybkie pozycjonowanie wadliwych modułów;
    31. Zapewnia różnorodne metody wyświetlania i wyszukiwania danych: dane w czasie rzeczywistym, dane dzienne, dane tygodniowe, dane miesięczne, dane roczne;
    32. Posiadają funkcje rozproszonej korekcji zmieniającej się w przestrzeni fazy atmosferycznej i rozwijania fazy interferencji na zboczach wielopoziomowych;
    33. Możliwość diagnozowania ogólnego stanu działania systemu radarowego oraz dostarczania informacji o stanie i diagnostyce, możliwość monitorowania stanu przebiegu sygnału radarowego, jakości spójności danych oraz stanu działania pozycji skanowania w czasie rzeczywistym, a także szybkiego pozycjonowania wadliwych modułów.

     

  • PSR-5000X, bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania zboczy panoramicznych (monitoring 5000 m, głowica, bezprzewodowy pilot o wysokiej mobilności, toksyczne i szkodliwe gazy)

    PSR-5000X, bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania zboczy panoramicznych (monitoring 5000 m, głowica, bezprzewodowy pilot o wysokiej mobilności, toksyczne i szkodliwe gazy)

    PSR-5000X, bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania zboczy panoramicznych (monitoring 5000 m, głowica, bezprzewodowy pilot o wysokiej mobilności, toksyczne i szkodliwe gazy) 1. Opis produktu PSR-5000X, bezprzewodowy, zdalnie sterowany, mobilny radar do monitorowania zboczy panoramicznych to nowy, niezależnie opracowany produkt, będący połączeniem bezzałogowego pojazdu kołowego, radaru do monitorowania zboczy i sprzętu do monitorowania gazów niebezpiecznych w środowisku. Jest on wykorzystywany głównie do monitorowania w czasie rzeczywistym wysokich i stromych zboczy kopalni, re...
  • Radar do monitorowania deformacji i przemieszczeń budynków PSR-300 (monitoring 300 m, 3D, PTZ)

    Radar do monitorowania deformacji i przemieszczeń budynków PSR-300 (monitoring 300 m, 3D, PTZ)

    Radar do monitorowania deformacji i przemieszczeń budynków PSR-300 (monitoring 300 m, 3D, PTZ) 1. Opis Radar do monitorowania deformacji i przemieszczeń budynków PSR-300-B opiera się na technologii mikrofalowego teledetekcji i interferencji fazowej, umożliwiając wykrywanie przemieszczeń, odchyleń i częstotliwości drgań własnych wysokich budynków z dużej odległości i bezkontaktowo z podłożem. Wskaźniki uderzeń i inne są stale monitorowane, dzięki szybkiemu, mobilnemu systemowi monitorowania deformacji z dokładnością submilimetrową...
  • Radar do monitorowania deformacji pożaru zbiornika magazynowego PSR-300 (monitoring 300 m, 3D, w pełni zautomatyzowany)

    Radar do monitorowania deformacji pożaru zbiornika magazynowego PSR-300 (monitoring 300 m, 3D, w pełni zautomatyzowany)

    Radar do monitorowania deformacji zbiorników magazynowych podczas pożaru PSR-300 (monitoring 300 m, 3D, w pełni zautomatyzowany) 1. Przegląd Radar do monitorowania deformacji zbiorników magazynowych podczas pożaru PSR-300-C jest głównie używany do monitorowania w czasie rzeczywistym niebezpiecznych substancji chemicznych, deformacji zbiorników magazynowych oraz akcji ratunkowych na miejscu katastrofy. Może zapewnić dokładne wsparcie danych i skutecznie zapobiegać występowaniu katastrof wtórnych. 2. Zastosowanie 2.1 Kopalnia odkrywkowa, osuwisko/zapadlisko geologiczne, ratownictwo awaryjne, tama wodna, zapadanie się gruntu pod miastem...