PSR-3500-S Rolling Stone Radar/ Tragbares Radar zur Überwachung plötzlicher geologischer Gefahren

Kurzbeschreibung:

 PSR-3500-S Tragbares Radar zur Überwachung plötzlicher geologischer Gefahren     

 

I. Produktübersicht

Das tragbare Überwachungsradar PSR-3500-S für plötzliche geologische Katastrophen ist ein mobiles Alarmsystem, das großflächige MIMO-Array-Technologie und fortschrittliche Algorithmen zur Bewegungserkennung nutzt und technische Mittel wie Radar-, akustische und optische Alarme integriert. Es kann großflächige Hänge kontinuierlich überwachen und in Echtzeit vor Steinschlägen, Murgängen und Einstürzen warnen. Es zeichnet sich durch gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen, große Reichweite, schnelle Aktualisierung, präzise Positionsbestimmung und die Eignung für den Transport durch einzelne Soldaten aus.

 

II. Produktmerkmale

  1. Erfassung über extrem große Entfernungen und im großen Maßstab
    Bei einer Entfernung von 3,5 Kilometern wird die Überwachungsgenauigkeit nicht durch die Entfernung beeinträchtigt.
  2. Überwachung mit ultrahoher Präzision
    Mit einer maximalen Genauigkeit im Submillimeterbereich von 0,1 mm kann es selbst kleinste Verformungen frühzeitig erkennen und schnellere und genauere Warnungen ausgeben.
  3. Multifunktionale Detektion
    Integriert akustische und optische Alarme sowie vielfältige Sensorerfassungen mittels Radar.
  4. Überwachung mit extrem hoher Geschwindigkeit
    Mit einer Bewegungszielüberwachungsgeschwindigkeit von 10 m/s kann es potenziell herabfallende Objekte schnell erkennen.
  5. Vollautomatische Erkennung rund um die Uhr, bei jedem Wetter
    Es ermöglicht eine vollautomatische 24-Stunden-Erkennung bei jedem Wetter.
  6. Leicht
    Die gesamte Maschine zeichnet sich durch ein integriertes, leichtes und kleines Handdesign aus, das den Transport und Einsatz erleichtert.

 

III. Wichtigste technische Indikatoren

 

3.1 Hauptgeräteparameter:

 

  1. Maximale Überwachungsdistanz: 3500 m
  2. Maximale Überwachungsdistanz für bewegliche Ziele: 1500 m
  3. Genauigkeit der Verformungsüberwachung: Submillimeterbereich, 0,1 mm
  4. Maximale Bewegungserkennungsgeschwindigkeit: 10 m/s
  5. Aufnahmeintervall: 1-6 Minuten
  6. Auflösung: 0,3 m × 3 mrad
  7. Überwachungsbereich: 120°;
  8. Datenerfassungszeit: ≤1 Minute
  9. Überwachungsbedingungen: 24 Stunden, vollautomatische Erkennung
  10. Anforderungen an die Stromversorgung: AC220V/DC 48V.
  11. Schutzart: IP66;
  12. Betriebstemperatur: -30℃ — 60℃;
  13. Es verfügt über eine Hardware-Selbstwiederherstellungsfunktion und eine Reparaturschnittstelle. Reparaturzubehör kann eingesetzt werden, um die Werkseinstellungen automatisch wiederherzustellen;
  14. Es ist mit einer Radardatenwiedergabesoftware ausgestattet, die die Echosignalwellenform automatisch wiedergeben und das Kalibrierungssignal anzeigen kann;
  15. Es verfügt über eine integrierte GNSS-Funktion und kann eine differentielle Positionierung erreichen;
  16. Es verfügt über eine automatische Ausrichtungsfunktion;
  17. Es verfügt über die Zeitmessfunktion des Beidou-Satellitennavigationssystems auf Atomuhrenebene, und die Frequenzgenauigkeit ist besser als ±0,5ppb (Messergebnis innerhalb von 24 Stunden);
  18. Das Radarsystem ist zur Szenenüberwachung fest mit einer Kamera integriert. Die Verbindungsleitung zwischen Kamera und Radarsystem ist nicht sichtbar. Die Schnittstelle der Videoüberwachungsfunktion und die Schnittstelle des Radarsystem-Steuerungssystems sind fest integriert, und das Szenenbild kann über die Schnittstelle des Radarsystem-Steuerungssystems erfasst werden;
  19. Die Systemverbindung ist einfach. Die Verbindungsleitungen der einzelnen Funktionsmodule des Radars sollten vorzugsweise innerhalb des Systems verlegt werden, und die Anzahl der Verbindungskabel des gesamten Radarsystems beträgt ≤4.
    4.2 Softwareparameter:
  20. Die Datenerfassung und Deformationsverarbeitung erfolgen direkt vor Ort, und die automatische Verarbeitung der Radarecho-Bildgebung, der Interferenzverarbeitung und der Mikro-Deformationsinversion wird abgeschlossen;
  21. Die Software kann den Betriebszustand des Radars und des Azimut-Positionierungsmechanismus erkennen, und der Betriebszustand des Azimut-Positionierungsmechanismus sowie die Scan-Position können in Echtzeit über die Software angezeigt werden;
  22. Es ermöglicht die Erfassung von Radarüberwachungsdaten und dreidimensionalem Gelände sowie die automatische Registrierung anhand der übermittelten Punktwolkendaten; es unterstützt die Integration von UAV-Modellierung, dreidimensionaler CAD-Modellierung, dreidimensionalen Laser-Punktwolkenmodellierungsdaten und Radardaten;
  23. Die Überwachungsdaten effektiv verwalten und in der Lage sein, die Daten nach Zeit, Tag, Woche, Monat usw. abzufragen und zu analysieren;
  24. Bereitstellung einer dreidimensionalen visuellen Bedienoberfläche, mit der Benutzer Datenanalysen einzelner Punkte und Regionen durchführen können;
  25. Stellen Sie Analysemethoden für Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung punkt- und bereichsweise bereit.
  26. Verfügen über die Funktionen der Farbdarstellung bei Verformung, E-Mail-Alarm und SMS-Alarmwarnung;
  27. Die Funktionen zur Anzeige von Verformungswerten, Verformungsgeschwindigkeiten und Beschleunigungskurven als Extremwerte und Mittelwerte können ausgewählt werden. Sie können separat als Extremwerte und Mittelwerte oder in Kombination angezeigt werden;
  28. Die Festlegung von Alarmschwellenwerten für Alarmvariablen wie Verformungswerte, Verformungsgeschwindigkeiten, Verformungsbeschleunigungen und kumulative Verformungswerte ist möglich. Die Auswahl der Alarmvariablen kann einzeln oder in beliebiger Kombination erfolgen, und das Alarmzeitintervall kann festgelegt werden;
  29. Zu den Methoden zur Auswahl des Überwachungsbereichs gehören geradlinige Polygone, gekrümmte Polygone usw. Es können die Positionen von mindestens drei Punkten mit der maximalen Verformung im Bereich angezeigt werden, und es können die Verformungs-, Verformungsgeschwindigkeits- und Verformungsbeschleunigungskurven des Punktes mit der maximalen Verformung angezeigt werden;
  30. In der Lage sein, den Gesamtbetriebszustand des Radarsystems zu diagnostizieren und Status- und Diagnoseinformationen bereitzustellen, den Radarwellenformstatus, die Datenkohärenzqualität und den Scanpositions-Betriebsstatus in Echtzeit zu überwachen und eine schnelle Lokalisierung fehlerhafter Module zu erreichen;
  31. Bieten Sie verschiedene Methoden zur Datenanzeige und -abfrage an: Echtzeitdaten, Tagesdaten, Wochendaten, Monatsdaten, Jahresdaten;
  32. Besitzen die Funktionen der verteilten Korrektur der räumlich variierenden atmosphärischen Phase und der Phasenentfaltung der Interferenz bei mehrstufigen Hangneigungen;
  33. In der Lage sein, den Gesamtbetriebszustand des Radarsystems zu diagnostizieren und Status- und Diagnoseinformationen bereitzustellen, den Status der Radarwellenform, die Datenkohärenzqualität und den Betriebszustand der Scanposition in Echtzeit zu überwachen und eine schnelle Lokalisierung fehlerhafter Module zu erreichen.

 


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