tbtgpr-mimo
TBTSCIETECH
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
TBTGPR-MIMO 3D GPR ARRAY SYSTEM เป็นระบบตรวจจับแบบหลายอินพุตและการตรวจจับแบบหลายเอาท์พุทคอนโทรลเลอร์-แอนเทนนาการออกแบบการสั่นสะเทือนระดับทหารทำให้คุณมีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนระบบเรดาร์ยังคงทำงานได้อย่างมั่นคง ความสม่ำเสมอของช่องทางที่สมบูรณ์แบบรับประกันเอฟเฟกต์การถ่ายภาพที่ดีและคุณสมบัติที่สะดวกสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการตัดสินการถ่ายภาพและสถานที่ตั้ง มันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับการถ่ายภาพของสนามบินอุโมงค์ทางหลวง, อนุรักษ์น้ำ, สะพาน, วิศวกรรมยูทิลิตี้, ทหารและโบราณคดี
TBTGPR-MIMO 3D GPR ARRAY SYSTEM เป็นระบบตรวจจับแบบหลายอินพุตและการตรวจจับแบบหลายเอาท์พุทคอนโทรลเลอร์-แอนเทนนาการออกแบบการสั่นสะเทือนระดับทหารทำให้คุณมีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนระบบเรดาร์ยังคงทำงานได้อย่างมั่นคง ความสม่ำเสมอของช่องทางที่สมบูรณ์แบบรับประกันเอฟเฟกต์การถ่ายภาพที่ดีและคุณสมบัติที่สะดวกสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการตัดสินการถ่ายภาพและสถานที่ตั้ง มันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับการถ่ายภาพของสนามบินอุโมงค์ทางหลวง, อนุรักษ์น้ำ, สะพาน, วิศวกรรมยูทิลิตี้, ทหารและโบราณคดี
เรดาร์ TBTGPR Series ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (EM) (จากความถี่ต่ำถึงสูง) เพื่อรับข้อมูลใต้ผิวดิน TBTGPR ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ EM (การอนุญาตด้วยอิเล็กทริกการนำไฟฟ้าและการซึมผ่านของแม่เหล็ก) ซึ่งในการตั้งค่าทางธรณีวิทยาเป็นหน้าที่ของวัสดุดินและหินปริมาณน้ำและความหนาแน่นจำนวนมาก โดยปกติข้อมูลจะได้รับโดยใช้เสาอากาศที่วางอยู่บนพื้นผิวดินหรือในหลุมเจาะหรือในอากาศ เสาอากาศที่ส่งสัญญาณจะแผ่คลื่น EM ที่แพร่กระจายในใต้ผิวดินและสะท้อนจากขอบเขตที่มีความแตกต่างของคุณสมบัติ EM เสาอากาศ GPR ที่ได้รับบันทึกคลื่นสะท้อนในช่วงเวลาที่เลือกได้ ความลึกของอินเทอร์เฟซที่สะท้อนกลับจะคำนวณจากเวลาที่มาถึงในข้อมูล GPR หากความเร็วการแพร่กระจาย EM ในพื้นผิวสามารถประเมินหรือวัดได้
เรดาร์ TBTGPR Series ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (EM) (จากความถี่ต่ำถึงสูง) เพื่อรับข้อมูลใต้ผิวดิน TBTGPR ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ EM (การอนุญาตด้วยอิเล็กทริกการนำไฟฟ้าและการซึมผ่านของแม่เหล็ก) ซึ่งในการตั้งค่าทางธรณีวิทยาเป็นหน้าที่ของวัสดุดินและหินปริมาณน้ำและความหนาแน่นจำนวนมาก โดยปกติข้อมูลจะได้รับโดยใช้เสาอากาศที่วางอยู่บนพื้นผิวดินหรือในหลุมเจาะหรือในอากาศ เสาอากาศที่ส่งสัญญาณจะแผ่คลื่น EM ที่แพร่กระจายในใต้ผิวดินและสะท้อนจากขอบเขตที่มีความแตกต่างของคุณสมบัติ EM เสาอากาศ GPR ที่ได้รับบันทึกคลื่นสะท้อนในช่วงเวลาที่เลือกได้ ความลึกของอินเทอร์เฟซที่สะท้อนกลับจะคำนวณจากเวลาที่มาถึงในข้อมูล GPR หากความเร็วการแพร่กระจาย EM ในพื้นผิวสามารถประเมินหรือวัดได้
1. เรดาร์คอนโทรลเลอร์และอาร์เรย์เสาอากาศถูกรวมเข้าด้วยกันในขนาดเล็กและน้ำหนักเบามีการใช้พลังงานต่ำ
2. สายเคเบิลเครือข่ายสากลใช้สำหรับการส่งข้อมูลมันง่ายทั่วไปและสะดวก
3. แหล่งจ่ายไฟ DC ภายนอกที่เข้ากันได้ 10V-18V;
4. อาร์เรย์ความถี่เดียวและอาร์เรย์หลายความถี่รับประกันการตรวจจับที่หลากหลาย
5. ระบบเสาอากาศอาร์เรย์ MIMO ที่มีความหนาแน่นของเสาอากาศสูงขึ้นและการรวมที่สูงขึ้นจะช่วยให้เกิดผลการถ่ายภาพที่ดี
6. กระบวนการตรวจจับอย่างรวดเร็วและการได้มาซึ่งข้อมูลความสม่ำเสมอของช่องและข้อมูลโปรไฟล์ที่ดีขึ้นด้วยช่วงเวลา
7. ซอฟต์แวร์การซื้อแบบเรียลไทม์สามารถติดตั้งในแล็ปท็อปหรือเทอร์มินัลมือถืออื่น ๆ เพื่อการพกพาและใช้งานที่สะดวก
8. ซอฟต์แวร์การซื้อแบบเรียลไทม์นั้นมีฟังก์ชั่นพื้นฐานของการกรองลบการชดเชยเป็นศูนย์การกำจัดพื้นหลังและการถ่ายภาพชิ้น 3 มิติแบบเรียลไทม์
9. ระบบปรับพารามิเตอร์เรดาร์อย่างชาญฉลาดไม่จำเป็นต้องใช้งานด้วยตนเอง
10. จอแสดงผลความเร็วยานพาหนะแบบเรียลไทม์เกินความเร็วการเตือนภัยและสัญญาณเตือนสัญญาณ GPS ที่อ่อนแอ
11. ฟังก์ชั่นการเล่นซ้ำข้อมูลช่วยให้สามารถกู้คืนกระบวนการซื้อได้อย่างสมบูรณ์
12. การแสดงแบบเรียลไทม์โปรไฟล์การหั่นที่ระดับความลึกที่ระบุบนเส้นทางการตรวจจับผลการตรวจจับมีความชัดเจนมาก
13. ตามข้อมูลตำแหน่ง GPS แสดง GPS locus ของข้อมูลที่เก็บไว้โดยอัตโนมัติแก้ไขสายสำรวจที่คาดการณ์ไว้ตามโลคัสเพื่อให้ได้การตรวจจับความครอบคลุมเต็มรูปแบบ
14. ระบบสามารถทำการแก้ไขสำหรับพื้นที่ที่เปิดออกระหว่างสายการสำรวจเพื่อสร้างข้อมูลการครอบคลุมเต็มรูปแบบจากนั้นส่งออกภาพพาโนรามา
1. เรดาร์คอนโทรลเลอร์และอาร์เรย์เสาอากาศถูกรวมเข้าด้วยกันในขนาดเล็กและน้ำหนักเบามีการใช้พลังงานต่ำ
2. สายเคเบิลเครือข่ายสากลใช้สำหรับการส่งข้อมูลมันง่ายทั่วไปและสะดวก
3. แหล่งจ่ายไฟ DC ภายนอกที่เข้ากันได้ 10V-18V;
4. อาร์เรย์ความถี่เดียวและอาร์เรย์หลายความถี่รับประกันการตรวจจับที่หลากหลาย
5. ระบบเสาอากาศอาร์เรย์ MIMO ที่มีความหนาแน่นของเสาอากาศสูงขึ้นและการรวมที่สูงขึ้นจะช่วยให้เกิดผลการถ่ายภาพที่ดี
6. กระบวนการตรวจจับอย่างรวดเร็วและการได้มาซึ่งข้อมูลความสม่ำเสมอของช่องและข้อมูลโปรไฟล์ที่ดีขึ้นด้วยช่วงเวลา
7. ซอฟต์แวร์การซื้อแบบเรียลไทม์สามารถติดตั้งในแล็ปท็อปหรือเทอร์มินัลมือถืออื่น ๆ เพื่อการพกพาและใช้งานที่สะดวก
8. ซอฟต์แวร์การซื้อแบบเรียลไทม์นั้นมีฟังก์ชั่นพื้นฐานของการกรองลบการชดเชยเป็นศูนย์การกำจัดพื้นหลังและการถ่ายภาพชิ้น 3 มิติแบบเรียลไทม์
9. ระบบปรับพารามิเตอร์เรดาร์อย่างชาญฉลาดไม่จำเป็นต้องใช้งานด้วยตนเอง
10. จอแสดงผลความเร็วยานพาหนะแบบเรียลไทม์เกินความเร็วการเตือนภัยและสัญญาณเตือนสัญญาณ GPS ที่อ่อนแอ
11. ฟังก์ชั่นการเล่นซ้ำข้อมูลช่วยให้สามารถกู้คืนกระบวนการซื้อได้อย่างสมบูรณ์
12. การแสดงแบบเรียลไทม์โปรไฟล์การหั่นที่ระดับความลึกที่ระบุบนเส้นทางการตรวจจับผลการตรวจจับมีความชัดเจนมาก
13. ตามข้อมูลตำแหน่ง GPS แสดง GPS locus ของข้อมูลที่เก็บไว้โดยอัตโนมัติแก้ไขสายสำรวจที่คาดการณ์ไว้ตามโลคัสเพื่อให้ได้การตรวจจับความครอบคลุมเต็มรูปแบบ
14. ระบบสามารถทำการแก้ไขสำหรับพื้นที่ที่เปิดออกระหว่างสายการสำรวจเพื่อสร้างข้อมูลการครอบคลุมเต็มรูปแบบจากนั้นส่งออกภาพพาโนรามา
เลขที่ | รายการ | ger-mimo 900a / 14rs | ger-mimo 400a / 10rs | ger-mimo 200a / 8rs |
1 | หมายเลขช่อง | 14 | 10 | 8 |
2 | ความลึกของการตรวจจับ | ≥1.0m | ≥2.5m | ≥4.0m |
3 | ครอบคลุมความกว้าง | 150 ซม. | 175 ซม. | 200 ซม. |
4 | การตรวจจับความเร็ว | ≥25km/h (ช่วงเวลา 5 ซม. สำหรับการสแกน) | ≥16km/h (ช่วงเวลา 5 ซม. สำหรับการสแกน) | ≥20km/h (ช่วงเวลา 5 ซม. สำหรับการสแกน) |
5 | ขนาด | 150x30x15 ซม. | 175x32x20cm | 210x45x20cm |
6 | น้ำหนัก | ≤20กิโลกรัม | ≤25kg | ≤330กิโลกรัม |
7 | การใช้พลังงาน | ≤20W | ≤20W | ≤20W |
8 | แหล่งจ่ายไฟ | ด้านนอกติดตั้งลิเธียมแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟ 10V ~ 18V | ||
9 | ประเภทอาร์เรย์ | อาร์เรย์เสาอากาศ Mimo | ||
10 | A/D ไบต์ | 16 บิต | ||
11 | โหมดผลการตรวจจับ | ข้อมูลการตรวจจับ 2-D, ชิ้นการถ่ายภาพ 3 มิติ | ||
12 | สิ่งแวดล้อม | -20 ℃ ~+50 ℃, อุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ℃ ~+60 ℃ |
ชนิดเสาอากาศ | ความถี่ตรงกลาง | ความกว้างของชีพจร | ช่วงความลึก | ความลึกอ้างอิง | แอปพลิเคชันเสาอากาศ |
เสาอากาศคัปปลิ้งกราวด์ | 900MHz | 1.1ns | 0.5 ~ 1.5m | 0.7m | การตรวจสอบคุณภาพของอุโมงค์/การวาง การตรวจสอบโรคบนท้องถนนการตรวจจับโครงสร้างอาคาร |
400MHz | 2.5ns | 1 ~ 4m | 2.5m | การตรวจสอบคุณภาพของอุโมงค์/การวางการตรวจจับโรคบนท้องถนนการตรวจหายูทิลิตี้การอนุรักษ์น้ำและการตรวจจับวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ | |
200MHz | 5NS | 1 ~ 6m | 4m | การตรวจหาโรคบนท้องถนนการตรวจสอบคุณภาพการตรวจจับยูทิลิตี้การอนุรักษ์น้ำและวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำการสำรวจทางธรณีวิทยา | |
หมายเหตุสำคัญ: ความลึกที่เจาะทะลุของเสาอากาศมีความสัมพันธ์อย่างแน่นหนากับค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางยิ่งการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้นความลึกของเสาอากาศที่ตื้นขึ้น ความลึกการเจาะจะลดลงอย่างรวดเร็วในดินเปียก ความลึกที่เจาะทะลุข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอนของค่าทางทฤษฎี; |
เลขที่ | รายการ | ger-mimo 900a / 14rs | ger-mimo 400a / 10rs | ger-mimo 200a / 8rs |
1 | หมายเลขช่อง | 14 | 10 | 8 |
2 | ความลึกของการตรวจจับ | ≥1.0m | ≥2.5m | ≥4.0m |
3 | ครอบคลุมความกว้าง | 150 ซม. | 175 ซม. | 200 ซม. |
4 | การตรวจจับความเร็ว | ≥25km/h (ช่วงเวลา 5 ซม. สำหรับการสแกน) | ≥16km/h (ช่วงเวลา 5 ซม. สำหรับการสแกน) | ≥20km/h (ช่วงเวลา 5 ซม. สำหรับการสแกน) |
5 | ขนาด | 150x30x15 ซม. | 175x32x20cm | 210x45x20cm |
6 | น้ำหนัก | ≤20กิโลกรัม | ≤25kg | ≤330กิโลกรัม |
7 | การใช้พลังงาน | ≤20W | ≤20W | ≤20W |
8 | แหล่งจ่ายไฟ | ด้านนอกติดตั้งลิเธียมแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟ 10V ~ 18V | ||
9 | ประเภทอาร์เรย์ | อาร์เรย์เสาอากาศ Mimo | ||
10 | A/D ไบต์ | 16 บิต | ||
11 | โหมดผลการตรวจจับ | ข้อมูลการตรวจจับ 2-D, ชิ้นการถ่ายภาพ 3 มิติ | ||
12 | สิ่งแวดล้อม | -20 ℃ ~+50 ℃, อุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ℃ ~+60 ℃ |
ชนิดเสาอากาศ | ความถี่ตรงกลาง | ความกว้างของชีพจร | ช่วงความลึก | ความลึกอ้างอิง | แอปพลิเคชันเสาอากาศ |
เสาอากาศคัปปลิ้งกราวด์ | 900MHz | 1.1ns | 0.5 ~ 1.5m | 0.7m | การตรวจสอบคุณภาพของอุโมงค์/การวาง การตรวจสอบโรคบนท้องถนนการตรวจจับโครงสร้างอาคาร |
400MHz | 2.5ns | 1 ~ 4m | 2.5m | การตรวจสอบคุณภาพของอุโมงค์/การวางการตรวจจับโรคบนท้องถนนการตรวจหายูทิลิตี้การอนุรักษ์น้ำและการตรวจจับวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ | |
200MHz | 5NS | 1 ~ 6m | 4m | การตรวจหาโรคบนท้องถนนการตรวจสอบคุณภาพการตรวจจับยูทิลิตี้การอนุรักษ์น้ำและวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำการสำรวจทางธรณีวิทยา | |
หมายเหตุสำคัญ: ความลึกที่เจาะทะลุของเสาอากาศมีความสัมพันธ์อย่างแน่นหนากับค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางยิ่งการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้นความลึกของเสาอากาศที่ตื้นขึ้น ความลึกการเจาะจะลดลงอย่างรวดเร็วในดินเปียก ความลึกที่เจาะทะลุข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอนของค่าทางทฤษฎี; |