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Soluciones de anillos colectores de transmisión de señales para radares láser mecánicos
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Soluciones de anillos colectores de transmisión de señales para radares láser mecánicos
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La aplicación generalizada de los radares láser en los ámbitos de la conducción autónoma y la industria ha suscitado una gran atención, y las perspectivas del mercado son muy prometedoras. Entre los radares láser utilizados en estos ámbitos, algunos modelos pueden lograr una rotación de 360°, denominados comúnmente radares láser mecánicos. Estos dispositivos suelen basarse en anillos colectores eléctricos o de fibra óptica para soportar la transmisión de señales de potencia. Sin embargo, los distintos fabricantes de anillos colectores adoptan enfoques tecnológicos diferentes, lo que da lugar a distintos requisitos para los anillos colectores. Algunas soluciones tecnológicas requieren el uso de anillos colectores eléctricos, mientras que otras requieren el uso de anillos colectores de fibra óptica.
Una característica notable de muchos radares láser disponibles actualmente en el mercado es que sus longitudes de onda operativas se alinean con las bandas de señal óptica que pueden transmitir los anillos colectores de fibra óptica. Esto hace que abordar el problema de la transmisión de la rotación de la señal en los radares láser mecánicos sea relativamente sencillo. Por ejemplo, la mayoría de los anillos colectores de fibra óptica desarrollados por empresas como JINPAT admiten longitudes de onda operativas en el rango de 650 nanómetros a 1650 nanómetros, y sólo unos pocos modelos operan en el rango de 850 nanómetros a 1550 nanómetros. Estas gamas de longitudes de onda abarcan prácticamente todas las longitudes de onda de funcionamiento de los radares láser convencionales.
Para los radares láser mecánicos, que suelen generar volúmenes de datos relativamente pequeños y no requieren la transmisión de datos a grandes distancias, el uso de un anillo colector de fibra óptica multimodo de un solo canal puede resolver eficazmente el problema de la transmisión de señales. Este enfoque ofrece dos ventajas: en primer lugar, se ajusta bien a las longitudes de onda de funcionamiento de los radares láser; en segundo lugar, los anillos colectores de fibra óptica tienen una vida útil excepcionalmente larga, que alcanza los miles de millones de rotaciones, cumpliendo plenamente el requisito de funcionamiento a largo plazo y sin mantenimiento de los radares láser.
Una vez resuelto el problema de la transmisión de señales para radares láser mediante anillos colectores de fibra óptica, la cuestión de la transmisión eléctrica se simplifica mucho. El uso de anillos colectores integrados electroópticos tradicionales puede dar lugar a una vida útil inadecuada y podría aumentar el tamaño del radar láser, lo que repercutiría en su estabilidad. En cuanto a las soluciones de contacto eléctrico rotativo, incluso desde la perspectiva de los fabricantes profesionales de anillos colectores, la solución de alimentación de bobina inalámbrica parece más ventajosa. Al fin y al cabo, la potencia de salida máxima de los radares láser mecánicos disponibles actualmente en el mercado se sitúa sólo en el rango de unas pocas decenas de vatios, por lo que la fuente de alimentación de bobina inalámbrica es totalmente capaz de satisfacer los requisitos.