Termékek áttekintése
Az 1535 nm-es 20 μJ 2 kHz-es erbium üveglézer egy kompakt, nagy ismétlési frekvenciájú impulzusos lézerforrás, amelyet LiDAR-hoz, nagyfrekvenciás lézeres hatótávolsághoz és kis méretű elektro-optikai érzékelő hardverekhez terveztek. Az akár 2 kHz-es működésre képes egység másodpercenként 2000 lézerimpulzust ad ki. Olyan felhasználási esetekhez illeszkedik, amelyek gyakori célmintavételt és gyors hatótávolságú frissítési ciklusokat igényelnek, ahol nem a magas egyimpulzusos energia az elsődleges tervezési cél.
A 20 μJ impulzusenergiát és egy 5–8 ns-os impulzusszélességet tartalmazó modul mérete 17 × 8 × 7 mm, súlya pedig nem haladja meg a 6 grammot. Megvalósításra kész távadóként szolgál a szűk méret-, súly- és teljesítménykorlátok (SWaP) korlátai között működő OEM-építésekhez.
Miért jó a 2 kHz a nagy-frekvenciás lézeres hatótávolsághoz?
Impulzusbanlézeres távolságmérésés a LiDAR rendszerekben az ismétlési gyakoriság határozza meg, hogy milyen gyakran tud az adó új lézerimpulzust generálni a méréshez. Ellentétben a nagyobb-energiájú, 300–500 μJ Er lézerekkel, amelyeket általában akkor választanak ki, amikor a nagyobb egyszeri-impulzusenergia az elsődleges követelmény, ez20μJ 1535nm lézeróráig üzemel2kHz, előnyben részesítve az impulzusfrekvenciát, az ismételt mintavételezést és a gyorsabb mérési ciklusokat.
at2kHz, a lézer akár2000 átvitt impulzus másodpercenként. A rendszertervezők számára ez nagyobb rugalmasságot biztosít a fejlesztés soránnagy-frekvenciás lézeres hatótávolság, kompakt LiDAR és dinamikus elektro-optikai érzékelőrendszerekamelyek számára előnyös az ismételt céllekérdezés, nem pedig kis számú, nagyobb{0}}energiájú impulzusra hagyatkozni.
A20μJ / 2kHz Erbium üveglézerEzért különösen fontos, ha az optikai kapcsolat költségvetése nem igényel több száz mikrojoule-t impulzusonként, de az alkalmazás lényegesen magasabb impulzusismétlési frekvenciával rendelkezik. Ez a tervezési megközelítés lehetővé teszi a gyakoribb mérési lehetőségeket, a mozgó célpontok ismételt mintavételét, valamint a lézeradó, a detektor és a jelfeldolgozó elektronika közötti gyorsabb interakciót.
Az alacsony-PRF, magas-impulzus-energiaforráshoz képest ennek a műszaki értéke2kHz-es lézerközötti cserében rejlik-alacsonyabb egyszeri-impulzus energia és nagyobb időbeli mintavételi képesség. Olyan OEM-architektúrákhoz tervezték, ahol az impulzusfrekvencia, az adó mérete és a rendszer válaszkészsége fontosabb, mint az egyes impulzusok energiájának maximalizálása.
MertLiDAR és lézeres távolságmérő integráció, a végső mérési sebesség továbbra is a teljes rendszerarchitektúrától függ, beleértve az érzékelő helyreállítási idejét, az időzítő elektronikát, a jelfeldolgozást, az optikai útvonal tervezését és a célkörülményeket. A 2 kHz-es PRF határozza meg a rendelkezésre álló átviteli-impulzusfrekvenciát, ahelyett, hogy garantálná a másodpercenkénti 2000 teljes tartománymérést.
Mérnöki előnyök
2 kHz magas ismétlési frekvencia a gyors, ismételt tartományú mintavételhez
Ez a lézer a maximumot nyújtja2 kHz impulzusismétlési frekvencia (PRF), másodpercenként akár 2000 hatékony lézerimpulzust ad le. A magas-frekvenciás kimenet jól kielégíti a működési igényeketnagy sebességű-lézeres hatótávolság, kompakt LiDARés miniatürizált elektro{0}}optikai érzékelőrendszerek, amelyek folyamatos célmintavételt és gyors frissítési ciklusokat igényelnek.
Ez eltér a hagyományos alacsony{0}}PRF 1535 nm-es erbium üveglézerektől, amelyek nagy egy-impulzusenergiára fókuszálnak.20μJ 2kHz lézerkifejezetten dinamikus tartományú forgatókönyvekhez van optimalizálva. Előnyben részesíti a nagy időbeli mintavételi sűrűséget és a folyamatos impulzuskimeneti stabilitást, így ideális a LiDAR letapogatására, a mozgó{1}}platformtartomány-meghatározásra és a testreszabott OEM-rendszerekre, amelyek gyakori lézeres átvitelre támaszkodnak.
20 μJ nanoszekundumos impulzuskimenet a stabil toF-tartományért
A modul kimenetei konzisztensek20μJ impulzusenergiaegy keskeny5–8 ns nanoszekundumos impulzusszélesség, kiváló minőségű impulzusos lézerjeleket képezve, amelyek teljes mértékben alkalmazkodnak a szabványos -repülési idő- (ToF) távolságmeghatározási mechanizmusokhoz.
A névleges impulzusenergia és az impulzusszélesség paraméterei alapján a lézer aszámított optikai csúcsteljesítmény 2,5-4 kW. Impulzus-kialakítása elhagyja a túlzott egy-impulzusos energiakibocsátást, és ehelyett a nagy-ismétlési rátájú-1535 nm-es hatótávolságú rendszerekre összpontosít, így biztosítva a stabil és folyamatos impulzusátvitelt, mint alapvető működési teljesítményt.
A gyakorlati LiDAR és lézeres hatótávolság-meghatározás esetén a 20 μJ-os impulzusteljesítményt olyan támogató indikátorokkal kell párosítani, mint a nyalábdivergencia, az átviteli optikai út tervezése, a cél reflexiója, a légköri áteresztőképesség, a vevő érzékenysége és a háttérjelfeldolgozó algoritmusok az optimális általános észlelési eredmények elérése érdekében.
Megjegyzés: A csúcsteljesítmény-adatok kiszámítása a névleges impulzusenergia osztva a szabványos impulzusszélességgel. A tényleges helyszíni{1}}csúcsteljesítmény a valós mért időbeli impulzusprofiloktól függ.
17 × 8 × 7 mm-es Ultra-Mini csomag szigorú SWaP alkalmazásokhoz
Rendkívül{0}}kis alapterülettel17 × 8 × 7 mmés könnyű kialakítású6 g vagy annál kisebb, ezt a lézermodult rendkívül szigorúan integrált lézeradó-rendszerekhez fejlesztették kiméret, súly és teljesítmény (SWaP)korlátok.
Az ultra-kompakt forma nagy integrációs előnyökkel járminiatűr LiDAR modulok, UAV elektro-optikai rakományok, hordozható távolságmérő eszközök és mikrooptikai érzékelőrendszerek. Rugalmasan beágyazható szűk belső terekbe, és együtt létezhet lézer-meghajtókkal, adó/vevő optikai egységekkel, fotodetektorokkal és jelfeldolgozó áramkörökkel anélkül, hogy túlzott szerkezeti elrendezési helyet foglalna el.
Az OEM-fejlesztők számára az ultra{0}}könnyű és miniatűr kialakítás hatékonyan csökkenti az optikai rendszer általános terhelését és térfogatát. Elegendő tervezési tartalékot tart fenn a mechanikai szerkezetek elrendezéséhez és a termikus optimalizáláshoz, miközben teljes mértékben megtartja a mag 2 kHz-es nagy-frekvencia-tartományának képességét.
2V / 3A impulzusos meghajtó interfész a rugalmas OEM másodlagos fejlesztéshez
Ez a lézer kiforrott impulzusos meghajtási megoldást alkalmaz, szabványos elektromos specifikációkkal2 V meghajtó feszültség, 3 A meghajtó áram és 0,3 ms alatti trigger impulzusszélesség, amely támogatja a megfelelő használatot a mainstream kereskedelmi impulzusos lézer-illesztőprogramokkal.
A szabványos elektromos interfész nagymértékben kompatibilis a testreszabott1535 nm-es LiDAR és lézeres távolságmérő hardver áramkörök. MCU vagy FPGA vezérlőegységekkel kombinálva precíz impulzus-triggerelést, időzítési szinkronizálást és folyamatos nagy-frekvenciás kimenetvezérlést tud megvalósítani, megkönnyítve az OEM-integrációt és a másodlagos fejlesztést.
A stabil, hosszú távú működéshez, különösen folyamatos, 2 kHz-es magas-PRF munkakörülmények között, a rendszertervezőknek átfogóan ellenőrizniük és optimalizálniuk kell a kulcsfontosságú paramétereket, beleértve a vezetési teljesítményt, a trigger időzítési pontosságát, az impulzusáram stabilitását, az energiaköltséget és az általános termikus tervezést, hogy biztosítsák a lézeradó rendszer hosszú távú megbízható működését-.

20μJ 2kHz vs 40μJ 1kHz: Melyik High{4}}PRF 1535nm lézer illik a rendszeréhez?
Tervező OEM fejlesztőknek1535nm lézer hatótávolságésLiDAR rendszerek, a kiválasztás között20μJ 2kHz-es erbium üveglézerés40μJ 1kHz-es erbium üveglézeregy alapvető mérnöki kompromisszumban-bontható ki: magasabb impulzusismétlési frekvencia, szemben a magasabb egyszeri-impulzusenergiával. Ez a két nagy-PRF lézermodell eltérő alkalmazási forgatókönyveket céloz meg, lehetővé téve a mérnökök számára, hogy a lézerteljesítményt pontosan a tényleges rendszerlogikához és munkakörülményekhez igazítsák.
A20μJ 2kHz lézerOlyan alkalmazási forgatókönyvekhez tervezték, amelyek sűrű impulzuskimenetet, folyamatos célmintavételezést és gyors frissítési ciklusokat igényelnek. Ezzel szemben a40μJ 1kHz-es lézerdupla több egy-impulzusenergiát biztosít, miközben magas-sebességű ismétlési arányt tart fenn, így ideális választás olyan helyzetekben, ahol nagyobb adási teljesítménykülönbségre van szükség a magas-PRF működési teljesítmény feláldozása nélkül.
|
Paraméter |
20μJ / 2kHz |
40μJ / 1kHz |
|---|---|---|
|
Impulzus energia |
20μJ |
40μJ |
|
Impulzus ismétlési ráta |
2kHz |
1 kHz |
|
Max impulzus kimeneti frekvencia |
Akár 2000 impulzus másodpercenként |
Akár 1000 impulzus másodpercenként |
|
Alapvető tervezési prioritás |
Magasabb impulzusfrekvencia és sűrű mintavétel |
Magasabb egyszeri{0}}impulzusenergia és kapcsolati árrés |
|
Tipikus alkalmazásorientáció |
Dinamikus célmintavétel, gyors tartományú frissítés, magas{0}}frissítés-érzékelés |
Hosszabb észlelési távolság, alacsony-reflexiós céltárgyérzékelés, nagy-veszteségű optikai forgatókönyvek |
|
Rendszer pozicionálás |
Ultra-kompakt nagyfrekvenciás-1535 nm-es hatótávolságú adó |
Nagy-energiájú, nagy-PRF 1535 nm-es hatótávolságú adó |
Mikor válasszuk a 20μJ / 2kHz-es lézert?
A20μJ 2kHz 1535nm erbium üveglézeraz optimális megoldás olyan tartománymeghatározó rendszerek számára, ahol a mintavételezési frekvencia és a válaszsebesség elsőbbséget élvez az egy-impulzusos energiakimenettel szemben. A nagy-sűrűségű impulzuskimenetre összpontosít, hogy támogassa a folyamatos és valós-idejű céladatgyűjtést.
Tökéletesen illeszkedik a rendszertervezési forgatókönyvekhez a következő alapvető követelményekkel:
- Folyamatos ismételt céllekérdezés és adatmintavétel
- Gyors hatótávolságú ciklusfrissítés és magas{0}}válasz-érzékelő kimenet
- Dinamikus hatótávolság mozgó célokhoz és érzékelőplatformok pásztázásához
- Miniatürizált LiDAR adó és beágyazott távolságmérő architektúrák
- UAV rakományok és hordozható elektro{0}}optikai rendszerek szigorúanSWaP megszorítások
- Szabványos optikai kapcsolat költségvetési forgatókönyvek, ahol a 20 μJ impulzusenergia megfelel az észlelési igényeknek
A 2 kHz-es működési frekvenciával a lézer másodpercenként 2000 effektív lézerimpulzust ér el, így a rendszerintegrátorok több mintavételi keretet és időbeli mérési adatokat biztosítanak az 1 kHz-es alacsony-frekvenciás lézerforrásokhoz képest, hatékonyan javítva a rendszer dinamikus válaszát és a tartomány folytonosságát.
Mikor válasszuk a 40μJ / 1kHz-es lézert?
A40μJ 1kHz-es erbium üveglézerolyan helyzetekre van szabva, amelyek kiegyensúlyozott, nagy{0}}PRF működést és erősebb optikai átviteli képességet igényelnek. Megőrzi a nagy-sebességű impulzus kimeneti teljesítményt, de megduplázza a 20 µJ-os modell egyetlen impulzusenergiáját, hogy fokozza a rendszer észlelési redundanciáját.
A magasabb, 40 μJ-os impulzusenergia extra adó-oldali teljesítménytartalékot biztosít, ami hatékonyan kompenzálja a bonyolult légköri környezet, a nagy távolságú optikai átviteli veszteség, az alacsony célvisszaverési képesség és a korlátozott vevőérzékenység okozta jelgyengülést. Ez jelentősen javítja a nagy-távolságú és összetett{5}}jelenet-tartomány stabilitását és megbízhatóságát.
A megfelelő teljesítmény-kompromisszion a csökkentett, 1 kHz-es maximális ismétlési frekvencia, amely jobban megfelel azokhoz a berendezésekhez, amelyek az észlelési pontosságot és a távolságlefedettséget részesítik előnyben az ultra-magas mintavételezési frekvenciával szemben.
Magkiválasztási logika: Frekvencia vs. impulzusenergia
A két nagy{0}}PRF lézer között nincs abszolút jobb modell. A végső kiválasztás az általános tervezési céloktól és az optikai architektúrától függ1535 nm-es lézeres hatótávolság és LiDAR rendszer.
Válassza ki a20μJ 2kHz lézerha a rendszer a következőkre összpontosít:Sűrű impulzuskimenet → magas{0}}frekvenciás ismételt mintavétel → gyors tartományú frissítés és dinamikus válasz
Válassza ki a40μJ 1kHz-es lézerha a rendszer a következőkre összpontosít:Magas egy-impulzusenergia → elegendő átviteli kapcsolati ráhagyás → megbízható nagy-PRF hosszú-távolságérzékelés
A tényleges OEM-projekt telepítése során a mérnököknek átfogóan értékelniük kell több alapvető indikátort is, beleértve az optikai kapcsolat költségvetését, a lézersugár divergenciáját, az adó optikai hatékonyságát, a célfelület visszaverő képességét, a vevő rekesznyílás méretét, az érzékelő érzékenységét és az időzítésvezérlő áramkör teljesítményét.
A két modell közötti lényeges különbség nem pusztán a 20 μJ impulzusenergia közötti különbség, hanem két megkülönböztetett nagy-PRF adótervezési stratégia: aA 20 μJ 2 kHz-es lézer előnyben részesíti a nagy-frekvenciás mintavételt és a dinamikus érzékelési teljesítményt, míg aA 40 μJ 1kHz-es lézer az egy-impulzus-érzékelési képesség fokozására összpontosít, miközben megőrzi a kiváló, nagy-sebességű hatótávolságot.
Nagy-PRF kontra nagy{1}}energiájú 1535 nm-es erbiumüveglézerek
Az 1535 nm-es erbiumüveg lézeres termékcsaládon belül két alapvető mérnöki tervezési paradigma uralja a rendszerintegrációt: a magas impulzusismétlési ráta és a magas egyszeri impulzusenergia. Ez a két tervezési irány teljesen eltérő lézertávadó architektúrát alakít ki az OEM lézeres távolságmérő és a LiDAR rendszerek számára. A20 μJ 2 kHz magas-PRF lézerÚgy tervezték, hogy folyamatos nanomásodperces impulzusfolyamokat adjon ki, támogatja a sűrű célmintavételezést és a gyors hatótávolságú frissítési ciklusokat. Ehhez képest300–500 μJ alacsony-PRF 1535 nm-es lézerekelőnyben részesítse az ultra-magas egy-impulzusenergiát, hogy kiváló nagy-távolságú észlelési teljesítményt nyújtson.
Ennek megfelelően a lézeres kiválasztás nem támaszkodhat kizárólag az impulzusenergia-paraméterekre. A rendszerintegrátoroknak a teljes optoelektronikai rendszer átfogó hatótávolsági mechanizmusa, alkalmazási forgatókönyvei és SWaP-korlátozásai alapján össze kell hangolniuk a lézeres megoldást.
Ideális forgatókönyvek 20 μJ / 2 kHz nagy-PRF lézerekhez
A20μJ 2kHz 1535nm erbium üveglézeroptimális adómagként szolgál a könnyű, nagy -frissítési-sebességű rendszerekhez. Olyan alkalmazási környezetekhez lett szabva, amelyek nagyra értékelik a gyors ciklikus mérést, a folyamatos célmintavételezést és az ultra-kompakt integrációt az extrém egyetlen-impulzusos energiateljesítmény mellett.
Ez a lézermodell tökéletesen illeszkedik a következő alapvető követelményekkel rendelkező rendszertervekhez:
- Folyamatos lézerimpulzus-kibocsátás és nagy{0}}frekvenciás cél újramintavételezés
- Gyors hatótávolságú iteráció és magas,{0}}valós idejű érzékelési válasz
- Dinamikus távolságmérés mozgó célokhoz és mobil platformokhoz
- Miniatürizált beágyazott LiDAR adó konstrukció
- Könnyű elektro-optikai hasznos integráció UAV-hordozható és hordozható eszközökhöz
- Szigorú méret, súly és teljesítmény (SWaP) korlátozott alkalmazási forgatókönyvek
- Szabványos link költségvetési környezetek, ahol a 20 μJ impulzusenergia teljes mértékben kielégíti a széleskörű igényeket
A másodpercenként akár 2000 lézerimpulzus stabil kibocsátására is képes, nagy-PRF lézer bőséges ismételt mérési lehetőséget biztosít a rendszertervezőknek. Lehetővé teszi a célobjektumok folyamatos nyomon követését és adatfrissítését, kiemelkedő dinamikus érzékelési teljesítményt biztosítva.
A kereskedelmi forgalomban kapható LiDAR és dinamikus elektro-optikai érzékelő berendezések esetében a nagy-frekvenciás impulzus-iteráció gyakran nagyobb gyakorlati értéket jelent, mint a nagy egyszeri-impulzusenergia. Alkalmazkodik a valós idejű pásztázáshoz és a folyamatos észleléshez, amelyeket nem lehet lefedni különálló, nagy{5}}energiájú impulzusokkal.
Ideális forgatókönyvek 300–500 μJ alacsony-PRF lézerekhez
A 300 μJ, 400 μJ és 500 μJ nagy-energiájú, 1535 nm-es Er:Glass lézereket nagy-távolságú, nagy-stabilitású forgatókönyvekhez fejlesztették ki. Ezek az előnyben részesített megoldások olyan rendszerek számára, amelyek erős egyszeri impulzuspenetrációt és elegendő érzékelési határt igényelnek, még viszonylag alacsony impulzusismétlési gyakoriság mellett is.
Ezek a nagy{0}}energiájú lézermodulok a következő tervezési prioritásokkal rendelkeznek:
- Maximális egyetlen{0}}lövés átviteli energia minden távolsági eseményhez
- Továbbfejlesztett adó{0}}oldali optikai link költségvetési redundancia
- Alacsony{0}}reflexiós célpontok megbízható észlelése
- Stabil működés bonyolult légköri körülmények között és nagy optikai útveszteséggel
- Ultra-nagy távolságú-pontos hatótávolság és észlelés
- Egy-pontos nagy-pontosságú tartomány alacsony frissítési gyakorisággal
A nagy-hatótávolságú lézeres hatótávolságú rendszerekben elegendő egyetlen-impulzusenergia hatékonyan képes kompenzálni a különböző jelcsillapítási veszteségeket. Ilyen esetekben a nagy impulzusenergia meghatározóbb szerepet játszik a detektálási megbízhatóságban, mint a magas ismétlési gyakoriság.
Alapvető különbségek a két távadó-architektúra között
A szakadék között20 μJ 2 kHz-es nagy-PRF lézerekés400 μJ 10 Hz alacsony{2}}PRF lézerekmessze túlmutat az egyszerű teljesítménykülönbségeken. Célzott mérnöki kompromisszumokat alkalmaznak-a teljesen eltérő működési mechanizmusokhoz és alkalmazási forgatókönyvekhez.
|
Tervezési tényező |
20 μJ / 2 kHz nagy-PRF lézer |
300–500 μJ alacsony-PRF lézer |
|---|---|---|
|
Alapvető tervezési prioritás |
Magas impulzusfrekvencia és folyamatos ismételt mintavétel |
Magas egy{0}}impulzus energia és hosszú{1}} hatótávolság |
|
Munka ismétlési arány |
Akár 2 kHz magas{1}}frekvenciás kimenet |
Alacsony Hertz{0}}szint alacsony-sebességű működés |
|
Tipikus impulzusenergia |
20μJ |
300–500μJ |
|
Mérési logika |
Sűrű és folyamatos impulzusátvitel a dinamikus frissítéshez |
Ritka, nagy{0}}energiájú impulzusok a nagy-precíziós, nagy távolságú{2}}észlelés érdekében |
|
Fő alkalmazás-orientáció |
Kompakt LiDAR, dinamikus tartomány, miniatűr EO érzékelő rendszerek |
Nagy-hatótávolságú lézeres távolságmérők, nagy-link-határérzékelő rendszerek |
|
Integrációs fókusz |
Extrém SWaP-optimalizálás és nagy{0}}frekvenciás teljesítmény |
Maximalizálja az átviteli impulzusenergiát és az észlelési megbízhatóságot |
Nem helyénvaló a nagy{0}}PRF 1535 nm-es lézereket a nagy-energiájú lézerek egyszerűsített, kis-teljesítményű változatainak tekinteni. Lényegében ez egy alapvető mérnöki kompromisszum-: magas-frekvenciás alacsony-energiájú impulzusfolyamok a dinamikus mintavételhez, szemben az alacsony-frekvenciájú, magas{9}}energiájú impulzusokkal a hosszú-távolságú stabil észleléshez.
System Link költségvetés-orientált lézerkiválasztási stratégia
A LiDAR és lézeres távolságmérő rendszerek tervezésével foglalkozó OEM-fejlesztők számára a lézerkonfiguráció kiválasztásánál több rendszerszintű mutatót is átfogóan kell értékelni, nem csak az impulzusenergiára és a PRF-paraméterekre kell összpontosítani.
A legfontosabb befolyásoló tényezők közé tartozik a hatékony távolság, a célfelület visszaverő képessége, a lézersugár divergenciája, az adó optikai hatékonysága, a légköri áteresztőképesség, a vevő rekesznyílás mérete, az InGaAs fotodetektor érzékenysége, a háttérjelfeldolgozási képesség, a rendszerfrissítési sebesség követelményei és az általános SWaP korlátozások.
A miniatürizált dinamikus érzékelési forgatókönyvekhez, amelyek gyakori célmintavételezést, gyors adatiterációt és könnyű integrációt igényelnek, a20μJ 2kHz 1535nm erbium üveglézera leginkább költséghatékony-és mérnöki-barát megoldás.
A nagy-távolsági észlelési forgatókönyvek esetén, amelyek nagy interferenciás-képességet és elegendő optikai kapcsolati határt igényelnek, a fejlesztőknek előnyben kell részesíteniük300–500 μJ alacsony-PRF nagy-energiájú Er:üveglézereka rendszer mérési pontosságának és stabilitásának biztosítása összetett környezetben.
Alkalmazási mezők
Lézeres távolságmérők
Ideális kézi, miniatürizált távolságmérőkhöz (fogyasztói/ipari minőségű), köszönhetőenultra-kompakt méret (17×8×7 mm), szem-biztos 1535 nm hullámhossz, és nagy-precíziós impulzusteljesítmény (20 μJ, 2 KHz), amely lehetővé teszi a pontos távolságmérést kültéri/beltéri forgatókönyvekben.
Micro LiDAR rendszerek
Alkalmas drónok akadályelkerülésére, robotnavigációra és micro LiDAR-ra okoseszközökhöz, kihasználva aztkeskeny nyalábdivergencia (15 mrad vagy annál kisebb), 0,2 mm folt átmérőés stabil impulzuskimenet a nagy{0}}felbontású környezeti érzékeléshez.
Hordozható optikai érzékelő
Hordozható ipari detektorokban, környezetfigyelő érzékelőkben és orvosi mini{0}}érzékelő berendezésekben alkalmazható, köszönhetőenszéles hőmérsékleti alkalmazkodóképesség (-45 fok ~ 65 fok)ésalacsony-feszültségű hajtás (2 V, 3 A)az akkumulátoros{0}}eszközökbe való egyszerű integráláshoz.
Szórakoztató elektronika
Intelligens hordható eszközökbe, kültéri felszerelésekbe és intelligens otthoni érzékelőmodulokba integrálva, kihasználva aztkönnyű (kevesebb, mint 6 g)és kompakt kialakítás a precíziós távolság-meghatározási/érzékelési funkciókhoz anélkül, hogy túl sok helyet foglalna.
Biztonság és felügyelet
Lézeres{0}}alapú behatolásérzékelő és peremvédelmi rendszerekben használatos, kihasználva annak előnyeitszem-biztonságos működés, hosszú távú stabilitás és ellenáll a zord környezeti feltételeknek a megbízható, 24 órás megfigyelés érdekében.

1535 nm magas-PRF hatótávolságú megoldás
A 20μJ 2kHz 1535nm Erbium üveglézercsak az egyik összetevője a nagy-ismétlési-számú lézeres távolságmérő rendszernek. A tényleges hatótávolság attól függ, hogy a lézerforrás hogyan működik együttimpulzuslézer meghajtó, adó optika, vevő optika, InGaAs detektor, időzítő elektronika és jelfeldolgozó architektúra{0}.
Az OEM-projekteknél ezeket az alkatrészeket teljes optikai és elektronikus láncként kell értékelni, nem pedig pusztán impulzusenergia vagy ismétlési frekvencia alapján kell kiválasztani a lézert.
20 μJ / 2 kHz Er: Üveglézer → Pulzáló lézer meghajtó → Nyalábkollimációs optika → Cél → Fogadó optika → InGaAs detektor → Időzítés és jelfeldolgozás → Távolsági kimenet
20μJ / 2kHz lézerforrás
A1535 nm magas-PRF lézerbiztosítja az optikai adó impulzust a távolságmérő rendszer számára. Vel20 μJ impulzusenergia, 5–8 ns impulzusszélesség és akár 2 kHz ismétlési frekvencia, olyan architektúrákhoz készült, amelyek a gyakori átviteli eseményeket és az ismételt célmintavételezést részesítik előnyben, nem pedig a magas egyszeri impulzusenergiát.
A lézer kiválasztását a kívánt hatótávolsághoz, a cél reflexiós képességéhez, az adó hatékonyságához, a vevő érzékenységéhez és a mérési frekvenciához kell igazítani.
Impulzus lézer meghajtó és időzítés
Az Er:Glass lézerhez kompatibilis2V, 3A impulzusos lézermeghajtó 0,3 ms alatti meghajtó impulzusszélességgel.
Egy teljes távolságmérő rendszerben a vezető átalakítja a vezérlőparancsot a lézer által igényelt elektromos impulzussá, miközben fenntartja a szükséges ismétlési gyakoriságot és időzítési sorrendet. Az MCU- vagy FPGA-alapú elektronika a rendszer-vezérlési szintjén használható a lézeres triggerelés, az érzékelő időzítése és az ezt követő jelfeldolgozás koordinálására a megfelelő illesztőprogram-áramkörön keresztül.
Mert2kHz lézeres működés, a meghajtó képességét és a termikus viselkedést a lézerrel együtt kell értékelni, nem pedig független tervezési paraméterként kezelni.
Nyalábkollimációs és átviteli optika
A nyers kimenet a1535 nm-es Erbium üveglézerilleszteni kell az adó optikai rendszerhez a kívánt nyalábjellemzőknek megfelelően.
Kollimációs vagy sugártágító{0}}optika használható a kimenő nyaláb kezelésére a tervezett távolságmeghatározási architektúra szerint. Az optikai tervezési döntéseknél figyelembe kell venni a lézer kimeneti sugár jellemzőit, valamint a rekesznyílás méretét, az optikai átvitelt, az igazítási tűrést és a szükséges távoli -mező eltérést.
Az OEM-integráció esetében ez a szakasz közvetlenül befolyásolja, hogy a rendelkezésre álló 20 μJ-os impulzusenergia milyen hatékonyan jut el a cél felé.
Fogadó optika és InGaAs észlelés
Miután az átvitt impulzus eléri a célt, a visszavert optikai energia csak egy része tér vissza a távolságmérő rendszerbe. A vevő optika összegyűjti ezt a visszatérő jelet, és egy körüli működésre alkalmas detektor felé irányítja1535 nm, amely általában az InGaAs észlelési technológián alapul.
A vevő teljesítménye olyan tényezőktől függ, mint plvételi apertúra, optikai átvitel, látómező, detektor érzékenysége, zajjellemzők és céltárgy visszaverő képessége.
Emiatt a szükséges lézerimpulzus-energia nem határozható meg a vevő architektúrától függetlenül: egy 20μJ-os adót a teljes optikai kapcsolat költségvetésének részeként kell értékelni.
Időzítés, jelfeldolgozás és távolságszámítás
A detektor által generált elektromos jelet a távolságmérő elektronika dolgozza fel, hogy azonosítsa a visszatérő lézerimpulzust és meghatározza annak repülési idejét.
A -repülési hatótávolság-architektúra-idejében a távolság a kiküldött és a vett impulzus közötti intervallumból származik:
Távolság=(fénysebesség × repülési idő) / 2
Legfeljebb lézeres PRF-fel2kHz, az adó akár 2000 optikai impulzuseseményt is képes biztosítani másodpercenként. A tényleges hatótávolság frissítési sebessége az érzékelőtől, az időzítő elektronikától, a jelfeldolgozó algoritmustól, a célfeltételektől és a rendszer általános architektúrájától függ.
OEM-támogatás a lézerforrástól a rangos architektúráig
A fejlődő ügyfelek számára1535 nm LiDAR, nagy-frekvenciás lézeres távolságmérők vagy kompakt elektro-optikai távolságmérő rendszerek, a lézeres kiválasztása gyakran csak az első mérnöki döntés.
A projekt követelményei alapján a következők értékelését tudjuk támogatni:
20μJ / 2kHz 1535nm lézerforrás kiválasztása
impulzuslézeres meghajtó illesztése;
sugárzó és sugár{0}}kollimációs optika;
vevő és InGaAs detektor integráció;
mechanikai és elektromos interfész követelmények;
időzítés és rendszer{0}}szintű integráció;
teljes 1535 nm-es lézeres hatótávolságú modul architektúra.
Az ügyfelek biztosíthatják a magukétszükséges hatótávolság, céljellemzők, ismétlési gyakoriság, vevőkonfiguráció, rendelkezésre álló telepítési hely és működési környezethogy a lézerforrás és a környező távolságmérő architektúra együtt értékelhető legyen.
Ez a rendszerszintű{0}}megközelítés segít meghatározni, hogy a20 μJ / 2 kHz nagy-PRF lézermegfelelő-e az alkalmazáshoz, vagy egy eltérő impulzus-energia- és ismétlési sebesség-beállítás jobb mérnöki illeszkedést biztosítana.
GYIK
1. Melyek a 20μJ 2kHz-es 1535nm-es erbiumüveglézer alapvető előnyei?
Ez20μJ 2kHz 1535nm lézerultramagas,{0}}2 kHz-es impulzusismétlési rátával rendelkezik, amely akár 2000 lézerimpulzust is képes leadni másodpercenként. A nagy-energiájú alacsony-PRF lézeres megoldásoktól eltérően ez a modul nagy-frekvenciás és kompakt LiDAR-rendszerekhez lett optimalizálva. Támogatja a folyamatos célmintavételezést és a gyors hatótávolságú frissítési ciklusokat, miközben megtartja az ultra-kis méretű és könnyű funkciókat, tökéletesen illeszkedve a SWaP-korlátozott beágyazott elektro-optikai érzékelőplatformokhoz.
2. A 20μJ impulzusenergia elegendő-e a gyakorlati lézeres távolságmeghatározáshoz és a LiDAR alkalmazásokhoz?
A 20 µJ impulzusenergia alkalmazhatósága a teljes rendszertől függoptikai kapcsolat költségvetése, nem pedig egyetlen paramétert. Több kulcsfontosságú tényező határozza meg a végső hatótávolságot, beleértve a cél reflexiós képességét, az érzékelési távolságot, a lézersugár divergenciáját, az adó optikai hatékonyságát, a vevő rekesznyílását, az InGaAs detektor érzékenységét és a légköri átviteli feltételeket. A nagy-frissítésű dinamikus érzékelési forgatókönyvekre szabott, 20 μJ-os nagy-PRF kialakítás kiváló átfogó teljesítményt nyújt a kompakt LiDAR és a rövid{5}}–-közepes távolságú folyamatos hatótávolságú rendszerek számára.
3. Mi a gyakorlati különbség a 20μJ 2kHz és a 40μJ 1kHz lézermodellek között?
A két 1535 nm-es lézermodell klasszikus mérnöki kompromisszumot- képviselimpulzusismétlési frekvencia és egyetlen{0}}impulzus energia. A20μJ 2kHz lézera magas{0}}frekvenciás impulzuskimenetet részesíti előnyben, a sűrű célmintavételre és a dinamikus érzékelés gyors hatótávolságú válaszára összpontosítva. Ezzel szemben a40μJ 1kHz-es lézermegduplázza az egyszeri-impulzus energiáját, hogy nagyobb átviteli-oldalsó kapcsolati rátát biztosítson, amely olyan forgatókönyvekhez megfelelő, amelyek erősebb anti-interferenciát és hosszabb észlelési távolságot igényelnek, miközben megtartja a magas-PRF működési képességet.
4. Alkalmazható-e a 20 μJ 2 kHz-es lézer LiDAR és mozgó -célpont-meghatározó rendszerekre?
Maximumának köszönhetően2 kHz magas ismétlési frekvencia, ez a lézer kiválóan alkalmas kompakt LiDAR-rendszerekhez és dinamikusan mozgó{0}}céltartomány-forgatókönyvekhez. A nagy-frekvenciás folyamatos impulzuskimenet lehetővé teszi a mozgó célpontok ismételt lekérdezését és valós idejű adatminta Az optimális eredmény elérése érdekében a végső mérési és követési teljesítményt össze kell hangolni a támogató vevőáramkörökkel, az időzítés-vezérlő rendszerekkel és a jelfeldolgozó algoritmusokkal.
5. Milyen meghajtási feltételek szükségesek a 20μJ 2kHz-es lézermodulhoz?
Ehhez az 1535 nm-es lézerhez egy megfelelő impulzuslézer-meghajtóra van szükség, amely szabványos elektromos specifikációkkal rendelkezik2 V feszültség, 3 A áram és 0,3 ms alatti meghajtó impulzusszélesség. Támogatja a stabil magas-frekvenciás triggerelést 2 kHz-ig. A rendszerfejlesztők szinkron vezérlést építhetnek ki MCU vagy FPGA áramkörökön keresztül, hogy precíz impulzus-triggerelést és folyamatos, nagy sebességű{4}}kimenetet érjenek el, ami barátságos az egyedi OEM másodlagos fejlesztésekhez.
6. Mekkora a 20μJ-os lézer tényleges csúcsteljesítménye?
felszerelve20μJ névleges impulzusenergiaés5-8n szűk impulzusszélesség, a lézer 2,5 kW és 4 kW közötti számított optikai csúcsteljesítményt ér el. Ezek az adatok a névleges impulzusenergia és az impulzusszélesség számításából származnak. A tényleges kimeneti csúcsteljesítmény a tényleges munkakörülmények között ténylegesen tesztelt, időbeli impulzusprofiloktól függ.
7. Az 1535 nm-es lézerszem-biztonságos kültéri használatra?
Az 1535 nm-es hullámhosszt széles körben alkalmazzákszem-biztos lézeres távolságmérő architektúrákaz iparban. A lézerbiztonsági besorolást azonban nem csak a hullámhossz határozza meg. A végső rendszerbiztonsági szint átfogó értékelést igényel a teljes optikai úttervezésen, a sugárdivergensen, a kimeneti impulzus paramétereken, az emissziós apertúrán és a tényleges alkalmazási forgatókönyveken alapulva, és megfelel a kész kültéri berendezések szabványos lézerbiztonsági előírásainak.
Népszerű tags: 1535nm 20uj 2khz eye-biztonságos impulzusos erbium üveglézer modul, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, nagykereskedés, legjobb, olcsó, professzionális, eladó, a közelemben
















