video
1535 nm 20uJ 2KHz Eye-Biztonságos pulzáló erbium üveglézermodul

1535 nm 20uJ 2KHz Eye-Biztonságos pulzáló erbium üveglézermodul

Modell: JTBY20μJ
Működési hullámhossz: 1535±5 nm
Impulzus energia: 20 μJ
Impulzusszélesség: 5-8ns
Ismétlési frekvencia: 2Khz
Pont átmérője: 0,2 mm
Nyaláb eltérési szöge: kisebb vagy egyenlő, mint 15 mard
Méret: 17×8×7 mm (csatlakozó nélkül)
Üzemi hőmérséklet: -45 fok -65 fok
Tárolási hőmérséklet: -55 fok -85 fok
Vezetési paraméterek: 2 V, 3A, nagyobb vagy egyenlő, mint 0,3 ms
Súly: 6 g vagy annál kisebb

Csevegj most
A termék bemutatása

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-.

1535nm 20uJ 2KHz Eye-Safe Pulsed Erbium Glass Laser Module

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.

 

1535nm 20uJ 2KHz Eye-Safe Pulsed Erbium Glass Laser Module

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

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat

táska