video
1535nm 20uJ 2KHz Eye-Turvallinen pulssi Erbium-lasilasermoduuli

1535nm 20uJ 2KHz Eye-Turvallinen pulssi Erbium-lasilasermoduuli

Malli: JTBY20μJ
Toimintaaallonpituus: 1535±5 nm
Pulssin energia: 20 μJ
Pulssin leveys: 5-8ns
Toistotaajuus: 2Khz
Pisteen halkaisija: 0,2 mm
Säteen erotuskulma: pienempi tai yhtä suuri kuin 15 mard
Koko: 17×8×7mm (ilman liitintä)
Käyttölämpötila: -45 astetta -65 astetta
Säilytyslämpötila: -55 astetta -85 astetta
Ajoparametrit: 2 V, 3A, suurempi tai yhtä suuri kuin 0,3 ms
Paino: Alle tai yhtä suuri kuin 6 g

Keskustele nyt
Tuotteen esittely

Tuotteiden yleiskatsaus

1535 nm:n 20 μJ 2 kHz erbiumlasilaser on pienikokoinen, suuren toistotaajuuden pulssilaserlähde, joka on suunniteltu LiDAR:ia, korkeataajuisia laseretäisyyksiä ja pienimuotoisia sähköoptisia tunnistuslaitteita varten. Tämä laite pystyy toimimaan jopa 2 kHz:n taajuudella, ja se tuottaa 2000 laserpulssia sekunnissa. Se sopii käyttötapauksiin, joissa vaaditaan toistuvaa kohdenäytteenottoa ja nopeita päivitysjaksoja, joissa korkea yhden pulssin energia ei ole suunnittelun ensisijainen tavoite.

20 μJ pulssienergian ja 5–8 ns:n pulssinleveyden rinnalla moduulin mitat ovat 17 × 8 × 7 mm ja se painaa enintään 6 grammaa. Se toimii käyttöönottovalmiina lähetinvaihtoehtona OEM-malleihin, jotka toimivat tiukoissa koko-, paino- ja tehorajoissa (SWaP).

Miksi 2 kHz korkeataajuiseen-laseeralueeseen?

Pulssitilassalaseretäisyysja LiDAR-järjestelmissä, toistotaajuus määrittää, kuinka usein lähetin voi tuottaa uuden laserpulssin mittausta varten. Toisin kuin korkean-energiset 300–500 μJ Er-laserit, jotka valitaan tyypillisesti, kun suurempi yksittäinen-pulssienergia on ensisijainen vaatimus, tämä20μJ 1535nm lasertoimii klo asti2kHz, priorisoimalla pulssitaajuuden, toistuvan näytteenoton ja nopeammat etäisyyssyklit.

klo2kHz, laser voi tuottaa jopa2000 lähetettyä pulssia sekunnissa. Järjestelmäsuunnittelijoille tämä tarjoaa enemmän joustavuutta kehittämisessäkorkeataajuinen laseretäisyys, kompakti LiDAR ja dynaamiset elektro-optiset anturijärjestelmätjotka hyötyvät toistuvasta kohteen kyselystä sen sijaan, että luottaisivat pieneen määrään korkeampia{0}}energiapulsseja.

The20μJ / 2kHz Erbium-lasilaseron siksi erityisen merkityksellinen, kun optisen linkin budjetti ei vaadi satoja mikrojouleja pulssia kohden, mutta sovellus hyötyy huomattavasti korkeammasta pulssin toistotaajuudesta. Tämä suunnittelutapa voi tukea tiheämpiä mittausmahdollisuuksia, toistuvaa näytteistystä liikkuvista kohteista ja nopeampaa vuorovaikutusta laserlähettimen, ilmaisimen ja signaalinkäsittelyelektroniikan välillä.

Verrattuna matalaan-PRF:ään, korkeaan-pulssi-energialähteeseen, tämän suunnitteluarvo2kHz laseron kaupan -välissäpienempi yksittäisen{0}}pulssin energia ja suurempi ajallinen näytteenottokyky. Se on suunniteltu OEM-aluearkkitehtuureille, joissa pulssitaajuus, lähettimen koko ja järjestelmän vaste ovat tärkeämpiä kuin kunkin yksittäisen pulssin energian maksimointi.

vartenLiDAR- ja laseretäisyysmittarin integrointi, lopullinen mittausnopeus riippuu edelleen koko järjestelmäarkkitehtuurista, mukaan lukien ilmaisimen palautumisaika, ajoituselektroniikka, signaalinkäsittely, optisen polun suunnittelu ja kohdeolosuhteet. 2 kHz PRF määrittää käytettävissä olevan lähetys-pulssitaajuuden sen sijaan, että se takaa 2 000 suoritetun alueen mittausta sekunnissa.

Tekniset edut

2 kHz:n korkea toistotaajuus nopeaan, toistuvaan näytteenottoon

Tässä laserissa on maksimi2 kHz pulssin toistotaajuus (PRF), tuottaa jopa 2 000 tehokasta laserpulssia sekunnissa. Korkean taajuuden-lähtö vastaa hyvin toiminnan tarpeitanopea{0}}lasermittaus, kompakti LiDARja miniatyyrisoidut sähkö{0}}optiset anturijärjestelmät, jotka vaativat jatkuvaa kohteen näytteenottoa ja nopeita virkistysjaksoja.

Tämä eroaa perinteisistä matalan{0}}PRF 1535 nm:n erbiumlasilasereista, jotka keskittyvät korkeaan yksi-pulssienergiaan.20μJ 2kHz laseron erityisesti optimoitu dynaamisen alueen skenaarioihin. Se asettaa etusijalle korkean ajallisen näytteenottotiheyden ja jatkuvan pulssilähdön vakauden, mikä tekee siitä ihanteellisen LiDAR-skannaukseen, liikkuvan-alustan ja räätälöityjen OEM-järjestelmien, jotka perustuvat usein tapahtuvaan laserlähetyksen liipaisuun.

20 μJ nanosekunnin pulssilähtö vakaalle ToF-alueelle

Moduulin lähdöt ovat yhdenmukaisia20μJ pulssienergiaakapealla5–8 ns nanosekunnin pulssin leveys, jotka muodostavat korkealaatuisia-pulssi lasersignaaleja, jotka mukautuvat täysin normaaliin-lentoajan-etäisyysmekanismeihin (ToF).

Nimellispulssienergian ja pulssinleveyden parametrien perusteella laser saavuttaa alaskettu optinen huipputeho 2,5–4 kW. Sen pulssisuunnittelu hylkää liiallisen yksittäisen-pulssin energiantuotannon ja keskittyy sen sijaan korkean-toistotaajuuden-1535 nm:n järjestelmien yhteensovittamiseen, mikä varmistaa vakaan ja jatkuvan pulssinsiirron keskeisenä toimintasuorituksena.

Käytännössä LiDAR- ja laseretäisyysmittauskäytössä 20 μJ:n pulssin suorituskyky on sovitettava yhteen tukiindikaattoreiden kanssa, kuten säteen hajoaminen, lähetyksen optisen reitin suunnittelu, kohteen heijastavuus, ilmakehän läpäisykyky, vastaanottimen herkkyys ja taustasignaalinkäsittelyalgoritmit, jotta saavutetaan optimaaliset yleiset tunnistustulokset.

Huomautus: Huipputehotiedot lasketaan nimellispulssienergialla jaettuna vakiopulssin leveydellä. Todellinen paikan päällä oleva-huipputeho riippuu todellisista mitatuista temporaalisista pulssiprofiileista.

17 × 8 × 7 mm Ultra-Minipaketti tiukoille SWaP-sovelluksille

Erittäin{0}}pieni jalanjälki17 × 8 × 7 mmja kevyt muotoiluVähemmän tai yhtä suuri kuin 6 g, tämä lasermoduuli on kehitetty erittäin tiukasti integroituihin laserlähetinjärjestelmiinkoko, paino ja teho (SWaP)rajoituksia.

Ultra{0}}kompakti muoto tuo suuria integrointietujaminiatyyri LiDAR-moduuleja, UAV:n elektro-optisia hyötykuormia, kannettavat etäisyysmittauslaitteet ja mikrooptiset tunnistusjärjestelmät. Se voidaan upottaa joustavasti kapeisiin sisätiloihin ja toimia rinnakkain laserohjainten, lähetys-/vastaanotto-optisten kokoonpanojen, valoilmaisimien ja signaalinkäsittelypiirien kanssa viemättä liikaa rakenteellista asettelutilaa.

OEM-kehittäjille erittäin{0}}kevyt ja pienikokoinen muotoilu vähentää tehokkaasti optisen järjestelmän kokonaiskuormitusta ja tilavuutta. Se varaa riittävän suunnittelumarginaalin mekaanista rakennejärjestelyä ja lämpöoptimointia varten, samalla kun se säilyttää ytimen 2 kHz:n korkean-taajuusalueen täysin.

2V / 3A pulssikäyttöliittymä joustavaa OEM-toissijaista kehitystä varten

Tämä laser käyttää kypsää pulssiohjausratkaisua, jolla on vakio sähköiset tiedot2 V käyttöjännite, 3 A käyttövirta ja liipaisupulssin leveys alle 0,3 ms, joka tukee yhteensopivaa käyttöä yleisten kaupallisten pulssilaserin ohjaimien kanssa.

Standardoitu sähköliitäntä on erittäin yhteensopiva räätälöityjen kanssa1535 nm:n LiDAR- ja lasermittauslaitteistopiirit. Yhdessä MCU- tai FPGA-ohjausyksiköiden kanssa se voi toteuttaa tarkan pulssilaukaisun, ajoitussynkronoinnin ja jatkuvan korkeataajuisen lähdön ohjauksen, mikä helpottaa nopeaa OEM-integraatiota ja toissijaista kehitystä.

Vakaa{0}}pitkäaikainen toiminta, erityisesti jatkuvassa 2 kHz korkeassa-PRF-työolosuhteissa, järjestelmän suunnittelijoiden on tarkistettava ja optimoitava kattavasti tärkeimmät parametrit, mukaan lukien ajokyky, liipaisujen ajoituksen tarkkuus, pulssivirran vakaus, tehobudjetti ja yleinen lämpösuunnittelu, jotta varmistetaan laserlähetinjärjestelmän pitkäaikainen- luotettava toiminta.

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

20 μJ 2 kHz vs. 40 μJ 1 kHz: mikä korkea-PRF 1535 nm laser sopii järjestelmääsi?

Suunnitteleville OEM-kehittäjille1535 nm laser kantamajaLiDAR-järjestelmät, valinta välillä20μJ 2kHz erbiumlasilaserja40μJ 1kHz erbiumlasilasertiivistyy ydintekniikan vaihtoon-: korkeampi pulssin toistotaajuus verrattuna korkeampaan yksittäisen-pulssin energiaan. Nämä kaksi korkean-PRF-lasermallia on kohdistettu erilaisiin sovellusskenaarioihin, minkä ansiosta insinöörit voivat sovittaa lasersuorituskyvyn tarkasti järjestelmän todelliseen logiikkaan ja työolosuhteisiin.

The20μJ 2kHz laseron suunniteltu sovellusskenaarioihin, jotka edellyttävät tiheää pulssia, jatkuvaa kohdenäytteenottoa ja nopeita päivitysjaksoja. Sitä vastoin40μJ 1kHz lasertuottaa kaksinkertaisen yhden-pulssienergian säilyttäen samalla korkean-nopeuksien toistotaajuuden, joten se on ihanteellinen valinta skenaarioihin, joissa vaaditaan suurempaa lähetystehomarginaalia tinkimättä korkeasta-PRF-toimintasuorituskyvystä.

Parametri

20μJ / 2kHz

40μJ / 1kHz

Pulssienergia

20μJ

40μJ

Pulssin toistotaajuus

2kHz

1kHz

Max pulssin lähtötaajuus

Jopa 2000 pulssia sekunnissa

Jopa 1000 pulssia sekunnissa

Suunnittelun ydinprioriteetti

Korkeampi pulssitaajuus ja tiheä näytteenotto

Korkeampi yhden{0}}pulssin energia- ja linkkimarginaali

Tyypillinen sovellussuunta

Dynaaminen kohteen näytteenotto, nopea päivitys, korkea{0}}päivitysten tunnistus

Pidempi tunnistusetäisyys, alhainen-heijastavuus kohteen tunnistus, suuri{1}}häviö optiset skenaariot

Järjestelmän paikannus

Ultra-kompakti korkeataajuinen-1535 nm:n kantama lähetin

Korkean{0}}energian korkea-PRF 1535nm lähetin

Milloin valita 20 μJ / 2 kHz laser

The20μJ 2kHz 1535nm erbiumlasilaseron optimaalinen ratkaisu etäisyysmittausjärjestelmiin, joissa näytteenottotaajuus ja vastenopeus ovat etusijalla yksittäisen-pulssin energialähtöön nähden. Se keskittyy korkean-tiheyden pulssilähtöön, joka tukee jatkuvaa ja reaaliaikaista kohdetietojen keräämistä.

Se sopii täydellisesti järjestelmän suunnitteluskenaarioihin seuraavien perusvaatimusten kanssa:

  • Jatkuva toistuva kohdekysely ja datanäytteenotto
  • Nopea jakson päivitys ja korkea{0}}vastetunnistin
  • Dynaaminen etäisyys liikkuville kohteille ja tunnistusalustojen skannaamiseen
  • Pienoistettu LiDAR-lähetin ja sulautetut etäisyysarkkitehtuurit
  • UAV-hyötykuormat ja kannettavat sähkö{0}}optiset järjestelmätSWAP-rajoitukset
  • Vakiooptisen linkin budjettiskenaariot, joissa 20 μJ pulssienergia täyttää tunnistusvaatimukset

2 kHz:n toimintataajuudella laser saavuttaa 2 000 tehokasta laserpulssia sekunnissa, mikä tarjoaa järjestelmäintegraattoreille enemmän näytteenottokehyksiä ja ajallisia mittaustietoja verrattuna 1 kHz:n matalataajuisiin-laserlähteisiin, mikä parantaa tehokkaasti järjestelmän dynaamista vastetta ja etäisyyden jatkuvuutta.

Milloin valita 40 μJ / 1 kHz laser

The40μJ 1kHz erbiumlasilaseron räätälöity skenaarioihin, jotka edellyttävät tasapainoista korkea{0}}PRF-toimintaa ja vahvempaa optista lähetyskykyä. Samalla kun se säilyttää nopean-pulssiulostulon suorituskyvyn, se kaksinkertaistaa 20 μJ mallin yhden-pulssienergian järjestelmän havaitsemisen redundanssin tehostamiseksi.

Korkeampi 40 μJ pulssienergia tarjoaa ylimääräisen lähettimen-puolen tehomarginaalin, mikä kompensoi tehokkaasti monimutkaisista ilmakehän ympäristöistä, pitkän-etäisyyden optisen lähetyshäviön, alhaisen kohteen heijastavuuden ja rajoitetun vastaanottimen herkkyyden aiheuttamaa signaalin vaimenemista. Tämä parantaa merkittävästi pitkän-etäisyyden ja monimutkaisen{5}}näkymän vakautta ja luotettavuutta.

Vastaava suorituskyvyn kompromissi-on alennettu 1 kHz:n maksimitoistotaajuus, joka sopii paremmin laitteille, jotka priorisoivat tunnistustarkkuuden ja etäisyyden peiton ultra-korkean näytteenottotaajuuden sijaan.

Ytimen valintalogiikka: taajuus vs. pulssienergia

Kahden korkean{0}}PRF-laserin välillä ei ole ehdotonta ylivoimaista mallia. Lopullinen valinta riippuu yleisistä suunnittelutavoitteista ja optisesta arkkitehtuurista1535nm laseretäisyys ja LiDAR-järjestelmä.

Valitse20μJ 2kHz laserjos järjestelmäsi keskittyy:Tiheä pulssilähtö → korkean{0}}taajuuden toistuva näytteenotto → nopean alueen virkistys ja dynaaminen vaste

Valitse40μJ 1kHz laserjos järjestelmäsi keskittyy:Suuri yksittäinen-pulssienergia → riittävä lähetyslinkin marginaali → luotettava korkean{1}}PRF-pitkän-etäisyyden tunnistus

Varsinaisessa OEM-projektin käyttöönotossa insinöörien on myös arvioitava kattavasti useita ydinindikaattoreita, mukaan lukien optisen linkin budjetti, lasersäteen hajoaminen, lähettimen optinen tehokkuus, kohteen pinnan heijastavuus, vastaanottimen aukon koko, ilmaisimen herkkyys ja ajoituksen ohjauspiirin suorituskyky.

Olennainen ero näiden kahden mallin välillä ei ole pelkästään 20 μJ pulssienergian ero, vaan kaksi erilaista korkean{1}}PRF-lähettimen suunnittelustrategiaa:20 μJ 2 kHz laser asettaa etusijalle korkean-taajuuden näytteenoton ja dynaamisen tunnistussuorituskyvyn, kun taas40 μJ 1 kHz laser keskittyy parantamaan yhden-pulssin havaitsemiskykyä säilyttäen samalla erinomaisen-nopean etäisyyden.

Korkea-PRF vs. korkea{1}}energiateho 1535 nm Erbiumlasilaserit

1535 nm:n erbiumlasilasertuotevalikoimassa järjestelmäintegraatiota hallitsee kaksi suunnittelun ydinparadigmaa: korkea pulssin toistotaajuus ja korkea yksittäinen{1}pulssienergia. Nämä kaksi suunnittelusuuntaa muovaavat täysin erilaisia ​​laserlähetinarkkitehtuureja OEM-laseretäisyys- ja LiDAR-järjestelmille. The20μJ 2kHz korkea-PRF-laseron suunniteltu tuottamaan jatkuvia nanosekunnin pulssivirtoja, mikä tukee tiheää kohdenäytteenottoa ja nopeita virkistysjaksoja. Vertailun vuoksi300–500 μJ matala-PRF 1535 nm laseritpriorisoi ultra-korkea yksittäinen-pulssienergia tuottaaksesi erinomaisen pitkän-etäisyyden havaitsemisen.

Näin ollen laservalinta ei voi perustua pelkästään pulssienergiaparametreihin. Järjestelmäintegraattoreiden on sovitettava yhteen laserratkaisu koko optoelektronisen järjestelmän yleisen etäisyysmekanismin, sovellusskenaarioiden ja SWaP-rajoitusten perusteella.

Ihanteelliset skenaariot 20 μJ / 2 kHz korkealle{2}}PRF-lasereille

The20μJ 2kHz 1535nm erbiumlasilasertoimii optimaalisena lähetinytimenä kevyille, korkean -päivitysnopeuden-mittausjärjestelmille. Se on räätälöity sovellusympäristöihin, jotka arvostavat nopeaa syklistä mittausta, jatkuvaa kohteen näytteenottoa ja ultra-kompaktia integrointia yli äärimmäisen-pulssienergian tuoton.

Tämä lasermalli sopii täydellisesti järjestelmämalleihin, joilla on seuraavat perusvaatimukset:

  • Jatkuva laserpulssisäteily ja korkean{0}}taajuuden kohteen uudelleennäytteenotto
  • Nopea iteraatio ja korkea reaaliaikainen{0}}tunnistusvaste
  • Dynaaminen etäisyysmittaus liikkuville kohteille ja mobiilialustoille
  • Pienikokoinen upotettu LiDAR-lähetinrakenne
  • Kevyt elektro{0}}optisen hyötykuorman integrointi UAV-kannettavalle ja kannettaville laitteille
  • Tiukka koko, paino ja teho (SWaP) rajoitetut sovellusskenaariot
  • Vakiolinkkibudjettiympäristöt, joissa 20 μJ pulssienergia täyttää täysin vaihtelevat vaatimukset

Tämä korkea-PRF-laser, joka pystyy tuottamaan vakaasti jopa 2 000 laserpulssia sekunnissa, tarjoaa järjestelmien suunnittelijoille runsaasti toistuvia mittausmahdollisuuksia. Se mahdollistaa kohdeobjektien jatkuvan seurannan ja tietojen päivityksen, mikä tarjoaa erinomaisen dynaamisen tunnistuskyvyn.

Kaupallisissa LiDAR- ja dynaamisissa elektro-optisissa mittauslaitteissa korkean Se mukautuu reaaliaikaiseen-skannaukseen ja jatkuvaan havaintoskenaarioihin, joita ei voida peittää erillisillä-energisin pulsseilla.

Ihanteelliset skenaariot 300–500 μJ matalan-PRF-lasereille

300 μJ, 400 μJ ja 500 μJ korkean-energian 1535 nm Er:Glass laserit on kehitetty pitkän-etäisyyden, korkean vakauden{6}}skenaarioihin. Ne ovat suositeltavin ratkaisu järjestelmiin, jotka vaativat vahvan yksittäisen -pulssin tunkeutumisen ja riittävän tunnistusmarginaalin jopa suhteellisen alhaisella pulssin toistotaajuudella.

Nämä korkean{0}}energiset lasermoduulit ovat loistavia skenaarioissa, joissa suunnittelun prioriteetit ovat seuraavat:

  • Maksimoitu yhden laukauksen -lähetysenergia jokaiselle mittaustapahtumalle
  • Parannettu lähettimen{0}}puolen optisen linkin budjettiredundanssi
  • Alhaisen{0}}heijastavuuden kohteiden luotettava tunnistus
  • Vakaa toiminta monimutkaisissa ilmakehän olosuhteissa ja suuri optinen polkuhäviö
  • Ultra{0}}pitkän etäisyyden-tarkkuusetäisyys ja tunnistus
  • Yhden pisteen-korkea-tarkkuusalue matalalla päivitystiheydellä

Pitkän{0}}laseretäisyysjärjestelmissä riittävä yksittäinen-pulssienergia voi tehokkaasti kompensoida erilaisia ​​signaalin vaimennushäviöitä. Tällaisissa tapauksissa korkealla pulssienergialla on ratkaisevampi rooli havaitsemisen luotettavuudessa kuin korkealla toistotiheydellä.

Keskeiset erot kahden lähetinarkkitehtuurin välillä

Ero välillä20 μJ 2 kHz korkea-PRF-laseritja400 μJ 10 Hz matala-PRF-laseritmenee paljon pidemmälle kuin yksinkertaiset tehoerot. He ottavat käyttöön kohdennettuja teknisiä kompromisseja- täysin erilaisille toimintamekanismeille ja sovellusskenaarioille.

Suunnittelutekijä

20 μJ / 2 kHz korkea-PRF-laser

300–500 μJ matala-PRF-laser

Suunnittelun ydinprioriteetti

Korkea pulssitaajuus ja jatkuva toistuva näytteenotto

Suuri yhden-pulssin energia ja pitkän{1}}etäisyyden marginaali

Toimiva toistotaajuus

Jopa 2 kHz korkean taajuuden-lähtö

Matala Hertz{0}}tason alhainen-nopeus

Tyypillinen pulssienergia

20μJ

300–500μJ

Mittauslogiikka

Tiheä ja jatkuva pulssilähetys dynaamista päivitystä varten

Harva{0}}energiset pulssit korkean-tarkkuuden pitkän{2}}etäisyyden havaitsemiseen

Pääsovellussuunta

Kompakti LiDAR, dynaaminen alue, miniatyyri EO-anturijärjestelmä

Pitkän-laseretäisyysmittarit, korkean-linkin-marginaalien tunnistusjärjestelmät

Integraatio Focus

Äärimmäinen SWaP-optimointi ja korkean taajuuden{0}}suorituskyky

Maksimoi lähetyspulssienergia ja tunnistuksen luotettavuus

Ei ole asianmukaista pitää korkean{0}}PRF 1535nm lasereita yksinkertaistettuina-teholtaan suuritehoisista lasereista-. Pohjimmiltaan tämä on tekninen vaihto-: korkean-taajuisen matalan{7}}energian pulssivirrat dynaamiseen näytteenottoon verrattuna matalan-taajuisen-energiapulssien pitkän-etäisyyden vakaaseen havaitsemiseen.

System Link -budjettilähtöinen laservalintastrategia

LiDAR- ja lasermittausjärjestelmien suunnitteluun osallistuvien OEM-kehittäjien laserkokoonpanon valinnassa on arvioitava kattavasti useita järjestelmätason osoittimia sen sijaan, että keskittyisi vain pulssienergiaan ja PRF-parametreihin.

Keskeisiä vaikuttavia tekijöitä ovat tehollinen etäisyys, kohteen pinnan heijastavuus, lasersäteen hajoaminen, lähettimen optinen tehokkuus, ilmakehän läpäisy, vastaanottimen aukon koko, InGaAs-valotunnistimen herkkyys, taustasignaalinkäsittelykyky, järjestelmän päivitysnopeusvaatimukset ja yleiset SWaP-rajoitukset.

Pienoistettuja dynaamisia tunnistusskenaarioita varten, jotka vaativat toistuvaa kohteen näytteenottoa, nopeaa tiedon iterointia ja kevyttä integrointia,20μJ 2kHz 1535nm erbiumlasilaseron kustannustehokkain-ja suunnittelu-ystävällisin ratkaisu.

Pitkän{0}}etäisyyden havaitsemisskenaarioissa, jotka edellyttävät korkeaa-häiriönestokykyä ja riittävää optisen linkin marginaalia, kehittäjien tulee priorisoida300–500 μJ matala-PRF korkea-energia Er:lasilaseritjärjestelmän mittaustarkkuuden ja vakauden varmistamiseksi monimutkaisissa ympäristöissä.

Sovelluskentät

Laseretäisyysmittarit

Ihanteellinen kädessä pidettäville, pienikokoisille etäisyysmittareille (kuluttaja-/teollisuusluokka) sen ansiostaerittäin pienikokoinen-koko (17 × 8 × 7 mm), silmän-turvallinen 1535 nm aallonpituusja korkea{0}}tarkka pulssiteho (20 μJ, 2 KHz), mikä mahdollistaa tarkan etäisyysmittauksen ulko-/sisäskenaarioissa.

Micro LiDAR -järjestelmät

Soveltuu drone-esteiden välttämiseen, robottinavigointiin ja mikro LiDAR älylaitteille hyödyntäen sitäkapea säteen hajonta (pienempi tai yhtä suuri kuin 15 mrad), 0,2 mm pisteen halkaisija, ja vakaa pulssilähtö korkean{0}}resoluution ympäristötunnistukseen.

Kannettava optinen anturi

Käytetään kannettavissa teollisuusilmaisimissa, ympäristönvalvontaantureissa ja lääketieteellisissä mini{0}}anturilaitteissa sen ansiostalaaja lämpötilasopeutuvuus (-45 astetta ~ 65 astetta)japieni{0}}jänniteajo (2 V, 3 A)helposti integroitavaksi{0}}akkukäyttöisiin laitteisiin.

Kulutuselektroniikka

Integroitu älykkäisiin puettaviin laitteisiin, ulkoiluvarusteisiin ja älykkään kodin tunnistusmoduuleja hyödyntäenkevyt (alle 6 g)ja kompakti muotoilu lisää tarkkoja etäisyys-/tunnistustoimintoja viemättä liikaa tilaa.

Turvallisuus ja valvonta

Käytetään laser{0}}-pohjaisissa tunkeutumisen havaitsemis- ja ympärysturvajärjestelmissä, jotka hyötyvät siitäsilmä-turvallinen toiminta, pitkäaikaisen vakauden ja ankarien ympäristöolosuhteiden kestävyyden takaavat luotettavan 24/7-valvonnan.

 

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

1535 nm korkea-PRF-etäisyysratkaisu

A 20μJ 2kHz 1535nm erbiumlasilaseron vain yksi komponentti korkean-toistotaajuuden-lasermittausjärjestelmässä. Todellinen etäisyyssuorituskyky riippuu siitä, kuinka laserlähde toimii yhdessäpulssilaserohjain, lähetysoptiikka, vastaanottooptiikka, InGaAs-ilmaisin, ajoituselektroniikka ja signaalin-käsittelyarkkitehtuuri.

OEM-projekteissa nämä komponentit tulisi arvioida täydellisenä optisena ja elektronisena ketjuna sen sijaan, että laser valitaan pelkän pulssienergian tai toistotaajuuden perusteella.

20μJ / 2kHz Er:lasilaser → pulssilaserin ohjain → säteen kollimaatiooptiikka → kohde → vastaanottooptiikka → InGaAs-ilmaisin → ajoitus ja signaalinkäsittely → etäisyyslähtö

20μJ / 2kHz laserlähde

The1535 nm korkea-PRF-lasertarjoaa optisen lähetyspulssin mittausjärjestelmälle. Kanssa20 μJ pulssienergia, 5–8 ns pulssin leveys ja jopa 2 kHz toistotaajuus, se on sijoitettu arkkitehtuureille, jotka priorisoivat toistuvia lähetystapahtumia ja toistuvaa kohdenäytteenottoa korkean yksittäisen -pulssienergian sijaan.

Laservalinta tulee sovittaa vaaditun etäisyyden, kohteen heijastavuuden, lähettimen tehokkuuden, vastaanottimen herkkyyden ja mittaustaajuuden mukaan.

Pulssilaserohjain ja ajoituksen ohjaus

Er:Glass laser vaatii yhteensopivan2V, 3A pulssi laserohjain, jonka pulssin leveys on alle 0,3 ms.

Täydellisessä mittausjärjestelmässä kuljettaja muuntaa ohjauskomennon laserin tarvitsemaksi sähköpulssiksi säilyttäen samalla vaaditun toistotaajuuden ja ajoitusjärjestyksen. MCU-

varten2kHz lasertoiminta, ajurin kyky ja lämpökäyttäytyminen tulisi arvioida yhdessä laserin kanssa sen sijaan, että niitä olisi pidettävä itsenäisinä suunnitteluparametreina.

Säteen kollimointi- ja lähetysoptiikka

Raaka tuotos1535nm Erbium-lasilaseron sovitettava lähettävään optiseen järjestelmään vaadittujen säteen ominaisuuksien mukaan.

Kollimaatio- tai säteen{0}}laajennusoptiikkaa voidaan käyttää ohjaamaan lähtevää sädettä aiotussa etäisyysarkkitehtuurissa. Optisia suunnittelupäätöksiä tehtäessä tulee ottaa huomioon laserin lähtösäteen ominaisuudet sekä aukon koko, optinen lähetys, kohdistustoleranssi ja vaadittu kauko{2}}kentän ero.

OEM-integraatiossa tämä vaihe vaikuttaa suoraan siihen, kuinka tehokkaasti käytettävissä oleva 20 µJ pulssienergia toimitetaan kohti tavoitetta.

Vastaanottooptiikka ja InGaAs-tunnistus

Kun lähetetty pulssi saavuttaa kohteen, vain osa heijastuneesta optisesta energiasta palaa mittausjärjestelmään. Vastaanottava optiikka kerää tämän paluusignaalin ja ohjaa sen ympärillä käytettävään ilmaisimeen1535 nm, joka perustuu yleisesti InGaAs-tunnistustekniikkaan.

Vastaanottimen suorituskyky riippuu tekijöistä, kutenvastaanottoaukko, optinen lähetys, näkökenttä, ilmaisimen herkkyys, kohinaominaisuudet ja kohteen heijastavuus.

Tästä syystä tarvittavaa laserpulssienergiaa ei voida määrittää riippumattomasti vastaanottimen arkkitehtuurista: 20 μJ lähetin on arvioitava osana koko optisen linkin budjettia.

Ajoitus, signaalinkäsittely ja etäisyyslaskenta

Ilmaisimen generoima sähköinen signaali käsitellään etäisyydenmittauselektroniikassa tunnistamaan palautettu laserpulssi ja määrittämään sen lentoaika.

Lentoetäisyysarkkitehtuurin-aikana-etäisyys johdetaan lähetetyn ja vastaanotetun pulssin välisestä aikavälistä:

Etäisyys=(valon nopeus × lentoaika) / 2

Laser-PRF:llä jopa2kHz, lähetin voi tarjota jopa 2000 optista pulssitapahtumaa sekunnissa. Todellinen etäisyyden päivitysnopeus riippuu ilmaisimesta, ajoituselektroniikasta, signaalin-käsittelyalgoritmista, kohdeolosuhteista ja yleisestä järjestelmän arkkitehtuurista.

OEM-tuki laserlähteestä Ranging Architectureen

Kehittyville asiakkaille1535 nm LiDAR, korkeataajuiset laseretäisyysmittarit tai kompaktit elektro-optiset etäisyysmittarit, laservalinta on usein vasta ensimmäinen suunnittelupäätös.

Hankkeen vaatimusten perusteella voimme tukea seuraavien arviointeja:

20μJ / 2kHz 1535nm laserlähteen valinta

pulssi laserohjaimen sovitus;

lähetys- ja säde{0}}kollimaatiooptiikka;

vastaanottimen ja InGaAs-ilmaisimen integrointi;

mekaanisia ja sähköisiä liitäntöjä koskevat vaatimukset;

ajoitus ja järjestelmä{0}}integraatio;

täydellinen 1535 nm:n laseretäisyysmoduuliarkkitehtuuri.

Asiakkaat voivat tarjota omansatarvittava etäisyys, kohteen ominaisuudet, toistotaajuus, vastaanottimen kokoonpano, käytettävissä oleva asennustila ja käyttöympäristöjotta laserlähde ja sitä ympäröivä etäisyysarkkitehtuuri voidaan arvioida yhdessä.

Tämä järjestelmä{0}}tason lähestymistapa auttaa määrittämään, onko20μJ / 2kHz korkea-PRF-lasersoveltuuko sovellukseen vai olisiko erilainen pulssi-energia- ja toistotaajuus-sovitus parempi.

FAQ

1. Mitkä ovat 20 μJ 2 kHz 1535 nm erbiumlasilaserin tärkeimmät edut?

Tämä20μJ 2kHz 1535nm lasersiinä on erittäin{0}}korkea 2 kHz:n pulssin toistotaajuus, joka tuottaa jopa 2000 laserpulssia sekunnissa. Tämä moduuli poikkeaa korkean-energian matalan-PRF-laserratkaisuista, ja se on optimoitu korkean-taajuuksille ja pienikokoisille LiDAR-järjestelmille. Se tukee jatkuvaa kohteen näytteenottoa ja nopeita päivityssyklejä säilyttäen samalla erittäin-pienen koon ja kevyet ominaisuudet, jotka sopivat täydellisesti SWaP-rajoitettuun sulautettuun elektro{10}}optiseen tunnistusalustaan.

2. Onko 20 μJ pulssienergia riittävä käytännön laseretäisyys- ja LiDAR-sovelluksiin?

20 µJ pulssienergian soveltuvuus riippuu kokonaisjärjestelmästäoptisen linkin budjettiyhden parametrin sijaan. Useat keskeiset tekijät määräävät lopullisen etäisyyden suorituskyvyn, mukaan lukien kohteen heijastuskyky, tunnistusetäisyys, lasersäteen hajoaminen, lähettimen optinen tehokkuus, vastaanottimen aukko, InGaAs-ilmaisimen herkkyys ja ilmakehän lähetysolosuhteet. Räätälöity korkeita-päivityksiä vaativiin dynaamisiin tunnistusskenaarioihin, 20 μJ korkea-PRF-rakenne tarjoaa erinomaisen kokonaisvaltaisen suorituskyvyn pienikokoisille LiDAR-järjestelmille sekä lyhyen---keskipitkän etäisyyden jatkuvan kantaman järjestelmille.

3. Mikä on käytännön ero 20 μJ 2 kHz ja 40 μJ 1 kHz lasermallien välillä?

Kaksi 1535 nm:n lasermallia edustavat klassista insinöörikauppaa-pulssin toistotaajuus ja yhden{0}}pulssin energia. The20μJ 2kHz laserpriorisoi korkeataajuisen{0}}pulssin ulostulon, keskittyen tiheään kohdenäytteenottoon ja nopeaan kantamaan vasteeseen dynaamista tunnistusta varten. Sitä vastoin40μJ 1kHz laserkaksinkertaistaa yhden-pulssin energian tarjotakseen suuremman lähetys-sivulinkin marginaalin, mikä sopii skenaarioihin, joissa vaaditaan vahvempaa häiriönesto-ja pidempää tunnistusetäisyyttä säilyttäen samalla korkean-PRF-toimintakyvyn.

4. Voidaanko 20 μJ 2 kHz laseria käyttää LiDAR:iin ja liikkuviin -kohdeetäisyysjärjestelmiin?

Maksiminsa ansiosta2kHz korkea toistotaajuus, tämä laser soveltuu erinomaisesti pienikokoisiin LiDAR-järjestelmiin ja dynaamisiin liikkuviin{0}}kohdeskenaarioihin. Korkeataajuinen jatkuva pulssilähtö mahdollistaa toistuvan kyselyn ja reaaliaikaisen-tietojen näytteenoton liikkuvista kohteista, mikä parantaa tehokkaasti järjestelmän dynaamista vastetta ja mittauksen jatkuvuutta. Lopullinen etäisyys- ja seurantasuorituskyky on sovitettava yhteen tukevien vastaanotinpiirien, ajoituksen ohjausjärjestelmien ja signaalinkäsittelyalgoritmien kanssa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

5. Mitä käyttöolosuhteita vaaditaan 20μJ 2kHz lasermoduulille?

Tämä 1535 nm:n laser vaatii vastaavan pulssilaserin, jolla on standardi sähköiset tiedot2V jännite, 3A virta ja ohjauspulssin leveys alle 0,3ms. Se tukee vakaata korkeataajuista{1}}laukaisua 2 kHz asti. Järjestelmäkehittäjät voivat rakentaa synkronisen ohjauksen MCU- tai FPGA-piireillä saavuttaakseen tarkan pulssilaukaisun ja jatkuvan nopean -nopean lähdön, mikä sopii räätälöityyn OEM-toissijaiseen kehitykseen.

6. Mikä on 20μJ laserin todellinen huipputeho?

Varustettu20μJ nimellispulssienergiaja5-8n kapea pulssin leveys, laser saavuttaa lasketun optisen huipputehon, joka vaihtelee välillä 2,5 kW - 4 kW. Nämä tiedot on johdettu nimellispulssienergian ja pulssinleveyden laskennasta. Todellinen ulostulohuipputeho riippuu todellisista testatuista temporaalisista pulssiprofiileista todellisissa työolosuhteissa.

7. Onko 1535 nm:n lasersilmä-turvallinen ulkokäyttöön?

1535 nm:n aallonpituus on laajalti käytössäsilmä-turvalliset laseretäisyysarkkitehtuuritalalla. Laserturvallisuusluokitusta ei kuitenkaan määritä pelkästään aallonpituus. Järjestelmän lopullinen turvallisuustaso vaatii kattavan arvioinnin, joka perustuu täydelliseen optisen reitin suunnitteluun, säteen hajoamiseen, lähtöpulssiparametreihin, emissioaukon ja todellisten sovellusten skenaarioihin, jotka täyttävät valmiiden ulkolaitteiden vakiolaserturvallisuusvaatimukset.

Suositut Tagit: 1535nm 20uj 2khz eye-turvallinen pulssimainen erbiumlasilasermoduuli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, paras, halpa, ammattimainen, myytävänä, lähellä minua

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus

laukku