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

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

Modell: JTBY20μJ
Driftsbølgelengde: 1535±5 nm
Pulsenergi: 20μJ
Pulsbredde: 5-8ns
Gjentakelsesfrekvens: 2Khz
Spotdiameter: 0,2 mm
Stråledivergensvinkel: Mindre enn eller lik 15mard
Størrelse: 17×8×7mm (uten kontakt)
Driftstemperatur: -45 grader -65 grader
Lagringstemperatur: -55 grader -85 grader
Kjøreparametre: 2 V,3A, større enn eller lik 0,3ms
Vekt: Mindre enn eller lik 6g

Chat nå
produkt introduksjon

Produktoversikt

1535nm 20μJ 2kHz erbiumglasslaser er en kompakt pulserende laserkilde med høy repetisjonshastighet konstruert for LiDAR, høyfrekvent laseravstandsmåling og elektrooptisk sensormaskinvare i liten form. Denne enheten kan kjøre med opptil 2 kHz og sender ut 2000 laserpulser hvert sekund. Den passer til brukstilfeller som krever hyppig målsampling og raske oppdateringssykluser, der høy enkeltpulsenergi ikke er det primære designmålet.

Modulen pakker 20μJ pulsenergi sammen med en 5‑8ns pulsbredde, og måler 17 × 8 × 7 mm og veier ikke mer enn 6 gram. Den fungerer som et transmitteralternativ som er klar til å implementeres for OEM-konstruksjoner som arbeider under stramme grenser for størrelse, vekt og kraft (SWaP).

Hvorfor 2kHz for høy-laseravstand?

I pulsertlaseravstandsmålingog LiDAR-systemer, avgjør repetisjonsfrekvensen hvor ofte senderen kan generere en ny laserpuls for måling. I motsetning til høyere-energi 300–500μJ Er-lasere som vanligvis velges når større enkelt-pulsenergi er hovedkravet,20μJ 1535nm laseropererer på opptil2kHz, prioritering av pulsfrekvens, gjentatt sampling og raskere avstandssykluser.

På2kHz, kan laseren generere opptil2000 overførte pulser per sekund. For systemdesignere gir dette større fleksibilitet ved utviklinghøy-laseravstandsmåling, kompakt LiDAR og dynamiske elektro-optiske sensorsystemersom drar nytte av gjentatt målspørring i stedet for å stole på et lite antall-høyere energipulser.

De20μJ / 2kHz Erbium Glass Laserer derfor spesielt relevant når det optiske linkbudsjettet ikke krever hundrevis av mikrojoule per puls, men applikasjonen drar nytte av en betydelig høyere pulsrepetisjonsfrekvens. Denne designtilnærmingen kan støtte hyppigere målemuligheter, gjentatt prøvetaking av bevegelige mål og raskere interaksjon mellom lasersenderen, detektoren og-signalbehandlingselektronikken.

Sammenlignet med en lav-PRF, høy-puls-energikilde, er den tekniske verdien av denne2kHz laserligger i avveiningen-mellomlavere enkelt-pulsenergi og høyere tidsmessig samplingsevne. Den er designet for OEM-arkitekturer der pulsfrekvens, senderstørrelse og systemrespons er viktigere enn å maksimere energien til hver enkelt puls.

TilLiDAR og laser avstandsmåler integrasjon, den endelige målehastigheten avhenger fortsatt av hele systemarkitekturen, inkludert detektorgjenopprettingstid, tidsstyringselektronikk, signalbehandling, optisk banedesign og målforhold. 2kHz PRF definerer den tilgjengelige sende-pulsfrekvensen i stedet for å garantere 2000 fullførte rekkeviddemålinger per sekund.

Tekniske fordeler

2kHz høy repetisjonsfrekvens for rask, gjentatt områdesampling

Denne laseren har et maksimum2kHz pulsrepetisjonsfrekvens (PRF), og leverer opptil 2000 effektive laserpulser hvert sekund. Den høye-utgangsbrønnen oppfyller driftsbehovene tilhøyhastighets laserrekkevidde, kompakt LiDARog miniatyriserte elektro-optiske sensorsystemer som krever kontinuerlig målsampling og raske oppdateringssykluser.

Forskjellig fra konvensjonelle lav-PRF 1535nm erbiumglasslasere som fokuserer på høy enkelt-pulsenergi, er dette20μJ 2kHz laserer spesielt optimalisert for scenarier med dynamisk rekkevidde. Den prioriterer høy temporal samplingstetthet og kontinuerlig pulsutgangsstabilitet, noe som gjør den ideell for skanning av LiDAR, bevegelig-plattformavstand og tilpassede OEM-systemer som er avhengige av hyppig utløsning av laseroverføring.

20μJ nanosekunds pulsutgang for stabil ToF-område

Modulen gir konsekvente utganger20μJ pulsenergimed en smal5–8 ns nanosekunders pulsbredde, og danner pulserende lasersignaler av høy-kvalitet som fullt ut tilpasser seg standardtid-av-avstandsmekanismer (ToF).

Basert på nominell pulsenergi og pulsbreddeparametere, oppnår laseren enberegnet topp optisk effekt på 2,5–4kW. Pulsdesignet forlater overdreven enkelt-pulsenergi, og fokuserer i stedet på å matche høy-repetisjons-hastighet på 1535 nm avstandssystemer, og sikre stabil og kontinuerlig pulsoverføring som kjernearbeidsytelsen.

I praktisk LiDAR- og laseravstandsdistribusjon må 20μJ-pulsytelsen matches med støtteindikatorer, inkludert stråledivergens, optisk overføringsbanedesign, målreflektivitet, atmosfærisk overføring, mottakerfølsomhet og backend-signalbehandlingsalgoritmer for å oppnå optimale generelle deteksjonsresultater.

Merk: Toppeffektdata beregnes av nominell pulsenergi delt på standard pulsbredde. Faktisk-toppeffekt på stedet er underlagt reelle målte temporale pulsprofiler.

17 × 8 × 7 mm Ultra-minipakke for strenge SWaP-applikasjoner

Med et ultra-lite fotavtrykk på17 × 8 × 7 mmog lett design avMindre enn eller lik 6g, er denne lasermodulen utviklet for høyt integrerte lasersendersystemer med ekstremt strengestørrelse, vekt og kraft (SWaP)begrensninger.

Den ultra-kompakte formfaktoren gir store integreringsfordeler forminiatyr LiDAR-moduler, UAV elektro-optiske nyttelaster, bærbare avstandsenheter og mikrooptiske sensorsystemer. Den kan fleksibelt bygges inn i trange interne rom og sameksistere med laserdrivere, sende/motta optiske sammenstillinger, fotodetektorer og signalbehandlingskretser uten å oppta for mye plass i strukturen.

For OEM-utviklere reduserer den ultra-lette og miniatyriserte utformingen effektivt den totale belastningen og volumet til det optiske systemet. Den reserverer tilstrekkelig designmargin for mekanisk strukturarrangement og termisk optimalisering, samtidig som den beholder kjernen 2kHz høy-høyfrekvensområde.

2V / 3A Pulsed Drive-grensesnitt for fleksibel OEM sekundærutvikling

Denne laseren tar i bruk en moden pulserende kjøreløsning, med standard elektriske spesifikasjoner for2V drivspenning, 3A drivstrøm og en triggerpulsbredde under 0,3ms, støtter matchende bruk med vanlige kommersielle pulserende laserdrivere.

Det standardiserte elektriske grensesnittet er svært kompatibelt med tilpasset1535nm LiDAR og laseravstandsmaskinvarekretser. Kombinert med MCU- eller FPGA-kontrollenheter, kan den realisere presis pulsutløsning, tidssynkronisering og kontinuerlig høy-utgangskontroll, noe som muliggjør rask OEM-integrasjon og sekundærutvikling.

For stabil lang-drift, spesielt under kontinuerlige 2kHz høye-PRF-arbeidsforhold, må systemdesignere omfattende verifisere og optimere nøkkelparametere, inkludert kjøreytelse, triggertimingsnøyaktighet, pulsstrømstabilitet, strømbudsjett og generell termisk design, for å sikre langsiktig-sender pålitelig drift av lasersystemet.

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

20μJ 2kHz vs 40μJ 1kHz: Hvilken høy-PRF 1535nm-laser passer til systemet ditt?

For OEM-utviklere som designer1535nm laseravstandogLiDAR-systemer, valget mellom20μJ 2kHz erbium glass laserog40μJ 1kHz erbium glass laserkoker ned til en kjerneteknisk avveining-: høyere pulsrepetisjonsfrekvens versus høyere enkelt-pulsenergi. Disse to høye-PRF-lasermodellene retter seg mot differensierte applikasjonsscenarier, og gjør det mulig for ingeniører å matche laserytelsen nøyaktig til faktisk systemlogikk og arbeidsforhold.

De20μJ 2kHz laserer konstruert for applikasjonsscenarier som krever tett pulsutgang, kontinuerlig målsampling og raske oppdateringssykluser. I motsetning til dette40μJ 1kHz laserleverer dobbel enkelt-pulsenergi samtidig som den opprettholder en høy-repetisjonshastighet, noe som gjør det til det ideelle valget for scenarier som krever høyere sendeeffektmargin uten å ofre høy-PRF-driftsytelse.

Parameter

20μJ / 2kHz

40μJ / 1kHz

Pulsenergi

20μJ

40μJ

Pulsrepetisjonsfrekvens

2kHz

1 kHz

Maks pulsutgangsfrekvens

Opptil 2000 pulser per sekund

Opptil 1000 pulser per sekund

Kjernedesignprioritet

Høyere pulsfrekvens og tett prøvetaking

Høyere enkelt-pulsenergi og koblingsmargin

Typisk applikasjonsorientering

Dynamisk målsampling, rask rekkeviddeoppdatering, høy-oppdateringsføling

Lengre deteksjonsavstand, lav-måldeteksjon med lav reflektivitet, optiske scenarier med høyt-tap

Systemposisjonering

Ultra-kompakt høy-sender med 1535 nm rekkevidde

Høy-energi høy-PRF 1535nm avstandssender

Når skal du velge 20μJ / 2kHz laser

De20μJ 2kHz 1535nm erbium glass laserer den optimale løsningen for avstandssystemer der samplingsfrekvens og responshastighet prioriteres fremfor enkelt-energiutgang. Den fokuserer på pulsutgang med høy-tetthet for å støtte kontinuerlig og sann-måldatainnsamling.

Den samsvarer perfekt med systemdesignscenarier med følgende kjernekrav:

  • Kontinuerlig gjentatt målavhør og datasampling
  • Rask syklusoppdatering og høy-responssensor
  • Dynamisk rekkevidde for bevegelige mål og skanning av sensorplattformer
  • Miniatyrisert LiDAR-sender og innebygde arkitekturer
  • UAV-nyttelast og bærbare elektro-optiske systemer med strengeSWaP-begrensninger
  • Standard optiske koblingsbudsjettscenarier der 20μJ pulsenergi oppfyller deteksjonskrav

Med en driftsfrekvens på 2 kHz oppnår laseren 2000 effektive laserpulser per sekund, og gir systemintegratorer flere samplingsrammer og tidsmessige måledata sammenlignet med 1 kHz lavfrekvente laserkilder, noe som effektivt forbedrer systemets dynamiske respons og kontinuitet i rekkevidden.

Når skal du velge 40μJ / 1kHz laser

De40μJ 1kHz erbium glass laserer skreddersydd for scenarier som krever balansert høy-PRF-drift og sterkere optisk overføringsevne. Mens den beholder høy-pulsytelse, dobler den enkelt-pulsenergien til 20μJ-modellen for å øke systemdeteksjonsredundansen.

Høyere 40 μJ pulsenergi gir ekstra kraftmargin på senderens-side, som effektivt kompenserer for signaldempning forårsaket av komplekse atmosfæriske miljøer, optisk overføringstap over-lang avstand, lav målreflektivitet og begrenset mottakerfølsomhet. Dette forbedrer stabiliteten og påliteligheten til lang-avstand og kompleks-scenerekkevidde betydelig.

Den tilsvarende ytelsesavveiningen-er en redusert maksimal repetisjonsfrekvens på 1kHz, som er mer egnet for utstyr som prioriterer deteksjonsnøyaktighet og avstandsdekning fremfor ultra-høy ​​samplingsfrekvens.

Kjernevalglogikk: Frekvens vs. pulsenergi

Det er ingen absolutt overlegen modell mellom de to høye-PRF-laserne. Det endelige valget avhenger av de overordnede designmålene og den optiske arkitekturen til1535nm laseravstandsmåling og LiDAR-system.

Velg20μJ 2kHz laserhvis systemet ditt fokuserer på:Tett pulsutgang → høy-gjentatt sampling → rask oppdatering og dynamisk respons

Velg40μJ 1kHz laserhvis systemet ditt fokuserer på:Høy enkelt-pulsenergi → tilstrekkelig overføringslinkmargin → pålitelig høy-PRF lang-deteksjon

I faktiske OEM-prosjektdistribusjon, må ingeniører også evaluere flere kjerneindikatorer, inkludert optisk koblingsbudsjett, laserstråledivergens, senderens optiske effektivitet, måloverflatereflektivitet, mottakeråpningsstørrelse, detektorfølsomhet og timingkontrollkretsytelse.

Den vesentlige forskjellen mellom de to modellene er ikke bare gapet på 20μJ pulsenergi, men to differensierte høy-PRF-transmitterdesignstrategier:20μJ 2kHz laser prioriterer høy-sampling og dynamisk sanseytelse, mens40μJ 1kHz laser fokuserer på å forbedre enkelt-pulsdeteksjonsevne samtidig som den opprettholder utmerket høy-avstandsytelse.

Høy-PRF vs høy-energi 1535nm Erbium Glasslasere

Innenfor 1535nm erbiumglasslaserproduktserien dominerer to kjernetekniske designparadigmer systemintegrasjon: høy pulsrepetisjonsfrekvens og høy enkelt-pulsenergi. Disse to designretningene former helt forskjellige lasersenderarkitekturer for OEM-laseravstands- og LiDAR-systemer. De20μJ 2kHz høy-PRF-laserer konstruert for å sende ut kontinuerlige nanosekunders pulsstrømmer, og støtter tett målsampling og raske oppdateringssykluser. Til sammenligning,300–500μJ lav-PRF 1535nm lasereprioriter ultra-høy ​​enkelt-energi for å levere overlegen ytelse for lang-deteksjon.

Følgelig kan ikke laservalg bare stole på pulsenergiparametere. Systemintegratorer må matche laserløsningen basert på den generelle avstandsmekanismen, applikasjonsscenarier og SWaP-begrensninger for det komplette optoelektroniske systemet.

Ideelle scenarier for 20μJ / 2kHz høye-PRF-lasere

De20μJ 2kHz 1535nm erbium glass laserfungerer som den optimale senderkjernen for lette systemer med høy-oppdateringshastighet-. Den er skreddersydd for applikasjonsmiljøer som verdsetter rask syklisk måling, kontinuerlig målsampling og ultra-kompakt integrasjon over ekstrem enkelt-energiutgang.

Denne lasermodellen passer perfekt til systemdesign med følgende kjernekrav:

  • Kontinuerlig laserpulsemisjon og høy-målresampling
  • Hurtig gjentakelse og høy-sanntidsregistrering
  • Dynamisk avstandsmåling for bevegelige mål og mobile plattformer
  • Miniatyrisert innebygd LiDAR-senderkonstruksjon
  • Lettvektselektro-optisk nyttelastintegrasjon for UAV-bårne og bærbare enheter
  • Strenge størrelse, vekt og kraft (SWaP) begrensede applikasjonsscenarier
  • Standard koblingsbudsjettmiljøer der 20μJ pulsenergi fullt ut oppfyller varierende krav

Denne høye-PRF-laseren er i stand til stabilt å sende ut opptil 2000 laserpulser per sekund, og gir systemdesignere rikelig med gjentatte målingsmuligheter. Den muliggjør kontinuerlig sporing og dataoppdatering av målobjekter, og gir enestående dynamisk sensingytelse.

For kommersielt LiDAR og dynamisk elektro-optisk sensorutstyr gir høy-pulsiterasjon ofte større praktisk verdi enn høy enkelt-pulsenergi. Den tilpasser seg scenarier for sann-skanning og kontinuerlig deteksjon som ikke kan dekkes av diskrete-høyenergipulser.

Ideelle scenarier for 300–500μJ lav-PRF-lasere

300μJ, 400μJ og 500μJ høy-1535nm Er:Glass-laser er utviklet for lang-avstandsscenarier med høy-stabilitet. De er den foretrukne løsningen for systemer som krever sterk enkelt-pulspenetrasjon og tilstrekkelig deteksjonsmargin, selv med en relativt lav pulsrepetisjonsfrekvens.

Disse lasermodulene med høy-energi utmerker seg i scenarier med følgende designprioriteringer:

  • Maksimert enkelt-overføringsenergi for hver avstandsbegivenhet
  • Forbedret redundans for sender-side optisk linkbudsjett
  • Pålitelig gjenkjenning av mål med lav-reflektivitet
  • Stabil drift under komplekse atmosfæriske forhold og høyt optisk veitap
  • Ultra-lang-presisjonsavstandsavstand og deteksjon
  • Enkelt-punkt høy-presisjonsområde med lav oppdateringsfrekvens

I laseravstandssystemer med lang rekkevidde kan tilstrekkelig enkelt-pulsenergi effektivt kompensere for ulike signaldempningstap. I slike tilfeller spiller høy pulsenergi en mer avgjørende rolle for deteksjonspålitelighet enn høy repetisjonsfrekvens.

Kjerneforskjeller mellom de to senderarkitekturene

Gapet mellom20μJ 2kHz høye-PRF-lasereog400μJ 10Hz lav-PRF-laseregår langt utover enkle kraftforskjeller. De tar i bruk målrettede tekniske avveininger-for helt forskjellige arbeidsmekanismer og applikasjonsscenarier.

Designfaktor

20μJ / 2kHz høy-PRF-laser

300–500μJ lav-PRF-laser

Kjernedesignprioritet

Høy pulsfrekvens og kontinuerlig gjentatt prøvetaking

Høy enkelt-pulsenergi og lang-margin

Arbeidsrepetisjonsfrekvens

Opptil 2 kHz høy-utgang

Lav Hertz-nivå lav-drift

Typisk pulsenergi

20μJ

300–500μJ

Målelogikk

Tett og kontinuerlig pulsoverføring for dynamisk oppdatering

Sparsomme høye-energipulser for høy-presisjon lang-deteksjon

Hovedapplikasjonsorientering

Kompakt LiDAR, dynamisk rekkevidde, miniatyr EO-sensorsystemer

Lang-laseravstandsmålere, høy-link-margindeteksjonssystemer

Integreringsfokus

Ekstrem SWaP-optimalisering og høy-ytelse

Maksimer sendepulsenergi og deteksjonspålitelighet

Det er upassende å betrakte høy-PRF 1535nm-lasere som forenklede versjoner med lav-effekt av lasere med høy-energiavstand. I hovedsak er dette en kjerneteknisk bytte-av: høy-lav-energipulsstrømmer for dynamisk sampling, versus lav-høy-energipulser for lang-stabil deteksjon.

System Link Budget Oriented Laser Selection Strategy

For OEM-utviklere som er engasjert i LiDAR- og laseravstandssystemdesign, må valg av laserkonfigurasjon evaluere flere systemnivåindikatorer omfattende-, i stedet for kun å fokusere på pulsenergi og PRF-parametere.

Viktige påvirkningsfaktorer inkluderer effektiv avstandsavstand, måloverflatereflektivitet, laserstråledivergens, senderens optiske effektivitet, atmosfærisk transmittans, mottakeråpningsstørrelse, InGaAs-fotodetektorfølsomhet, backend-signalbehandlingsevne, krav til systemoppdateringshastighet og generelle SWaP-begrensninger.

For miniatyriserte dynamiske sensing-scenarier som krever hyppig målsampling, rask dataiterasjon og lettvektsintegrasjon,20μJ 2kHz 1535nm erbium glass laserer den mest kostnads-effektive og ingeniørvennlige-løsningen.

For lang-deteksjonsscenarier som krever høy anti-interferensevne og tilstrekkelig optisk koblingsmargin, bør utviklere prioritere300–500μJ lav-PRF høy-energi Er:Glasslaserefor å sikre systemets nøyaktighet og stabilitet i komplekse miljøer.

Søknadsfelt

Laser avstandsmålere

Ideell for håndholdte, miniatyriserte avstandsmålere (forbruker/industrikvalitet) på grunn av sinultra-kompakt størrelse (17×8×7 mm), øye-sikker bølgelengde på 1535nm, og høy-pulsytelse (20 μJ, 2 KHz), som muliggjør nøyaktig avstandsmåling i utendørs/innendørs scenarier.

Mikro LiDAR-systemer

Egnet for unngåelse av dronehindringer, robotnavigasjon og mikro LiDAR for smarte enheter, og utnytter detsmalstråledivergens (mindre enn eller lik 15 mrad), 0,2 mm flekkdiameter, og stabil pulsutgang for høy-omgivelsesføling.

Bærbar optisk sensor

Brukes i bærbare industrielle detektorer, miljøovervåkingssensorer og medisinsk mini-sensorutstyr, takket værebred temperaturtilpasningsevne (-45 grader ~65 grader)oglav-drift (2 V, 3 A)for enkel integrering i-batteridrevne enheter.

Forbrukerelektronikk

Integrert i smarte wearables, utendørsutstyr og sensormoduler for smarte hjem, ved å bruke detlett (mindre enn eller lik 6 g)og kompakt design for å legge til presisjonsavstands-/følefunksjoner uten å oppta for mye plass.

Sikkerhet og overvåking

Brukes i laser-baserte inntrengningsdeteksjons- og perimetersikkerhetssystemer, og drar nytte avøye-sikker operasjon, lang-stabilitet og motstand mot tøffe miljøforhold for pålitelig 24/7 overvåking.

 

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

1535nm høy-PRF-løsning

A 20μJ 2kHz 1535nm Erbium Glass Laserer bare én komponent i et laseravstandssystem med høy-repetisjon-hastighet. Faktisk avstandsytelse avhenger av hvordan laserkilden fungerer sammen medpulserende laserdriver, sendeoptikk, mottaksoptikk, InGaAs-detektor, tidselektronikk og-signalbehandlingsarkitektur.

For OEM-prosjekter bør disse komponentene vurderes som en komplett optisk og elektronisk kjede i stedet for å velge laseren etter pulsenergi eller repetisjonsfrekvens alene.

20μJ / 2kHz Er:Glasslaser → Pulserende laserdriver → Beam Collimation Optics → Target → Mottaksoptikk → InGaAs-detektor → Timing og signalbehandling → Avstandsutgang

20μJ / 2kHz laserkilde

De1535nm høy-PRF-lasergir den optiske sendepulsen for avstandssystemet. Med20μJ pulsenergi, 5–8ns pulsbredde og opptil 2kHz repetisjonsfrekvens, er den posisjonert for arkitekturer som prioriterer hyppige overføringshendelser og gjentatt målsampling fremfor høy enkelt-pulsenergi.

Laservalg bør tilpasses til nødvendig avstandsavstand, målreflektivitet, sendereffektivitet, mottakerfølsomhet og målefrekvens.

Pulserende laserdriver og tidskontroll

Er:Glass-laseren krever en kompatibel2V, 3A pulset laserdriver med en drivpulsbredde under 0,3ms.

I et komplett avstandssystem konverterer føreren kontrollkommandoen til den elektriske pulsen som kreves av laseren, samtidig som den nødvendige repetisjonsfrekvensen og tidssekvensen opprettholdes. MCU- eller FPGA-basert elektronikk kan brukes på system-kontrollnivå for å koordinere laserutløsning, detektortiming og påfølgende signalbehandling gjennom de riktige driverkretsene.

Til2kHz laserdrift, driverens evne og termisk oppførsel bør evalueres sammen med laseren i stedet for å behandles som uavhengige designparametere.

Strålekollimering og overføringsoptikk

Råutgangen fra1535nm Erbium glass lasermå tilpasses det sendende optiske systemet i henhold til de nødvendige stråleegenskapene.

Kollimasjons- eller stråleutvidelsesoptikk kan brukes til å administrere den utgående strålen for den tiltenkte avstandsarkitekturen. Beslutninger om optisk design bør ta hensyn til laserens utgangsstrålekarakteristikk sammen med blenderstørrelse, optisk overføring, innrettingstoleranse og nødvendig fjern-feltdivergens.

For OEM-integrasjon påvirker dette stadiet direkte hvor effektivt den tilgjengelige 20μJ pulsenergien leveres mot målet.

Mottaksoptikk og InGaAs-deteksjon

Etter at den overførte pulsen når målet, går bare en del av den reflekterte optiske energien tilbake til avstandssystemet. Mottaksoptikken samler dette retursignalet og retter det mot en detektor som er egnet for drift rundt1535nm, vanligvis basert på InGaAs-deteksjonsteknologi.

Mottakerens ytelse avhenger av faktorer som f.eksmottaksåpning, optisk overføring, synsfelt, detektorfølsomhet, støyegenskaper og målreflektivitet.

Dette er grunnen til at den nødvendige laserpulsenergien ikke kan bestemmes uavhengig av mottakerarkitekturen: en 20μJ-sender må evalueres som en del av det komplette optiske koblingsbudsjettet.

Timing, signalbehandling og avstandsberegning

Det elektriske signalet som genereres av detektoren, behandles av avstandselektronikken for å identifisere den returnerte laserpulsen og bestemme flytiden.

For en tids-med-avstandsarkitektur blir avstanden utledet fra intervallet mellom den sendte og mottatte pulsen:

Avstand=(lyshastighet × flytid) / 2

Med en laser PRF på opptil2kHz, kan senderen gi opptil 2000 optiske pulshendelser per sekund. Den faktiske avstandsoppdateringshastigheten avhenger av detektoren, tidsstyringselektronikken, signalbehandlingsalgoritmen-, målforholdene og den generelle systemarkitekturen.

OEM-støtte fra laserkilde til varierende arkitektur

For kunder som utvikler seg1535nm LiDAR, høy-laseravstandsmålere eller kompakte elektro-optiske avstandsmålere, laservalg er ofte bare den første tekniske beslutningen.

Basert på prosjektkrav kan vi støtte evalueringen av:

20μJ / 2kHz 1535nm laserkildevalg

pulserende laserdrivertilpasning;

overføring og stråle-kollimasjonsoptikk;

mottaker og InGaAs-detektorintegrasjon;

krav til mekanisk og elektrisk grensesnitt;

timing og integrasjon på-systemnivå;

komplett 1535nm laseravstandsmodularkitektur.

Kunder kan gi sinenødvendig avstandsavstand, målegenskaper, repetisjonsfrekvens, mottakerkonfigurasjon, tilgjengelig installasjonsplass og driftsmiljøslik at laserkilden og den omkringliggende avstandsarkitekturen kan evalueres sammen.

Denne tilnærmingen på system-nivå hjelper deg med å avgjøre om20μJ / 2kHz høy-PRF-laserer passende for applikasjonen, eller om en annen konfigurasjon for puls-energi og repetisjonsfrekvens vil gi en bedre teknisk tilpasning.

FAQ

1. Hva er kjernefordelene med 20μJ 2kHz 1535nm erbiumglasslaser?

Dette20μJ 2kHz 1535nm laserhar en ultra-høy ​​2kHz pulsrepetisjonsfrekvens, og leverer opptil 2000 laserpulser per sekund. Denne modulen er forskjellig fra høy-lav-PRF-laserløsninger. Denne modulen er optimalisert for høy-frekvensområde og kompakte LiDAR-systemer. Den støtter kontinuerlig målsampling og raske oppdateringssykluser, samtidig som den opprettholder ultra-liten størrelse og lette funksjoner, perfekt matchende SWaP-begrensede innebygde elektro-optiske sensorplattformer.

2. Er 20μJ pulsenergi tilstrekkelig for praktisk laseravstandsmåling og LiDAR-applikasjoner?

Anvendeligheten av 20μJ pulsenergi avhenger av det totale systemetoptisk lenkebudsjett, i stedet for en enkelt parameter. Flere nøkkelfaktorer bestemmer den endelige avstandsytelsen, inkludert målreflektivitet, deteksjonsavstand, laserstråledivergens, senderens optiske effektivitet, mottakeråpning, InGaAs-detektorsensitivitet og atmosfæriske overføringsforhold. Skreddersydd for høy-oppdatering av dynamiske sensorscenarier, 20μJ høy-PRF-designen gir utmerket omfattende ytelse for kompakte LiDAR og kort-til-middels avstandssystemer for kontinuerlig avstand.

3. Hva er den praktiske forskjellen mellom 20μJ 2kHz og 40μJ 1kHz lasermodeller?

De to 1535nm lasermodellene representerer en klassisk ingeniørmessig avveining-mellompulsrepetisjonsfrekvens og enkelt-pulsenergi. De20μJ 2kHz laserprioriterer høy-pulsutgang, med fokus på tett målsampling og rask rekkevidderespons for dynamisk sensing. I motsetning til dette40μJ 1kHz laserdobler enkelt-pulsenergien for å gi høyere overførings-sidelinkmargin, egnet for scenarier som krever sterkere anti-interferens og lengre deteksjonsavstand, samtidig som høy-PRF-driftskapasitet opprettholdes.

4. Kan 20μJ 2kHz-laseren brukes på LiDAR og bevegelige-målavstandssystemer?

Takket være det maksimale2kHz høy repetisjonsfrekvens, er denne laseren svært godt egnet for kompakte LiDAR-systemer og dynamiske-flyttemålsscenarier. Høy-kontinuerlig pulsutgang muliggjør gjentatt utspørring og sanntidsdatasampling av bevegelige mål, noe som effektivt forbedrer systemets dynamiske respons og målekontinuitet. Den endelige avstands- og sporingsytelsen må matches med støttende mottakerkretser, tidsstyringssystemer og signalbehandlingsalgoritmer for å oppnå optimale resultater.

5. Hvilke drivforhold kreves for 20μJ 2kHz lasermodulen?

Denne 1535nm laseren krever en matchet pulserende laserdriver med standard elektriske spesifikasjoner på2V spenning, 3A strøm og en drivpulsbredde under 0,3ms. Den støtter stabil høy-utløsning på opptil 2 kHz. Systemutviklere kan bygge synkron kontroll gjennom MCU- eller FPGA-kretser for å oppnå presis pulsutløsning og kontinuerlig høy-utgang, som er vennlig for tilpasset OEM sekundærutvikling.

6. Hva er den faktiske maksimale optiske kraften til 20μJ laseren?

Utstyrt med20μJ nominell pulsenergiog5–8 ns smal pulsbredde, oppnår laseren en beregnet topp optisk effekt fra 2,5 kW til 4 kW. Disse dataene er utledet fra nominell pulsenergi og pulsbreddeberegning. Den faktiske utgangstoppeffekten er underlagt reelt testede temporale pulsprofiler under faktiske arbeidsforhold.

7. Er 1535nm laserøye-trygt for utendørs bruk?

1535nm bølgelengden er mye brukt forøye-sikre arkitekturer for laseravstandi bransjen. Lasersikkerhetsklassifisering bestemmes imidlertid ikke av bølgelengden alene. Det endelige systemets sikkerhetsnivå trenger omfattende evaluering basert på komplett optisk banedesign, stråledivergens, utgangspulsparametere, emisjonsåpning og faktiske bruksscenarier, i samsvar med standard lasersikkerhetsspesifikasjoner for ferdig utendørs utstyr.

Populære tags: 1535nm 20uj 2khz øye-sikker pulsert erbium glass lasermodul, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros, best, billig, profesjonell, til salgs, nær meg

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel

bag