video
100 μJ 10 Hz 1535 nm erbija stikla lāzers kompaktām tālmēra sistēmām

100 μJ 10 Hz 1535 nm erbija stikla lāzers kompaktām tālmēra sistēmām

Modelis: JTBY100μJ
Darba viļņa garums: 1535 nm
Impulsa enerģija: 100μJ
Impulsa platums: 4ns
Atkārtošanās ātrums: 10Hz
Vietas diametrs: 0,2 mm
Stara novirzes leņķis: 10 mard
Izmērs: 21 × 8 × 7 mm (bez savienotāja)
Darba temperatūra: -40 grādi -65 grādi
Uzglabāšanas temperatūra: -55 grādi -85 grādi
Braukšanas parametri: 2 V, 8 A,<2 ms
Svars: 8g

Tērzēšana tūlīt
Produkta ievads

Produktu pārskats

The100μJ 1535nm Er lāzersir kompakts impulsu lāzera avots, kas paredzētsOEM lāzera attāluma mērītāji, kompaktas elektro-optiskās attāluma noteikšanas sistēmas un zems-PRF laiks-lidojuma laikā. Darbojas plkst10 Hz ar 4ns impulsa platumu, tas nodrošina mērenu viena -impulsa enerģijas līmeni sistēmām, kurām ir nepieciešama lielāka pārraides-sānu robeža nekā 20–40 μJ liela-atkārtošanās-biežuma avoti, taču nav nepieciešams lielāks enerģijas budžets, kas ir 200–500 μJ lāzera arhitektūrām.

Ar a21 × 8 × 7 mm iepakojums un 8g svars, modulis ir labi piemērots SWaP{0}}ierobežotiem dizainiem, kur lāzeram ir jādala ierobežota vieta ar draiveri, kolimācijas optiku, uztvērēju, detektoru un laika noteikšanas elektroniku. Tāpēc 100 μJ darbības punkts vislabāk ir saprotams kā praktisks vidusceļš kompaktajām diapazona sistēmām, kurām nepieciešama pietiekama impulsa enerģija, nenorādot pārlieku -raidītāju.

Kāpēc 100 μJ ir jēga kompaktai lāzera diapazona noteikšanai

Izstrādājot kompaktus 1535 nm lāzera tālmērus, lāzera raidītāja izvēle ne vienmēr ir saistīta ar maksimālo impulsa enerģiju. Tiklīdz jūsu optiskās saites budžets atbilst mērķa diapazonam un reālās pasaules mērķa atstarošanas nosacījumiem, impulsa enerģijas palielināšana vēl vairāk rada papildu elektrisko slodzi, siltuma izkliedes problēmas un mehānisko stresu, kas noslogo jūsu vispārējo sistēmu.

100 μJ 1535 nm Er:Glass lāzers ir praktiska vieta sistēmu inženieriem. Tas nodrošina ievērojami lielāku viena impulsa enerģiju, salīdzinot ar parastajiem 20–40 μJ augstas PRF lāzera avotiem, tomēr izvairās no apjomīgas, resursietilpīgas aparatūras, kas nepieciešama 200–500 μJ tālmēra lāzera risinājumiem. OEM integrācijas komandām šī 100 μJ izeja aizpilda kritisku nišu: tā pievieno papildu raidīšanas puses signāla rezervi, vienlaikus ievērojot stingros ierobežojumus attiecībā uz izmēru, svaru, draivera jaudu un pieejamo siltuma budžetu.

Darbojoties ar 100 μJ impulsa enerģiju un 4 ns impulsa platumu, šis erbija stikla lāzers sasniedz aptuveni 25 kW maksimālo optisko jaudu. Tā šaurais nanosekundes impulsa profils lieliski atbilst impulsa lidojuma laika diapazonam. Lāzers ģenerē asus, precīzi definētus optiskās atdeves notikumus attāluma aprēķināšanai, nepaļaujoties uz lielu vidējo jaudas patēriņu.

Tās galvenā vērtība nav tikai neapstrādātā izejas jauda. Patiesais ieguvums ir nozīmīga viena impulsa enerģijas palielināšana, vienlaikus saglabājot raidītāja aparatūru kompaktu un pārvaldāmu. Daudzas kompaktas attāluma noteikšanas sistēmas, kas veidotas ap 40 μJ lāzeriem, galu galā darbojas ar ierobežotu signāla rezervi, turpretim, pakāpjoties līdz 200 μJ vai lielākai, tiek radīta nevajadzīga pārdomāšana. Šajos scenārijos 10 Hz 100 μJ lāzers rada līdzsvarotu kompromisu starp impulsa energoefektivitāti un kopējām sistēmas integrācijas izmaksām.

Šis veiktspējas profils ir īpaši piemērots kompaktajām lāzera tālmēra ierīcēm, pārnēsājamām EO diapazona mērīšanas ierīcēm, UAV pārvadātām lietderīgajām kravām un zema PRF 1535 nm lidojuma laika sistēmām. Šiem lietojumiem SWaP (izmēra, svara un jaudas) ierobežojumiem ir gandrīz vienāda nozīme tīrai optiskās izvades veiktspējai.

Tas, vai 100 μJ ir pareizais enerģijas līmenis, vienmēr ir atkarīgs no pilnas sistēmas līmeņa analīzes. Mērķa atstarošanas spēja, efektīvais darbības diapazons, staru kūļa novirze, pārraides optikas efektivitāte, uztvērēja apertūras lielums, InGaAs detektora jutība, atmosfēras vājināšanās un iebūvēta signāla apstrādes iespēja – tas viss veido jūsu galīgo optiskās saites budžetu.

Tāpēc 100 μJ 1535 nm Er:Glass lāzers ir jāuzskata par apzinātu sistēmas līmeņa inženierijas lēmumu, nevis tikai par kārtējo datu punktu impulsa enerģijas produktu diagrammā. Tas ir piemērots projektiem, kuru mērķis ir uzticama lāzera diapazona veiktspēja, nepārspīlējot lāzera raidītāju.

 

1535nm eye safe Erbium glass laser module high energy 100uJ 10Hz

1535nm eye safe Erbium glass laser module high energy 100uJ 10Hz

Inženierzinātņu priekšrocības

≈25 kW aprēķinātā maksimālā optiskā jauda

Pārī ar 100 μJ impulsa enerģiju un 4ns impulsa platumu šis 1535 nm Er:Glass lāzers nodrošina aptuveni 25 kW aprēķinātās maksimālās optiskās jaudas.

Kompaktai lāzera attāluma noteikšanas aparatūrai šis šaurais nanosekundes platuma impulss koncentrē optisko izvadi ļoti īsā emisijas logā, tā vietā, lai balstītos uz lielu vidējo enerģijas patēriņu. Lidojuma laika diapazona iestatījumos tas nodrošina precīzi definētu raidīšanas impulsu, kas ir viegli izlīdzināms un sinhronizējams ar uztvērēja shēmām un laika noteikšanas aparatūru.

100 μJ izejas līmeņa reālie nopelni pārsniedz tikai augstu maksimālās jaudas rādītāju. Tas nodrošina lielāku viena impulsa enerģiju nekā parastie desmitiem mikrodžoulu augsta PRF lāzera avoti, tomēr labi paliek zem enerģijas diapazona, ko aizņem 200–500 μJ tālmēra lāzeri.

Piezīme. Aprēķināto maksimālo jaudu iegūst, nominālo impulsa enerģiju dala ar impulsa platumu. Reālās pasaules maksimālā veiktspēja ir atkarīga no faktiskā izmērītā temporālā impulsa profila.

100 μJ / 10 Hz zema PRF diapazona arhitektūra

100 μJ pie 10 Hz darbības punkta ir paredzēts lietojumiem ar zemu impulsu atkārtošanās ātrumu, kur spēcīgai enerģijai uz vienu kadru ir lielāka nozīme nekā tūkstošiem impulsu ģenerēšanai katrā sekundē.

Darbojoties ar 10 Hz atkārtojuma frekvenci, šis lāzers ir piemērots kompaktiem lāzera attāluma mērītājiem, zema PRF lidojuma laika ierīcēm un pārnēsājamam EO attāluma mērīšanas aprīkojumam. Šīs platformas balstās uz diskrētiem attāluma mērīšanas notikumiem, nevis uz nepārtrauktas ātrgaitas skenēšanas funkcijām.

Savietojot pret 20 μJ / 2 kHz augsta PRF lāzera moduļiem, šis dizains dod priekšroku spēcīgākiem atsevišķiem pārraides impulsiem. Salīdzinot ar 300–500 μJ lāzera avotiem, tas ļauj izvairīties no pārlēkšanas uz daudz augstāku impulsu enerģijas klasi, kas rada papildu sistēmas izmaksas.

Tādējādi 100 μJ 1535 nm Er:Glass lāzers ir praktisks vidējas kvalitātes raidītājs. Tas darbojas projektos, kuru optiskās saites budžets pārsniedz standarta augstas PRF mikrodžoulu klases lāzeru piedāvātās iespējas, savukārt pilna mēroga vairāku simtu mikrodžoulu izvadi būtu pārlieku sarežģīti.

21 × 8 × 7 mm / 8 g SWaP optimizēta pakotne

Šis lāzera modulis, kura izmēri ir tikai 21 × 8 × 7 mm un sver aptuveni 8 g, ir piemēroti dizainiem ar stingriem izmēra, svara un jaudas (SWaP) ierobežojumiem.

Jebkurā kompaktajā tālmēra ierīcē lāzers ir tikai viens elements. Dizaineriem ir nepieciešama arī fiziska telpa vairākiem apakškomponentiem:

  • impulsa lāzera draivera ķēde
  • pārraides un kolimācijas optika
  • uztvērēju optiskie mezgli
  • InGaAs fotodetektors
  • laika noteikšanas un signālu apstrādes elektronika

Saglabājot lāzera avotu miniatūru un vieglu, OEM inženieriem tiek piešķirta lielāka izkārtojuma brīvība. Tas vienkāršo komponentu izvietojumu rokas attāluma mērītājos, UAV EO kravnesībā, mini sensoru blokos un citās iegultās 1535 nm lidojuma laika noteikšanas sistēmās.

Tā inženiertehniskā vērtība ir vairāk nekā tikai nelieli fiziskie izmēri. Tas ļauj izstrādātājiem integrēt vidējas enerģijas 100 μJ lāzera raidītāju ierobežotos mehāniskos korpusos, neiztērējot pārāk daudz no kopējā sistēmas SWaP budžeta.

-40 grādi līdz +65 grāds, plašs darba temperatūras diapazons

Šis lāzera modulis, kas paredzēts apkārtējās vides darba temperatūrai no -40 grādiem līdz pat +65 grādiem, atbalsta izvietošanu ārpus laboratorijas vides, ko kontrolē klimats.

Šis raksturlielums ir būtisks āra lāzera attāluma mērītājiem, transportlīdzekļa EO rīkiem, UAV kravām un uz lauka pārnēsājamām attāluma mērīšanas ierīcēm. Reālos scenārijos lāzera raidītāji saskaras ar lielām apkārtējās vides temperatūras svārstībām uzglabāšanas, ieslēgšanas ciklu un nepārtrauktas lauka darbības laikā.

OEM sistēmu integrācijai dizaineriem ir jānovērtē šis temperatūras novērtējums līdzās lāzera draivera izvēlei, armatūras montāžas izkārtojumam, siltuma vadīšanas ceļiem un darbības ciklam. Plaša temperatūras specifikācija negarantē identisku lāzera izvades veiktspēju vai kalpošanas laiku visos pilna temperatūras spektra punktos.

Iekārtām, kurām paredzēts darboties tuvu maksimālās vai minimālās temperatūras robežām, pārdomāta siltuma projektēšana un pilnas sistēmas validācija joprojām ir būtiski soļi, lai pabeigtu uzticamu diapazona noteikšanas risinājumu.

Kad 100 μJ ir labāk piemēroti nekā 200–500 μJ?

Kompaktu 1535 nm lāzera attāluma mērītāju konstrukcijā ļoti-augstas impulsa enerģijas lāzeru izvēle reti ir viens-izmēra-piemērots-optimālais risinājums. Kad lāzera raidītājs nodrošina pietiekami daudz jaudas, lai apmierinātu sistēmas saites budžetu, noteikšanas attālumu un mērķa vides prasības, jaunināšana no 100 μJ uz 200–500 μJ nodrošina minimālu veiktspējas pieaugumu. Tā vietā tas rada papildu slodzi lāzera piedziņas shēmām, siltuma pārvaldības sistēmām, iekšējai iepakojuma telpai un vispārējai jaudas sadalei, radot nevajadzīgu sistēmas slogu.

100 μJ 1535 nm Er:Glass lāzers kalpo kā mērķtiecīgs vidēja līmeņa risinājums. Tas lieliski mazina veiktspējas atšķirību starp zemas-enerģijas-PRF lāzera avotiem un lielas-jaudas 200–500 μJ tālmēra lāzeriem. Tā ir ideāla izvēle inženiertehniskiem scenārijiem, kuros nepieciešama uzlabota viena{10}impulsa enerģija, taču nav nepieciešama pārmērīga signāla rezerve no augstas enerģijas{11}}lāzera moduļiem.

Izvēlieties 100 μJ, kad saites budžets jau ir pietiekams

Lāzera modeļa izvēles pamatprincips ir lāzera veiktspējas saskaņošana ar faktiskajām sistēmas vajadzībām. Projektētājiem vispirms ir jāpārbauda, ​​vai 100 μJ impulsa enerģija var pilnībā atbilst mērķa noteikšanas diapazonam un visas diapazona sistēmas darba apstākļiem.

Pilnīgs optiskās saites budžeta novērtējums aptver vairākus galvenos faktorus: mērķa virsmas atstarošanu, lāzera stara novirzi, raidītāja optisko efektivitāti, uztvērēja apertūras lielumu, InGaAs detektora jutību, atmosfēras gaismas caurlaidības efektivitāti un sistēmas signāla{0}}apstrādes pieaugumu. Ja šo parametru kombinācija nodrošina stabilu un pietiekamu darbības rezervi diapazona uzdevumu veikšanai, lielāka impulsa enerģija izraisīs tikai raidītāja specifikācijas pārsniegšanu un lieku veiktspēju.

Šādos tradicionālos lietojumu scenārijos 100 μJ / 10 Hz zema-PRF lāzers nodrošina ļoti līdzsvarotu, izmaksu-efektīvu risinājumu kompakta OEM lāzera tālmēra integrācijai.

Izvēlieties 100 μJ, kad SWAP ir svarīgāka par maksimālo impulsa enerģiju

Augstas-enerģijas 200–500 μJ 1535 nm lāzera moduļiem ir raksturīgi dizaina kompromisi-, tostarp lielākas braukšanas strāvas prasības, lielāks siltuma izkliedes spiediens un lielāki iepakojuma izmēri. Šie ierobežojumi ir īpaši pamanāmi miniaturizētās optoelektroniskajās sistēmās.

Rokas lāzera attāluma mērītājiem, UAV EO kravām un kompaktajam pārnēsājamam EO attāluma mērīšanas aprīkojumam ir ārkārtīgi ierobežota iekšējā telpa. Lāzera modulim ir jāpastāv un jādarbojas tandēmā ar lāzera draiveriem, kolimācijas optiku, uztverošajiem optiskajiem mezgliem, fotodetektoriem un laika kontroles shēmām.

100 μJ lāzera modulis, kas lepojas ar miniatūru 21 × 8 × 7 mm nospiedumu un īpaši vieglu 8 g svaru, palīdz inženieriem uzturēt racionalizētu, kompaktu raidītāja struktūru. Produktu dizainiem, kuros izmēra, svara un jaudas (SWaP) ierobežojumi un integrācijas vienkāršība ir svarīgāka par ārkārtēju maksimālo veiktspēju, šis lāzers piedāvā daudz saprātīgāku inženiertehnisko kompromisu-.

Izvēlieties 100 μJ, ja lietojumprogrammai nav nepieciešama maksimālā diapazona robeža

Augstas-enerģijas 200–500 μJ Er: Stikla lāzeri ir izcili tikai skarbos,-augsta pieprasījuma scenārijos, kuros nepieciešama īpaši-liela sistēmas rezerve. Tipiski prasīgi darba apstākļi ietver īpaši lielu attālumu, zema-atstarojuma mērķa noteikšana, miniaturizētas uztveršanas apertūras, liels optiskās sistēmas zudums, spēcīga atmosfēras vājināšanās un zemas-jutības uztvērēja moduļi.

Lielākajai daļai parasto civilo un rūpniecisko diapazona scenāriju bez šiem ekstremālajiem apstākļiem papildu impulsa enerģija, ko rada 200 μJ+ lāzeri, ir pilnīgi lieka. 100 μJ 1535 nm lāzers precīzi aizpilda tirgus nepilnības vidējas -veiktspējas diapazona sistēmām, nodrošinot efektīvu veiktspējas jaunināšanu no zemas-enerģijas lāzera avotiem bez pārmērīgas-augstas enerģijas{8}}lāzeru arhitektūru izstrādes.

Kāpēc gan neizvēlēties augstāko pieejamo impulsa enerģiju?

Lāzera modeļa izvēle ir sistemātisks inženierijas lēmums, nevis vienkārša maksimālu parametru sasniegšana. Lielāka impulsa enerģija patiešām var uzlabot raidītāja sānu signāla rezervi, taču tas rada arī virkni papildu sistēmas izmaksu.

Inženieriem ir vispusīgi jānovērtē atbalsta indikatori, tostarp nepieciešamā piedziņas strāva, elektrisko impulsu darbības apstākļi, ilgtermiņa termiskā slodze-, iepakojuma apjoms, optiskās izlīdzināšanas grūtības, kopējās iepirkuma izmaksas un sistēmas enerģijas patēriņš.

Ja esošā uztvērēja sistēma un optiskā ceļa dizains var stabili atbilst standarta diapazona precizitātes un attāluma prasībām pie 100 μJ impulsa enerģijas, augstas-enerģijas lāzeri nedos faktisko vērtību. Pareizi pielāgotais 100 μJ 1535 nm lāzera modulis efektīvi novērš liekās sistēmas virsslodzes, vienlaikus nodrošinot uzticamu diapazona veiktspēju ikdienas darba apstākļos.

100 μJ pret 200–500 μJ: praktiskā atlases loģika

Trīs 1535 nm Er:Glass lāzeru enerģijas līmeņi atbilst atšķirīgiem pielietojuma scenārijiem ar skaidru mērķtiecīgu pozicionēšanu OEM sistēmu integrācijai:

Lāzera enerģijas klase

Labākie lietojumprogrammu scenāriji

100μJ

Kompaktas zema{0}}PRF diapazona sistēmas, scenāriji ar pietiekamu optiskās saites budžetu, SWaP-jutīgs OEM optoelektroniskais aprīkojums, pārnēsājami un iegulti diapazona moduļi

200–300μJ

Scenāriji, kas prasa mērenu raidītāja signāla robežas uzlabošanu, bez nepieciešamības pēc īpaši-augstas impulsa enerģijas veiktspējas

400–500μJ

Augsti-prasīgi diapazona apstākļi, kuros nepieciešama īpaši-augsta viena-impulsa enerģija, liela-attāluma noteikšana, zema-atstarojuma mērķa identifikācija un lieli{5}}atmosfēras zudumi

Ir ļoti svarīgi precizēt, ka 100 μJ lāzers nav pazemināta alternatīva 400–500 μJ augstas enerģijas{3}}lāzeriem. Tas ir neatkarīgs, optimizēts dizaina risinājums, kas pielāgots sistēmām, kurās prioritāte ir mērena impulsa enerģija, miniaturizēta integrācija un pilnīga sistēmas darbības efektivitāte, nevis ārkārtēji raidītāja izvades parametri.

OEM dizaineriem un iekārtu izstrādātājiem galvenais atlases standarts ir nevis pēc maksimālās sasniedzamās impulsa enerģijas, bet gan vispiemērotākā lāzera enerģijas līmeņa izvēle, pamatojoties uz faktisko darbības vidi un diapazona noteikšanas sistēmas veiktspējas rādītājiem.

Tipiski pielietojumi

The100μJ 10Hz 1535nm Er: stikla lāzersir vislabāk piemērota diapazona noteikšanas sistēmām, kurām nepieciešama mērena viena{0}}impulsa enerģija, zems atkārtošanās ātrums un mazs raidītāja nospiedums. Tā vietā, lai atlasītu augstas-frekvences skenēšanu vai maksimālo impulsu enerģiju, šī konfigurācija ir piemērota lietojumprogrammāmkompakta integrācija un pietiekama diapazona enerģijajābūt līdzsvarotiem sistēmas līmenī.

Kompakts lāzera tālmērs

The100μJ 1535nm lāzersir praktisks raidītāja avots kompaktiem OEM lāzera attāluma mērītājiem, pamatojoties uz impulsa laiku-no-lidojuma mērījumiem.

Tās100μJ impulsa enerģija un 4ns impulsa platumsnodrošina īsu, labi{0}}definētu optisko impulsu diapazona noteikšanai, savukārt10Hz atkārtošanās ātrumsir piemērotas sistēmām, kas veic diskrētu attāluma mērījumus, nevis augstas{0}}frekvences skenēšanu.

Tas padara moduli atbilstošu tādām lietojumprogrammām kā:

  • Rokas lāzera tālmēri;
  • kompaktas novērošanas un attāluma mērīšanas ierīces;
  • pārnēsājami elektro{0}}optiskie instrumenti;
  • iegultie OEM attāluma{0}}mērīšanas moduļi.

Kompaktam attāluma mērītājam lāzeram jādarbojas kopā ar vadītāju, pārraidot optiku, uztveršanas apertūru, InGaAs detektoru un laika noteikšanas elektroniku. The21 × 8 × 7 mm iepakojums un 8g svarspalīdz samazināt raidītājam atvēlēto mehānisko telpu, vienlaikus atstājot vietu šīm papildu apakšsistēmām.

100 μJ enerģijas līmenis ir īpaši noderīgs, ja desmitiem-mikrodžoulu{2}}avots nenodrošina pietiekamu sistēmas rezervi, taču pāreja uz 200–500 μJ raidītāju vairāk-noteiktu diapazona arhitektūru.

Bezpilota lidaparāts / portatīvais EO diapazona kravnesība

Izmērs un svars kļūst kritiski, ja lāzera avots ir integrēts aUAV elektro{0}}optiskā kravnesība vai pārnēsājama EO attāluma noteikšanas sistēma.

Plkst21 × 8 × 7 mm un 8 g, 100 μJ Er:Glass lāzers aizņem tikai nelielu daļu no kopējās lietderīgās slodzes, ļaujot vairāk pieejamā SWaP budžeta piešķirt:

  • staru kolimācijas un pārraides optika;
  • uztveršanas optika;
  • InGaAs noteikšana;
  • kardāna vai stabilizācijas aparatūra;
  • vadības elektronika;
  • signālu apstrāde.

The1535 nm viļņa garumsparasti tiek izvēlēts acīm-drošāka diapazona arhitektūrām, savukārt 100 μJ / 10 Hz impulsu formāts ir labāk piemērots lietojumprogrammām, kurām nepieciešami kontrolēti zemas-frekvences attāluma mērījumi, nevis blīva, augsta{4}}PRF punktu iegūšana.

UAV un pārnēsājamām EO platformām tas var nodrošināt noderīgu līdzsvaru starpviena-impulsa diapazona enerģija un raidītāja izmērs, jo īpaši, ja lietderīgās kravas masa un iekšējā uzstādīšanas vieta ir ierobežota.

Galīgā piemērotība joprojām ir jānovērtē, ņemot vērā nepieciešamo diapazonu, mērķa atstarošanu, uztvērēja jutību, staru kūļa novirzi un visas derīgās slodzes optisko pārraidi.

Mazs-PRF laiks-no-lidojuma diapazona

The100μJ / 10Hz 1535nm impulsu lāzersir piemērota arī zema-PRF laika-no-lidojuma diapazona arhitektūrām, kur sistēma ir izstrādāta, pamatojoties uz atsevišķiem mērījumu notikumiem.

Tipiskā ToF sistēmā lāzers izstaro īsu impulsu mērķa virzienā. Uztvērējs nosaka atspoguļoto atdevi, un laika elektronika nosaka izplatīšanās aizkavi starp pārraidi un uztveršanu.

Galvenās diapazona attiecības ir šādas:

Attālums=(gaismas ātrums × lidojuma laiks) / 2

Ar a4ns impulsa platums un 10Hz atkārtošanās ātrums, šis lāzers ir novietots sistēmām, kurās prioritāte ir kontrolētam nanosekundes pārraides impulsam un pietiekamai enerģijai vienam mērījumam, nevis tūkstošiem pārraides notikumu sekundē.

Tipiski dizaina scenāriji var ietvert:

  • zemas-frekvences lāzera diapazona noteikšana;
  • mērķa attāluma mērīšana;
  • kompaktas EO novērošanas sistēmas;

iegultās attāluma noteikšanas apakšsistēmas, kurām nepieciešami periodiski attāluma atjauninājumi.

Šī ir svarīga atšķirība no augstas{0}}PRF 1535 nm lāzeriem, ko izmanto atkārtotai paraugu ņemšanai vai ātrai LiDAR iegūšanai. The100μJ Er: stikla lāzersir labāk novietots tur, kur sistēmai nepieciešamsmazāk, augstāka{0}}enerģijas diapazona impulsu kompaktā raidītāja arhitektūrā.

1535 nm kompakts attāluma risinājums

The100μJ 10Hz 1535nm Er: stikla lāzersir tikai viena daļa no pilnīgas lāzera diapazona arhitektūras. OEM tālmērītājā faktiskā veiktspēja ir atkarīga no tā, kā lāzera avots darbojas kopā arimpulsu draiveris, raidīšanas optika, uztveršanas optika, InGaAs detektors, laika elektronika un signālu {0}apstrādes ķēde.

Tipisku kompakto attāluma ceļu var attēlot šādi:

100μJ 1535nm lāzers → impulsa lāzera draiveris → raidīšanas optika → mērķis → uztveršanas optika → InGaAs detektors → laika elektronika → attāluma izvade

100 μJ 1535 nm Er: stikla lāzera avots

Lāzers nodrošina attāluma noteikšanas sistēmas optisko pārraides impulsu. Ar100μJ impulsa enerģija, 4ns impulsa platums un 10Hz atkārtošanās ātrums, tas ir paredzēts kompaktiem zema{0}}PRF diapazona mērītājiem, kuriem uz vienu impulsu ir nepieciešams vairāk enerģijas nekā augstas-frekvences mikrodžoulu{2}}līmeņa avotiem.

Lāzers jāizvēlas kopā ar sistēmas saites budžetu, tostarp nepieciešamo attālumu, mērķa atstarošanas spēju, staru diverģenci, optisko pārraidi, uztveršanas apertūru un detektora jutību.

Impulsu lāzera draiveris

Thelāzera draiverisnodrošina elektrisko impulsu, kas nepieciešams, lai darbinātu 1535 nm Er:Glass lāzeru, un kontrolē katra pārraides notikuma laiku.

OEM integrācijai draivera projektēšanā jāņem vērā:

  • nepieciešamais piedziņas spriegums un maksimālā strāva;
  • piedziņas impulsa platums;
  • sprūda laiks;
  • strāvas stabilitāte;
  • atkārtošanās biežums;
  • termiskā uzvedība.

Pareizi saskaņots draiveris ir svarīgs ne tikai, lai sasniegtu nepieciešamo lāzera jaudu, bet arī lai saglabātu atkārtojamu impulsu darbību un izvairītos no nevajadzīgas lāzera moduļa elektriskās slodzes.

Raidīšanas un kolimācijas optika

Pēc lāzera impulsa ģenerēšanaspārraides optikaveidojiet un virziet staru uz mērķi.

Atkarībā no sistēmas konstrukcijas šis posms var ietvert kolimācijas vai staru{0}}izplešanās optiku, ko izmanto, lai kontrolētu staru kūļa diametru, diverģenci un tālās{1}}lauka vietas lielumu.

Kompaktam lāzera tālmēram ir svarīga optiskā efektivitāte, jo jebkurš zudums pārraides ceļā samazina sākotnējās 100 μJ impulsa enerģijas daudzumu, kas sasniedz mērķi.

Tāpēc raidītājs ir jānovērtē kā kombinācija:

lāzera izvade + optiskā pārraide + staru diverģence + izlīdzināšana

nevis tikai impulsa enerģija.

Mērķa un atgriešanās signāls

Kad impulss sasniedz mērķi, tikai daļa no pārraidītās enerģijas tiek atspoguļota atpakaļ tālmēra virzienā.

Atgriešanās signāla stiprums ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā:

  • mērķa atstarošanās spēja;
  • orientācija uz mērķi;
  • attāluma attālums;
  • atmosfēras transmisija;
  • pārraidītā staru diverģence;
  • uztveršanas apertūra.

Tāpēc nepieciešamo lāzera enerģiju nevar noteikt tikai pēc diapazona. Divām sistēmām, kas darbojas vienā attālumā, var būt nepieciešama ļoti atšķirīga impulsa enerģija, jo mērķa un uztvērēja apstākļi ir atšķirīgi.

Uztveres optika un InGaAs detektors

Thesaņemšanas optikasavāc atstaroto 1535 nm signālu un fokusē to uz piemērotu detektoru.

Šim viļņa garuma apgabalamInGaAs fotodetektori vai InGaAs APD{0}}uztvērējiparasti tiek uzskatīti, jo to spektrālā reakcija ir aptuveni 1535 nm.

Uztvērēja veiktspēja ir atkarīga no:

  • atvēruma lielums;
  • redzes lauks;
  • optiskā pārraide;
  • detektora jutība;
  • troksnis;
  • joslas platums;
  • izlīdzināšana.

Jutīgāks uztvērējs vai lielāka uztveršanas apertūra var samazināt raidītāja enerģijas daudzumu, kas nepieciešams, lai sasniegtu tādu pašu sistēmas{0}}līmeņa diapazona robežu.

Tas ir viens no iemesliem100μJ lāzersvar būt praktisks risinājums labi{0}}optimizētā kompaktā diapazona meklētājā, nevis automātiski pāriet uz 200–500 μJ avotu.

Laika noteikšanas elektronika un attāluma aprēķināšana

Pēc tam, kad detektors pārvērš optisko atdevi elektriskajā signālā, laika elektronika mēra aizkavi starp pārraidītajiem un saņemtajiem impulsiem.

Lidojuma diapazona arhitektūras-pamatlaikam-:

Attālums=(gaismas ātrums × lidojuma laiks) / 2

Galīgā diapazona veiktspēja ir atkarīga ne tikai no lāzera impulsa platuma. Detektora joslas platums, laika izšķirtspēja, signāla-/-trokšņu attiecība, sliekšņa noteikšanas metode un signāla-apstrādes algoritms var ietekmēt mērījumu precizitāti un noteikšanas uzticamību.

Par a10Hz 1535nm lāzera tālmērs, sistēmu var veidot, pamatojoties uz kontrolētiem atsevišķiem diapazona notikumiem, nevis augstas{0}}frekvences impulsu iegūšanai.

Kāpēc sistēmas{0}}līmeņa integrācijai ir nozīme?

Izplatīta kļūda lāzera tālmēra konstrukcijā ir raidītāja izvēle tikai pēc impulsa enerģijas.

Praksē svarīgāks ir pilns optiskās saites budžets.

A 100μJ 1535nm Er: stikla lāzersvar būt pietiekami, ja sistēma apvieno:

  • efektīva pārraides optika;
  • atbilstoša staru diverģence;
  • pietiekama uztveršanas atvere;
  • jutīgs InGaAs detektors;
  • labi-izstrādāts laiks un signālu apstrāde.

Ja uztvērējs vai optiskais ceļš ir mazāk efektīvs, var būt nepieciešams lielākas{0}}enerģijas lāzers.

Tāpēc OEM projektiem pareizais jautājums nav vienkārši:

"Vai pietiek ar 100 μJ?"

bet:

"Vai šim raidītāja, uztvērēja, mērķa un attāluma{1}}attāluma kombinācijai pietiek ar 100 μJ?"

Šī sistēmas{0}}līmeņa pieeja nodrošina kompaktu100μJ / 10Hz 1535nm lāzerslai tas tiktu pareizi novērtēts kā daļa no pilnīga lāzera tālmēra risinājuma.

Populāri tagi: 100μJ 10Hz 1535nm Erbija stikla lāzers kompaktajām tālmērīšanas sistēmām, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, pielāgota, vairumtirdzniecība, labākais, lēts, profesionāls, pārdošanai, netālu no manis

Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana

soma