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Oeil 1535nm 20uJ 2KHz-Module laser en verre d'erbium pulsé sûr

Oeil 1535nm 20uJ 2KHz-Module laser en verre d'erbium pulsé sûr

Modèle : JTBY20μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 ± 5 nm
Énergie d'impulsion : 20 μJ
Largeur d'impulsion : 5-8 ns
Taux de répétition : 2 Khz
Diamètre du point : 0,2 mm
Angle de divergence du faisceau : inférieur ou égal à 15 mard
Taille : 17 × 8 × 7 mm (sans connecteur)
Température de fonctionnement : -45 degrés -65 degrés
Température de stockage: -55 degrés -85 degrés
Paramètres de conduite : 2 V, 3 A, supérieur ou égal à 0,3 ms
Poids : Inférieur ou égal à 6g

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Présentation du produit

Aperçu des produits

Le laser en verre erbium 1535 nm 20 μJ 2 kHz est une source laser pulsée compacte à taux de répétition élevé conçue pour le LiDAR, la télémétrie laser haute fréquence et le matériel de détection électro-optique de petite forme. Capable de fonctionner jusqu'à 2 kHz, cette unité émet 2 000 impulsions laser chaque seconde. Il convient aux cas d'utilisation qui nécessitent un échantillonnage cible fréquent et des cycles de mise à jour rapides, où une énergie d'impulsion unique élevée n'est pas l'objectif principal de la conception.

Doté d'une énergie d'impulsion de 20 μJ et d'une largeur d'impulsion de 5 à 8 ns, le module mesure 17 × 8 × 7 mm et ne pèse pas plus de 6 grammes. Il constitue une option d'émetteur prête à l'emploi pour les constructeurs OEM travaillant dans des limites strictes de taille, de poids et de puissance (SWaP).

Pourquoi 2 kHz pour la télémétrie laser à haute fréquence ?

En pulsétélémétrie laseret les systèmes LiDAR, le taux de répétition détermine la fréquence à laquelle l'émetteur peut générer une nouvelle impulsion laser pour la mesure. Contrairement aux lasers Er de 300 à 500 μJ à énergie plus élevée-qui sont généralement sélectionnés lorsqu'une plus grande énergie à impulsion unique-est la principale exigence, ceLaser 20μJ 1535nmfonctionne jusqu'à2 kHz, en donnant la priorité à la fréquence d'impulsion, à l'échantillonnage répété et aux cycles de télémétrie plus rapides.

À2 kHz, le laser peut générer jusqu'à2 000 impulsions transmises par seconde. Pour les concepteurs de systèmes, cela offre une plus grande flexibilité lors du développementTélémétrie laser-haute fréquence, LiDAR compact et systèmes de détection électro-électrooptique dynamiquequi bénéficient d'interrogations répétées de la cible plutôt que de s'appuyer sur un petit nombre d'impulsions-d'énergie plus élevée.

LeLaser en verre Erbium 20 μJ/2 kHzest donc particulièrement pertinent lorsque le bilan de la liaison optique ne nécessite pas des centaines de microjoules par impulsion, mais que l'application bénéficie d'une fréquence de répétition des impulsions nettement plus élevée. Cette approche de conception peut prendre en charge des opportunités de mesure plus fréquentes, un échantillonnage répété de cibles mobiles et une interaction plus rapide entre l'émetteur laser, le détecteur et l'électronique de traitement du signal-.

Par rapport à une source d'énergie à faible-PRF et à-impulsions-élevées, la valeur technique de cetteLaser 2kHzréside dans le compromis-entreénergie d'impulsion unique-faible et capacité d'échantillonnage temporel plus élevée. Il est conçu pour les architectures OEM où la fréquence d'impulsion, la taille de l'émetteur et la réactivité du système sont plus importantes que la maximisation de l'énergie de chaque impulsion individuelle.

PourIntégration du LiDAR et du télémètre laser, le taux de mesure final dépend toujours de l'architecture complète du système, y compris le temps de récupération du détecteur, l'électronique de synchronisation, le traitement du signal, la conception du chemin optique et les conditions de la cible. Le PRF de 2 kHz définit la fréquence d'impulsion de transmission-disponible plutôt que de garantir 2 000 mesures de plage terminées par seconde.

Avantages d'ingénierie

Taux de répétition élevé de 2 kHz pour un échantillonnage rapide et répété

Ce laser présente un maximumFréquence de répétition des impulsions (PRF) de 2 kHz, délivrant jusqu'à 2 000 impulsions laser efficaces chaque seconde. La sortie haute-fréquence répond bien aux besoins opérationnels deTélémétrie laser-haute vitesse, LiDAR compactet des systèmes de détection électro-miniaturisés qui nécessitent un échantillonnage cible continu et des cycles de rafraîchissement rapides.

Différent des lasers conventionnels en verre d'erbium à faible-PRF 1 535 nm qui se concentrent sur une énergie d'impulsion unique- élevée, ceLaser 20µJ 2kHzest spécialement optimisé pour les scénarios de plage dynamique. Il donne la priorité à une densité d'échantillonnage temporelle élevée et à la stabilité continue de la sortie d'impulsions, ce qui le rend idéal pour l'analyse LiDAR, la télémétrie des plates-formes mobiles et les systèmes OEM personnalisés qui s'appuient sur des déclenchements fréquents de transmission laser.

Sortie d'impulsion nanoseconde de 20 μJ pour une plage ToF stable

Le module produit des résultats cohérentsÉnergie d'impulsion de 20 μJavec un étroitLargeur d'impulsion de 5 à 8 ns en nanosecondes, formant des signaux laser pulsés de haute-qualité qui s'adaptent entièrement aux mécanismes de télémétrie standard-de-temps de vol (ToF).

Sur la base des paramètres nominaux d'énergie d'impulsion et de largeur d'impulsion, le laser atteint unpuissance optique maximale calculée de 2,5 à 4 kW. Sa conception à impulsions abandonne la production excessive d'énergie à impulsion unique-et se concentre plutôt sur l'adaptation à des systèmes de télémétrie de 1 535 nm à haut-taux de répétition-, garantissant une transmission d'impulsions stable et continue comme performance de travail de base.

Dans le déploiement pratique du LiDAR et de la télémétrie laser, les performances d'impulsion de 20 μJ doivent être adaptées à des indicateurs de support, notamment la divergence du faisceau, la conception du chemin optique de transmission, la réflectivité de la cible, la transmission atmosphérique, la sensibilité du récepteur et les algorithmes de traitement du signal principal pour obtenir des résultats de détection globaux optimaux.

Remarque : Les données de puissance de crête sont calculées en divisant l'énergie d'impulsion nominale par la largeur d'impulsion standard. La puissance de crête réelle sur-site est soumise aux profils d'impulsions temporelles réelles mesurées.

Package Ultra-Mini 17 × 8 × 7 mm pour les applications SWaP strictes

Avec un encombrement ultra réduit :17 × 8 × 7 mmet conception légère deInférieur ou égal à 6g, ce module laser est développé pour les systèmes d'émetteur laser hautement intégrés avec des normes extrêmement strictestaille, poids et puissance (SWaP)contraintes.

Le format ultra-compact offre de grands avantages d'intégration pourmodules LiDAR miniatures, charges utiles électro-optiques d'UAV, dispositifs de télémétrie portables et systèmes de détection micro-optique. Il peut être intégré de manière flexible dans des espaces internes étroits et coexister avec des pilotes laser, des ensembles optiques de transmission/réception, des photodétecteurs et des circuits de traitement du signal sans occuper un espace de disposition structurel excessif.

Pour les développeurs OEM, la conception ultra-légère et miniaturisée réduit efficacement la charge et le volume globaux du système optique. Il réserve une marge de conception suffisante pour la disposition de la structure mécanique et l'optimisation thermique, tout en conservant complètement la capacité de base de portée haute fréquence de 2 kHz.

Interface d'entraînement pulsé 2 V/3 A pour un développement secondaire OEM flexible.

Ce laser adopte une solution de conduite pulsée mature, avec des spécifications électriques standard deTension d'entraînement de 2 V, courant d'entraînement de 3 A et largeur d'impulsion de déclenchement inférieure à 0,3 ms, prenant en charge une utilisation correspondante avec les pilotes laser pulsés commerciaux grand public.

L'interface électrique standardisée est hautement compatible avec les produits personnalisésCircuits matériels LiDAR et télémétrie laser 1535 nm. Associé à des unités de contrôle MCU ou FPGA, il peut réaliser un déclenchement d'impulsion précis, une synchronisation temporelle et un contrôle continu de sortie haute fréquence -, facilitant ainsi une intégration OEM rapide et un développement secondaire.

Pour un fonctionnement stable à long terme-en particulier dans des conditions de travail continues à 2 kHz élevés-PRF, les concepteurs de systèmes doivent vérifier et optimiser de manière exhaustive les paramètres clés, notamment les performances de conduite, la précision du timing de déclenchement, la stabilité du courant d'impulsion, le budget de puissance et la conception thermique globale, afin de garantir un fonctionnement fiable à long-terme du système émetteur laser.

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

20 μJ 2 kHz vs 40 μJ 1 kHz : quel laser à haute -PRF 1535 nm convient à votre système ?

Pour les développeurs OEM qui conçoiventTélémétrie laser 1535 nmetSystèmes LiDAR, la sélection entreLaser en verre d'erbium 20μJ 2kHzetLaser en verre d'erbium 40μJ 1kHzse résume à un compromis d'ingénierie de base- : une fréquence de répétition des impulsions plus élevée par rapport à une énergie d'impulsion unique-plus élevée. Ces deux modèles de laser à haute -PRF ciblent des scénarios d'application différenciés, permettant aux ingénieurs d'adapter précisément les performances du laser à la logique et aux conditions de travail réelles du système.

LeLaser 20µJ 2kHzest conçu pour les scénarios d'application qui nécessitent une sortie d'impulsion dense, un échantillonnage cible continu et des cycles de mise à jour rapides. En revanche, leLaser 40 μJ 1 kHzfournit le double de l'énergie d'impulsion unique-tout en maintenant un taux de répétition-à vitesse élevée, ce qui en fait le choix idéal pour les scénarios qui exigent une marge de puissance de transmission plus élevée sans sacrifier les performances de fonctionnement élevées du-PRF.

Paramètre

20μJ / 2kHz

40μJ / 1kHz

Énergie pulsée

20μJ

40μJ

Taux de répétition des impulsions

2 kHz

1 kHz

Fréquence de sortie d'impulsion maximale

Jusqu'à 2 000 impulsions par seconde

Jusqu'à 1 000 impulsions par seconde

Priorité de conception de base

Fréquence d'impulsion plus élevée et échantillonnage dense

Énergie d'impulsion unique-et marge de liaison plus élevées

Orientation d'application typique

Échantillonnage de cible dynamique, actualisation rapide, détection de-mises à jour élevée

Distance de détection plus longue, détection de cible à faible-réflectivité, scénarios optiques à-perte élevée

Positionnement du système

Émetteur ultra-haute fréquence-de portée 1 535 nm

Émetteur de portée haute-énergie élevée-PRF 1 535 nm

Quand choisir le laser 20μJ / 2kHz

LeLaser en verre d'erbium 20μJ 2kHz 1535nmest la solution optimale pour les systèmes de télémétrie où la fréquence d'échantillonnage et la vitesse de réponse ont la priorité sur la production d'énergie à impulsion unique. Il se concentre sur la sortie d'impulsions à haute densité-pour prendre en charge la collecte de données cibles en temps réel et continu-.

Il correspond parfaitement aux scénarios de conception de systèmes avec les exigences fondamentales suivantes :

  • Interrogation continue et répétée des cibles et échantillonnage des données
  • Mise à jour rapide du cycle et sortie de détection de réponse-élevée
  • Gamme dynamique pour les cibles mobiles et les plates-formes de détection à balayage
  • Émetteur LiDAR miniaturisé et architectures de télémétrie intégrées
  • Charges utiles d'UAV et systèmes électro-optiques portables avec des normes strictesContraintes SWaP
  • Scénarios de budget de liaison optique standard dans lesquels une énergie d'impulsion de 20 μJ répond aux exigences de détection

Avec une fréquence de fonctionnement de 2 kHz, le laser atteint 2 000 impulsions laser efficaces par seconde, fournissant ainsi aux intégrateurs de systèmes davantage de trames d'échantillonnage et de données de mesure temporelles par rapport aux sources laser basse fréquence-de 1 kHz, améliorant ainsi efficacement la réponse dynamique du système et la continuité de la portée.

Quand choisir le laser 40μJ / 1kHz

LeLaser en verre d'erbium 40μJ 1kHzest conçu pour les scénarios qui nécessitent un fonctionnement équilibré à haute -PRF et une capacité de transmission optique plus forte. Tout en conservant des performances de sortie pulsée à haute vitesse-, il double l'énergie d'impulsion unique-du modèle 20 μJ pour améliorer la redondance de la détection du système.

Une énergie d'impulsion plus élevée de 40 μJ offre une marge de puissance supplémentaire côté émetteur-, qui compense efficacement l'atténuation du signal causée par des environnements atmosphériques complexes, la perte de transmission optique sur les longues-distances, la faible réflectivité de la cible et la sensibilité limitée du récepteur. Cela améliore considérablement la stabilité et la fiabilité de la télémétrie de scènes longue-distance et complexe-.

Le compromis en termes de performances correspondant-est un taux de répétition maximal réduit de 1 kHz, ce qui convient mieux aux équipements qui donnent la priorité à la précision de détection et à la couverture de distance sur une fréquence d'échantillonnage ultra-élevée.

Logique de sélection de base : fréquence par rapport à l'énergie d'impulsion

Il n'existe pas de modèle absolument supérieur entre les deux lasers à haute -PRF. La sélection finale dépend des objectifs généraux de conception et de l'architecture optique duTélémétrie laser 1535 nm et système LiDAR.

Choisissez leLaser 20µJ 2kHzsi votre système se concentre sur :Sortie d'impulsions denses → échantillonnage répété à haute fréquence - → rafraîchissement rapide et réponse dynamique

Choisissez leLaser 40 μJ 1 kHzsi votre système se concentre sur :Énergie d'impulsion unique - élevée → marge de liaison de transmission suffisante → détection fiable de longue distance -PRF élevée -

Lors du déploiement réel d'un projet OEM, les ingénieurs doivent également évaluer de manière exhaustive plusieurs indicateurs de base, notamment le bilan de la liaison optique, la divergence du faisceau laser, l'efficacité optique de l'émetteur, la réflectivité de la surface cible, la taille de l'ouverture du récepteur, la sensibilité du détecteur et les performances du circuit de contrôle de synchronisation.

La différence essentielle entre les deux modèles n'est pas simplement l'écart d'énergie d'impulsion de 20 μJ, mais deux stratégies différenciées de conception d'émetteur à haute -PRF : leLe laser 20 μJ 2 kHz donne la priorité à l'échantillonnage à haute fréquence-et aux performances de détection dynamique, tandis que leLe laser 40 μJ 1 kHz vise à améliorer la capacité de détection d'impulsion unique-tout en conservant d'excellentes performances de portée à vitesse élevée-.

Lasers en verre Erbium 1 535 nm à haute-PRF et haute-énergie

Au sein de la gamme de produits laser à verre erbium 1 535 nm, deux paradigmes de conception technique de base dominent l'intégration du système : un taux de répétition d'impulsions élevé et une énergie d'impulsion unique élevée-. Ces deux orientations de conception façonnent des architectures d’émetteurs laser complètement différentes pour les systèmes de télémétrie laser OEM et LiDAR. LeLaser PRF 20 μJ 2 kHz élevé-est conçu pour produire des flux d'impulsions nanosecondes continus, prenant en charge un échantillonnage cible dense et des cycles de rafraîchissement rapides. En comparaison,Lasers 300 à 500 μJ à faible -PRF 1 535 nmdonnez la priorité à une énergie d'impulsion unique-ultra-élevée pour offrir des performances de détection-longues supérieures.

En conséquence, la sélection du laser ne peut pas reposer uniquement sur les paramètres d’énergie d’impulsion. Les intégrateurs de systèmes doivent adapter la solution laser en fonction du mécanisme de télémétrie global, des scénarios d'application et des contraintes SWaP du système optoélectronique complet.

Scénarios idéaux pour les lasers PRF élevés 20 μJ / 2 kHz

LeLaser en verre d'erbium 20μJ 2kHz 1535nmsert de noyau d'émetteur optimal pour les systèmes de télémétrie légers à -taux de mise à jour-élevé. Il est conçu pour les environnements d'application qui valorisent la mesure cyclique rapide, l'échantillonnage cible continu et l'intégration ultra-compacte sur une production d'énergie extrême à impulsion unique-.

Ce modèle laser s'adapte parfaitement aux conceptions de systèmes répondant aux exigences fondamentales suivantes :

  • Émission continue d'impulsions laser et rééchantillonnage de cible à haute fréquence-
  • Itération rapide et réponse de détection-en temps réel élevée
  • Mesure de portée dynamique pour les cibles mobiles et les plates-formes mobiles
  • Construction d'un émetteur LiDAR intégré miniaturisé
  • Intégration légère de charge utile électro-optique pour les appareils portables et embarqués sur des drones{{1}
  • Scénarios d'application stricts en termes de taille, de poids et de puissance (SWaP)
  • Environnements à budget de liaison standard où l'énergie d'impulsion de 20 μJ répond pleinement aux demandes variées

Capable de produire de manière stable jusqu'à 2 000 impulsions laser par seconde, ce laser à haute -PRF offre aux concepteurs de systèmes de nombreuses opportunités de mesures répétées. Il permet un suivi continu et une mise à jour des données des objets cibles, offrant ainsi des performances de détection dynamique exceptionnelles.

Pour les équipements commerciaux LiDAR et de détection électro-optique-dynamique, l'itération d'impulsions à haute-fréquence apporte souvent une plus grande valeur pratique qu'une énergie d'impulsion unique- élevée. Il s'adapte aux scénarios d'analyse en temps réel et de détection continue qui ne peuvent pas être couverts par des impulsions discrètes à haute énergie.

Scénarios idéaux pour les lasers PRF faible-de 300 à 500 μJ

Les lasers Er:Glass 1 535 nm à haute énergie-de 300 μJ, 400 μJ et 500 μJ sont développés pour des scénarios de longue-distance et de haute-stabilité. Ils constituent la solution privilégiée pour les systèmes nécessitant une forte pénétration d'impulsion unique - et une marge de détection suffisante, même avec un taux de répétition d'impulsion relativement faible.

Ces modules laser à haute-énergie excellent dans les scénarios avec les priorités de conception suivantes :

  • Énergie de transmission unique-maximisée pour chaque événement de télémétrie
  • Redondance améliorée du budget de liaison optique côté émetteur-
  • Détection fiable des cibles à faible-réflectivité
  • Fonctionnement stable dans des conditions atmosphériques complexes et perte de trajet optique élevée
  • Télémétrie et détection de précision à très-longues-distances
  • Plage de-point unique de haute-précision avec une faible fréquence de mise à jour

Dans les systèmes de télémétrie laser à longue portée-, une énergie d'impulsion unique suffisante-peut compenser efficacement diverses pertes d'atténuation du signal. Dans de tels cas, une énergie d’impulsion élevée joue un rôle plus décisif dans la fiabilité de la détection qu’un taux de répétition élevé.

Différences fondamentales entre les deux architectures d'émetteur

L'écart entreLasers PRF 20 μJ 2 kHz à haute valeur -etLasers PRF faible-400 μJ 10 Hzva bien au-delà des simples différences de pouvoir. Ils adoptent des compromis d'ingénierie ciblés-pour des mécanismes de travail et des scénarios d'application complètement différents.

Facteur de conception

Laser PRF élevé 20 μJ/2 kHz

Laser PRF faible 300 à 500 μJ

Priorité de conception de base

Fréquence d'impulsion élevée et échantillonnage répété continu

Énergie élevée d'impulsion unique-et marge à longue-portée

Taux de répétition du travail

Sortie haute fréquence-jusqu'à 2 kHz

Fonctionnement à faible niveau de Hertz-à faible-vitesse

Énergie d'impulsion typique

20μJ

300–500μJ

Logique de mesure

Transmission d'impulsions dense et continue pour une mise à jour dynamique

Impulsions éparses à haute-énergie pour une détection longue-de haute-précision à longue distance

Orientation principale de l'application

LiDAR compact, télémétrie dynamique, systèmes de détection EO miniatures

Télémètres laser à longue-portée, systèmes de détection de marge-liaison-élevée

Objectif intégration

Optimisation SWaP extrême et performances à haute-fréquence

Maximiser l'énergie d'impulsion de transmission et la fiabilité de la détection

Il est inapproprié de considérer les lasers à haute -PRF 1 535 nm comme des versions simplifiées à faible-puissance des lasers à haute-énergie. Il s'agit essentiellement d'un compromis d'ingénierie de base : des flux d'impulsions à haute-fréquence et basse-énergie pour un échantillonnage dynamique, par rapport à des impulsions à basse-haute fréquence-énergie pour une détection stable à longue-distance.

Stratégie de sélection laser orientée budget System Link

Pour les développeurs OEM impliqués dans la conception de systèmes LiDAR et de télémétrie laser, la sélection de la configuration laser doit évaluer de manière exhaustive plusieurs indicateurs au niveau du système, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'énergie d'impulsion et les paramètres PRF.

Les principaux facteurs d'influence comprennent la distance de portée effective, la réflectivité de la surface cible, la divergence du faisceau laser, l'efficacité optique de l'émetteur, la transmission atmosphérique, la taille de l'ouverture du récepteur, la sensibilité du photodétecteur InGaAs, la capacité de traitement du signal principal, les exigences de taux de mise à jour du système et les limites globales du SWaP.

Pour les scénarios de détection dynamique miniaturisés qui nécessitent un échantillonnage cible fréquent, une itération rapide des données et une intégration légère, leLaser en verre d'erbium 20μJ 2kHz 1535nmest la solution la plus-efficace et la plus conviviale en termes d'ingénierie.

Pour les scénarios de détection-à longue distance nécessitant une capacité anti-interférence- élevée et une marge de liaison optique suffisante, les développeurs doivent donner la priorité300–500 μJ faible-PRF haute-énergie Er : Lasers en verrepour garantir la précision et la stabilité du système dans des environnements complexes.

Champs d'application

Télémètres laser

Idéal pour les télémètres portables miniaturisés (qualité grand public/industrielle) en raison de sontaille ultra-compacte (17 × 8 × 7 mm), sans danger pour les yeux, longueur d'onde de 1 535 nmet des performances d'impulsion de haute-précision (20 μJ, 2 KHz), permettant une mesure précise de la distance dans des scénarios extérieurs/intérieurs.

Systèmes microliDAR

Adapté à l'évitement d'obstacles par les drones, à la navigation des robots et au micro LiDAR pour les appareils intelligents, tirant parti de sondivergence de faisceau étroite (inférieure ou égale à 15 mrad), Diamètre du spot 0,2 mmet une sortie d'impulsion stable pour une détection environnementale à haute-résolution.

Détection optique portable

Appliqué dans les détecteurs industriels portables, les capteurs de surveillance environnementale et les mini-équipements de détection médicaux, grâce à songrande adaptabilité à la température (-45 degrés ~ 65 degrés)etconduite basse-tension (2 V, 3 A)pour une intégration facile dans les-appareils alimentés par batterie.

Electronique grand public

Intégré aux appareils portables intelligents, aux équipements d'extérieur et aux modules de détection de maison intelligente, en utilisant sonléger (inférieur ou égal à 6 g)et une conception compacte pour ajouter des fonctions de télémétrie/détection de précision sans occuper un espace excessif.

Sécurité et surveillance

Utilisé dans les systèmes laser-de détection d'intrusion et de sécurité périmétrique, bénéficiant de sesfonctionnement sans danger pour les yeux, une stabilité à long terme-et une résistance aux conditions environnementales difficiles pour une surveillance fiable 24h/24 et 7j/7.

 

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

Solution de télémétrie PRF élevée à 1 535 nm

A Laser en verre Erbium 20μJ 2kHz 1535nmn'est qu'un composant d'un système de télémétrie laser à-taux de répétition-élevé. Les performances de télémétrie réelles dépendent de la manière dont la source laser fonctionne avec lepilote laser pulsé, optique d'émission, optique de réception, détecteur InGaAs, électronique de synchronisation et architecture de traitement du signal-.

Pour les projets OEM, ces composants doivent être évalués comme une chaîne optique et électronique complète plutôt que de sélectionner le laser uniquement en fonction de l'énergie d'impulsion ou du taux de répétition.

Er:Laser en verre 20μJ / 2kHz → Pilote laser pulsé → Optique de collimation de faisceau → Cible → Optique de réception → Détecteur InGaAs → Synchronisation et traitement du signal → Sortie de distance

Source laser 20 μJ/2 kHz

LeLaser PRF -de 1 535 nm de hauteurfournit l'impulsion de transmission optique pour le système de télémétrie. AvecÉnergie d'impulsion de 20 μJ, largeur d'impulsion de 5 à 8 ns et taux de répétition jusqu'à 2 kHz, il est positionné pour les architectures qui donnent la priorité aux événements de transmission fréquents et à l'échantillonnage cible répété plutôt qu'à une énergie d'impulsion unique- élevée.

La sélection du laser doit être adaptée à la distance requise, à la réflectivité de la cible, à l'efficacité de l'émetteur, à la sensibilité du récepteur et à la fréquence de mesure.

Pilote laser pulsé et contrôle de synchronisation

Le laser Er:Glass nécessite un appareil compatiblePilote laser pulsé 2 V, 3 A avec une largeur d'impulsion de commande inférieure à 0,3 ms.

Dans un système de télémétrie complet, le pilote convertit la commande de contrôle en impulsion électrique requise par le laser tout en maintenant le taux de répétition et la séquence de synchronisation requis. L'électronique basée sur MCU- ou FPGA-peut être utilisée au niveau de contrôle du système-pour coordonner le déclenchement du laser, la synchronisation du détecteur et le traitement ultérieur du signal via les circuits de commande appropriés.

PourFonctionnement laser 2 kHz, la capacité du pilote et le comportement thermique doivent être évalués avec le laser plutôt que traités comme des paramètres de conception indépendants.

Collimation de faisceau et optique de transmission

La sortie brute duLaser en verre Erbium 1535 nmdoit être adapté au système optique d'émission en fonction des caractéristiques du faisceau requises.

Des optiques de collimation ou d'expansion de faisceau-peuvent être utilisées pour gérer le faisceau sortant pour l'architecture de télémétrie prévue. Les décisions de conception optique doivent prendre en compte les caractéristiques du faisceau de sortie du laser ainsi que la taille de l'ouverture, la transmission optique, la tolérance d'alignement et la divergence en champ lointain - requise.

Pour l'intégration OEM, cette étape affecte directement l'efficacité avec laquelle l'énergie d'impulsion de 20 μJ disponible est délivrée vers la cible.

Optique de réception et détection InGaAs

Une fois que l'impulsion transmise atteint la cible, seule une partie de l'énergie optique réfléchie retourne au système de télémétrie. L'optique de réception collecte ce signal de retour et le dirige vers un détecteur adapté pour fonctionner autour1535 nm, généralement basé sur la technologie de détection InGaAs.

Les performances du récepteur dépendent de facteurs tels queouverture de réception, transmission optique, champ de vision, sensibilité du détecteur, caractéristiques de bruit et réflectivité de la cible.

C'est pourquoi l'énergie d'impulsion laser requise ne peut pas être déterminée indépendamment de l'architecture du récepteur : un émetteur de 20 μJ doit être évalué dans le cadre du bilan complet de la liaison optique.

Synchronisation, traitement du signal et calcul de distance

Le signal électrique généré par le détecteur est traité par l'électronique de télémétrie pour identifier l'impulsion laser renvoyée et déterminer son temps de vol.

Pour une architecture de distance-de-temps de vol, la distance est dérivée de l'intervalle entre l'impulsion émise et reçue :

Distance=(Vitesse de la lumière × Temps de vol) / 2

Avec un PRF laser allant jusqu'à2 kHz, l'émetteur peut fournir jusqu'à 2 000 événements d'impulsions optiques par seconde. Le taux de mise à jour réel de la portée dépend du détecteur, de l'électronique de synchronisation, de l'algorithme de traitement du signal -, des conditions cibles et de l'architecture globale du système.

Prise en charge OEM de la source laser à l'architecture de télémétrie

Pour les clients en développementLiDAR 1 535 nm, télémètres laser haute-fréquence ou systèmes de télémétrie électro-compacts, la sélection du laser n'est souvent que la première décision technique.

En fonction des exigences du projet, nous pouvons prendre en charge l’évaluation de :

Sélection de source laser 20μJ / 2kHz 1535nm

correspondance de pilote laser pulsé ;

optique de transmission et de-collimation de faisceau ;

intégration du récepteur et du détecteur InGaAs ;

exigences en matière d'interface mécanique et électrique ;

synchronisation et intégration-au niveau du système ;

Architecture complète du module de télémétrie laser 1535 nm.

Les clients peuvent fournir leurdistance de portée requise, caractéristiques de la cible, taux de répétition, configuration du récepteur, espace d'installation disponible et environnement d'exploitationafin que la source laser et l'architecture de télémétrie environnante puissent être évaluées ensemble.

Cette approche-au niveau du système permet de déterminer si leLaser PRF élevé de 20 μJ/2 kHzest approprié pour l'application ou si une configuration différente-d'énergie d'impulsion et de taux de répétition-offrirait une meilleure adéquation technique.

FAQ

1. Quels sont les principaux avantages du laser à verre erbium 20μJ 2kHz 1535nm ?

CeLaser 20 μJ 2 kHz 1535 nmprésente un taux de répétition d'impulsions ultra-élevé de 2 kHz, délivrant jusqu'à 2 000 impulsions laser par seconde. Différent des solutions laser PRF à haute-énergie et faible-, ce module est optimisé pour les systèmes LiDAR compacts et à haute fréquence-. Il prend en charge un échantillonnage cible continu et des cycles de mise à jour rapides, tout en conservant une taille ultra-et des fonctionnalités légères, parfaitement adaptées aux plates-formes de détection électro-optique embarquées contraintes SWaP-.

2. Une énergie d'impulsion de 20 μJ est-elle suffisante pour les applications pratiques de télémétrie laser et LiDAR ?

L'applicabilité de l'énergie d'impulsion de 20 μJ dépend de l'ensemble du systèmebudget de liaison optique, plutôt qu'un seul paramètre. Plusieurs facteurs clés déterminent les performances finales de télémétrie, notamment la réflectivité de la cible, la distance de détection, la divergence du faisceau laser, l'efficacité optique de l'émetteur, l'ouverture du récepteur, la sensibilité du détecteur InGaAs et les conditions de transmission atmosphérique. Conçue pour les scénarios de détection dynamique à haute-mise à jour, la conception PRF élevée-de 20 μJ offre d'excellentes performances complètes pour les LiDAR compacts et les systèmes à portée continue de courte-à-moyenne distance.

3. Quelle est la différence pratique entre les modèles laser 20μJ 2kHz et 40μJ 1kHz ?

Les deux modèles laser de 1 535 nm représentent un compromis d'ingénierie classique-entrefréquence de répétition des impulsions et énergie d'une seule-impulsion. LeLaser 20µJ 2kHzdonne la priorité à la sortie d'impulsions à haute fréquence-, en se concentrant sur un échantillonnage cible dense et une réponse rapide pour la détection dynamique. En revanche, leLaser 40 μJ 1 kHzdouble l'énergie d'une seule-impulsion pour fournir une marge de liaison côté transmission-plus élevée, adaptée aux scénarios nécessitant une anti-interférence plus forte et une distance de détection plus longue tout en conservant une capacité de fonctionnement-PRF élevée.

4. Le laser 20 μJ 2 kHz peut-il être appliqué au LiDAR et aux systèmes de télémétrie de cibles mobiles ?

Grâce à son maximumTaux de répétition élevé de 2 kHz, ce laser est parfaitement adapté aux systèmes LiDAR compacts et aux scénarios dynamiques de télémétrie de cibles mobiles-. La sortie d'impulsion continue à haute fréquence-permet des interrogations répétées et-un échantillonnage de données en temps réel de cibles mobiles, améliorant ainsi efficacement la réponse dynamique du système et la continuité des mesures. Les performances finales de télémétrie et de suivi doivent être adaptées aux circuits récepteurs, aux systèmes de contrôle de synchronisation et aux algorithmes de traitement du signal pris en charge pour obtenir des résultats optimaux.

5. Quelles conditions de pilotage sont requises pour le module laser 20μJ 2kHz ?

Ce laser 1535 nm nécessite un pilote laser pulsé adapté avec des spécifications électriques standard deTension 2 V, courant 3 A et largeur d'impulsion de commande inférieure à 0,3 ms. Il prend en charge le déclenchement stable à haute fréquence-jusqu'à 2 kHz. Les développeurs de systèmes peuvent créer un contrôle synchrone via des circuits MCU ou FPGA pour obtenir un déclenchement d'impulsion précis et une sortie continue à haute vitesse-, ce qui est convivial pour le développement secondaire OEM personnalisé.

6. Quelle est la puissance optique maximale réelle du laser 20μJ ?

Equipé deÉnergie d'impulsion nominale de 20 μJetLargeur d'impulsion étroite de 5 à 8 ns, le laser atteint une puissance optique maximale calculée allant de 2,5 kW à 4 kW. Ces données sont dérivées du calcul de l'énergie d'impulsion nominale et de la largeur d'impulsion. La puissance de crête de sortie réelle est soumise à des profils d'impulsions temporelles réels testés dans des conditions de travail réelles.

7. L'œil laser 1 535 nm-est-il sans danger pour les applications en extérieur ?

La longueur d'onde de 1535 nm est largement adoptée pourarchitectures de télémétrie laser sécurisées pour les yeuxdans l'industrie. Cependant, la classification de sécurité du laser n'est pas déterminée uniquement par la longueur d'onde. Le niveau de sécurité final du système nécessite une évaluation complète basée sur la conception complète du chemin optique, la divergence du faisceau, les paramètres d'impulsion de sortie, l'ouverture d'émission et les scénarios d'application réels, conformément aux spécifications standard de sécurité laser pour les équipements extérieurs finis.

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