video
100 μJ 10 Hz 1535 nm Erbium klaaslaser kompaktsete kaugusmõõtmissüsteemide jaoks

100 μJ 10 Hz 1535 nm Erbium klaaslaser kompaktsete kaugusmõõtmissüsteemide jaoks

Mudel: JTBY100μJ
Töölainepikkus: 1535 nm
Impulsi energia: 100 μJ
Impulsi laius: 4ns
Kordussagedus: 10 Hz
Punkti läbimõõt: 0,2 mm
Kiirte lahknemisnurk: 10 mard
Suurus: 21 × 8 × 7 mm (ilma pistikuta)
Töötemperatuur: -40 kraadi -65 kraadi
Säilitustemperatuur: -55 kraadi -85 kraadi
Sõiduparameetrid: 2 V, 8 A,<2 ms
Kaal: 8g

Räägime nüüd
Toote tutvustus

Toodete ülevaade

The100 μJ 1535 nm Er Laseron kompaktne impulsslaserallikas, mis on mõeldudOEM-i laserkaugusmõõdikud, kompaktsed elektro-optilised kaugusmõõtmissüsteemid ja madal-PRF-aeg-lennurakendused. Tööaeg kl10 Hz 4ns impulsi laiusega, pakub see mõõdukat ühe-impulsi energiataset süsteemidele, mis vajavad rohkem edastus-külgvaru kui 20–40 μJ suure-kordussagedusega-allikaid, kuid mis ei vaja 200–500 µJ laserarhitektuuride suuremat energiaeelarvet.

Koos aPakend 21 × 8 × 7 mm ja kaal 8 g, sobib moodul hästi SWaP{0}}piiratud konstruktsioonidele, kus laser peab jagama piiratud ruumi draiveri, kollimatsioonioptika, vastuvõtja, detektori ja ajastuselektroonikaga. Seetõttu on 100 μJ tööpunkti kõige parem mõista kui praktilist keskteed kompaktsete kauguse määramise süsteemide jaoks, mis nõuavad piisavat impulsienergiat ilma saatjat üle-määratlemata.

Miks on 100 μJ kompaktseks laserkauguseks otstarbekas?

Kompaktsete 1535 nm laserkaugusmõõturite projekteerimisel ei ole lasersaatja valimine alati seotud maksimaalse impulsienergia tagaajamisega. Kui teie optilise lingi eelarve vastab sihtvahemikule ja tegelikele sihtmärgi peegeldustingimustele, toob impulsienergia suurendamine veelgi kaasa täiendava elektrikoormuse, soojuse hajumise ja mehaanilise pinge, mis koormab teie kogu süsteemi.

100 µJ 1535 nm Er:Glass laser on süsteemiinseneride jaoks praktiline. Võrreldes tavaliste 20–40 µJ kõrg-PRF laserallikatega pakub see märgatavalt suuremat ühe impulsi energiat, kuid väldib 200–500 µJ kaugusmõõtja laserlahenduste jaoks vajalikku mahukat ja ressursimahukat riistvara. OEM-i integratsioonimeeskondade jaoks täidab see 100 μJ väljund kriitilise niši: see lisab edastuspoolse signaali täiendava varu, järgides samas rangeid suuruse, kaalu, draiveri väljundi ja saadaoleva soojuseelarve piiranguid.

See erbiumklaasist laser, mis töötab 100 μJ impulsienergial ja 4 ns laiusega, saavutab ligikaudu 25 kW optilise tippvõimsuse. Selle kitsas nanosekundiliste impulsside profiil sobib ideaalselt impulsslennuaja vahemikuga. Laser genereerib kauguse arvutamiseks teravaid, täpselt määratletud optilisi tagasitulekusündmusi, sõltumata suurest keskmisest energiatarbimisest.

Selle põhiväärtus ei seisne ainult toores väljundvõimsuses. Tõeline kasu on ühe impulsiga oluline energiatõus, hoides saatja riistvara kompaktse ja hallatavana. Paljud kompaktsed kaugusmõõtmissüsteemid, mis on ehitatud 40 μJ laserite ümber, töötavad lõpuks väikese signaalivaruga, samas kui otse 200 μJ või kõrgemale astumine tekitab tarbetut üleprojekteerimist. Nende stsenaariumide korral loob 10 Hz 100 μJ laser tasakaalustatud kompromissi impulsi energiatõhususe ja süsteemi integreerimise kogukulude vahel.

See jõudlusprofiil sobib eriti hästi kompaktsetele laserkaugusmõõturitele, kaasaskantavatele EO kaugusmõõturitele, UAV-ga kantavatele kandevõimega koormatele ja madala PRF 1535 nm lennuaja süsteemidele. Nende rakenduste puhul on SWaP-i (suuruse, kaalu ja võimsuse) piirangutel peaaegu võrdne kaal puhta optilise väljundi jõudlusega.

See, kas 100 μJ on õige energiatase, sõltub alati kogu süsteemi taseme analüüsist. Sihtpeegeldus, efektiivne tööulatus, kiire divergents, edastusoptika tõhusus, vastuvõtja ava suurus, InGaAs detektori tundlikkus, atmosfääri sumbumine ja pardal olev signaalitöötlusvõime kujundavad teie lõpliku optilise lingi eelarve.

Seetõttu tuleks 100 μJ 1535 nm Er:Glass laserit käsitleda kui tahtlikku süsteemitasandi inseneriotsust, mitte lihtsalt järjekordset andmepunkti impulssenergia tootetabelil. See sobib projektidele, mis on suunatud usaldusväärse laseri kauguse mõõtmisele, ilma lasersaatjat ülemäära määramata.

 

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

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

Tehnilised eelised

≈25 kW Arvutatud optiline tippvõimsus

See 1535 nm Er:Glass laser, mis on ühendatud 100 μJ impulsienergia ja 4 ns laiusega, annab umbes 25 kW arvutatud optilise tippvõimsuse.

Kompaktse laseri ulatuse mõõtmise riistvara jaoks koondab see kitsa nanosekundi laiusega impulss optilise väljundi väga lühikese emissiooniakna sisse, selle asemel, et toetuda suurele keskmisele energiatarbimisele. Lennuaja ulatuse seadistustes annab see täpselt määratletud edastusimpulsi, mida on lihtne joondada ja sünkroonida vastuvõtja ahelate ja ajastusriistvaraga.

100 μJ väljundtaseme tegelik eelis ulatub palju kaugemale kui vaid kõrge tippvõimsus. See pakub suuremat üheimpulssienergiat kui tavalised kümnete mikrodžaulite suure PRF laseriallikad, kuid jääb siiski hästi alla 200–500 μJ kaugusmõõturi laserite energiavahemiku alla.

Märkus. Arvutatud tippvõimsus tuleneb impulsi nimienergia jagamisest impulsi laiusega. Reaalse maailma tippjõudlus sõltub tegelikust mõõdetud ajalisest impulsiprofiilist.

100 μJ / 10 Hz madala PRF ulatusega arhitektuur

100 μJ 10 Hz tööpunktis on suunatud madala impulsi kordussagedusega rakendustele, kus tugev energia võtte kohta on olulisem kui tuhandete impulsside genereerimine sekundis.

See 10 Hz kordussagedusega töötav laser sobib kompaktsete laserkaugusmõõturitega, madala PRF-iga lennuaja mõõtmise seadmetega ja kaasaskantavate EO kaugusmõõturitega. Need platvormid tuginevad pigem diskreetsetele vahemaa mõõtmissündmustele kui pidevatele kiiretele skannimisfunktsioonidele.

Kui see on virnastatud 20 μJ / 2 kHz kõrge PRF lasermoodulite vastu, eelistab see konstruktsioon tugevamaid individuaalseid edastusimpulsse. Võrreldes 300–500 μJ laserallikatega väldib see hüppamist palju kõrgemasse impulsienergiaklassi, mis toob süsteemile lisakulusid.

See positsioneerib 100 μJ 1535 nm Er:Glass laseri praktilise keskmise kvaliteediga saatjana. See töötab projektide puhul, mille optilise lingi eelarve ületab standardsete kõrge PRF-mikrodžauli klassi laserite pakutavat, samas kui mitmesaja mikrodžauli täismahus väljundid kujutavad endast liigset projekteerimist.

21 × 8 × 7 mm / 8 g SWaP-optimeeritud pakett

See lasermoodul, mille mõõtmed on vaid 21 × 8 × 7 mm ja kaal umbes 8 g, sobib disainiga, millel on ranged suuruse-kaalu-võimsuse (SWaP) piirangud.

Igas kompaktses kaugusmõõturis on laser vaid üks ehitusplokk. Disainerid vajavad füüsilist ruumi ka mitme alamkomponendi jaoks:

  • impulsslaseri draiveri ahel
  • edastus- ja kollimatsioonioptika
  • vastuvõtja optilised sõlmed
  • InGaAs fotodetektor
  • ajastus- ja signaalitöötluselektroonika

Laserallika miniatuurne ja kerge hoidmine annab originaalseadmete tootjatele suurema paigutusvabaduse. See lihtsustab komponentide paigutust käeshoitavates kaugusmõõturites, UAV EO kasulikes koormustes, miniandurisõlmedes ja muudes sisseehitatud 1535 nm lennuaja mõõtmissüsteemides.

Selle tehniline väärtus on midagi enamat kui lihtsalt väikesed füüsilised mõõtmed. See võimaldab arendajatel integreerida keskmise energiatarbega 100 μJ lasersaatja kitsastesse mehaanilistesse korpustesse, ilma et see kuluks liiga palju kogu süsteemi SWaP eelarvest.

-40 kraadi kuni +65 kraadi lai töötemperatuuri vahemik

See lasermoodul, mis on määratud töötemperatuurile –40 kraadi kuni +65 kraadi, toetab selle kasutuselevõttu väljaspool kontrollitud kliimaga laborikeskkondi.

See omadus on kriitilise tähtsusega välistingimustes kasutatavate laserkaugusmõõturite, sõidukis asuvate EO-varustuse, UAV-de kandevõime ja väljal kaasaskantavate kaugusmõõtmisseadmete jaoks. Reaalses maailmas seisavad lasersaatjad ladustamise, sisselülitamise tsüklite ja pideva väljatöötamise ajal silmitsi suurte ümbritseva õhu temperatuuri kõikumisega.

OEM-süsteemi integreerimiseks peavad disainerid hindama seda temperatuuri reitingut koos laserdraiveri valiku, kinnitusdetailide paigutuse, soojusjuhtivusteede ja töötsükliga. Lai temperatuurispetsifikatsioon ei taga laseri väljundvõimsust ega kasutusiga identset kogu temperatuurispektri igas punktis.

Seadmete puhul, mis on kavandatud töötama maksimaalse või minimaalse temperatuuri piiride lähedal, on läbimõeldud soojusdisain ja kogu süsteemi valideerimine olulised sammud usaldusväärse ulatuse määramise lahenduse viimistlemisel.

Millal sobib 100 μJ paremini kui 200–500 μJ?

Kompaktsete 1535 nm laserkaugusmõõturite disainis on üli-kõrge impulssenergia laserite valimine harva üks-suurus-sobiv-optimaalne lahendus. Kui lasersaatja annab piisavalt võimsust, et rahuldada süsteemi lingi eelarve, tuvastamiskauguse ja sihtkeskkonna nõudeid, toob 100 μJ uuendamine 200–500 μJ-le minimaalse jõudluse kasvu. Selle asemel koormab see laserajami ahelaid, soojusjuhtimissüsteeme, sisemist pakkimisruumi ja üldist võimsuse jaotamist, luues süsteemi tarbetuid koormusi.

100 μJ 1535 nm Er:Glass laser toimib sihipärase keskmise astme -lahendusena. See ületab suurepäraselt jõudluslünga madala-energiaga-PRF laserallikate ja suure-võimsusega 200–500 μJ kaugusmõõtja laserite vahel. See on ideaalne valik tehniliste stsenaariumide jaoks, mis nõuavad täiustatud ühe{10}impulssenergiat, kuid ei nõua suure{11}}energiaga lasermoodulite signaalivaru.

Valige 100 μJ, kui lingi eelarve on juba piisav

Lasermudelite valiku põhiprintsiip on laseri jõudluse vastavusse viimine süsteemi tegelike vajadustega. Disainerid peaksid esmalt kontrollima, kas 100 μJ impulsienergia suudab täielikult täita kogu mõõtmissüsteemi sihttuvastusvahemikku ja töötingimusi.

Täielik optilise lingi eelarve hindamine hõlmab mitut peamist tegurit: sihtpinna peegeldusvõime, laserkiire divergents, saatja optiline efektiivsus, vastuvõtja ava suurus, InGaAs detektori tundlikkus, atmosfääri valguse ülekande efektiivsus ja süsteemi signaali{0}}töötlusvõimendus. Kui nende parameetrite kombinatsioon tagab stabiilse ja piisava töövaru kaugusülesannete täitmiseks, põhjustab suurema impulsienergia taotlemine ainult saatja üle-spetsifikatsiooni ja üleliigse jõudluse.

Selliste tavapäraste rakenduste stsenaariumide korral pakub 100 μJ / 10 Hz madala-PRF-laser väga tasakaalustatud ja kulutõhusat lahendust kompaktse originaalseadmete tootja laserkaugusmõõtja integreerimiseks.

Valige 100 μJ, kui SWaP on olulisem kui maksimaalne impulsienergia

Kõrge-energiaga 200–500 µJ 1535 nm lasermoodulitel on omased disainilahendused-, sealhulgas suurem vooluvajadus, suurem soojuse hajumise rõhk ja suuremad pakendimõõtmed. Need piirangud on eriti silmatorkavad miniatuursete optoelektrooniliste süsteemide puhul.

Käeshoitavad laserkaugusmõõturid, UAV EO kasulikud koormused ja kompaktsed kaasaskantavad EO kaugusmõõturid sisaldavad äärmiselt piiratud siseruumi. Lasermoodul peab koos eksisteerima ja töötama koos laserdraiverite, kollimatsioonioptika, vastuvõtvate optiliste sõlmede, fotodetektorite ja ajastuse juhtimisahelatega.

Miniatuurse 21 × 8 × 7 mm jalajälje ja ülikerge 8 g kaaluga 100 μJ lasermoodul aitab inseneridel säilitada sujuva ja kompaktse saatja struktuuri. Tootedisainide puhul, kus suuruse, kaalu ja võimsuse (SWaP) piirangud ning integreerimise lihtsus on ülimuslikud äärmusliku tippjõudluse ees, pakub see laser palju mõistlikumat inseneri-soodustust.

Valige 100 μJ, kui rakendus ei nõua maksimaalset vahemiku varu

Kõrge-energiaga 200–500 μJ Er: klaaslaserid on suurepärased ainult karmides, suure-nõudlusega stsenaariumides, mis nõuavad üli-suurt süsteemivaru. Tüüpilised nõudlikud töötingimused hõlmavad ülipika kauguse ulatumist, madala-peegeldusvõimega sihtmärkide tuvastamist, miniatuurseid vastuvõtuavasid, suurt optilise süsteemi kadu, tugevat atmosfääri sumbumist ja madala-tundlikkusega vastuvõtjamooduleid.

Enamiku tavapäraste tsiviil- ja tööstuslike ulatuse stsenaariumide puhul ilma nende äärmuslike tingimusteta on 200 μJ+ laserite lisaimpulssenergia täiesti üleliigne. 100 μJ 1535 nm laser täidab täpselt turulünga-keskmise jõudlusega süsteemide jaoks, võimaldades tõhusat jõudlust tõsta madala-energiaga laseriallikatelt ilma suure-energiaga laserarhitektuuride üle-konstrueerimiseta.

Miks mitte valida lihtsalt kõrgeim saadaolev impulssenergia?

Lasermudelite valik on pigem süstemaatiline insenertehniline otsus kui lihtne maksimaalsete parameetrite saavutamine. Kõrgem impulsienergia võib tõepoolest parandada saatja-külgsignaali varu, kuid see toob kaasa ka hulga täiendavaid süsteemikulusid.

Insenerid peavad põhjalikult hindama toetavaid indikaatoreid, sealhulgas vajalikku ajamivoolu, elektriimpulsi töötingimusi, pikaajalist -soojuskoormust, pakendi mahtu, optilise joondamise raskusi, hanke üldkulusid ja süsteemi energiatarbimist.

Kui olemasolev vastuvõtjasüsteem ja optilise tee konstruktsioon suudavad 100 μJ impulsienergia juures stabiilselt vastata standardsetele mõõtmistäpsuse ja kauguse nõuetele, ei anna suure{1}}energiaga laserid tegelikku väärtust. Õigesti sobitatud 100 μJ 1535 nm lasermoodul kõrvaldab tõhusalt süsteemi üleliigsed kulud, tagades samal ajal usaldusväärse jõudluse igapäevastes töötingimustes.

100 μJ vs 200–500 μJ: praktiline valikuloogika

1535 nm Er:Glass laserite kolm energiataset vastavad erinevatele rakendusstsenaariumidele koos selge sihipärase paigutusega OEM-süsteemi integreerimiseks:

Laseri energiaklass

Parimad rakendusstsenaariumid

100μJ

Kompaktsed madala{0}}PRF-i ulatusega süsteemid, piisava optilise lingi eelarvega stsenaariumid, SWaP-tundlikud OEM-optoelektroonilised seadmed, kaasaskantavad ja sisseehitatud kaugusmoodulid

200–300μJ

Stsenaariumid, mis nõuavad saatja signaali varu mõõdukat parandamist, ilma et oleks vaja üli-kõrge impulsi energiatõhusust

400–500μJ

Kõrge-nõudlikud ulatustingimused, mis nõuavad üli-kõrget ühe-impulsienergiat, pika-kauguse tuvastamist, madala-peegeldusvõimega sihtmärgi tuvastamist ja suure-kaoga atmosfäärikeskkonda

Oluline on selgitada, et 100 μJ laser ei ole 400–500 μJ suure{3}energiaga laserite alandatud alternatiiv. See on sõltumatu, optimeeritud disainilahendus, mis on kohandatud süsteemidele, mis eelistavad saatja äärmuslikele väljundparameetritele mõõdukat impulsienergiat, miniatuurset integreerimist ja täielikku -süsteemi töötõhusust.

OEM-disainerite ja seadmete arendajate jaoks ei ole põhivalikustandardiks maksimaalse saavutatava impulsienergia taotlemine, vaid kõige sobivama laseri energiataseme valimine, lähtudes tegelikust töökeskkonnast ja mõõtmissüsteemi jõudlusnäitajatest.

Tüüpilised rakendused

The100μJ 10Hz 1535nm Er:klaaslasersobib kõige paremini kauguse määramise süsteemidele, mis vajavad mõõdukat ühe{0}}impulsi energiat, madalat kordussagedust ja väikest saatja jalajälge. Kõrgsagedusliku-skaneerimise või maksimaalse impulsienergia sihtimise asemel sobib see konfiguratsioon rakendustele, kuskompaktne integratsioon ja piisav ulatusenergiatuleb süsteemi tasandil tasakaalustada.

Kompaktne laserkaugusmõõtur

The100μJ 1535nm laseron praktiline saatja allikas kompaktsetele OEM-laserkaugusmõõturitele, mis põhineb impulssajal-lennu{1}}mõõtmisel.

Selle100μJ impulsi energia ja 4ns impulsi laiuspakkuda lühikest,{0}}hästi määratletud optilist impulssi kauguse määramiseks, samas kuiKordussagedus 10 Hzsobib süsteemidele, mis teostavad diskreetseid vahemaamõõtmisi, mitte kõrgsageduslikku{0}}skannimist.

See muudab mooduli asjakohaseks selliste rakenduste jaoks nagu:

  • käeshoitavad laserkaugusmõõturid;
  • kompaktsed vaatlus- ja kaugusmõõtmisseadmed;
  • kaasaskantavad elektro{0}}optilised instrumendid;
  • sisseehitatud OEM-i kauguse{0}}mõõtmismoodulid.

Kompaktse kaugusmõõtja puhul peab laser töötama koos juhiga, edastades optikat, vastuvõtuava, InGaAs detektorit ja ajastuselektroonikat. ThePakend 21 × 8 × 7 mm ja kaal 8 gaitab vähendada saatjale eraldatud mehaanilist ruumi, jättes samas ruumi nendele täiendavatele alamsüsteemidele.

100 μJ energiatase on eriti kasulik siis, kui kümnete{1}}mikrodžauli allikas ei paku piisavat süsteemivaru, kuid 200–500 μJ saatjale üleminek täpsustaks vahemiku arhitektuuri üle-.

UAV / kaasaskantav EO kandevõimeline koormus

Suurus ja kaal muutuvad kriitiliseks, kui laserallikas on integreeritud aUAV elektro{0}}optiline kandevõime või kaasaskantav EO mõõtmissüsteem.

Kell21 × 8 × 7 mm ja 8 g100 µJ Er:Glass laser võtab enda alla vaid väikese osa kogu kasulikust koormusest, võimaldades suurema osa saadaolevast SWaP-i eelarvest eraldada:

  • kiirte kollimatsiooni- ja ülekandeoptika;
  • vastuvõtu optika;
  • InGaAs tuvastamine;
  • kardaani- või stabiliseerimisriistvara;
  • juhtelektroonika;
  • signaali töötlemine.

TheLainepikkus 1535 nmvalitakse tavaliselt silma-ohutuma ulatusega arhitektuuride jaoks, samas kui 100 μJ / 10 Hz impulsivorming sobib paremini rakendustele, mis vajavad pigem kontrollitud, madala-sageduskauguse mõõtmist kui tiheda ja kõrge{4}}PRF-punkti hankimist.

UAV ja kaasaskantavate EO platvormide jaoks võib see pakkuda kasulikku tasakaaluühe-impulsi ulatuse energia ja saatja suurus, eriti kui kandevõime mass ja sisemine paigaldusruum on piiratud.

Lõplikku sobivust tuleks siiski hinnata nõutava ulatuse, sihtmärgi peegelduvuse, vastuvõtja tundlikkuse, kiire lahknevuse ja kogu kasuliku koormuse optilise ülekande põhjal.

Madal-PRF-aeg-lennuulatuses-

The100μJ / 10Hz 1535nm impulsslasersobib ka madala-PRF-aja-lennuulatus

Tüüpilises ToF-süsteemis kiirgab laser sihtmärgi suunas lühikese impulsi. Vastuvõtja tuvastab peegeldunud tagasivoolu ja ajastuselektroonika määrab edastamise ja vastuvõtmise vahelise levimisviivituse.

Põhiline vahemiku suhe on järgmine:

Kaugus=(valguse kiirus × lennuaeg) / 2

Koos a4ns impulsi laius ja 10Hz kordussagedus, on see laser paigutatud süsteemide jaoks, mis eelistavad kontrollitud nanosekundilist edastusimpulssi ja piisavat energiat mõõtmise kohta, mitte tuhandeid ülekandesündmusi sekundis.

Tüüpilised disainistsenaariumid võivad hõlmata järgmist:

  • madala-sagedusega laserkaugusmõõtmine;
  • sihtmärgi kauguse mõõtmine;
  • kompaktsed EO vaatlussüsteemid;

manustatud kauguse määramise alamsüsteemid, mis nõuavad perioodilisi vahemaavärskendusi.

See on oluline erinevus kõrge{0}}PRF 1535 nm laseritest, mida kasutatakse korduvaks proovivõtuks või kiireks LiDAR-i hankimiseks. The100μJ Er: Klaaslaseron paremini paigutatud sinna, kus süsteem vajabvähem,{0}}kõrgema energiavahemikuga impulsse kompaktses saatja arhitektuuris.

1535 nm kompaktne ulatuslahendus

The100μJ 10Hz 1535nm Er:klaaslaseron vaid üks osa täielikust laserkauguse määramise arhitektuurist. OEM-i kaugusmõõturi tegelik jõudlus sõltub sellest, kuidas laserallikas töötab koos seadmegaimpulsidraiver, saateoptika, vastuvõtuoptika, InGaAs-detektor, ajastuselektroonika ja signaali{0}}töötlusahel.

Tüüpilist kompaktset vahemiku rada võib esitada järgmiselt:

100 μJ 1535 nm laser → impulsslaseri draiver → edastav optika → sihtmärk → vastuvõtuoptika → InGaAs detektor → ajastuselektroonika → kauguse väljund

100 μJ 1535 nm Er: Klaaslaseri allikas

Laser annab kaugusmõõtmissüsteemile optilise edastusimpulsi. Koos100 μJ impulsi energia, 4 ns impulsi laius ja 10 Hz kordussagedus, on see paigutatud kompaktsete madala{0}}PRF-kaugusmõõturite jaoks, mis vajavad impulsi kohta rohkem energiat kui kõrge-sagedusega mikrodžauli{2}}taseme allikad.

Laser tuleks valida koos süsteemi lingi eelarvega, sealhulgas nõutav kaugus, sihtmärgi peegeldusvõime, kiire divergents, optiline edastus, vastuvõtuava ja detektori tundlikkus.

Pulsslaseri draiver

Thelaserdraiverannab elektriimpulsi, mis on vajalik 1535 nm Er:Glass laseri käitamiseks ja juhib iga edastussündmuse ajastust.

OEM-i integreerimiseks tuleks draiveri kujundamisel arvestada:

  • nõutav ajami pinge ja tippvool;
  • ajami impulsi laius;
  • päästiku ajastus;
  • voolu stabiilsus;
  • kordussagedus;
  • termiline käitumine.

Õigesti sobitatud draiver on oluline mitte ainult vajaliku laserväljundi saavutamiseks, vaid ka korduva impulsi käitumise säilitamiseks ja lasermooduli tarbetu elektrilise pinge vältimiseks.

Edastus- ja kollimatsioonioptika

Pärast laserimpulsi genereerimistedastav optikakujundada ja suunata kiir sihtmärgi poole.

Olenevalt süsteemi ülesehitusest võib see etapp hõlmata kollimatsiooni- või kiire{0}}laiendusoptikat, mida kasutatakse kiire läbimõõdu, lahknemise ja kaug{1}}välja punkti suuruse reguleerimiseks.

Kompaktse laserkaugusmõõtja puhul on optiline efektiivsus oluline, sest mis tahes kadu ülekandeteel vähendab sihtmärgini jõudva algse 100 μJ impulsi energia hulka.

Seetõttu tuleks saatjat hinnata järgmiste kombinatsioonina:

laserväljund + optiline ülekanne + kiire lahknemine + joondamine

mitte ainult impulsienergiat.

Siht- ja tagastussignaal

Kui impulss jõuab sihtmärgini, peegeldub vaid murdosa edastatud energiast tagasi kaugusmõõturi poole.

Tagastussignaali tugevus sõltub sellistest teguritest nagu:

  • sihtmärgi peegeldusvõime;
  • sihile orienteeritus;
  • kauguskaugus;
  • atmosfääri ülekanne;
  • edastatud kiire lahknevus;
  • vastuvõtuava.

Seetõttu ei saa vajalikku laserenergiat määrata ainult vahemiku järgi. Kaks samal kaugusel töötavad süsteemi võivad vajada väga erinevat impulsienergiat, kuna siht- ja vastuvõtja tingimused on erinevad.

Vastuvõtu optika ja InGaAs detektor

Theoptika vastuvõttkoguge peegeldunud 1535 nm signaal ja fokusseerige see sobivale detektorile.

Selle lainepikkuse piirkonna jaoksInGaAs fotodetektorid või InGaAs APD{0}}põhised vastuvõtjadneid peetakse tavaliselt nende spektraalreaktsiooni tõttu umbes 1535 nm.

Vastuvõtja jõudlus sõltub:

  • ava suurus;
  • vaateväli;
  • optiline ülekanne;
  • detektori tundlikkus;
  • müra;
  • ribalaius;
  • joondus.

Tundlikum vastuvõtja või suurem vastuvõtuava võib vähendada saatja energiahulka, mis on vajalik sama süsteemi{0}}taseme ulatusevaru saavutamiseks.

See on üks põhjus, miks100μJ laservõib olla praktiline lahendus hästi{0}}optimeeritud kompaktses kaugusmõõtjas, mitte automaatselt 200–500 μJ allikale.

Ajastuselektroonika ja vahemaa arvutamine

Pärast seda, kui detektor muudab optilise tagasivoolu elektriliseks signaaliks, mõõdab ajastuselektroonika edastatud ja vastuvõetud impulsside vahelist viivitust.

Lennukauguse arhitektuuri põhiaega--

Kaugus=(valguse kiirus × lennuaeg) / 2

Lõplik ulatuse jõudlus sõltub enamast kui ainult laserimpulsi laiusest. Mõõtmise täpsust ja tuvastamise usaldusväärsust võivad mõjutada detektori ribalaius, ajastuse eraldusvõime, signaali-/-müra suhe, lävimismeetod ja signaali-töötlusalgoritm.

a10Hz 1535nm laserkaugusmõõtur, saab süsteemi kujundada kontrollitud individuaalsete ulatusega sündmuste, mitte kõrge sagedusega{0}}impulsi hankimise järgi.

Miks on süsteemi{0}}tasandi integreerimine oluline?

Levinud viga laserkaugusmõõturi disainis on saatja valimine ainult impulsienergia järgi.

Praktikas on optilise lingi täielik eelarve olulisem.

A 100μJ 1535nm Er: Klaaslaservõib piisata, kui süsteem ühendab:

  • tõhus edastusoptika;
  • asjakohane kiirdivergents;
  • piisav vastuvõtuava;
  • tundlik InGaAs detektor;
  • hästi-disainitud ajastus ja signaalitöötlus.

Kui vastuvõtja või optiline tee on vähem efektiivne, võib vaja minna suurema-energiaga laserit.

OEM-projektide puhul pole õige küsimus seega lihtsalt:

"Kas 100 μJ on piisav?"

aga:

"Kas 100 μJ on selle saatja, vastuvõtja, sihtmärgi ja kauguse{1}}kombinatsiooni jaoks piisav?"

Selline süsteemi{0}}taseme lähenemine võimaldab kompaktset100 μJ / 10 Hz 1535 nm lasertuleb laserkaugusmõõturi tervikliku lahenduse osana korralikult hinnata.

Kuum tags: 100μJ 10Hz 1535nm Erbium klaaslaser kompaktsetele kaugusmõõtmissüsteemidele, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük, parim, odav, professionaalne, müüa, minu lähedal

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus

kott