Ikhtisar produk
Laser kaca erbium 1535nm 20μJ 2kHz adalah sumber laser berdenyut berkecepatan pengulangan tinggi yang dirancang untuk LiDAR, jangkauan laser frekuensi tinggi, dan perangkat keras penginderaan elektro‑optik bentuk kecil. Mampu berjalan hingga 2 kHz, unit ini menghasilkan 2000 pulsa laser setiap detik. Hal ini cocok untuk kasus penggunaan yang memerlukan pengambilan sampel target secara sering dan siklus pembaruan yang berkisar cepat, di mana energi pulsa tunggal yang tinggi bukanlah tujuan desain utama.
Mengemas energi pulsa 20μJ dengan lebar pulsa 5‑8ns, modul ini berukuran 17 × 8 × 7 mm dan beratnya tidak lebih dari 6 gram. Ini berfungsi sebagai opsi pemancar yang siap diimplementasikan untuk rangkaian OEM yang bekerja di bawah batas ukuran, berat, dan daya (SWaP) yang ketat.
Mengapa 2kHz untuk Rentang Laser Frekuensi Tinggi-?
Dalam berdenyutjangkauan laserdan sistem LiDAR, tingkat pengulangan menentukan seberapa sering pemancar dapat menghasilkan pulsa laser baru untuk pengukuran. Tidak seperti laser Er-energi 300–500μJ Er yang lebih tinggi yang biasanya dipilih ketika energi pulsa-tunggal yang lebih besar merupakan persyaratan utama, laser inilaser 20μJ 1535nmberoperasi hingga2kHz, memprioritaskan frekuensi pulsa, pengambilan sampel berulang, dan siklus jangkauan yang lebih cepat.
Pada2kHz, laser dapat menghasilkan hingga2.000 pulsa yang ditransmisikan per detik. Bagi perancang sistem, ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar saat mengembangkanjangkauan laser-frekuensi tinggi, LiDAR kompak, dan sistem penginderaan elektro-optik dinamisyang mendapat manfaat dari interogasi target yang berulang-ulang dibandingkan mengandalkan sejumlah kecil-energi yang lebih tinggi.
ItuLaser Kaca Erbium 20μJ / 2kHzoleh karena itu sangat relevan ketika anggaran tautan optik tidak memerlukan ratusan mikrojoule per pulsa, namun aplikasinya mendapat manfaat dari frekuensi pengulangan pulsa yang jauh lebih tinggi. Pendekatan desain ini dapat mendukung peluang pengukuran yang lebih sering, pengambilan sampel berulang pada target bergerak, dan interaksi yang lebih cepat antara pemancar laser, detektor, dan-pemroses sinyal elektronik.
Dibandingkan dengan sumber energi-PRF rendah,-denyut-tinggi, nilai teknis dari sumber energi iniLaser 2kHzterletak pada trade{0}}antaranyaenergi pulsa{0}}tunggal yang lebih rendah dan kemampuan pengambilan sampel temporal yang lebih tinggi. Ini dirancang untuk arsitektur rentang OEM di mana frekuensi pulsa, ukuran pemancar, dan respons sistem lebih penting daripada memaksimalkan energi setiap pulsa.
UntukIntegrasi LiDAR dan pengintai laser, laju pengukuran akhir masih bergantung pada arsitektur sistem secara keseluruhan, termasuk waktu pemulihan detektor, pengaturan waktu elektronik, pemrosesan sinyal, desain jalur optik, dan kondisi target. PRF 2kHz menentukan frekuensi transmisi-pulsa yang tersedia, bukan menjamin 2.000 pengukuran rentang selesai per detik.
Keuntungan Rekayasa
Tingkat Pengulangan Tinggi 2kHz untuk Pengambilan Sampel Berulang dan Cepat
Laser ini memiliki fitur yang maksimalFrekuensi pengulangan pulsa 2kHz (PRF), menghasilkan hingga 2.000 pulsa laser efektif setiap detik. Output-frekuensi tinggi memenuhi kebutuhan operasional dengan baik-jarak laser berkecepatan tinggi, LiDAR ringkasdan sistem penginderaan elektro-optik miniatur yang memerlukan pengambilan sampel target terus-menerus dan siklus penyegaran jarak jauh.
Berbeda dari laser kaca erbium-PRF 1535nm konvensional yang berfokus pada energi pulsa-tunggal tinggi, laser inilaser 20μJ 2kHzdioptimalkan secara khusus untuk skenario rentang dinamis. Ini memprioritaskan kepadatan pengambilan sampel temporal yang tinggi dan stabilitas keluaran pulsa yang berkelanjutan, sehingga ideal untuk memindai LiDAR, jangkauan platform{1}}bergerak, dan sistem OEM yang disesuaikan yang mengandalkan pemicuan transmisi laser yang sering.
Output Pulsa Nanodetik 20μJ untuk Rentang ToF yang Stabil
Modul ini menghasilkan keluaran yang konsistenenergi pulsa 20μJdengan sempitLebar pulsa 5–8ns nanodetik, membentuk-sinyal laser berdenyut berkualitas tinggi yang sepenuhnya beradaptasi dengan mekanisme rentang waktu-of-penerbangan (ToF) standar.
Berdasarkan energi pulsa nominal dan parameter lebar pulsa, laser mencapai amenghitung daya optik puncak 2,5–4kW. Desain pulsanya mengabaikan keluaran energi pulsa tunggal yang berlebihan, dan sebagai gantinya berfokus pada pencocokan sistem rentang 1535nm dengan tingkat pengulangan yang tinggi, memastikan transmisi pulsa yang stabil dan berkelanjutan sebagai kinerja kerja inti.
Dalam penerapan LiDAR dan rentang laser yang praktis, kinerja pulsa 20μJ perlu disesuaikan dengan indikator pendukung termasuk divergensi sinar, desain jalur optik transmisi, reflektifitas target, transmitansi atmosfer, sensitivitas penerima, dan algoritma pemrosesan sinyal backend untuk mencapai hasil deteksi keseluruhan yang optimal.
Catatan: Data daya puncak dihitung berdasarkan energi pulsa nominal dibagi dengan lebar pulsa standar. Daya puncak-yang sebenarnya di lokasi bergantung pada profil pulsa temporal yang diukur secara nyata.
Paket Ultra-Mini 17 × 8 × 7mm untuk Aplikasi SWAP yang Ketat
Dengan tapak yang sangat-kecil17×8×7mmdan desain ringanKurang dari atau sama dengan 6g, modul laser ini dikembangkan untuk sistem pemancar laser yang sangat terintegrasi dengan sangat ketatukuran, berat dan kekuatan (SWaP)kendala.
Faktor bentuk{0}}yang sangat ringkas memberikan keuntungan integrasi yang luar biasamodul LiDAR mini, muatan elektro-optik UAV, perangkat jangkauan portabel, dan sistem penginderaan optik mikro. Ini dapat secara fleksibel tertanam ke dalam ruang internal yang sempit dan hidup berdampingan dengan driver laser, rakitan optik pengirim/penerima, fotodetektor, dan sirkuit pemrosesan sinyal tanpa menempati ruang tata letak struktural yang berlebihan.
Bagi pengembang OEM, desain ultra-ringan dan mini secara efektif mengurangi keseluruhan beban dan volume sistem optik. Ini memiliki margin desain yang cukup untuk pengaturan struktur mekanis dan optimalisasi termal, sekaligus tetap mempertahankan kemampuan rentang frekuensi tinggi 2kHz inti.
Antarmuka Drive Berdenyut 2V / 3A untuk Pengembangan Sekunder OEM yang Fleksibel
Laser ini mengadopsi solusi penggerak berdenyut yang matang, dengan spesifikasi kelistrikan standarTegangan penggerak 2V, arus penggerak 3A dan lebar pulsa pemicu di bawah 0,3 ms, mendukung penggunaan yang sesuai dengan driver laser berdenyut komersial arus utama.
Antarmuka listrik standar sangat kompatibel dengan yang disesuaikanLiDAR 1535nm dan sirkuit perangkat keras jangkauan laser. Dikombinasikan dengan unit kontrol MCU atau FPGA, unit ini dapat mewujudkan pemicuan pulsa yang tepat, sinkronisasi waktu, dan kontrol keluaran frekuensi tinggi yang berkelanjutan, memfasilitasi integrasi OEM yang cepat dan pengembangan sekunder.
Untuk pengoperasian-jangka panjang yang stabil terutama dalam kondisi kerja-PRF tinggi 2kHz yang berkelanjutan, perancang sistem perlu memverifikasi dan mengoptimalkan parameter utama secara komprehensif termasuk kinerja berkendara, akurasi waktu pemicu, stabilitas arus pulsa, anggaran daya, dan desain termal keseluruhan, untuk memastikan pengoperasian sistem pemancar laser yang andal-dalam jangka panjang.

20μJ 2kHz vs 40μJ 1kHz: Laser-PRF 1535nm Tinggi Mana yang Sesuai dengan Sistem Anda?
Untuk pengembang OEM yang merancangRentang laser 1535nmDansistem LiDAR, pilihan antaraLaser kaca erbium 20μJ 2kHzDanLaser kaca erbium 40μJ 1kHzbermuara pada kelemahan teknik inti-: frekuensi pengulangan pulsa yang lebih tinggi versus energi-pulsa tunggal yang lebih tinggi. Kedua model laser-PRF tinggi ini menargetkan skenario aplikasi yang berbeda, memungkinkan para insinyur mencocokkan kinerja laser secara tepat dengan rentang logika dan kondisi kerja sistem sebenarnya.
Itulaser 20μJ 2kHzdirancang untuk skenario aplikasi yang memerlukan keluaran pulsa padat, pengambilan sampel target berkelanjutan, dan siklus pembaruan rentang cepat. Sebaliknya,laser 40μJ 1kHzmenghasilkan dua kali lipat energi-pulsa sekaligus mempertahankan tingkat pengulangan-kecepatan tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk skenario yang menuntut margin daya pancar lebih tinggi tanpa mengorbankan kinerja pengoperasian-PRF yang tinggi.
|
Parameter |
20μJ / 2kHz |
40μJ / 1kHz |
|---|---|---|
|
Energi Pulsa |
20μJ |
40μJ |
|
Tingkat Pengulangan Denyut Nadi |
2kHz |
1kHz |
|
Frekuensi Keluaran Pulsa Maks |
Hingga 2.000 pulsa per detik |
Hingga 1.000 pulsa per detik |
|
Prioritas Desain Inti |
Frekuensi pulsa lebih tinggi & pengambilan sampel padat |
Energi pulsa tunggal & margin tautan lebih tinggi |
|
Orientasi Aplikasi Khas |
Pengambilan sampel target dinamis, penyegaran dengan rentang cepat,-penginderaan pembaruan tinggi |
Jarak deteksi yang lebih jauh, deteksi target-reflektivitas rendah, skenario-kerugian optik yang tinggi |
|
Penentuan Posisi Sistem |
Pemancar dengan rentang frekuensi 1535 nm yang sangat-kompak-berfrekuensi tinggi |
Pemancar-energi tinggi-PRF dengan jangkauan 1535 nm |
Kapan Memilih Laser 20μJ / 2kHz
ItuLaser kaca erbium 20μJ 2kHz 1535nmadalah solusi optimal untuk sistem jangkauan yang mengutamakan frekuensi pengambilan sampel dan kecepatan respons dibandingkan keluaran energi pulsa{0}tunggal. Ini berfokus pada keluaran pulsa dengan kepadatan tinggi untuk mendukung pengumpulan data target secara terus-menerus dan real-time.
Ini sangat cocok dengan skenario desain sistem dengan persyaratan inti berikut:
- Interogasi target berulang dan pengambilan sampel data secara terus menerus
- Pembaruan siklus dengan jangkauan cepat dan-output penginderaan respons tinggi
- Jangkauan dinamis untuk target bergerak dan memindai platform penginderaan
- Pemancar LiDAR mini dan arsitektur jangkauan tertanam
- Muatan UAV dan sistem elektro-optik portabel dengan sistem yang ketatkendala SWAP
- Skenario anggaran tautan optik standar di mana energi pulsa 20μJ memenuhi kebutuhan deteksi
Dengan frekuensi pengoperasian 2kHz, laser menghasilkan 2.000 pulsa laser efektif per detik, memberikan integrator sistem kerangka pengambilan sampel dan data pengukuran temporal yang lebih banyak dibandingkan dengan sumber laser frekuensi rendah 1kHz, sehingga secara efektif meningkatkan respons dinamis sistem dan kontinuitas jangkauan.
Kapan Memilih Laser 40μJ / 1kHz
ItuLaser kaca erbium 40μJ 1kHzdisesuaikan untuk skenario yang memerlukan operasi PRF tinggi{0}}yang seimbang dan kemampuan transmisi optik yang lebih kuat. Sambil mempertahankan performa keluaran pulsa berkecepatan tinggi, model ini menggandakan energi pulsa tunggal model 20μJ untuk meningkatkan redundansi deteksi sistem.
Energi pulsa 40μJ yang lebih tinggi menghasilkan margin daya sisi pemancar ekstra, yang secara efektif mengkompensasi redaman sinyal yang disebabkan oleh lingkungan atmosfer yang kompleks, kehilangan transmisi optik jarak jauh, reflektifitas target yang rendah, dan sensitivitas penerima yang terbatas. Hal ini secara signifikan meningkatkan stabilitas dan keandalan-jarak jauh dan jangkauan-yang kompleks.
Pengorbanan-kinerja yang sesuai adalah pengurangan laju pengulangan maksimum sebesar 1kHz, yang lebih cocok untuk peralatan yang memprioritaskan akurasi deteksi dan cakupan jarak dibandingkan-frekuensi pengambilan sampel yang sangat tinggi.
Logika Pemilihan Inti: Frekuensi vs. Energi Pulsa
Tidak ada model yang benar-benar unggul di antara kedua laser-PRF tinggi tersebut. Pilihan akhir bergantung pada tujuan desain keseluruhan dan arsitektur optikJangkauan laser 1535nm & sistem LiDAR.
Pilihlaser 20μJ 2kHzjika sistem Anda berfokus pada:Keluaran pulsa padat → pengambilan sampel berulang dengan frekuensi tinggi → penyegaran dengan rentang cepat & respons dinamis
Pilihlaser 40μJ 1kHzjika sistem Anda berfokus pada:Energi pulsa-tunggal yang tinggi → margin tautan transmisi yang memadai → deteksi jarak-PRF panjang-tinggi yang andal
Dalam penerapan proyek OEM yang sebenarnya, para insinyur juga perlu mengevaluasi secara komprehensif beberapa indikator inti termasuk anggaran tautan optik, divergensi sinar laser, efisiensi optik pemancar, reflektifitas permukaan target, ukuran bukaan penerima, sensitivitas detektor, dan kinerja sirkuit kontrol waktu.
Perbedaan mendasar antara kedua model ini bukan hanya kesenjangan energi pulsa 20μJ, namun dua strategi desain pemancar PRF tinggi yang berbeda:Laser 20μJ 2kHz memprioritaskan-pengambilan sampel frekuensi tinggi dan kinerja penginderaan dinamis, sedangkanLaser 40μJ 1kHz berfokus pada peningkatan kemampuan deteksi-pulsa tunggal sekaligus mempertahankan performa jangkauan kecepatan tinggi-yang luar biasa.
Tinggi-PRF vs Tinggi-Laser Kaca Erbium 1535nm Energi
Dalam jajaran produk laser kaca erbium 1535nm, dua paradigma desain teknik inti mendominasi integrasi sistem: tingkat pengulangan pulsa yang tinggi dan energi-pulsa tunggal yang tinggi. Kedua arah desain ini membentuk arsitektur pemancar laser yang sangat berbeda untuk jangkauan laser OEM dan sistem LiDAR. ItuLaser PRF tinggi 20μJ 2kHzdirancang untuk menghasilkan aliran pulsa nanodetik yang berkelanjutan, mendukung pengambilan sampel target yang padat dan siklus penyegaran yang berkisar cepat. Sebagai perbandingan,Laser rendah-PRF 1535nm 300–500μJmemprioritaskan energi pulsa-tunggal ultra{0}}tinggi untuk menghasilkan kinerja deteksi-jarak jauh yang unggul.
Oleh karena itu, pemilihan laser tidak dapat hanya mengandalkan parameter energi pulsa. Integrator sistem harus mencocokkan solusi laser berdasarkan mekanisme jangkauan keseluruhan, skenario aplikasi, dan batasan SWaP dari sistem optoelektronik yang lengkap.
Skenario Ideal untuk Laser PRF Tinggi 20μJ / 2kHz
ItuLaser kaca erbium 20μJ 2kHz 1535nmberfungsi sebagai inti pemancar yang optimal untuk sistem yang ringan dan memiliki jangkauan-pembaruan-tinggi. Hal ini disesuaikan untuk lingkungan aplikasi yang menghargai pengukuran siklik yang cepat, pengambilan sampel target yang berkelanjutan, dan integrasi ultra-kompak pada keluaran energi pulsa tunggal-yang ekstrem.
Model laser ini sangat sesuai dengan desain sistem dengan persyaratan inti berikut:
- Emisi pulsa laser berkelanjutan dan-pengambilan sampel ulang target frekuensi tinggi
- Iterasi dengan rentang cepat dan respons penginderaan{0}waktu nyata yang tinggi
- Pengukuran jangkauan dinamis untuk target bergerak dan platform seluler
- Konstruksi pemancar LiDAR tertanam dalam miniatur
- Integrasi muatan elektro{0}}optik yang ringan untuk perangkat yang dibawa UAV dan portabel
- Skenario aplikasi terbatas ukuran, berat, dan daya (SWaP) yang ketat
- Lingkungan link budget standar di mana energi pulsa 20μJ sepenuhnya memenuhi berbagai kebutuhan
Mampu menghasilkan hingga 2.000 pulsa laser per detik secara stabil, laser-PRF tinggi ini memberikan banyak peluang pengukuran berulang kepada perancang sistem. Hal ini memungkinkan pelacakan berkelanjutan dan pembaruan data objek target, memberikan kinerja penginderaan dinamis yang luar biasa.
Untuk LiDAR komersial dan peralatan penginderaan elektro-optik dinamis, iterasi pulsa-frekuensi tinggi sering kali memberikan nilai praktis yang lebih besar dibandingkan energi-pulsa tunggal yang tinggi. Teknologi ini beradaptasi dengan skenario-pemindaian waktu nyata dan deteksi berkelanjutan yang tidak dapat dicakup oleh pulsa-dengan rentang energi tinggi.
Skenario Ideal untuk Laser PRF Rendah 300–500μJ
Laser Er:Kaca berenergi tinggi 300μJ, 400μJ, dan 500μJ 1535nm dikembangkan untuk skenario rentang-jarak jauh,-stabilitas tinggi. Mereka adalah solusi pilihan untuk sistem yang memerlukan penetrasi-pulsa tunggal yang kuat dan margin deteksi yang memadai, bahkan dengan tingkat pengulangan pulsa yang relatif rendah.
Modul laser berenergi tinggi{0}}ini unggul dalam skenario dengan prioritas desain berikut:
- Tembakan tunggal yang dimaksimalkan-memancarkan energi untuk setiap kejadian jarak jauh
- Peningkatan redundansi anggaran tautan optik sisi{0}}pemancar
- Deteksi yang andal terhadap-target reflektifitas rendah
- Pengoperasian yang stabil dalam kondisi atmosfer yang kompleks dan kehilangan jalur optik yang tinggi
- Jangkauan dan deteksi presisi jarak sangat-jauh-
- Rentang presisi{0}}titik tinggi-tunggal dengan frekuensi pembaruan rendah
Dalam sistem jangkauan laser jarak jauh, energi pulsa tunggal yang cukup dapat secara efektif mengkompensasi berbagai kehilangan pelemahan sinyal. Dalam kasus seperti ini, energi pulsa yang tinggi memainkan peran yang lebih menentukan dalam keandalan deteksi dibandingkan tingkat pengulangan yang tinggi.
Perbedaan Inti Antara Dua Arsitektur Pemancar
Kesenjangan antaraLaser PRF tinggi 20μJ 2kHzDan400μJ 10Hz-laser PRF rendahmelampaui perbedaan kekuatan yang sederhana. Mereka mengadopsi trade-off rekayasa yang ditargetkan-untuk mekanisme kerja dan skenario aplikasi yang sangat berbeda.
|
Faktor Desain |
Laser PRF Tinggi-20μJ / 2kHz |
Laser PRF Rendah 300–500μJ |
|---|---|---|
|
Prioritas Desain Inti |
Frekuensi pulsa tinggi & pengambilan sampel berulang terus menerus |
Energi-pulsa tunggal & margin-jarak jauh |
|
Tingkat Pengulangan Kerja |
Output frekuensi tinggi hingga 2kHz- |
Operasi kecepatan rendah-tingkat Hertz rendah- |
|
Energi Pulsa Khas |
20μJ |
300–500μJ |
|
Logika Pengukuran |
Transmisi pulsa yang padat dan berkelanjutan untuk pembaruan dinamis |
Pulsa energi-tinggi yang jarang untuk deteksi-jarak jauh-presisi tinggi |
|
Orientasi Aplikasi Utama |
LiDAR yang ringkas, jangkauan dinamis, sistem penginderaan EO mini |
Pengukur jarak-laser jarak jauh, sistem deteksi-tautan-margin tinggi |
|
Fokus Integrasi |
Pengoptimalan SWaP ekstrem & performa-frekuensi tinggi |
Maksimalkan transmisi energi pulsa & keandalan deteksi |
Tidak pantas untuk menganggap laser-PRF 1535nm tinggi sebagai versi-berdaya rendah yang disederhanakan dari-laser dengan jangkauan energi tinggi. Pada dasarnya, ini adalah trade-inti: aliran pulsa energi-frekuensi rendah-tinggi untuk pengambilan sampel dinamis, versus pulsa energi-frekuensi tinggi-frekuensi rendah untuk deteksi stabil-jarak jauh.
Strategi Pemilihan Laser Berorientasi Anggaran System Link
Bagi pengembang OEM yang terlibat dalam desain sistem jangkauan laser dan LiDAR, pemilihan konfigurasi laser perlu mengevaluasi beberapa indikator tingkat sistem secara komprehensif, bukan hanya berfokus pada energi pulsa dan parameter PRF.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi meliputi jarak jangkauan efektif, reflektifitas permukaan target, divergensi sinar laser, efisiensi optik pemancar, transmisi atmosfer, ukuran bukaan penerima, sensitivitas fotodetektor InGaAs, kemampuan pemrosesan sinyal backend, persyaratan laju pembaruan sistem, dan batasan SWAP secara keseluruhan.
Untuk skenario penginderaan dinamis mini yang memerlukan pengambilan sampel target yang sering, iterasi data yang cepat, dan integrasi yang ringan, makaLaser kaca erbium 20μJ 2kHz 1535nmadalah solusi yang paling-efektif-biaya dan ramah teknis.
Untuk-skenario deteksi jarak jauh yang memerlukan kemampuan anti-interferensi tinggi dan margin tautan optik yang memadai, pengembang harus memprioritaskan300–500μJ energi rendah-PRF tinggi-Er:Laser kacauntuk memastikan akurasi dan stabilitas jangkauan sistem di lingkungan yang kompleks.
Bidang Aplikasi
Pengukur Jarak Laser
Ideal untuk pengukur jarak mini genggam (kelas konsumen/industri) karena sifatnyaultra-ukuran ringkas (17×8×7 mm), mata-panjang gelombang 1535 nm yang aman, dan kinerja pulsa{0}}presisi tinggi (20 μJ, 2 KHz), memungkinkan pengukuran jarak yang akurat dalam skenario luar ruangan/dalam ruangan.
Sistem LiDAR Mikro
Cocok untuk menghindari rintangan drone, navigasi robot, dan LiDAR mikro untuk perangkat pintar, memanfaatkannyadivergensi sinar sempit (Kurang dari atau sama dengan 15 mrad), diameter titik 0,2 mm, dan keluaran pulsa stabil untuk-penginderaan lingkungan beresolusi tinggi.
Penginderaan Optik Portabel
Diterapkan pada detektor industri portabel, sensor pemantauan lingkungan, dan peralatan penginderaan mini-medis, berkat teknologinyakemampuan beradaptasi suhu yang luas (-45 derajat ~65 derajat)Danpenggerak tegangan rendah-(2 V, 3 A)untuk kemudahan integrasi ke-perangkat bertenaga baterai.
Elektronik Konsumen
Terintegrasi ke dalam perangkat pintar yang dapat dikenakan, perlengkapan luar ruangan, dan modul penginderaan rumah pintar, memanfaatkannyaringan (Kurang dari atau sama dengan 6 g)dan desain ringkas untuk menambah fungsi jangkauan/penginderaan presisi tanpa menempati ruang berlebihan.
Keamanan & Pengawasan
Digunakan dalam sistem deteksi intrusi dan keamanan perimeter berbasis laser-dan mendapatkan manfaat darinyamata-pengoperasian yang aman, stabilitas-jangka panjang, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang keras untuk pemantauan 24/7 yang andal.

Solusi Rentang PRF Tinggi 1535nm-
A Laser Kaca Erbium 20μJ 2kHz 1535nmhanyalah salah satu komponen dari sistem jangkauan laser-pengulangan-kecepatan tinggi. Performa jangkauan sebenarnya bergantung pada cara sumber laser bekerja bersama dengandriver laser berdenyut, optik transmisi, optik penerima, detektor InGaAs, elektronik pengatur waktu, dan arsitektur-pemrosesan sinyal.
Untuk proyek OEM, komponen-komponen ini harus dievaluasi sebagai rantai optik dan elektronik yang lengkap daripada memilih laser berdasarkan energi pulsa atau tingkat pengulangan saja.
20μJ / 2kHz Er:Laser Kaca → Driver Laser Berdenyut → Optik Kolimasi Sinar → Target → Optik Penerima → Detektor InGaAs → Pengaturan Waktu & Pemrosesan Sinyal → Output Jarak
Sumber Laser 20μJ / 2kHz
ItuTinggi 1535nm-Laser PRFmenyediakan pulsa transmisi optik untuk sistem jangkauan. DenganEnergi pulsa 20μJ, lebar pulsa 5–8ns, dan kecepatan pengulangan hingga 2kHz, ini diposisikan untuk arsitektur yang memprioritaskan peristiwa transmisi yang sering dan pengambilan sampel target berulang daripada energi-pulsa tunggal yang tinggi.
Pemilihan laser harus disesuaikan dengan jarak jangkauan yang diperlukan, reflektifitas target, efisiensi pemancar, sensitivitas penerima, dan frekuensi pengukuran.
Driver Laser Berdenyut dan Kontrol Waktu
Er:Laser kaca memerlukan perangkat yang kompatibelDriver laser berdenyut 2V, 3A dengan lebar pulsa penggerak di bawah 0,3 ms.
Dalam sistem jangkauan yang lengkap, pengemudi mengubah perintah kontrol menjadi pulsa listrik yang dibutuhkan oleh laser sambil mempertahankan laju pengulangan dan urutan waktu yang diperlukan. Elektronik berbasis MCU- atau FPGA-dapat digunakan pada tingkat kontrol-sistem untuk mengoordinasikan pemicuan laser, waktu detektor, dan pemrosesan sinyal selanjutnya melalui sirkuit driver yang sesuai.
UntukOperasi laser 2kHz, kemampuan pengemudi dan perilaku termal harus dievaluasi bersama dengan laser daripada diperlakukan sebagai parameter desain independen.
Kolimasi Balok dan Transmisi Optik
Output mentah dariLaser Kaca Erbium 1535nmharus disesuaikan dengan sistem optik pemancar sesuai dengan karakteristik sinar yang diperlukan.
Optik kolimasi atau{0}}ekspansi sinar dapat digunakan untuk mengelola sinar keluar untuk arsitektur jangkauan yang diinginkan. Keputusan desain optik harus mempertimbangkan karakteristik sinar keluaran laser bersama dengan ukuran bukaan, transmisi optik, toleransi penyelarasan, dan-divergensi medan jauh yang diperlukan.
Untuk integrasi OEM, tahap ini secara langsung memengaruhi seberapa efisien energi pulsa 20μJ yang tersedia disalurkan ke target.
Menerima Deteksi Optik dan InGaAs
Setelah pulsa yang ditransmisikan mencapai target, hanya sebagian dari energi optik yang dipantulkan kembali ke sistem jangkauan. Optik penerima mengumpulkan sinyal balik ini dan mengarahkannya ke detektor yang sesuai untuk pengoperasiannya1535nm, umumnya didasarkan pada teknologi deteksi InGaAs.
Kinerja penerima tergantung pada faktor-faktor sepertibukaan penerima, transmisi optik, bidang pandang, sensitivitas detektor, karakteristik kebisingan, dan reflektifitas target.
Inilah sebabnya mengapa energi pulsa laser yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan secara independen dari arsitektur penerima: pemancar 20μJ harus dievaluasi sebagai bagian dari anggaran tautan optik yang lengkap.
Waktu, Pemrosesan Sinyal dan Perhitungan Jarak
Sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor diproses oleh perangkat elektronik jangkauan untuk mengidentifikasi pulsa laser yang dikembalikan dan menentukan waktu penerbangannya.
Untuk arsitektur rentang waktu-penerbangan-, jarak diperoleh dari interval antara pulsa yang dikirim dan diterima:
Jarak=(Kecepatan Cahaya × Waktu Penerbangan) / 2
Dengan laser PRF hingga2kHz, pemancar dapat menyediakan hingga 2.000 kejadian pulsa optik per detik. Tingkat pembaruan rentang sebenarnya bergantung pada detektor, pengaturan waktu elektronik,-algoritme pemrosesan sinyal, kondisi target, dan arsitektur sistem secara keseluruhan.
Dukungan OEM dari Sumber Laser hingga Arsitektur Mulai
Untuk pelanggan berkembangLiDAR 1535 nm, pengukur jarak laser frekuensi tinggi, atau sistem jangkauan optik elektro{2}}yang ringkas, pemilihan laser seringkali hanya merupakan keputusan teknis pertama.
Berdasarkan persyaratan proyek, kami dapat mendukung evaluasi:
Pemilihan sumber laser 20μJ / 2kHz 1535nm
pencocokan driver laser berdenyut;
transmisi dan pancaran-optik kolimasi;
integrasi penerima dan detektor InGaAs;
persyaratan antarmuka mekanik dan listrik;
integrasi waktu dan-tingkat sistem;
menyelesaikan arsitektur modul jangkauan laser 1535nm.
Pelanggan dapat menyediakannyajarak jangkauan yang diperlukan, karakteristik target, tingkat pengulangan, konfigurasi penerima, ruang instalasi yang tersedia, dan lingkungan pengoperasiansehingga sumber laser dan arsitektur jangkauan sekitarnya dapat dievaluasi bersama.
Pendekatan tingkat-sistem ini membantu menentukan apakahLaser PRF tinggi 20μJ / 2kHzapakah sesuai untuk aplikasi atau apakah konfigurasi-energi dan laju pengulangan-denyut nadi yang berbeda akan menghasilkan kesesuaian teknis yang lebih baik.
Pertanyaan Umum
1. Apa keunggulan inti laser kaca erbium 20μJ 2kHz 1535nm?
IniLaser 20μJ 2kHz 1535nmmemiliki kecepatan pengulangan pulsa ultra-tinggi 2kHz, yang menghasilkan hingga 2000 pulsa laser per detik. Berbeda dari solusi laser PRF tinggi-energi rendah-, modul ini dioptimalkan untuk-rentang frekuensi tinggi dan sistem LiDAR yang ringkas. Ini mendukung pengambilan sampel target berkelanjutan dan siklus pembaruan dengan rentang cepat, sekaligus mempertahankan fitur berukuran sangat-kecil dan ringan, sangat cocok dengan platform penginderaan elektro-optik tertanam yang dibatasi oleh SWaP.
2. Apakah energi pulsa 20μJ cukup untuk penerapan jangkauan laser dan LiDAR?
Penerapan energi pulsa 20μJ bergantung pada sistem secara keseluruhananggaran tautan optik, bukan satu parameter. Berbagai faktor kunci menentukan kinerja jangkauan akhir, termasuk reflektifitas target, jarak deteksi, divergensi sinar laser, efisiensi optik pemancar, bukaan penerima, sensitivitas detektor InGaAs, dan kondisi transmisi atmosfer. Dirancang untuk skenario penginderaan dinamis-pembaruan tinggi, desain-PRF tinggi 20μJ memberikan kinerja komprehensif yang sangat baik untuk LiDAR ringkas dan sistem jangkauan kontinu jarak pendek-menengah.
3. Apa perbedaan praktis antara model laser 20μJ 2kHz dan 40μJ 1kHz?
Kedua model laser 1535nm mewakili perpaduan teknik klasik-di antara keduanyafrekuensi pengulangan pulsa dan-energi pulsa tunggal. Itulaser 20μJ 2kHzmemprioritaskan keluaran pulsa frekuensi tinggi, dengan fokus pada pengambilan sampel target padat dan respons jangkauan cepat untuk penginderaan dinamis. Sebaliknya,laser 40μJ 1kHzmenggandakan energi-pulsa tunggal untuk memberikan margin tautan samping-transmisi yang lebih tinggi, cocok untuk skenario yang memerlukan anti-interferensi yang lebih kuat dan jarak deteksi yang lebih jauh sambil tetap mempertahankan kemampuan pengoperasian-PRF yang tinggi.
4. Dapatkah laser 20μJ 2kHz diterapkan pada LiDAR dan sistem jangkauan target bergerak?
Berkat maksimalnyaTingkat pengulangan tinggi 2kHz, laser ini sangat cocok untuk sistem LiDAR yang ringkas dan skenario rentang target{0}}bergerak yang dinamis. Keluaran pulsa kontinu berfrekuensi tinggi memungkinkan interogasi berulang dan pengambilan sampel data real-time dari target bergerak, sehingga secara efektif meningkatkan respons dinamis sistem dan kontinuitas pengukuran. Kinerja jangkauan dan pelacakan akhir perlu disesuaikan dengan sirkuit penerima pendukung, sistem kontrol waktu, dan algoritma pemrosesan sinyal untuk mencapai hasil yang optimal.
5. Kondisi penggerak apa yang diperlukan untuk modul laser 20μJ 2kHz?
Laser 1535nm ini memerlukan driver laser berdenyut yang sesuai dengan spesifikasi kelistrikan standarTegangan 2V, arus 3A dan lebar pulsa penggerak di bawah 0,3 ms. Mendukung pemicuan frekuensi tinggi-yang stabil hingga 2kHz. Pengembang sistem dapat membangun kontrol sinkron melalui sirkuit MCU atau FPGA untuk mencapai pemicuan pulsa yang tepat dan output berkecepatan tinggi yang berkelanjutan, yang cocok untuk pengembangan sekunder OEM yang disesuaikan.
6. Berapa daya optik puncak sebenarnya dari laser 20μJ?
Dilengkapi denganEnergi pulsa nominal 20μJDanLebar pulsa sempit 5–8ns, laser mencapai daya optik puncak terhitung mulai dari 2,5kW hingga 4kW. Data ini berasal dari energi pulsa nominal dan perhitungan lebar pulsa. Daya puncak keluaran aktual bergantung pada profil pulsa temporal yang diuji secara nyata dalam kondisi kerja aktual.
7. Apakah mata laser 1535nm-aman untuk aplikasi luar ruangan?
Panjang gelombang 1535nm diadopsi secara luasmata-arsitektur jangkauan laser yang amandi industri. Namun, klasifikasi keamanan laser tidak ditentukan berdasarkan panjang gelombang saja. Tingkat keamanan sistem akhir memerlukan evaluasi komprehensif berdasarkan desain jalur optik lengkap, divergensi sinar, parameter pulsa keluaran, bukaan emisi, dan skenario aplikasi aktual, sesuai dengan spesifikasi keselamatan laser standar untuk peralatan luar ruangan yang sudah jadi.
Tag populer: 1535nm 20uj 2khz eye-modul laser kaca erbium berdenyut aman, Tiongkok, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, grosir, terbaik, murah, profesional, untuk dijual, di dekat saya
















