video
100μJ 10Hz 1535nm erbijum stakleni laser za kompaktne sisteme za određivanje udaljenosti

100μJ 10Hz 1535nm erbijum stakleni laser za kompaktne sisteme za određivanje udaljenosti

Model: JTBY100μJ
Radna talasna dužina: 1535nm
Energija impulsa: 100μJ
Širina impulsa: 4ns
Brzina ponavljanja: 10 Hz
Prečnik tačke: 0,2 mm
Ugao divergencije zraka: 10 mar
Veličina: 21×8×7mm (bez konektora)
Radna temperatura: -40 stepeni -65 stepeni
Temperatura skladištenja: -55 stepeni -85 stepeni
Parametri vožnje: 2 V,8 A,<2 ms
Težina: 8g

Chat Sada
Uvod u proizvod

Pregled proizvoda

The100μJ 1535nm Er laserje kompaktni pulsni laserski izvor dizajniran zaOEM laserski daljinomjeri, kompaktni elektro-optički sistemi za daljinsko mjerenje i niske-PRF vrijeme--aplikacije leta. Operating at10Hz sa širinom impulsa od 4ns, obezbjeđuje umjereni nivo energije jednog-pulsa za sisteme kojima je potrebno više{1}}bočne margine odašiljanja od 20–40μJ izvora visoke -ponavljanja-izvora, ali ne zahtijevaju veći energetski budžet od 200–500μJ laserske arhitekture.

Sa aPakovanje 21 × 8 × 7 mm i težina 8 g, modul je dobro prikladan za SWaP-ograničene dizajne gdje laser mora dijeliti ograničeni prostor sa drajverom, kolimacionom optikom, prijemnikom, detektorom i elektronikom za mjerenje vremena. Radna tačka od 100 μJ se stoga najbolje može shvatiti kao praktična sredina za kompaktne sisteme dometa koji zahtijevaju dovoljnu energiju impulsa bez pre-specifikacije predajnika.

Zašto 100μJ ima smisla za kompaktni laserski raspon

Prilikom dizajniranja kompaktnih laserskih daljinomjera od 1535 nm, odabir laserskog predajnika nije uvijek u potrazi za maksimalnom energijom impulsa. Jednom kada vaš budžet optičke veze zadovolji ciljni opseg i realne uslove ciljane refleksije, povećanje impulsne energije dodatno donosi dodatno električno opterećenje, izazove rasipanje topline i mehanički stres koji opterećuje vaš cjelokupni sistem.

Er:Glass laser od 100μJ 1535nm pogodio je praktično mjesto za sistemske inženjere. Pruža primjetno veću jednopulsnu energiju u poređenju sa uobičajenim laserskim izvorima od 20-40 μJ s visokim PRF, ali izbjegava glomazan hardver s velikim resursima potreban za laserska rješenja daljinomjera od 200-500 μJ. Za OEM integracione timove, ovaj izlaz od 100 μJ ispunjava kritičnu nišu: dodaje dodatnu marginu signala na strani odašiljanja, poštujući stroga ograničenja u pogledu veličine, težine, izlaza drajvera i dostupnog termalnog budžeta.

Radeći pri 100 μJ impulsnoj energiji sa širinom impulsa od 4 ns, ovaj laser od erbijum-stakla postiže otprilike 25 kW vršne optičke snage. Njegov uski nanosekundni pulsni profil savršeno se uklapa u pulsno vrijeme leta. Laser generiše oštre, dobro definisane optičke povratne događaje za izračunavanje udaljenosti, bez oslanjanja na visoku prosečnu potrošnju energije.

Njegova osnovna vrijednost ne leži samo u sirovoj izlaznoj snazi. Prava prednost je dobijanje značajnog povećanja energije od jednog impulsa, dok hardver predajnika ostaje kompaktan i upravljiv. Mnogi kompaktni sistemi raspona izgrađeni oko lasera ​​od 40 μJ na kraju rade sa malom marginom signala, dok ravno koračanje na 200 μJ ili više stvara nepotreban pretjerani inženjering. U ovim scenarijima, laser od 10Hz od 100μJ pravi balansiran kompromis između performansi energije impulsa i ukupne cijene integracije sistema.

Ovaj profil performansi posebno dobro odgovara kompaktnim jedinicama laserskog daljinomjera, prijenosnim EO uređajima za mjerenje dometa, korisnim teretima koji se prenose UAV-ima i sistemima vremena letenja s niskim PRF 1535 nm. Za ove aplikacije, SWaP ograničenja (veličina, težina i snaga) imaju skoro jednaku težinu kao i čiste optičke izlazne performanse.

Da li je 100μJ ispravan energetski nivo uvijek zavisi od analize na nivou cijelog sistema. Ciljna refleksivnost, efektivni radni opseg, divergencija snopa, efikasnost predajne optike, veličina otvora prijemnika, osjetljivost InGaAs detektora, atmosfersko slabljenje i sposobnost obrade signala na ploči, sve to oblikuje vaš konačni budžet optičke veze.

Zbog toga 100μJ 1535nm Er:Glass laser treba tretirati kao namjernu inženjersku odluku na nivou sistema, a ne samo kao još jednu tačku podataka na grafikonu proizvoda pulsne energije. Sjaji za projekte koji ciljaju pouzdane performanse laserskog dometa, bez preteranog specificiranja laserskog predajnika.

 

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

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

Inženjerske prednosti

≈25 kW Izračunata vršna optička snaga

Uparen sa impulsnom energijom od 100 μJ i širinom impulsa od 4 ns, ovaj Er:Glass laser od 1535 nm daje oko 25 kW izračunate vršne optičke snage.

Za kompaktni hardver za laserski domet, ovaj uski impuls širine nanosekunde koncentriše optički izlaz unutar vrlo kratkog prozora emisije, umjesto da se oslanja na visoku prosječnu potrošnju energije. U okviru podešavanja raspona po vremenu leta, ovo daje dobro definisan impuls odašiljanja, koji se lako usklađuje i sinhronizuje sa krugovima prijemnika i hardverom za mjerenje vremena.

Zasluga u stvarnom svijetu izlaznog nivoa od 100 μJ daleko prevazilazi samo visoku vršnu snagu. Pruža veću jednopulsnu energiju od tipičnih desetina mikrodžula visoko-PRF laserskih izvora, ali ostaje dobro ispod energetskog okvira koji zauzimaju laseri daljinomjera od 200-500 μJ.

Napomena: Izračunata vršna snaga proizlazi iz nominalne energije impulsa podijeljene širinom impulsa. Vrhunske performanse u stvarnom svijetu podliježu stvarno izmjerenom profilu temporalnog pulsa.

100μJ / 10Hz Nisko-PRF arhitektura raspona

100 μJ na radnoj tački od 10 Hz cilja na aplikacije sa niskim rasponom pulsa i ponavljanja, gdje je robusna energija po snimku važnija od generiranja hiljada impulsa svake sekunde.

Radi na stopi ponavljanja od 10 Hz, ovaj laser odgovara kompaktnim laserskim daljinomjerima, jedinicama za vrijeme leta s niskim PRF-om i prijenosnoj EO opremi za mjerenje udaljenosti. Ove platforme se oslanjaju na diskretne događaje mjerenja udaljenosti, a ne na kontinuirane funkcije skeniranja velike brzine.

Kada se naslaga na 20μJ / 2 kHz laserske module visokog PRF-a, ovaj dizajn daje prioritet jačim pojedinačnim impulsima odašiljanja. U poređenju sa laserskim izvorima od 300‑500μJ, izbegava preskakanje u mnogo višu klasu impulsne energije koja donosi dodatni sistem.

To pozicionira 100μJ 1535nm Er:Glass laser kao praktičan odašiljač srednjeg nivoa. Radi za projekte čiji budžet optičke veze premašuje ono što standardni laseri visoke klase mikrodžula visoke PRF mogu ponuditi, dok bi potpuni izlazi od nekoliko stotina mikrodžula predstavljali prekomjerni inženjering.

21 × 8 × 7 mm / 8 g SWaP-optimizirani paket

Dimenzija samo 21 × 8 × 7 mm s težinom otprilike 8 g, ovaj laserski modul odgovara dizajnu sa strogim ograničenjima veličine-težine-snage (SWaP).

Unutar svakog kompaktnog daljinomjera, laser je samo jedan građevinski blok. Dizajnerima je također potreban fizički prostor za više podkomponenti:

  • impulsni laserski pogonski krug
  • transmisiona i kolimaciona optika
  • optički sklopovi prijemnika
  • InGaAs fotodetektor
  • elektronika za mjerenje vremena i obradu signala

Održavanje laserskog izvora minijaturnog i laganog daje OEM inženjerima veću slobodu rasporeda. Pojednostavljuje raspored komponenti unutar ručnih daljinomjera, UAV EO nosivosti, mini senzorskih sklopova i drugih ugrađenih 1535nm sistema za mjerenje vremena leta.

Njegova inženjerska vrijednost je više od malih fizičkih dimenzija. Omogućava programerima da integrišu laserski odašiljač srednje energije od 100 μJ u ograničena mehanička kućišta, a da pritom ne pojedu previše ukupnog budžeta SWaP sistema.

-40 stepeni do +65 stepeni Široki raspon radnih temperatura

Ocjenjen za radnu temperaturu okoline od -40 stepeni do +65 stepeni, ovaj laserski modul podržava primenu izvan laboratorijskih okruženja pod kontrolom klime.

Ova karakteristika je kritična za vanjske laserske daljinomjere, EO opremu u vozilu, korisne terete UAV-a i terenske uređaje za daljinsko upravljanje. U stvarnim scenarijima, laserski predajnici se suočavaju sa velikim oscilacijama temperature okoline tokom skladištenja, ciklusa uključivanja i kontinuiranog rada na terenu.

Za integraciju OEM sistema, dizajneri moraju procijeniti ovu temperaturnu ocjenu zajedno sa odabirom drajvera lasera, rasporedom montaže uređaja, putevima toplinske provodljivosti i radnim ciklusom. Široka temperaturna specifikacija ne garantuje identične performanse laserskog izlaza ili radni vijek u svakoj tački punog temperaturnog spektra.

Za opremu za koju je planirano da radi blizu granica maksimalne ili minimalne temperature, promišljen termalni dizajn i validacija cijelog sistema ostaju ključni koraci za finaliziranje pouzdanog rješenja za domet.

Kada je 100μJ bolje odgovarati od 200–500μJ?

U dizajnu kompaktnih laserskih daljinomjera od 1535 nm, odabir ultra-lasera visoke impulsne energije rijetko je-optimalno rješenje-odgovara-za sve. Jednom kada laserski odašiljač isporuči dovoljno snage da zadovolji zahtjeve budžeta za sistemsku vezu, udaljenosti detekcije i ciljnog okruženja, nadogradnja sa 100μJ na 200–500μJ donosi minimalne performanse. Umjesto toga, nameće dodatno opterećenje na krugove laserskog pogona, sisteme upravljanja toplinom, unutrašnji prostor za pakovanje i ukupnu alokaciju energije, stvarajući nepotrebno opterećenje sistema.

100μJ 1535nm Er:Glass laser služi kao ciljano rješenje srednjeg{2}}tiera. Savršeno premošćuje jaz u performansama između nisko-visokoenergetskih-PRF laserskih izvora i velikih-lasera daljinomjera od 200–500 μJ. To je idealan izbor za inženjerske scenarije koji zahtijevaju poboljšanu energiju jednog-impulsa, ali ne zahtijevaju preveliku marginu signala visokoenergetskih laserskih modula.

Odaberite 100μJ kada je budžet veze već dovoljan

Osnovni princip odabira laserskog modela je usklađivanje laserskih performansi sa stvarnim potrebama sistema. Dizajneri bi prvo trebali provjeriti da li energija impulsa od 100 μJ može u potpunosti zadovoljiti raspon detekcije cilja i radne uvjete cijelog sistema za mjerenje dometa.

Potpuna procjena budžeta optičke veze pokriva višestruke ključne faktore: refleksivnost površine cilja, divergenciju laserskog snopa, optičku efikasnost predajnika, veličinu otvora prijemnika, osjetljivost InGaAs detektora, efikasnost prijenosa atmosferske svjetlosti i dobitak obrade{0}}sistemskog signala. Ako kombinacija ovih parametara daje stabilnu i dovoljnu radnu marginu za zadatke u rasponu, traženje veće energije impulsa samo će dovesti do prekoračenja-specifikacije odašiljača i redundantnih performansi.

U takvim konvencionalnim scenarijima primjene, 100μJ / 10Hz low-PRF laser pruža visoko izbalansirano, isplativo-rješenje za kompaktnu integraciju OEM laserskog daljinomjera.

Odaberite 100μJ kada je SWaP važniji od maksimalne energije impulsa

Visoko{0}}energetski 200–500μJ 1535nm laserski moduli dolaze sa inherentnim dizajnom-odgovorima, uključujući veće zahtjeve za pogonskom strujom, veći pritisak rasipanje topline i veće dimenzije pakovanja. Ova ograničenja su posebno izražena u minijaturiziranim optoelektronskim sistemima.

Ručni laserski daljinomjeri, UAV EO tereti i kompaktna prenosiva EO oprema za daljinsko mjerenje imaju izuzetno ograničen unutrašnji prostor. Laserski modul mora koegzistirati i raditi u tandemu sa laserskim drajverima, kolimacionom optikom, prijemnim optičkim sklopovima, fotodetektorima i krugovima za kontrolu vremena.

Sa minijaturnim otiskom od 21 × 8 × 7 mm i ultra-lakom težinom od 8 g, laserski modul od 100 μJ pomaže inženjerima da održe aerodinamičnu, kompaktnu strukturu predajnika. Za dizajn proizvoda gdje ograničenja veličine, težine i snage (SWaP) i jednostavnost integracije imaju prioritet u odnosu na ekstremne vrhunske performanse, ovaj laser nudi daleko razumniji inženjerski kompromis-.

Odaberite 100μJ kada aplikacija ne zahtijeva maksimalnu marginu raspona

Visoko-energetski 200–500μJ Er:Stakleni laseri se ističu samo u teškim,-scenarijima sa velikim rasponom potražnje koji zahtijevaju ultra-veliku marginu sistema. Tipični zahtjevni radni uvjeti uključuju ultra-velike-domete, nisku-detekciju ciljeva sa niskom reflektivnošću, minijaturne prijemne otvore, veliki gubitak optičkog sistema, jako slabljenje atmosfere i module prijemnika niske{9}}osjetljivosti.

Za većinu konvencionalnih scenarija civilnog i industrijskog dometa bez ovih ekstremnih uslova, dodatna energija impulsa koju donose 200μJ+ laseri je potpuno suvišna. Laser od 100 μJ 1535 nm precizno popunjava tržišnu prazninu za sisteme srednje{5}}okretanja, omogućavajući efektivnu nadogradnju performansi sa laserskih izvora niske{6}}bez prekomjernog-inženjeringa visokoenergetskih{8}}laserskih arhitektura.

Zašto jednostavno ne odaberete najveću dostupnu energiju pulsa?

Odabir laserskog modela je sistematska inženjerska odluka, a ne jednostavna potraga za maksimalnim parametrima. Veća energija impulsa zaista može poboljšati marginu signala-bočne strane odašiljača, ali također donosi niz dodatnih troškova sistema.

Inženjeri trebaju sveobuhvatno procijeniti prateće indikatore, uključujući potrebnu struju pogona, uslove rada električnih impulsa, dugotrajno-termičko opterećenje, zapreminu pakovanja, poteškoće u optičkom poravnanju, ukupne troškove nabavke i potrošnju energije sistema.

Ako postojeći sistem prijemnika i dizajn optičke putanje mogu stabilno zadovoljiti standardne zahtjeve za preciznost raspona i udaljenosti pri impulsnoj energiji od 100 μJ, laseri visoke{1}}ene energije neće donijeti stvarnu vrijednost. Pravilno usklađeni laserski modul od 100 μJ 1535 nm efikasno eliminiše suvišne sistemske troškove dok osigurava pouzdane performanse dometa za dnevne radne uslove.

100μJ naspram 200–500μJ: praktična logika odabira

Tri energetska nivoa 1535nm Er:Glass lasera odgovaraju različitim scenarijima primjene, sa jasnim ciljanim pozicioniranjem za OEM sistemsku integraciju:

Energetska klasa lasera

Najbolji scenariji aplikacija

100μJ

Kompaktni sistemi niskog-PRF dometa, scenariji sa dovoljnim budžetom optičke veze, SWaP-osjetljiva OEM optoelektronska oprema, prijenosni i ugrađeni moduli za dometa

200–300μJ

Scenariji koji zahtijevaju umjereno poboljšanje margine signala odašiljača, bez potrebe za ultra-visokim energetskim performansama impulsa

400–500μJ

Visok-zahtjevni uvjeti dometa koji zahtijevaju ultra-visoku pojedinačnu-energiju,-detekciju na daljinu, nisku-identifikaciju cilja sa niskom reflektivnošću i atmosferska okruženja sa velikim-gubicima

Važno je pojasniti da laser od 100 μJ nije degradirana alternativa visokoenergetskim laserima od 400–500 μJ. To je nezavisno, optimizovano dizajnersko rješenje skrojeno za sisteme koji daju prioritet umjerenoj impulsnoj energiji, minijaturiziranoj integraciji i punoj -operativnoj efikasnosti sistema u odnosu na ekstremne izlazne parametre predajnika.

Za OEM dizajnere i programere opreme, osnovni standard odabira jezgre ne teži maksimalnoj dostižnoj impulsnoj energiji, već odabiru najprikladnijeg nivoa laserske energije na osnovu stvarnog radnog okruženja i pokazatelja performansi sistema za mjerenje dometa.

Tipične primjene

The100μJ 10Hz 1535nm Er:Stakleni laserje najpogodniji za sisteme dometa kojima je potrebna umjerena pojedinačna-energija, niska stopa ponavljanja i mali otisak predajnika. Umjesto da cilja visoko-skeniranje ili maksimalnu energiju impulsa, ova konfiguracija odgovara aplikacijama gdjekompaktna integracija i dovoljna energija dometamoraju biti izbalansirani na nivou sistema.

Kompaktni laserski daljinomjer

The100μJ 1535nm laserje praktičan izvor predajnika za kompaktne OEM laserske daljinomjere zasnovane na pulsnom mjerenju vremena--leta.

NjegovoEnergija impulsa 100μJ i širina impulsa 4nspružaju kratak, dobro{0}}definisan optički impuls za određivanje raspona, dok je10Hz stopa ponavljanjaodgovara sistemima koji vrše diskretna mjerenja udaljenosti umjesto visoko-skeniranja.

Ovo čini modul relevantnim za aplikacije kao što su:

  • Ručni laserski daljinomjeri;
  • kompaktni uređaji za posmatranje i određivanje udaljenosti;
  • prijenosni elektro{0}}optički instrumenti;
  • ugrađeni OEM moduli{0}}mjerne udaljenosti.

Za kompaktni daljinomjer, laser mora raditi zajedno sa drajverom, predajnom optikom, prijemnim otvorom, InGaAs detektorom i elektronikom za mjerenje vremena. ThePakovanje 21 × 8 × 7 mm i težina 8 gpomažu u smanjenju mehaničkog prostora dodijeljenog predajniku, ostavljajući prostor za ove dodatne podsisteme.

Nivo energije od 100μJ je posebno koristan kada izvor od desetina--mikrodžula ne obezbjeđuje dovoljnu marginu sistema, ali prelazak na predajnik od 200–500μJ bi preko-specificirao arhitekturu raspona.

UAV / Prijenosni EO Ranging Payload

Veličina i težina postaju kritični kada je laserski izvor integrisan u aUAV elektro{0}}optički nosivi teret ili prijenosni EO sistem za mjerenje dometa.

At21 × 8 × 7 mm i 8 g, 100μJ Er:Glass laser zauzima samo mali dio ukupne nosivosti, omogućavajući da se veći dio raspoloživog SWaP budžeta dodijeli:

  • kolimacija zraka i optika za prijenos;
  • prijemna optika;
  • InGaAs detekcija;
  • kardan ili stabilizacijski hardver;
  • kontrolna elektronika;
  • obrada signala.

The1535nm talasne dužinese obično bira za{0}}sigurnije arhitekture raspona, dok je pulsni format od 100μJ / 10Hz bolje prilagođen aplikacijama kojima je potrebna kontrolirana, nisko{3}}mjera udaljenosti umjesto gustih, visokih-PRF tačaka.

Za UAV i prenosive EO platforme, ovo može pružiti korisnu ravnotežu izmeđuenergija u rasponu jednog-pulsa i veličina predajnika, posebno kada su masa korisnog tereta i unutrašnji prostor za instalaciju ograničeni.

Konačnu prikladnost i dalje treba procijeniti u odnosu na traženi domet, refleksivnost cilja, osjetljivost prijemnika, divergenciju snopa i optički prijenos kompletnog korisnog opterećenja.

Nisko-PRF vrijeme-o-dometa leta

The100μJ / 10Hz 1535nm pulsni laserje također pogodan za arhitekturu sa niskim-PRF-vrijemeom--doleta gdje je sistem dizajniran oko pojedinačnih događaja mjerenja.

U tipičnom ToF sistemu, laser emituje kratak impuls prema meti. Prijemnik detektuje reflektovani povratak, a elektronika vremena određuje kašnjenje širenja između prenosa i prijema.

Osnovni odnos raspona je:

Udaljenost=(brzina svjetlosti × vrijeme leta) / 2

Sa a4ns širina impulsa i 10Hz stopa ponavljanja, ovaj laser je pozicioniran za sisteme koji daju prioritet kontrolisanom nanosekundnom impulsu prenosa i dovoljnoj energiji po merenju, a ne hiljadama prenosnih događaja u sekundi.

Tipični scenariji dizajna mogu uključivati:

  • nisko{0}}lasersko određivanje udaljenosti;
  • mjerenje ciljne udaljenosti;
  • kompaktni EO sistemi za posmatranje;

ugrađeni podsistemi raspona koji zahtijevaju periodična ažuriranja udaljenosti.

Ovo je važna razlika u odnosu na lasere visokog-PRF 1535nm koji se koriste za ponovljeno uzorkovanje ili brzo LiDAR akviziciju. The100μJ Er: Stakleni laserbolje je pozicioniran tamo gdje je sistemu potrebnomanje impulsa-većih energetskih raspona unutar kompaktne arhitekture predajnika.

1535nm Compact Ranging Solution

The100μJ 10Hz 1535nm Er:Stakleni laserje samo jedan dio kompletne arhitekture laserskog raspona. U OEM daljinomjeru, stvarne performanse zavise od toga kako laserski izvor radi zajedno saimpulsni drajver, optika za odašiljanje, optika za prijem, InGaAs detektor, elektronika vremena i{0}}lanac za obradu signala.

Tipična putanja kompaktnog raspona može se predstaviti kao:

100μJ 1535nm Laser → Impulsni laserski drajver → Optika za odašiljanje → Cilj → Optika za prijem → InGaAs detektor → Elektronika za mjerenje vremena → Izlaz na daljinu

100μJ 1535nm Er:Glass Laser Source

Laser obezbeđuje optički prenosni impuls za sistem dometa. WithEnergija impulsa 100 μJ, širina impulsa od 4 ns i stopa ponavljanja od 10 Hz, pozicioniran je za kompaktne nisko-PRF daljinomjere koji zahtijevaju više energije po impulsu nego izvori visokog -mikrodžula{2}} nivoa.

Laser treba odabrati zajedno sa budžetom sistemske veze, uključujući potrebnu udaljenost, refleksiju cilja, divergenciju snopa, optički prijenos, prijemni otvor i osjetljivost detektora.

Drajver za pulsni laser

Thelaser drajverdaje električni impuls potreban za rad 1535nm Er:Glass lasera i kontrolira vrijeme svakog događaja prijenosa.

Za OEM integraciju, dizajn drajvera treba uzeti u obzir:

  • potrebni pogonski napon i vršna struja;
  • širina pogonskog impulsa;
  • tajming okidanja;
  • strujna stabilnost;
  • stopa ponavljanja;
  • termičko ponašanje.

Pravilno usklađen drajver je važan ne samo za postizanje potrebnog laserskog izlaza, već i za održavanje ponovljivog ponašanja impulsa i izbjegavanje nepotrebnog električnog stresa na laserskom modulu.

Predajna i kolimaciona optika

Nakon što se generira laserski impuls,predajna optikaoblikovati i usmjeriti snop prema meti.

Ovisno o dizajnu sistema, ova faza može uključivati ​​kolimacijsku ili -optiku širenja snopa koja se koristi za kontrolu promjera zraka, divergencije i veličine tačaka dalekog{1}}polja.

Za kompaktni laserski daljinomjer, optička efikasnost je važna jer svaki gubitak na putu odašiljanja smanjuje količinu izvorne energije impulsa od 100 μJ koja stiže do cilja.

Odašiljač stoga treba ocijeniti kao kombinaciju:

laserski izlaz + optički prijenos + divergencija zraka + poravnanje

a ne samo pulsnu energiju.

Ciljni i povratni signal

Jednom kada impuls stigne do cilja, samo se dio prenesene energije reflektira natrag prema daljinomjeru.

Jačina povratnog signala zavisi od faktora kao što su:

  • refleksivnost cilja;
  • ciljna orijentacija;
  • udaljenost dometa;
  • atmosferski prijenos;
  • divergencija prenesenog snopa;
  • prijemni otvor blende.

Zbog toga se potrebna laserska energija ne može odrediti samo iz dometa. Dva sistema koja rade na istoj udaljenosti mogu zahtijevati vrlo različite energije impulsa jer su uvjeti cilja i prijemnika različiti.

Prijemna optika i InGaAs detektor

Theprijemna optikaprikupiti reflektirani signal od 1535 nm i fokusirati ga na odgovarajući detektor.

Za ovu oblast talasne dužine,InGaAs fotodetektori ili InGaAs APD{0}}prijamnicise obično razmatraju zbog njihovog spektralnog odziva oko 1535nm.

Performanse prijemnika zavise od:

  • veličina otvora;
  • vidno polje;
  • optički prijenos;
  • osjetljivost detektora;
  • buka;
  • propusni opseg;
  • poravnanje.

Osjetljiviji prijemnik ili veći otvor za prijem mogu smanjiti količinu energije odašiljača koja je potrebna za postizanje iste margine raspona nivoa sistema-.

Ovo je jedan od razloga100μJ lasermože biti praktično rješenje u dobro-optimiziranom kompaktnom daljinomjeru umjesto automatskog prelaska na izvor od 200–500 μJ.

Elektronika vremena i proračun udaljenosti

Nakon što detektor pretvori optički povratni signal u električni signal, elektronika za mjerenje vremena mjeri kašnjenje između prenesenih i primljenih impulsa.

Za osnovnu arhitekturu raspona vremena{0}}-leta:

Udaljenost=(brzina svjetlosti × vrijeme leta) / 2

Konačna izvedba dometa ovisi samo o širini laserskog impulsa. Širina pojasa detektora, vremenska rezolucija, omjer signala-i-šuma, metoda praga i algoritam obrade signala{3}} mogu uticati na tačnost mjerenja i pouzdanost detekcije.

Za a10Hz 1535nm laserski daljinomjer, sistem se može dizajnirati oko kontrolisanih pojedinačnih događaja dometa, a ne akvizicije impulsa visoke{0}}e frekvencije.

Zašto je integracija na nivou sistema-bitna

Uobičajena greška u dizajnu laserskog daljinomjera je odabir predajnika samo pomoću energije impulsa.

U praksi je važniji kompletan budžet optičke veze.

A 100μJ 1535nm Er:Stakleni lasermože biti dovoljno kada sistem kombinuje:

  • efikasna predajna optika;
  • odgovarajuća divergencija snopa;
  • dovoljan otvor za prijem;
  • osetljiv InGaAs detektor;
  • dobro-dizajnirano vrijeme i obrada signala.

Ako su prijemnik ili optički put manje efikasni, možda će biti potreban laser-više energije.

Za OEM projekte, pravo pitanje stoga nije jednostavno:

"Da li je 100μJ dovoljno?"

ali:

"Da li je 100μJ dovoljno za ovu kombinaciju odašiljača, prijemnika, cilja i{1}}udaljenosti?"

Taj pristup{0}}na nivou sistema je ono što omogućava kompaktnost100μJ / 10Hz 1535nm laserda se pravilno procijene kao dio kompletnog rješenja laserskog daljinomjera.

Popularni tagovi: 100μJ 10Hz 1535nm Erbium Glass Laser za kompaktne sisteme za određivanje udaljenosti, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, prilagođeni, veleprodaja, najbolji, jeftini, profesionalni, na prodaju, blizu mene

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit

torba