video
100 мкДж 10 Гц 1535 нм ербієвий скляний лазер для компактних далекомірних систем

100 мкДж 10 Гц 1535 нм ербієвий скляний лазер для компактних далекомірних систем

Модель: JTBY100μJ
Робоча довжина хвилі: 1535 нм
Енергія імпульсу: 100 мкДж
Ширина імпульсу: 4 нс
Частота повторення: 10 Гц
Діаметр плями: 0,2 мм
Кут розбіжності променя: 10 мард
Розмір: 21 × 8 × 7 мм (без роз'єму)
Робоча температура: -40 градусів -65 градусів
Температура зберігання: -55 градусів -85 градусів
Параметри керування: 2 В, 8 А,<2 ms
Вага: 8 г

Чат зараз
Введення продукту

Огляд продукції

The100 мкДж 1535 нм Er лазерце компактне імпульсне лазерне джерело, призначене дляЛазерні далекоміри OEM, компактні електро-оптичні системи визначення дальності та низький-час--польоту PRF. Діє на10 Гц із шириною імпульсу 4 нс, він забезпечує помірний рівень енергії одного-імпульсу для систем, яким потрібен більший запас на-передавальній стороні, ніж джерела з високою-частотою-повторення 20–40 мкДж, але не потребують вищого бюджету енергії 200–500 мкДж лазерних архітектур.

З aПакет 21 × 8 × 7 мм, вага 8 г, модуль добре підходить для SWaP-обмежених конструкцій, де лазер має розділяти обмежений простір із драйвером, колімаційною оптикою, приймачем, детектором і електронікою синхронізації. Тому робочу точку 100 мкДж найкраще розуміти як практичну середину для компактних систем вимірювання дальності, які потребують достатньої енергії імпульсу без-зайвого визначення передавача.

Чому 100 мкДж має сенс для компактного лазерного визначення дальності

Розробляючи компактні лазерні далекоміри з довжиною довжини 1535 нм, вибір лазерного передавача не завжди пов’язаний із пошуком максимальної енергії імпульсу. Коли ваш бюджет оптичного зв’язку задовольняє цільову дальність і реальні умови відбиття цільової цілі, посилення імпульсної енергії додатково створює додаткові електричні навантаження, проблеми з розсіюванням тепла та механічні навантаження, які обтяжують вашу систему в цілому.

Лазер Er:Glass 100 мкДж 1535 нм — практична перевага для системних інженерів. Він забезпечує помітно вищу енергію одного імпульсу порівняно зі звичайними лазерними джерелами з високою PRF на 20–40 мкДж, але при цьому уникає громіздкого та ресурсомісткого апаратного забезпечення, необхідного для далекомірних лазерних рішень 200–500 мкДж. Для команд інтеграції OEM цей вихід 100 мкДж заповнює критичну нішу: він додає додатковий запас сигналу на стороні передачі, дотримуючись жорстких обмежень щодо розміру, ваги, потужності драйвера та доступного теплового бюджету.

Працюючи з енергією імпульсу 100 мкДж із шириною імпульсу 4 нс, цей лазер із ербієвого скла досягає приблизно 25 кВт пікової оптичної потужності. Його вузький наносекундний профіль імпульсу ідеально відповідає діапазону імпульсного часу прольоту. Лазер генерує різкі, добре визначені оптичні зворотні події для обчислення відстані, не покладаючись на високу середню споживану потужність.

Його основна цінність полягає не лише в сирій вихідній потужності. Справжня перевага полягає в отриманні значного приросту енергії одним імпульсом, зберігаючи апаратне забезпечення передавача компактним і керованим. Багато компактних систем вимірювання дальності, побудованих на основі лазерів із потужністю 40 мкДж, у кінцевому підсумку працюють із малим запасом сигналу, тоді як перехід до 200 мкДж або вище створює непотрібне надмірне проектування. У цих сценаріях лазер із частотою 10 Гц і потужністю 100 мкДж досягає збалансованого компромісу між ефективністю енергії імпульсу та загальною вартістю інтеграції системи.

Цей профіль продуктивності особливо добре підходить для компактних лазерних далекомірів, портативного EO дальноміру, корисного навантаження для вимірювання дальності на базі БПЛА та систем часу польоту з низьким PRF 1535 нм. Для цих додатків обмеження SWaP (розмір, вага та потужність) мають майже рівну вагу продуктивності чистого оптичного виводу.

Чи є 100 мкДж правильним енергетичним рівнем, завжди залежить від аналізу на рівні системи. Коефіцієнт відбиття цілі, ефективна робоча дальність, розбіжність променя, ефективність передаючої оптики, розмір апертури приймача, чутливість детектора InGaAs, атмосферне загасання та вбудована здатність обробки сигналу – усе це визначає ваш остаточний бюджет оптичного зв’язку.

Ось чому 100 мкДж 1535 нм лазер Er:Glass слід розглядати як навмисне інженерне рішення на системному рівні, а не просто ще одну точку даних на діаграмі продукту імпульсної енергії. Він підходить для проектів, націлених на надійне лазерне вимірювання дальності, без надмірної специфікації лазерного передавача.

 

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

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

Інженерні переваги

≈25 кВт Розрахункова пікова оптична потужність

У поєднанні з енергією імпульсу 100 мкДж і шириною імпульсу 4 нс цей лазер Er:Glass з довжиною довжини 1535 нм забезпечує приблизно 25 кВт розрахункової пікової оптичної потужності.

Для компактного обладнання лазерного вимірювання дальності цей короткий імпульс наносекундної ширини концентрує оптичний вихід у дуже короткому вікні випромінювання замість того, щоб покладатися на високе середнє споживання енергії. У налаштуваннях вимірювання дальності за часом прольоту це дає чітко визначений імпульс передачі, який легко узгоджувати та синхронізувати зі схемами приймача та апаратним забезпеченням синхронізації.

Реальні переваги вихідного рівня 100 мкДж виходять далеко за рамки просто високої пікової потужності. Він забезпечує більшу енергію одного імпульсу, ніж типові лазерні джерела з високою PRF на десятки мікроджоулів, але залишається значно нижче рівня енергії, який займають далекомірні лазери 200–500 мкДж.

Примітка. Розрахована пікова потужність походить від номінальної енергії імпульсу, поділеної на ширину імпульсу. Реальна пікова продуктивність залежить від фактично виміряного тимчасового профілю пульсу.

Архітектура 100 мкДж / 10 Гц з низьким діапазоном PRF

100 мкДж при робочій точці 10 Гц націлено на додатки з низьким діапазоном частоти повторення імпульсів, де надійна енергія на постріл має більше значення, ніж генерування тисяч імпульсів щосекунди.

Працюючи з частотою повторення 10 Гц, цей лазер підходить для компактних лазерних далекомірів, часопрольотних пристроїв із низьким PRF і портативного обладнання для вимірювання відстані. Ці платформи покладаються на події дискретного вимірювання відстані, а не на безперервні функції високошвидкісного сканування.

У порівнянні з лазерними модулями з високою PRF 20 мкДж / 2 кГц ця конструкція надає пріоритет сильнішим індивідуальним імпульсам передачі. У порівнянні з лазерними джерелами 300–500 мкДж, це дозволяє уникнути переходу до набагато вищого класу енергії імпульсу, що створює додаткові витрати на систему.

Це позиціонує 100 мкДж 1535 нм лазер Er:Glass як практичний передавач середнього рівня. Це працює для проектів, у яких бюджет оптичного зв’язку перевищує те, що можуть запропонувати стандартні лазери класу мікроджоулів з високою PRF, тоді як повномасштабні виходи в кілька сотень мікроджоулів означатимуть надмірну роботу.

21 × 8 × 7 мм / 8 г, оптимізований SWaP пакет

Розміри всього 21 × 8 × 7 мм і вага приблизно 8 г, цей лазерний модуль підходить для конструкцій із суворими обмеженнями розміру, ваги та потужності (SWaP).

Усередині будь-якого компактного далекоміра лазер є лише одним будівельним блоком. Дизайнерам також потрібен фізичний простір для кількох підкомпонентів:

  • схема драйвера імпульсного лазера
  • передавальна та колімаційна оптика
  • оптичні вузли приймача
  • Фотодетектор InGaAs
  • електроніка синхронізації та обробки сигналів

Мініатюрність і легкість лазерного джерела надає інженерам OEM більшу свободу компонування. Це спрощує розташування компонентів у портативних далекомірах, корисних навантаженнях БПЛА EO, міні-сенсорних вузлах та інших вбудованих системах вимірювання дальності на 1535 нм.

Його інженерна цінність полягає не тільки в малих фізичних розмірах. Це дозволяє розробникам інтегрувати лазерний передавач із середньою енергією 100 мкДж у обмежені механічні корпуси, не витрачаючи занадто багато загального бюджету SWaP системи.

Від -40 градусів до +65 градусів Широкий діапазон робочих температур

Розрахований на робочу температуру навколишнього середовища від -40 градусів до +65 градусів, цей лазерний модуль підтримує розгортання за межами лабораторних середовищ із контрольованим кліматом.

Ця характеристика має вирішальне значення для зовнішніх лазерних далекомірів, бортового EO обладнання, корисного навантаження БПЛА та польових переносних пристроїв дальноміру. У реальних сценаріях лазерні передавачі стикаються з великими коливаннями температури навколишнього середовища під час зберігання, циклів увімкнення та безперервної роботи в полі.

Для інтеграції системи OEM розробники повинні оцінити цей температурний рейтинг разом із вибором лазерного драйвера, схемою монтажу кріплення, шляхами теплопровідності та робочим циклом. Широка специфікація температури не гарантує однакову вихідну продуктивність лазера або термін служби в кожній точці повного температурного спектру.

Для обладнання, яке планується працювати близько до максимальних або мінімальних температурних меж, продумана теплотехнічна конструкція та перевірка повної системи залишаються важливими кроками для завершення надійного рішення діапазону.

Коли 100 мкДж краще підходить, ніж 200–500 мкДж?

У конструкції компактних лазерних далекомірів із довжиною довжини 1535 нм вибір над-лазерів із надвисокою імпульсною енергією рідко-є універсальним-підходить-оптимальним рішенням. Як тільки лазерний передавач забезпечує достатню потужність, щоб задовольнити вимоги до бюджету зв’язку системи, відстані виявлення та цільового середовища, оновлення зі 100 мкДж до 200–500 мкДж забезпечує мінімальний приріст продуктивності. Натомість це накладає додаткове навантаження на схеми приводу лазера, системи теплового керування, внутрішній простір упаковки та загальний розподіл електроенергії, створюючи непотрібне навантаження на систему.

Лазер Er:Glass 100 мкДж 1535 нм є цільовим рішенням середнього-рівня. Він ідеально доповнює розрив у продуктивності між низько-енергетичними високо-PRF лазерними джерелами та високо-потужними далекомірними лазерами 200–500 мкДж. Це ідеальний вибір для інженерних сценаріїв, які потребують оновленої одно-імпульсної енергії, але не потребують надмірного запасу сигналу високо-енергетичних лазерних модулів.

Виберіть 100 мкДж, коли бюджет посилання вже достатній

Основним принципом вибору моделі лазера є відповідність продуктивності лазера реальним потребам системи. Розробники повинні спочатку перевірити, чи може енергія імпульсу 100 мкДж повністю відповідати дальності виявлення цілі та робочим умовам усієї системи вимірювання дальності.

Повна оцінка бюджету оптичного зв’язку охоплює кілька ключових факторів: відбивну здатність поверхні цілі, розбіжність лазерного променя, оптичну ефективність передавача, розмір апертури приймача, чутливість детектора InGaAs, ефективність передачі атмосферного світла та-підсилення обробки сигналу системи. Якщо комбінація цих параметрів забезпечує стабільний і достатній робочий запас для завдань визначення дальності, пошук вищої енергії імпульсу призведе лише до перевищення -специфікації передавача та надлишкової продуктивності.

У таких звичайних сценаріях застосування 100 мкДж / 10 Гц низько{2}}PRF-лазер забезпечує високозбалансоване, економічно-ефективне рішення для інтеграції компактного лазерного далекоміра OEM.

Виберіть 100 мкДж, коли SWaP важливіше, ніж максимальна енергія імпульсу

Лазерні модулі з високою-енергією 200–500 мкДж 1535 нм мають властиві конструктивні компроміси-, зокрема вищі потреби в струмі керування, більший тиск розсіювання тепла та більші розміри упаковки. Ці обмеження особливо помітні в мініатюрних оптоелектронних системах.

Ручні лазерні далекоміри, корисні навантаження БПЛА та компактне портативне обладнання для вимірювання дальності мають надзвичайно обмежений внутрішній простір. Лазерний модуль повинен співіснувати та працювати в тандемі з лазерними драйверами, колімаційною оптикою, приймальними оптичними вузлами, фотодетекторами та схемами керування синхронізацією.

Маючи мініатюрні розміри 21 × 8 × 7 мм і ультра-вагу 8 г, лазерний модуль 100 мкДж допомагає інженерам підтримувати обтічну, компактну структуру передавача. Для проектів продуктів, де обмеження розміру, ваги та потужності (SWaP) і простота інтеграції мають пріоритет над надзвичайною максимальною продуктивністю, цей лазер пропонує набагато розумніший інженерний компроміс-.

Виберіть 100 мкДж, якщо для програми не потрібен максимальний запас діапазону

Висока-енергія 200–500 мкДж Er:Glass-лазери перевершують лише в суворих сценаріях із високим-попитом, які потребують над-великого системного запасу. Типові вимогливі умови роботи включають над-дальність-діапазону, низьку-відбивну здатність виявлення цілей, мініатюрні приймальні отвори, високі втрати в оптичній системі, сильне атмосферне затухання та низько-чутливі приймальні модулі.

Для більшості звичайних цивільних і промислових сценаріїв вимірювання дальності без цих екстремальних умов додаткова енергія імпульсу, яку приносять лазери 200 мкДж+, абсолютно зайва. Лазер 100 мкДж 1535 нм точно заповнює ринкову прогалину серед-продуктивних систем діапазону, забезпечуючи ефективне підвищення продуктивності від низько-енергетичних лазерних джерел без надмірного-проектування високо-енергетичних лазерних архітектур.

Чому б просто не вибрати найвищу доступну енергію імпульсу?

Вибір моделі лазера - це системне інженерне рішення, а не проста гонитва за максимальними параметрами. Більша енергія імпульсу справді може покращити-запас сигналу передавача, але це також призводить до ряду додаткових системних витрат.

Інженерам потрібно всебічно оцінити допоміжні показники, зокрема необхідний струм приводу, умови роботи електричного імпульсу, довгострокове-термічне навантаження, об’єм упаковки, складність оптичного вирівнювання, загальну вартість закупівлі та енергоспоживання системи.

Якщо існуюча система приймача та конструкція оптичного тракту можуть стабільно задовольняти стандартну точність вимірювання відстані та вимоги до відстані за енергії імпульсу 100 мкДж, лазери з високою-енергою не принесуть реальної цінності. Правильно підібраний лазерний модуль 100 мкДж 1535 нм ефективно усуває надлишкові накладні витрати на систему, забезпечуючи при цьому надійне вимірювання дальності для щоденних робочих умов.

100 мкДж проти 200–500 мкДж: практична логіка вибору

Три енергетичні рівні лазерів Er:Glass 1535 нм відповідають різним сценаріям застосування з чітким цільовим позиціонуванням для системної інтеграції OEM:

Клас енергії лазера

Найкращі сценарії застосування

100μJ

Компактні системи вимірювання дальності з низьким-PRF, сценарії з достатнім бюджетом оптичного зв’язку, SWaP-чутливе оптико-електронне обладнання OEM, портативні та вбудовані модулі вимірювання дальності

200–300μJ

Сценарії, що вимагають помірного покращення запасу сигналу передавача, без потреби в над-енергетичних характеристиках імпульсу

400–500μJ

Високі-вимогливі умови дальності, що вимагають над-високої-енергії одиночного-імпульсу,-виявлення на великій{3}}відстані, низького-відбивного відображення цілі ідентифікації та високих-втрат атмосферного середовища

Важливо пояснити, що лазер на 100 мкДж не є альтернативою високоенергетичним лазерам на 400–500 мкДж-. Це незалежне, оптимізоване дизайнерське рішення, розроблене для систем, які надають перевагу помірній імпульсній енергії, мініатюрній інтеграції та повній-ефективності роботи системи над екстремальними вихідними параметрами передавача.

Для OEM-конструкторів і розробників обладнання основним стандартом вибору є не прагнення до максимально досяжної енергії імпульсу, а вибір найбільш відповідного рівня лазерної енергії на основі фактичного робочого середовища та показників ефективності системи визначення дальності.

Типові програми

The100 мкДж 10 Гц 1535 нм Er: скляний лазернайкраще підходить для систем вимірювання дальності, яким потрібна помірна енергія одного-імпульсу, низька частота повторення та невелика площа передавача. Замість того, щоб орієнтуватися на високу-сканування чи максимальну енергію імпульсу, ця конфігурація підходить для програм, декомпактна інтеграція та достатня енергія дальностінеобхідно збалансувати на рівні системи.

Компактний лазерний далекомір

The100 мкДж 1535 нм лазерє практичним джерелом передавача для компактних OEM лазерних далекомірів на основі імпульсного вимірювання часу--польоту.

ЙогоЕнергія імпульсу 100 мкДж і ширина імпульсу 4 нсзабезпечують короткий, чітко{0}}означений оптичний імпульс для визначення дальності, тоді якЧастота повторення 10 Гцпідходить для систем, які виконують дискретні вимірювання відстані, а не високо-сканування.

Це робить модуль актуальним для таких програм, як:

  • ручні лазерні далекоміри;
  • компактні прилади спостереження та дальності;
  • портативні електро{0}}оптичні прилади;
  • вбудовані OEM-модулі-вимірювання відстані.

Для компактного далекоміра лазер повинен працювати разом із драйвером, передавальною оптикою, приймальною апертурою, детектором InGaAs та електронікою синхронізації. TheПакет 21 × 8 × 7 мм, вага 8 гдопомагають зменшити механічний простір, виділений для передавача, залишаючи місце для цих додаткових підсистем.

Рівень енергії 100 мкДж особливо корисний, коли джерело в десятки--мікроджоулів не забезпечує достатнього резерву системи, але перехід до передавача 200–500 мкДж надмірно-встановив би архітектуру визначення діапазону.

БПЛА/портативний EO з визначенням дальності

Розмір і вага стають критичними, коли лазерне джерело вбудовано в aЕлектро{0}}оптичний корисний навантаження БПЛА або портативна система вимірювання дальності.

на21 × 8 × 7 мм і 8 г, лазер 100 мкДж Er:Glass займає лише невелику частину загального корисного навантаження, що дозволяє призначити більшу частину доступного бюджету SWaP для:

  • колімаційна та передавальна оптика променя;
  • приймальна оптика;
  • виявлення InGaAs;
  • підвіс або стабілізаційне обладнання;
  • керуюча електроніка;
  • обробка сигналу.

TheДовжина хвилі 1535 нмзазвичай вибирається для архітектур-безпечнішого діапазону для ока, тоді як формат імпульсу 100 мкДж / 10 Гц краще підходить для програм, які потребують контрольованих,-низькочастотних вимірювань відстані, а не щільного,-високочастотного збору точок PRF.

Для БПЛА та портативних платформ EO це може забезпечити корисний баланс міжодин-імпульс із діапазоном енергії та розміром передавача, особливо коли маса корисного навантаження та внутрішній простір для встановлення обмежені.

Остаточна придатність все ще повинна бути оцінена за необхідною дальністю, відбивною здатністю цілі, чутливістю приймача, розбіжністю променя та оптичною передачею всього корисного навантаження.

Низький-час PRF--дальності польоту

The100 мкДж / 10 Гц 1535 нм імпульсний лазертакож підходить для архітектур із низьким-часом-прольоту-прольоту, де система розроблена для окремих подій вимірювання.

У типовій системі ToF лазер випромінює короткий імпульс у бік цілі. Приймач виявляє відбитий сигнал, а електроніка синхронізації визначає затримку поширення між передачею та прийомом.

Основний зв'язок діапазону:

Відстань=(швидкість світла × час польоту) / 2

З aШирина імпульсу 4 нс і частота повторення 10 Гц, цей лазер призначений для систем, які надають пріоритет контрольованому наносекундному імпульсу передачі та достатній енергії на вимірювання, а не тисячам подій передачі за секунду.

Типові сценарії проектування можуть включати:

  • низькочастотний лазерний далекомір;
  • вимірювання відстані до цілі;
  • компактні системи спостереження ЕО;

вбудовані підсистеми визначення дальності, які потребують періодичного оновлення відстані.

Це важлива відмінність від лазерів із високою -PRF 1535 нм, які використовуються для багаторазового відбору проб або швидкого отримання LiDAR. The100 мкДж Er: Скляний лазеркраще розташовується там, де потрібна системаменша кількість імпульсів-вищого діапазону енергії в компактній архітектурі передавача.

1535 нм компактне рішення для вимірювання дальності

The100 мкДж 10 Гц 1535 нм Er: скляний лазерє лише частиною повної архітектури лазерної локації. У далекомірі OEM фактична продуктивність залежить від того, як лазерне джерело працює разом ізімпульсний драйвер, передавальна оптика, приймальна оптика, детектор InGaAs, електроніка синхронізації та-ланцюг обробки сигналів.

Типовий компактний шлях визначення діапазону може бути представлений у вигляді:

Лазер 100 мкДж 1535 нм → Імпульсний лазерний драйвер → Передавальна оптика → Ціль → Приймальна оптика → InGaAs детектор → Електроніка синхронізації → Вихідна відстань

100 мкДж 1535 нм Er: скляне лазерне джерело

Лазер забезпечує передачу оптичного імпульсу для системи визначення дальності. сЕнергія імпульсу 100 мкДж, ширина імпульсу 4 нс і частота повторення 10 Гц, він призначений для компактних далекомірів-PRF, які потребують більше енергії на імпульс, ніж джерела високо-мікроджоулів-рівня.

Лазер слід вибирати разом із бюджетом зв’язку системи, включаючи необхідну відстань, відбивну здатність цілі, розбіжність променя, оптичну передачу, приймальну апертуру та чутливість детектора.

Драйвер імпульсного лазера

Theлазерний драйверподає електричний імпульс, необхідний для роботи 1535 нм Er:Glass лазера, і контролює час кожної події передачі.

Для інтеграції виробника комплектного обладнання проект драйвера повинен враховувати:

  • необхідна напруга приводу та піковий струм;
  • ширина імпульсу приводу;
  • момент спрацьовування;
  • стабільність струму;
  • частота повторення;
  • теплова поведінка.

Правильно підібраний драйвер важливий не тільки для досягнення необхідної вихідної потужності лазера, але й для підтримки повторюваної поведінки імпульсу та уникнення непотрібного електричного навантаження на лазерний модуль.

Просвічуюча та колімаційна оптика

Після генерації лазерного імпульсупередавальна оптикасформуйте та спрямуйте промінь на ціль.

Залежно від конструкції системи цей етап може включати оптику колімації або-розширення променя, яка використовується для керування діаметром променя, розбіжністю та розміром плями-дальнього поля.

Для компактного лазерного далекоміра оптична ефективність має значення, оскільки будь-які втрати на шляху передачі зменшують кількість початкової енергії імпульсу 100 мкДж, яка досягає цілі.

Тому передавач слід оцінювати як комбінацію:

вихід лазера + оптична передача + розбіжність променя + юстування

а не тільки імпульсна енергія.

Цільовий і зворотний сигнали

Коли імпульс досягає цілі, лише частка переданої енергії відбивається назад до далекоміра.

Потужність зворотного сигналу залежить від таких факторів, як:

  • цільова відбивна здатність;
  • цільова спрямованість;
  • відстань дальності;
  • атмосферна передача;
  • розбіжність пропущеного променя;
  • прийомна діафрагма.

Ось чому необхідну енергію лазера неможливо визначити лише за дальністю. Дві системи, що працюють на однаковій відстані, можуть вимагати дуже різної енергії імпульсу, оскільки умови цілі та приймача різні.

Приймальна оптика та детектор InGaAs

Theприйомна оптиказберіть відбитий сигнал 1535 нм і сфокусуйте його на відповідний детектор.

Для цієї області довжин хвиль,Фотодетектори InGaAs або приймачі на основі APD-InGaAsзазвичай розглядаються через їх спектральний відгук близько 1535 нм.

Продуктивність приймача залежить від:

  • розмір діафрагми;
  • поле зору;
  • оптична передача;
  • чутливість детектора;
  • шум;
  • пропускна здатність;
  • вирівнювання.

Більш чутливий приймач або більша приймальна апертура може зменшити кількість енергії передавача, необхідної для досягнення того самого-запасу діапазону рівня системи.

Це одна з причинлазер 100 мкДжможе бути практичним рішенням у добре-оптимізованому компактному далекомірі замість автоматичного переходу до джерела 200–500 мкДж.

Електроніка синхронізації та розрахунок відстані

Після того, як детектор перетворює оптичний сигнал в електричний сигнал, електроніка синхронізації вимірює затримку між переданим і прийнятим імпульсами.

Для базової--архітектури дальності польоту:

Відстань=(швидкість світла × час польоту) / 2

Остаточна ефективність визначення дальності залежить не лише від ширини лазерного імпульсу. Смуга пропускання детектора, тимчасова роздільна здатність, відношення-до-сигналу до{2}}шуму, метод порогового значення й алгоритм-обробки сигналу можуть впливати на точність вимірювання та надійність виявлення.

для a10 Гц 1535 нм лазерний далекомір, систему можна спроектувати навколо контрольованих окремих подій вимірювання дальності, а не високо-збирання імпульсів.

Чому інтеграція на-системному рівні важлива

Поширеною помилкою при проектуванні лазерних далекомірів є вибір передавача тільки по енергії імпульсу.

На практиці більш важливим є повний бюджет оптичного зв’язку.

A 100 мкДж 1535 нм Er: скляний лазерможе бути достатньо, коли система поєднує:

  • ефективна пропускна оптика;
  • відповідна розбіжність променя;
  • достатня приймальна апертура;
  • чутливий детектор InGaAs;
  • добре-продумана синхронізація та обробка сигналу.

Якщо приймач або оптичний шлях менш ефективні, може знадобитися лазер із вищою-енергією.

Тому для OEM-проектів правильним запитанням є не просто:

"Чи достатньо 100 мкДж?"

але:

"Чи достатньо 100 мкДж для цієї комбінації передавача, приймача, цілі та-дальності?"

Саме такий підхід-на системному рівні дозволяє компактно100 мкДж / 10 Гц 1535 нм лазерналежним чином оцінювати як частину комплексного рішення лазерного далекоміра.

Популярні Мітки: Ербієвий скляний лазер 100 мкДж 10 Гц 1535 нм для компактних далекомірних систем, Китай, виробники, постачальники, фабрика, на замовлення, оптом, найкраще, дешево, професійно, для продажу, поблизу

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування

сумка