Visão geral dos produtos
O laser de vidro de érbio de 1535nm 20μJ 2kHz é uma fonte compacta de laser pulsado com alta taxa de repetição projetada para LiDAR, alcance de laser de alta frequência e hardware de detecção eletroóptica de formato pequeno. Capaz de funcionar a até 2 kHz, esta unidade emite 2.000 pulsos de laser por segundo. Ele se adapta a casos de uso que exigem amostragem frequente de alvos e ciclos de atualização rápidos, onde a alta energia de pulso único não é o objetivo principal do projeto.
Com energia de pulso de 20μJ junto com uma largura de pulso de 5-8ns, o módulo mede 17 × 8 × 7 mm e não pesa mais do que 6 gramas. Ele serve como uma opção de transmissor pronta para implementação para construções de OEM que trabalham sob limites rígidos de tamanho, peso e potência (SWaP).
Por que 2kHz para alcance de laser de alta-frequência?
Em pulsadoalcance a lasere sistemas LiDAR, a taxa de repetição determina com que frequência o transmissor pode gerar um novo pulso de laser para medição. Ao contrário dos lasers Er de-energia mais alta de 300–500μJ que normalmente são selecionados quando maior energia de-pulso único é o principal requisito, esteLaser de 20 μJ 1535 nmopera em até2kHz, priorizando frequência de pulso, amostragem repetida e ciclos de alcance mais rápidos.
No2kHz, o laser pode gerar até2.000 pulsos transmitidos por segundo. Para projetistas de sistemas, isso proporciona maior flexibilidade ao desenvolveralcance de laser de alta-frequência, LiDAR compacto e sistemas de detecção eletro{1}óptica dinâmicaque se beneficiam da interrogação repetida do alvo em vez de depender de um pequeno número de pulsos-de energia mais alta.
OLaser de vidro de érbio 20μJ / 2kHzé, portanto, particularmente relevante quando o orçamento do link óptico não requer centenas de microjoules por pulso, mas a aplicação se beneficia de uma frequência de repetição de pulso significativamente mais alta. Essa abordagem de projeto pode oferecer suporte a oportunidades de medição mais frequentes, amostragem repetida de alvos em movimento e interação mais rápida entre o transmissor de laser, o detector e os componentes eletrônicos de processamento de-sinal.
Comparado com uma fonte de energia de-PRF baixo e-pulso-alto, o valor de engenharia desteLaser de 2kHzreside na troca-entremenor energia de-pulso único e maior capacidade de amostragem temporal. Ele foi projetado para arquiteturas OEM onde a frequência de pulso, o tamanho do transmissor e a capacidade de resposta do sistema são mais importantes do que maximizar a energia de cada pulso individual.
ParaIntegração LiDAR e telêmetro a laser, a taxa de medição final ainda depende da arquitetura completa do sistema, incluindo o tempo de recuperação do detector, a eletrônica de temporização, o processamento de sinal, o projeto do caminho óptico e as condições alvo. O PRF de 2kHz define a frequência de pulso-de transmissão disponível em vez de garantir 2.000 medições de alcance concluídas por segundo.
Vantagens de engenharia
Alta taxa de repetição de 2kHz para amostragem rápida e repetida
Este laser apresenta um máximoFrequência de repetição de pulso de 2kHz (PRF), fornecendo até 2.000 pulsos de laser efetivos a cada segundo. A saída-de alta frequência atende bem às necessidades operacionais dealcance a laser-de alta velocidade, LiDAR compactoe sistemas de sensoriamento eletro{0}óptico miniaturizados que exigem amostragem contínua de alvos e ciclos de atualização rápidos.
Diferente dos lasers convencionais de vidro de érbio de baixo-PRF 1535 nm que se concentram em alta energia de-pulso único, esteLaser de 20μJ 2kHzé especialmente otimizado para cenários de alcance dinâmico. Ele prioriza alta densidade de amostragem temporal e estabilidade de saída de pulso contínuo, o que o torna ideal para varredura LiDAR, alcance de-plataformas móveis e sistemas OEM personalizados que dependem de acionamento frequente de transmissão de laser.
Saída de pulso de nanossegundos de 20μJ para variação ToF estável
O módulo produz saídas consistentesEnergia de pulso de 20μJcom um estreitoLargura de pulso de 5–8ns em nanossegundos, formando sinais de laser pulsado de alta-qualidade que se adaptam totalmente aos mecanismos padrão de alcance de-tempo de-voo (ToF).
Com base na energia nominal do pulso e nos parâmetros de largura do pulso, o laser atinge umapotência óptica de pico calculada de 2,5–4kW. Seu design de pulso abandona a saída excessiva de energia de-pulso único e, em vez disso, concentra-se na correspondência de sistemas de alcance de 1535nm com alta-taxa de repetição-, garantindo transmissão de pulso estável e contínua como o principal desempenho de trabalho.
Na implantação prática de LiDAR e alcance de laser, o desempenho do pulso de 20μJ precisa ser combinado com indicadores de suporte, incluindo divergência de feixe, design de caminho óptico de transmissão, refletividade do alvo, transmitância atmosférica, sensibilidade do receptor e algoritmos de processamento de sinal de back-end para obter resultados gerais de detecção ideais.
Nota: Os dados de potência de pico são calculados pela energia de pulso nominal dividida pela largura de pulso padrão. A potência de pico-real no local está sujeita a perfis de pulso temporais reais medidos.
Pacote Ultra-Mini de 17 × 8 × 7 mm para aplicações SWaP rigorosas
Com uma área ultra-pequena de17 × 8 × 7mme design leve deMenor ou igual a 6g, este módulo laser foi desenvolvido para sistemas transmissores de laser altamente integrados com requisitos extremamente rigorosos.tamanho, peso e potência (SWaP)restrições.
O formato ultra-compacto traz grandes vantagens de integração paramódulos LiDAR em miniatura, cargas eletro-ópticas de UAV, dispositivos portáteis de alcance e sistemas de detecção micro-ópticos. Ele pode ser incorporado de forma flexível em espaços internos estreitos e coexistir com drivers de laser, conjuntos ópticos de transmissão/recepção, fotodetectores e circuitos de processamento de sinais sem ocupar espaço excessivo de layout estrutural.
Para desenvolvedores OEM, o design ultra{0}leve e miniaturizado reduz efetivamente a carga geral e o volume do sistema óptico. Ele reserva margem de projeto suficiente para arranjo de estrutura mecânica e otimização térmica, ao mesmo tempo em que mantém completamente a capacidade central de faixa de alta-frequência de 2kHz.
Interface de unidade pulsada 2V / 3A para desenvolvimento secundário OEM flexível
Este laser adota uma solução de condução pulsada madura, com especificações elétricas padrão deTensão de acionamento de 2 V, corrente de acionamento de 3 A e largura de pulso de disparo abaixo de 0,3 ms, suportando o uso correspondente com drivers de laser pulsado comerciais convencionais.
A interface elétrica padronizada é altamente compatível comCircuitos de hardware LiDAR de 1535nm e alcance a laser. Combinado com unidades de controle MCU ou FPGA, ele pode realizar disparo de pulso preciso, sincronização de tempo e controle contínuo de saída de alta-frequência, facilitando a rápida integração OEM e o desenvolvimento secundário.
Para uma operação estável-de longo prazo, especialmente sob condições de trabalho PRF contínuas de alta-altura de 2kHz, os projetistas de sistemas precisam verificar e otimizar de forma abrangente os principais parâmetros, incluindo desempenho de condução, precisão do tempo de disparo, estabilidade da corrente de pulso, orçamento de energia e design térmico geral, para garantir uma operação confiável-de longo prazo do sistema transmissor de laser.

20μJ 2kHz vs 40μJ 1kHz: Qual laser-PRF 1535nm de alta qualidade se adapta ao seu sistema?
Para desenvolvedores OEM que projetamAlcance do laser de 1535nmeSistemas LiDAR, a seleção entreLaser de vidro de érbio 20μJ 2kHzeLaser de vidro de érbio 40μJ 1kHzse resume a uma compensação essencial-de engenharia: maior frequência de repetição de pulso versus maior energia-de pulso único. Esses dois modelos de laser de alto-PRF são direcionados a cenários de aplicação diferenciados, permitindo que os engenheiros combinem o desempenho do laser com precisão com a lógica real e as condições de trabalho do sistema.
OLaser de 20μJ 2kHzfoi projetado para cenários de aplicação que exigem saída de pulso densa, amostragem contínua de alvo e ciclos de atualização rápidos. Em contrapartida, oLaser de 40μJ 1kHzfornece o dobro da energia de-pulso único enquanto mantém uma alta-taxa de repetição de velocidade, tornando-o a escolha ideal para cenários que exigem maior margem de potência de transmissão sem sacrificar o alto-desempenho operacional PRF.
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Parâmetro |
20μJ/2kHz |
40μJ/1kHz |
|---|---|---|
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Energia de pulso |
20μJ |
40μJ |
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Taxa de repetição de pulso |
2kHz |
1kHz |
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Frequência máxima de saída de pulso |
Até 2.000 pulsos por segundo |
Até 1.000 pulsos por segundo |
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Prioridade Central de Design |
Frequência de pulso mais alta e amostragem densa |
Maior energia-de pulso único e margem de link |
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Orientação típica de aplicação |
Amostragem de alvo dinâmica, atualização rápida, detecção de alta-atualização |
Maior distância de detecção, detecção de alvo de baixa{0}refletividade, cenários ópticos de alta-perda |
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Posicionamento do sistema |
Transmissor ultra{0}}compacto de alta-frequência com alcance de 1535 nm |
Transmissor de alcance PRF 1535nm de alta-alta energia- |
Quando escolher o laser 20μJ/2kHz
OLaser de vidro de érbio 20μJ 2kHz 1535nmé a solução ideal para sistemas variados em que a frequência de amostragem e a velocidade de resposta têm prioridade sobre a saída de energia de-pulso único. Ele se concentra na saída de pulso de alta-densidade para oferecer suporte à coleta de dados de destino contínua e-em tempo real.
Ele combina perfeitamente com cenários de design de sistema com os seguintes requisitos principais:
- Interrogação contínua e repetida do alvo e amostragem de dados
- Atualização rápida do ciclo e alta saída-de detecção de resposta
- Alcance dinâmico para alvos móveis e plataformas de detecção de varredura
- Transmissor LiDAR miniaturizado e arquiteturas de alcance incorporadas
- Cargas de UAV e sistemas eletro{0}ópticos portáteis com rigorososRestrições SWaP
- Cenários de orçamento de link óptico padrão onde a energia de pulso de 20μJ atende às demandas de detecção
Com uma frequência operacional de 2kHz, o laser atinge 2.000 pulsos de laser efetivos por segundo, fornecendo aos integradores de sistemas mais quadros de amostragem e dados de medição temporal em comparação com fontes de laser de baixa{4}frequência de 1kHz, melhorando efetivamente a resposta dinâmica do sistema e a continuidade do alcance.
Quando escolher o laser 40μJ/1kHz
OLaser de vidro de érbio 40μJ 1kHzé adaptado para cenários que exigem operação balanceada de alto-PRF e maior capacidade de transmissão óptica. Embora mantenha o desempenho de saída pulsada de alta-velocidade, ele duplica a energia-de pulso único do modelo de 20μJ para aumentar a redundância de detecção do sistema.
A energia de pulso mais alta de 40 μJ fornece margem de potência extra no lado do transmissor-, o que compensa efetivamente a atenuação do sinal causada por ambientes atmosféricos complexos, perda de transmissão óptica-de longa distância, baixa refletividade do alvo e sensibilidade limitada do receptor. Isso melhora significativamente a estabilidade e a confiabilidade de cenários-de longa distância e complexos.
A compensação de desempenho correspondente-é uma taxa de repetição máxima reduzida de 1kHz, que é mais adequada para equipamentos que priorizam a precisão da detecção e a cobertura de distância em vez da frequência de amostragem ultra-alta.
Lógica de Seleção Central: Frequência vs. Energia de Pulso
Não existe um modelo absolutamente superior entre os dois lasers de alto-PRF. A seleção final depende dos objetivos gerais do projeto e da arquitetura óptica doAlcance a laser de 1535 nm e sistema LiDAR.
Escolha oLaser de 20μJ 2kHzse o seu sistema se concentrar em:Saída de pulso denso → amostragem repetida de alta-frequência → atualização rápida e resposta dinâmica
Escolha oLaser de 40μJ 1kHzse o seu sistema se concentrar em:Alta energia de-pulso único → margem de link de transmissão suficiente → detecção confiável de alta-PRF de longa-distância
Na implantação real de projetos OEM, os engenheiros também precisam avaliar de forma abrangente vários indicadores principais, incluindo orçamento de link óptico, divergência de feixe de laser, eficiência óptica do transmissor, refletividade da superfície alvo, tamanho da abertura do receptor, sensibilidade do detector e desempenho do circuito de controle de temporização.
A diferença essencial entre os dois modelos não é apenas a diferença de energia de pulso de 20μJ, mas duas estratégias diferenciadas de projeto de transmissor de alto-PRF: oO laser de 20μJ 2kHz prioriza amostragem de alta-frequência e desempenho de detecção dinâmica, enquanto oO laser de 40μJ 1kHz se concentra em aprimorar a capacidade de detecção de-pulso único enquanto mantém excelente desempenho de alcance em alta-velocidade.
Lasers de vidro de érbio de 1535 nm de alta-PRF versus alta{1}}energia
Na linha de produtos de laser de vidro de érbio de 1535 nm, dois paradigmas principais de projeto de engenharia dominam a integração do sistema: alta taxa de repetição de pulso e alta energia de-pulso único. Essas duas direções de projeto moldam arquiteturas de transmissores de laser completamente diferentes para sistemas LiDAR e de alcance de laser OEM. OLaser PRF de 20μJ e 2kHz de altura-foi projetado para produzir fluxos de pulso contínuos de nanossegundos, suportando amostragem densa de alvos e ciclos de atualização rápidos. Em comparação,Lasers PRF 1535nm de baixa potência de 300–500μJ-priorize energia de pulso único-alta-para oferecer desempenho superior de detecção-de longa distância.
Conseqüentemente, a seleção do laser não pode depender apenas dos parâmetros de energia de pulso. Os integradores de sistemas precisam combinar a solução laser com base no mecanismo geral de alcance, nos cenários de aplicação e nas restrições SWaP do sistema optoeletrônico completo.
Cenários ideais para lasers PRF de 20μJ/2kHz de alta-alta
OLaser de vidro de érbio 20μJ 2kHz 1535nmserve como o núcleo transmissor ideal para sistemas leves e com alta taxa de-atualização-. Ele é feito sob medida para ambientes de aplicativos que valorizam medições cíclicas rápidas, amostragem contínua de alvos e integração ultra{3}}compacta em saída extrema de energia-de pulso único.
Este modelo de laser se adapta perfeitamente a projetos de sistemas com os seguintes requisitos principais:
- Emissão contínua de pulso de laser e reamostragem de alvo de alta-frequência
- Iteração rápida e alta resposta de detecção-em tempo real
- Medição de alcance dinâmico para alvos móveis e plataformas móveis
- Construção de transmissor LiDAR incorporado miniaturizado
- Integração de carga eletro{0}}óptica leve para dispositivos portáteis e-transportados por UAV
- Cenários de aplicação restritos de tamanho, peso e potência (SWaP) limitados
- Ambientes de orçamento de link padrão onde a energia de pulso de 20μJ atende plenamente às diversas demandas
Capaz de emitir de forma estável até 2.000 pulsos de laser por segundo, esse laser PRF de alto-fornece aos projetistas de sistemas inúmeras oportunidades de medição repetida. Ele permite o rastreamento contínuo e a atualização de dados de objetos alvo, proporcionando excelente desempenho de detecção dinâmica.
Para LiDAR comercial e equipamentos de detecção eletro{0}}óptica dinâmica, a iteração de pulso de-alta frequência geralmente traz maior valor prático do que a alta energia de-pulso único. Ele se adapta a cenários de varredura-em tempo real e detecção contínua que não podem ser cobertos por pulsos discretos de alta-energia.
Cenários ideais para lasers PRF baixos de 300–500 μJ-
Os lasers Er:Glass de 300μJ, 400μJ e 500μJ de alta{3}}energia e 1535 nm são desenvolvidos para cenários de longa-distância e alta-estabilidade. Eles são a solução preferida para sistemas que exigem forte penetração de pulso{8}}único e margem de detecção suficiente, mesmo com uma taxa de repetição de pulso relativamente baixa.
Esses módulos de laser de alta{0}}energia são excelentes em cenários com as seguintes prioridades de projeto:
- Energia de transmissão de disparo único-maximizada para cada evento de alcance
- Redundância aprimorada do orçamento do link óptico do lado do transmissor-
- Detecção confiável de alvos-de baixa refletividade
- Operação estável sob condições atmosféricas complexas e alta perda de caminho óptico
- Alcance e detecção de precisão em distâncias-longas-ultralongas
- Faixa de-alta precisão-de ponto único com baixa frequência de atualização
Em sistemas-de alcance a laser de longo alcance, energia de pulso único-suficiente pode compensar efetivamente várias perdas de atenuação de sinal. Nesses casos, a alta energia de pulso desempenha um papel mais decisivo na confiabilidade da detecção do que a alta taxa de repetição.
Principais diferenças entre as duas arquiteturas de transmissores
A lacuna entreLasers PRF de 20 μJ e 2 kHz de altura-eLasers PRF baixos de 400 μJ e 10 Hz-vai muito além de simples diferenças de poder. Eles adotam compensações de engenharia direcionadas-para mecanismos de trabalho e cenários de aplicação completamente diferentes.
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Fator de projeto |
Laser PRF de alta potência de 20 μJ/2 kHz- |
Laser PRF baixo de 300–500 μJ- |
|---|---|---|
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Prioridade Central de Design |
Alta frequência de pulso e amostragem repetida contínua |
Alta energia de-pulso único e margem-de longo alcance |
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Taxa de repetição de trabalho |
Saída de alta frequência-de até 2kHz |
Operação de baixa-velocidade-de baixo hertz |
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Energia de pulso típica |
20μJ |
300–500μJ |
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Lógica de Medição |
Transmissão de pulso densa e contínua para atualização dinâmica |
Pulsos esparsos de alta-energia para detecção de alta-precisão em longas-distâncias |
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Orientação da Aplicação Principal |
Sistemas compactos de detecção de EO em miniatura, LiDAR, faixa dinâmica e |
Telêmetros a laser-de longo alcance, sistemas de detecção de margens-de link-alta |
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Foco na Integração |
Otimização extrema de SWaP e desempenho-de alta frequência |
Maximize a energia de pulso de transmissão e a confiabilidade da detecção |
Não é apropriado considerar os lasers de alto-PRF 1535nm como versões simplificadas de baixa-potência de lasers de alta-energia. Essencialmente, esta é uma compensação central de engenharia-: fluxos de pulsos de alta-frequência e baixa{7}}energia para amostragem dinâmica, versus pulsos de baixa-alta frequência-de energia para detecção estável de longa-distância.
Estratégia de seleção a laser orientada para o orçamento do System Link
Para desenvolvedores OEM envolvidos no projeto de sistemas LiDAR e de alcance a laser, a seleção da configuração do laser precisa avaliar de forma abrangente vários indicadores-de nível do sistema, em vez de focar apenas na energia do pulso e nos parâmetros PRF.
Os principais fatores de influência incluem distância efetiva de alcance, refletividade da superfície do alvo, divergência do feixe de laser, eficiência óptica do transmissor, transmitância atmosférica, tamanho da abertura do receptor, sensibilidade do fotodetector InGaAs, capacidade de processamento de sinal backend, requisitos de taxa de atualização do sistema e limitações gerais de SWaP.
Para cenários de detecção dinâmica miniaturizados que exigem amostragem frequente de alvos, rápida iteração de dados e integração leve, oLaser de vidro de érbio 20μJ 2kHz 1535nmé a solução mais econômica-e de engenharia-amigável.
Para cenários de detecção de longa-distância que exigem alta capacidade anti-interferência e margem de link óptico suficiente, os desenvolvedores devem priorizarLasers Er:Glass de 300–500μJ de baixa-PRF alta-energiapara garantir a precisão e estabilidade do sistema em ambientes complexos.
Campos de aplicação
Telêmetros a laser
Ideal para telêmetros portáteis e miniaturizados (classe de consumo/industrial) devido ao seutamanho ultra{0}}compacto (17×8×7 mm), olho-comprimento de onda seguro de 1535 nme desempenho de pulso de alta{0}precisão (20 μJ, 2 KHz), permitindo medição de distância precisa em cenários externos/internos.
Sistemas Micro LiDAR
Adequado para evitar obstáculos de drones, navegação de robôs e micro LiDAR para dispositivos inteligentes, aproveitando seudivergência de feixe estreito (menor ou igual a 15 mrad), Diâmetro do ponto de 0,2 mme saída de pulso estável para detecção ambiental de alta-resolução.
Sensor óptico portátil
Aplicado em detectores industriais portáteis, sensores de monitoramento ambiental e equipamentos médicos de mini{0}sensor, graças ao seuampla adaptabilidade à temperatura (-45 graus ~ 65 graus)econdução de baixa-tensão (2 V, 3 A)para fácil integração em dispositivos-alimentados por bateria.
Eletrônicos de consumo
Integrado em wearables inteligentes, equipamentos para atividades ao ar livre e módulos de detecção residencial inteligente, utilizando seuleve (menor ou igual a 6 g)e design compacto para adicionar funções de alcance/detecção de precisão sem ocupar espaço excessivo.
Segurança e Vigilância
Usado em sistemas-de detecção de intrusão e segurança perimetral baseados em laser, beneficiando-se de seuoperação segura-para os olhos, estabilidade-de longo prazo e resistência a condições ambientais adversas para monitoramento confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Solução de alcance PRF de 1535 nm de altura-
A Laser de vidro de érbio de 20μJ 2kHz 1535nmé apenas um componente de um sistema de alcance a laser com alta-repetição-taxa. O desempenho real do alcance depende de como a fonte do laser funciona em conjunto com odriver de laser pulsado, óptica de transmissão, óptica de recepção, detector InGaAs, eletrônica de temporização e arquitetura de processamento-de sinal.
Para projetos OEM, esses componentes devem ser avaliados como uma cadeia óptica e eletrônica completa, em vez de selecionar o laser apenas pela energia do pulso ou pela taxa de repetição.
20μJ / 2kHz Er: Laser de vidro → Driver de laser pulsado → Óptica de colimação de feixe → Alvo → Óptica de recepção → Detector InGaAs → Temporização e processamento de sinal → Saída de distância
Fonte de laser 20μJ/2kHz
OLaser PRF de 1535 nm-de alturafornece o pulso de transmissão óptica para o sistema de alcance. ComEnergia de pulso de 20μJ, largura de pulso de 5–8ns e taxa de repetição de até 2kHz, ele está posicionado para arquiteturas que priorizam eventos de transmissão frequentes e amostragem repetida de alvos, em vez de alta energia-de pulso único.
A seleção do laser deve corresponder à distância de alcance necessária, à refletividade do alvo, à eficiência do transmissor, à sensibilidade do receptor e à frequência de medição.
Driver de laser pulsado e controle de tempo
O laser Er:Glass requer um compatívelDriver de laser pulsado de 2 V, 3 A com largura de pulso inferior a 0,3 ms.
Em um sistema de alcance completo, o driver converte o comando de controle no pulso elétrico exigido pelo laser, enquanto mantém a taxa de repetição e a sequência de tempo necessárias. Eletrônicos baseados em MCU- ou FPGA-podem ser usados no nível de controle-do sistema para coordenar o disparo do laser, o tempo do detector e o processamento subsequente do sinal por meio do circuito de driver apropriado.
ParaOperação a laser de 2kHz, a capacidade do driver e o comportamento térmico devem ser avaliados em conjunto com o laser, em vez de tratados como parâmetros de projeto independentes.
Colimação de feixe e óptica de transmissão
A saída bruta doLaser de vidro de érbio 1535nmdeve ser compatível com o sistema óptico de transmissão de acordo com as características de feixe exigidas.
Óticas de colimação ou de{0}expansão de feixe podem ser usadas para gerenciar o feixe de saída para a arquitetura de alcance pretendida. As decisões de projeto óptico devem considerar as características do feixe de saída do laser juntamente com o tamanho da abertura, a transmissão óptica, a tolerância de alinhamento e a divergência-de campo distante necessária.
Para integração OEM, este estágio afeta diretamente a eficiência com que a energia de pulso de 20μJ disponível é entregue ao alvo.
Recebendo óptica e detecção de InGaAs
Depois que o pulso transmitido atinge o alvo, apenas uma parte da energia óptica refletida retorna ao sistema de medição. A óptica receptora coleta esse sinal de retorno e o direciona para um detector adequado para operação em torno de1535 nm, comumente baseado na tecnologia de detecção InGaAs.
O desempenho do receptor depende de fatores comoabertura de recepção, transmissão óptica, campo de visão, sensibilidade do detector, características de ruído e refletividade do alvo.
É por isso que a energia necessária do pulso de laser não pode ser determinada independentemente da arquitetura do receptor: um transmissor de 20μJ deve ser avaliado como parte do orçamento completo do link óptico.
Tempo, processamento de sinal e cálculo de distância
O sinal elétrico gerado pelo detector é processado pela eletrônica de alcance para identificar o pulso de laser retornado e determinar seu tempo de voo.
Para uma arquitetura de alcance de tempo-de{1}}voo, a distância é derivada do intervalo entre o pulso transmitido e recebido:
Distância=(Velocidade da Luz × Tempo de Voo) / 2
Com um PRF a laser de até2kHz, o transmissor pode fornecer até 2.000 eventos de pulso óptico por segundo. A taxa real de atualização depende do detector, da eletrônica de temporização, do algoritmo-de processamento de sinal, das condições do alvo e da arquitetura geral do sistema.
Suporte OEM desde fonte de laser até arquitetura abrangente
Para clientes em desenvolvimentoLiDAR de 1535 nm, telêmetros a laser de alta-frequência ou sistemas compactos de alcance eletro{2}}óptico, a seleção do laser geralmente é apenas a primeira decisão de engenharia.
Com base nos requisitos do projeto, podemos apoiar a avaliação de:
Seleção de fonte de laser 20μJ / 2kHz 1535nm
correspondência de driver de laser pulsado;
óptica de{0}colimação de transmissão e feixe;
integração de receptor e detector InGaAs;
requisitos de interface mecânica e elétrica;
integração de tempo e{0}}nível de sistema;
arquitetura completa do módulo de alcance a laser de 1535 nm.
Os clientes podem fornecer seusdistância de alcance necessária, características do alvo, taxa de repetição, configuração do receptor, espaço de instalação disponível e ambiente operacionalpara que a fonte do laser e a arquitetura envolvente possam ser avaliadas em conjunto.
Essa abordagem-no nível do sistema ajuda a determinar se oLaser PRF de 20μJ/2kHz de alta-é apropriado para a aplicação ou se uma configuração diferente de-energia de pulso e taxa de repetição-forneceria um melhor ajuste de engenharia.
Perguntas frequentes
1. Quais são as principais vantagens do laser de vidro de érbio 20μJ 2kHz 1535nm?
EsseLaser de 20μJ 2kHz 1535nmapresenta uma taxa de repetição de pulso ultra-alta de 2kHz, fornecendo até 2.000 pulsos de laser por segundo. Diferente das soluções de laser PRF de alta-baixa energia-, este módulo é otimizado para sistemas LiDAR compactos e de alta-faixa de frequência. Ele oferece suporte à amostragem contínua de alvos e ciclos de atualização de alcance rápido, ao mesmo tempo em que mantém tamanho ultra{8}}pequeno e recursos leves, combinando perfeitamente com plataformas de detecção eletro-óptica incorporadas-restritas SWaP.{10}}.
2. A energia de pulso de 20μJ é suficiente para aplicações práticas de alcance de laser e LiDAR?
A aplicabilidade da energia de pulso de 20μJ depende do sistema geralorçamento de link óptico, em vez de um único parâmetro. Vários fatores-chave determinam o desempenho final do alcance, incluindo refletividade do alvo, distância de detecção, divergência do feixe de laser, eficiência óptica do transmissor, abertura do receptor, sensibilidade do detector InGaAs e condições de transmissão atmosférica. Adaptado para cenários de detecção dinâmica de alta-atualização, o design PRF de 20μJ de alta-oferece excelente desempenho abrangente para LiDAR compacto e sistemas de alcance contínuo de curta-a{6}}distância média.
3. Qual é a diferença prática entre os modelos de laser 20μJ 2kHz e 40μJ 1kHz?
Os dois modelos de laser de 1535 nm representam uma compensação clássica de engenharia-entrefrequência de repetição de pulso e energia-de pulso único. OLaser de 20μJ 2kHzprioriza saída de pulso de{0}alta frequência, concentrando-se na amostragem densa do alvo e na resposta de alcance rápido para detecção dinâmica. Em contrapartida, oLaser de 40μJ 1kHzdobra a energia de-pulso único para fornecer maior margem de link lateral de transmissão-, adequada para cenários que exigem anti-interferência mais forte e distância de detecção mais longa, mantendo alta capacidade operacional-PRF.
4. O laser de 20μJ 2kHz pode ser aplicado ao LiDAR e a sistemas-de alcance de alvos móveis?
Graças ao seu máximoAlta taxa de repetição de 2kHz, esse laser é altamente adequado para sistemas LiDAR compactos e cenários-de alcance de alvos móveis dinâmicos. A saída de pulso contínuo de alta-frequência permite interrogações repetidas e amostragem de dados-em tempo real de alvos móveis, melhorando efetivamente a resposta dinâmica do sistema e a continuidade da medição. O desempenho final de alcance e rastreamento precisa ser compatível com circuitos receptores de suporte, sistemas de controle de tempo e algoritmos de processamento de sinal para obter resultados ideais.
5. Quais condições de acionamento são necessárias para o módulo laser 20μJ 2kHz?
Este laser de 1535 nm requer um driver de laser pulsado compatível com especificações elétricas padrão deTensão de 2 V, corrente de 3 A e largura de pulso de acionamento abaixo de 0,3 ms. Ele suporta acionamento estável de alta-frequência de até 2kHz. Os desenvolvedores de sistemas podem criar controle síncrono por meio de circuitos MCU ou FPGA para obter acionamento de pulso preciso e saída contínua de alta-velocidade, o que é amigável para desenvolvimento secundário OEM personalizado.
6. Qual é o pico de potência óptica real do laser de 20μJ?
Equipado comEnergia de pulso nominal de 20μJeLargura de pulso estreita de 5–8ns, o laser atinge uma potência óptica de pico calculada variando de 2,5 kW a 4 kW. Esses dados são derivados da energia nominal do pulso e do cálculo da largura do pulso. A potência de pico de saída real está sujeita a perfis de pulso temporais testados reais sob condições reais de trabalho.
7. O laser ocular de 1535 nm é-seguro para aplicação externa?
O comprimento de onda de 1535 nm é amplamente adotado paraarquiteturas-de alcance a laser seguras para os olhosna indústria. No entanto, a classificação de segurança do laser não é determinada apenas pelo comprimento de onda. O nível final de segurança do sistema precisa de uma avaliação abrangente com base no projeto completo do caminho óptico, divergência de feixe, parâmetros de pulso de saída, abertura de emissão e cenários reais de aplicação, em conformidade com as especificações padrão de segurança de laser para equipamentos externos acabados.
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