Descrição dos produtos
Olaser de vidro de érbio de 1535nm 200μJ 10Hzé uma fonte de laser pulsado compacta projetada paraalcance de laser, LiDAR, detecção óptica e integração de sistemas OEM. Operando em1535 ± 5nm, o módulo forneceEnergia de pulso de 200μJ a 10Hzcom um curtoLargura de pulso de 5ns, fornecendo uma combinação focada de energia-de pulso único, tamanho compacto e operação pulsada-de baixa frequência.
Construído em torno doRegião espectral segura para o olho de 1535 nm-, este módulo laser Erbium Glass foi projetado para engenheiros e fabricantes de equipamentos que desenvolvem sistemas compactos de alcance e detecção ondeenergia de pulso, características do feixe, tamanho, peso e desempenho ambientaldevem ser avaliados em conjunto.
Em vez de maximizar apenas a energia do pulso ou a taxa de repetição, este modelo é posicionado como umfonte de laser pulsado compacta de 200μJ para aplicações OEM que exigem energia moderada de-pulso único a 10Hz.
Por que 200μJ a 10Hz? Um balanço energético-de pulso prático para sistemas compactos de alcance
Por umLaser pulsado de 1535nm, a energia do pulso e a taxa de repetição devem ser selecionadas de acordo com os requisitos do sistema óptico completo-e não simplesmente escolhendo o valor mais alto disponível.
EsseLaser de vidro de érbio 1535nmentregaEnergia de pulso de 200 μJ a 10 Hz com largura de pulso de 5 ns, criando um perfil operacional específico para alcance de laser compacto, detecção de tempo de-voo e sistemas ópticos OEM que exigem energia de pulso único-significativa sem passar para uma fonte de laser de classe-mJ maior.
A combinação de teclas é:
1535nm → 200μJ → 10Hz → 5ns
Cada parâmetro atende a um requisito de sistema diferente.
200μJ: Mais energia em cada pulso de laser
Energia de pulsodescreve a energia óptica entregue em cada pulso emitido.
Com200μJ por pulso, esse laser de 1535 nm está posicionado entre fontes de classe de-energia μJ-mais baixa e lasers pulsados de classe-mJ{4}}de energia mais alta.
Para engenheiros de medição e detecção, isso é importante porque o pulso transmitido deve, em última análise, gerar um sinal de retorno detectável após perdas através de:
Óptica de Transmissão → Atmosfera → Alvo → Caminho de Retorno → Óptica do Receptor → Detector
A Laser de 200 μJ 1535 nmpode, portanto, ser avaliado para sistemas em que o projetista requer mais energia de-pulso único do que fontes com menor taxa de-energia e alta-repetição-, mantendo uma arquitetura de laser compacta.
É particularmente relevante quando o requisito do sistema é:
Energia moderada de-pulso único + tamanho compacto + baixa taxa de repetição
em vez de:
Frequência de pulso muito alta + energia de pulso mínima
Por que taxas de repetição de nível-de 10 Hz em vez de kHz?
Uma taxa de repetição mais alta não é automaticamente melhor para todos os sistemas de alcance a laser.
EsseLaser pulsado de 10 Hz 1535 nmgera até 10 pulsos de laser por segundo sob sua condição operacional especificada. Isso o torna fundamentalmente diferente das fontes de laser de 1kHz ou 2kHz projetadas para operação com alta contagem-de pulsos.
A Fonte de laser 200μJ/10Hzpode ser considerado quando o sistema prioriza:
- Maior energia por pulso individual
- Medições periódicas de distância
- Baixa-taxa de tempo-de-alcance de voo
- Arquiteturas compactas de telêmetro
- Tempo de disparo controlado
- Sistemas OEM que não exigem verificação de alta-frequência
Por outro lado, aplicativos que exigem aquisição rápida de pontos ou varredura de alta-densidade podem se beneficiar de umlaser de 1535 nm com taxa de-repetição-mais altaem vez de.
Essa distinção dá ao modelo 200μJ/10Hz um papel claro dentro de uma família mais ampla de lasers Erbium Glass de 1535nm.
Largura de pulso de 5ns para sistemas de tempo pulsado-de-voo
Além da energia do pulso e da taxa de repetição,largura de pulsoé um parâmetro importante para uma fonte de alcance pulsado.
Este modelo fornece uma largura de pulso especificada de:
5ns*
Um pulso curto em escala-de nanossegundos cria um evento de emissão óptica definido que pode ser usado como sinal transmitido emsistemas de alcance a laser de tempo-de{1}}voo (TOF).
Em uma arquitetura de alcance simplificada:
Pulso de laser 5ns → Alvo → Sinal refletido → Detector → Medição de tempo → Distância
A largura do pulso do laser é apenas um contribuidor para o desempenho geral do alcance. A largura de banda do receptor, a resposta do detector, a eletrônica de temporização, o processamento de sinal e a calibração do sistema também afetam a resolução e a precisão da distância final.
Por esta razão, oA largura de pulso de 5ns deve ser avaliada como parte do-orçamento de tempo do sistema completo, em vez de ser tratado como uma garantia independente de resolução abrangente.
Por que a combinação de 200μJ + 10Hz + 5ns é importante
Os três parâmetros trabalham juntos para definir o caráter operacional desteMódulo de laser Erbium seguro-para os olhos de 1535 nm:
| Parâmetro | Especificação | Função-no nível do sistema |
|---|---|---|
| Energia de pulso | 200μJ | Energia entregue em cada pulso transmitido |
| Taxa de repetição | 10Hz | Até 10 eventos de pulso por segundo |
| Largura de pulso | 5ns* | Pulso óptico curto em escala-de nanossegundos |
| Comprimento de onda | 1535 ± 5nm* | Região espectral de 1,5 μm usada em-aplicações de alcance seguro para os olhos |
O resultado não é simplesmente um laser de “alta-potência” ou “alta-velocidade”.
Em vez disso, este modelo foi projetado em torno de um requisito de engenharia mais específico:
Energia de pulso único-suficiente para alcance pulsado compacto sem exigir taxas de repetição de kHz ou energia de pulso de classe-mJ.
Isso torna a própria combinação de parâmetros o principal diferenciador do produto.
Quais requisitos de sistema cabem em um laser de 200 μJ 10 Hz?
EsseMódulo laser 1535nm 200μJé particularmente relevante para engenheiros que desenvolvem sistemas onde as prioridades de projeto incluem:
- Telêmetro a laser compacto
Aplicativos que exigem medições periódicas de distância de-ponto único ou de baixa{1}}taxa, em vez de varredura de alta-densidade.
- Sensor-de{1}}tempo de voo
Sistemas que usam pulsos ópticos curtos e temporização-do sinal de retorno para determinar a distância.
- Equipamento eletro{0}óptico portátil
Sistemas OEM onde os requisitos de tamanho, peso e potência do laser devem ser considerados juntamente com o desempenho do pulso.
- Medição de distância industrial
Arquiteturas de detecção pulsada que exigem um compactoFonte de laser de 1535nmcom energia moderada de-pulso único.
- Integração de sistemas variados OEM
Sistemas ópticos personalizados onde a fonte do laser é integrada com óptica de transmissão externa, óptica de receptor, detector e eletrônica de processamento.
200 μJ / 10 Hz versus outras configurações de laser de 1535 nm
Diferentes combinações de-energia de pulso e taxa de repetição-resolvem diferentes problemas de engenharia.
Menor energia μJ + frequência kHz
Mais adequado para aplicações que priorizam altas taxas de pulso e amostragem rápida.
200μJ + 10Hz - Este modelo
Projetado em tornoenergia moderada de-pulso único, faixa de-taxa baixa e integração OEM compacta.
Maior energia μJ / mJ + baixa frequência
Mais adequado para sistemas onde é necessária uma energia de pulso transmitida mais alta e o tamanho adicional, a potência ou a complexidade do sistema são aceitáveis.
A escolha correta deve, portanto, começar com o requisito de aplicação:
Faixa de detecção necessária → Características do alvo → Sensibilidade do receptor → Energia de pulso necessária → Taxa de medição → Fonte de laser
-não simplesmente com o maior número de energia-de pulso.
Uma fonte de laser, não uma distância de alcance garantida
OEnergia de pulso de 200μJnão deve ser traduzido diretamente em uma distância fixa.
O desempenho real da faixa depende do sistema completo, incluindo:
Óptica de transmissão + divergência de feixe + transmissão atmosférica + tamanho e refletividade do alvo + abertura do receptor + sensibilidade do detector + processamento de sinal
Por esta razão, esteLaser de vidro de érbio de 1535nm 200μJ 10Hzé melhor avaliado como umfonte pulsada para-desenvolvimento de sistemas variados, com desempenho final determinado no nível do sistema completo.
Precisa avaliar 200μJ/10Hz para seu sistema de alcance?
Forneça o seuintervalo alvo, características alvo, configuração do receptor, exigência de taxa de repetição-e restrições mecânicaspara avaliar se esta configuração de laser pulsado de 1535 nm se adapta ao seu sistema OEM.



Por que 1535 nm para alcance de laser-seguro para os olhos?
OComprimento de onda de 1535nmé amplamente utilizado em sistemas-de laser seguros para os olhos, LiDAR e sistemas de detecção óptica porque combina as características do1,5 μm perto da-região espectral infravermelhacom compactoTecnologia de laser pulsado de vidro de érbio.
EsseLaser de vidro de érbio 1535nmopera aproximadamente1.535μm, fornecendo uma fonte pulsada compacta para sistemas OEM que exigem um comprimento de onda comumente selecionado para aplicações de alcance-protegidas para os olhos.
A relação técnica é:
Laser de vidro de érbio → 1535nm → 1,535μm → Olho-Região espectral segura → Laser Ranging / LiDAR
No entanto, "comprimento de onda-seguro para os olhos" e "sistema laser-seguro para os olhos" não são a mesma coisa. A classificação final de segurança do laser depende da emissão acessível, das características do pulso, da configuração óptica, das condições de exposição e do padrão de segurança do laser aplicável.
1535nm=1.535μm
O comprimento de onda deste laser pode ser expresso em nanômetros ou micrômetros:
1535nm=1.535μm
porque:
1 μm=1.000 nm
O termoLaser de 1,54μmtambém é comumente usado para descrever esta região geral de comprimento de onda do laser de vidro de érbio, mas o comprimento de onda especificado para este modelo é:
1535 ± 5nm*
Para engenheiros de sistemas, o comprimento de onda real especificado deve ser usado ao avaliar sistemas ópticos, detectores, filtros e outros componentes da cadeia óptica.
Por que 1535 nm é considerado uma região espectral segura-para os olhos?
O termoolhos-segurosé comumente associado a comprimentos de onda de laser em torno da região de 1,5 μm porque sua interação com o olho difere dos comprimentos de onda mais curtos do-infravermelho próximo.
Aproximadamente1535 nm, a radiação incidente é absorvida mais fortemente pelas estruturas anteriores e pela mídia do olho antes de atingir a retina em comparação com os comprimentos de onda na região de risco-da retina.
Esta é uma razãoLasers seguros para olhos-de 1535 nmsão amplamente considerados para aplicações como:
- Telêmetros a laser
- Intervalo do-tempo-do voo
- Sistemas LiDAR
- Medição de distância óptica
- Equipamento de detecção eletro{0}}óptica
Para-projetistas de sistemas variados, isso fornece aLaser de vidro de érbio 1535nmuma importante vantagem em nível de-comprimento de onda ao desenvolver equipamentos nos quais considerações-de segurança ocular fazem parte dos requisitos do sistema.
No entanto, isso faznãosignifica que a exposição direta a um laser de 1535 nm é automaticamente segura.
Comprimento de onda-seguro para os olhos não significa automaticamente classe 1
Esta distinção é importante para aquisição profissional de laser.
A O laser de 1535 nm não deve ser automaticamente descrito como Classe 1 simplesmente porque opera em um comprimento de onda seguro para os olhos-.
A classificação de segurança do laser depende de mais do que o comprimento de onda. Fatores relevantes podem incluir:
Comprimento de onda → Energia de pulso → Largura de pulso → Taxa de repetição → Características do feixe → Emissão acessível → Configuração óptica → Condições de exposição
Para este modelo:
Comprimento de onda → 1535 ± 5 nm*
Energia de pulso → 200μJ
Taxa de repetição → 10Hz
Largura de pulso → 5ns*
Esses parâmetros devem ser avaliados em conjunto ao determinar a classificação de segurança do laser aplicável ao módulo ou ao produto final integrado.
Se umClasse 1é necessária para um projeto OEM, ela deve ser apoiada pelo padrão aplicável, condições de medição e documentação de teste para a configuração relevante.
Por que vidro de érbio para um laser pulsado de 1535 nm?
Vidro dopado com érbio-é adequado para fontes compactas de laser pulsado operando na região de comprimento de onda de aproximadamente 1,5 μm.
Para aplicações OEM, umLaser de vidro de érbiopode combinar:
Saída de comprimento de onda de 1535 nm
com
operação de pulso de nanossegundos
e
arquitetura laser compacta
Isto torna a tecnologia Erbium Glass particularmente relevante para pequenasMódulos de laser pulsado de 1535 nmdestinado à integração em telêmetros, unidades LiDAR e outros sistemas de sensoriamento{0}eletro-óptico.
Para este produto, a combinação é:
Vidro de érbio 1535nm + 200μJ + 10Hz + 5ns + fator de forma compacto
em vez de apenas comprimento de onda.
Por que 1535 nm é relevante para o alcance do laser
Um telêmetro a laser requer mais do que um comprimento de onda apropriado, mas a seleção do comprimento de onda afeta a arquitetura do sistema óptico completo.
Um típicoSistema de alcance a laser de 1535nmsegue:
Laser pulsado de 1535nm → Óptica de transmissão → Alvo → Sinal refletido → Óptica do receptor → Detector → Tempo-de-processamento de voo
OMódulo laser de vidro de érbio 1535nmatua como fonte transmissora pulsada dentro desta cadeia.
Para engenheiros OEM, o comprimento de onda deve, portanto, ser considerado em conjunto com:
- Óptica de transmissão compatível com 1535nm
- Sensibilidade do detector do receptor
- Seleção de filtro óptico
- Refletividade alvo
- Transmissão atmosférica
- Distância de alcance necessária
- Energia de pulso e taxa de repetição
Essa abordagem-no nível do sistema é mais útil do que avaliar umFonte de laser segura para olhos de 1535 nm-apenas por comprimento de onda.
1535 nm versus 905 nm para sistemas de alcance ocular-seguros
AmbosComprimentos de onda de 905nm e aproximadamente 1535nm/1,5μmpodem ser encontrados em sistemas de alcance a laser e LiDAR, mas representam diferentes opções de design de sistema.
A região de 1535 nm é particularmente atraente quando a arquitetura do sistema se beneficia de suacaracterísticas de segurança-ocular e compatibilidade com componentes ópticos de 1,5 μm.
Isso não torna 1535 nm universalmente melhor que 905 nm. A tecnologia do detector, os componentes ópticos, o alcance necessário, o custo, a energia do pulso e a arquitetura do sistema devem ser considerados.
Para um comprador OEM, a pergunta correta não é:
"1535 nm é o comprimento de onda de melhor alcance?"
mas:
"Uma fonte pulsada de 1535 nm fornece o comprimento de onda, a energia do pulso e as características de nível do sistema-exigidas pela minha arquitetura de alcance?"
Olho de 1535 nm-O alcance seguro começa com a avaliação no nível do sistema-
Por estaLaser de vidro de érbio 200μJ 10Hz, a seleção do comprimento de onda pode ser resumida como:
1535nm/1,535μm
↓
Fonte pulsada de vidro de érbio
↓
Olho-região espectral segura
↓
Saída 200μJ / 10Hz / 5ns
↓
Integração de alcance ou LiDAR
↓
Avaliação completa de segurança do sistema
É por isso que o produto é posicionado como umFonte de laser de Erbium Glass de 1535nm-segura para os olhos para medição de alcance e integração OEM, em vez de ser um laser que protege automaticamente-os olhos em todas as condições operacionais.
Integração OEM compacta - 21 × 8 × 7mm, módulo laser 8g
Para engenheiros OEM, selecionar umLaser de vidro de érbio 1535nmnão se trata apenas de comprimento de onda e energia de pulso. A fonte de laser também deve se enquadrar na arquitetura mecânica, elétrica, óptica e térmica do equipamento final.
EsseMódulo laser de 1535nm 200μJ 10Hzé construído em torno da integração compacta do sistema, com um tamanho de módulo especificado de apenas21×8×7mme um peso de aproximadamente8g*.
O formato compacto torna o laser particularmente relevante paratelêmetros a laser portáteis, sistemas eletro{0}ópticos compactos, unidades LiDAR e outros equipamentos OEM com espaço- ou peso-restringidos.
O conceito de integração é:
Fonte de laser 1535nm → Ajuste mecânico → Driver e interface elétrica → Alinhamento óptico → Gerenciamento térmico → Verificação do sistema
Envelope mecânico compacto de 21 × 8 × 7mm
As dimensões físicas de uma fonte de laser afetam diretamente a facilidade com que ela pode ser integrada em equipamentos compactos.
Por estaMódulo laser de vidro de érbio 1535nm:
Dimensões → 21 × 8 × 7 mm*
Peso → 8g*
Em vez de exigir que o projetista OEM acomode um grande conjunto de laser independente, o pacote compacto destina-se à integração como uma fonte óptica interna no equipamento do cliente.
Isto é particularmente relevante quando o sistema tem regras rigorosasSWaP - restrições de tamanho, peso e potência -.
Os alvos de integração típicos podem incluir:
- Módulos compactos de telêmetro a laser
- Equipamento eletro{0}óptico portátil
- Sistemas portáteis de medição-de distância
- LiDAR e unidades de detecção óptica
- Equipamento de alcance industrial-com espaço limitado
Para estas aplicações, oPegada mecânica de 21 × 8 × 7mmtorna-se parte do requisito de projeto do sistema, em vez de simplesmente uma especificação do produto.
8g para peso-Sistemas ópticos restritos
Aproximadamente8g*, este compactoFonte de laser pulsado de 1535nmadiciona relativamente pouca massa ao conjunto óptico completo.
O peso pode se tornar especialmente importante quando o laser é integrado a equipamentos eletro{0}ópticos portáteis, de mão ou em movimento.
A questão de engenharia relevante não é, portanto, simplesmente:
“O laser é pequeno?”
mas:
"A fonte de laser de 1535 nm pode atender ao desempenho de pulso necessário dentro do orçamento de tamanho e peso do sistema completo?"
Para este modelo, a combinação de:
Energia de pulso de 200μJ + 10Hz + 5ns + 21 × 8 × 7mm + 8g
define seu papel comomódulo laser compacto de 1535 nm para integração de faixa OEM.
Integração elétrica e de driver
Um laser pulsado de Erbium Glass deve ser avaliado juntamente com seus requisitos de acionamento elétrico.
Para este modelo, a especificação atual do produto deve ser confirmada em relação à ficha técnica final de engenharia para parâmetros como:
| Parâmetro Elétrico | Requisito de integração |
|---|---|
| Tensão da unidade | Confirme na folha de dados final |
| Corrente de pico de acionamento | Confirme na folha de dados final |
| Largura de pulso da unidade | Confirme na folha de dados final |
| Interface de gatilho | Confirme a configuração OEM |
| Definição de conector/condutor | Disponível de acordo com a configuração fornecida |
| Taxa de repetição | 10Hz* |
Para projetos OEM, esses parâmetros permitem que o engenheiro de sistema determine se a arquitetura de energia e o driver de laser existentes podem suportar oLaser pulsado de 1535nm 200μJ.
A cadeia de integração elétrica deve ser avaliada como:
Alimentação do sistema → Driver do laser → Sinal de disparo → Módulo laser de 1535 nm → Pulso óptico
Se uma solução de driver dedicada estiver disponível para o projeto, a fonte do laser e o driver poderão ser avaliados juntos de acordo com a configuração OEM necessária.
Por que o driver laser é importante
O driver laser não é simplesmente um acessório.
Por umLaser pulsado de 200μJ 10Hz, as condições de acionamento elétrico influenciam como o laser é acionado e operado dentro de todo o sistema de alcance.
Os engenheiros OEM devem, portanto, verificar:
- Requisitos elétricos de entrada
- Requisitos atuais de pico
- Características do pulso de acionamento
- Tempo de disparo
- Controle de taxa-de repetição
- Conexão elétrica
- Proteção e limites operacionais
antes de finalizar o projeto do sistema.
Isto é particularmente importante ao substituir outroFonte de laser de 1535nmou integrando o módulo em uma plataforma eletrônica de telêmetro existente.
Integração Mecânica: Mais do que Dimensões de Módulo
Embora o21×8×7mmO pacote fornece o envelope mecânico básico, a integração bem-sucedida do módulo laser também requer a consideração da relação física entre o laser e o conjunto óptico completo.
Os projetistas OEM podem precisar avaliar:
Referência de montagem- como o módulo está localizado e protegido no sistema.
Eixo Óptico- posição da saída do laser de 1535 nm em relação à óptica de transmissão.
Abertura de saída- requisitos de localização e espaço ao redor do feixe emitido.
Tolerância Mecânica- requisitos dimensionais que afetam o alinhamento óptico.
Direção do cabo/condutor- espaço necessário para conexão elétrica.
Interface Térmica- como o calor é transferido do módulo de laser para a estrutura do sistema.
Chamadas de desenho recomendadas:
Eixo Óptico/Abertura de Saída/Referência de Montagem/Condutores Elétricos/Dimensões Totais
Integração óptica no sistema de alcance
O módulo laser é a fonte transmissora-e não o sistema óptico completo.
Para um típicoTelêmetro a laser 1535nm, a integração pode seguir:
Laser de vidro de érbio 200μJ
↓
Óptica de condicionamento de feixe/colimação
↓
Transmitir sistema óptico
↓
Alvo
↓
Óptica do receptor
↓
1535nm-detector compatível
↓
Processamento TOF
O módulodiâmetro do feixe, divergência e posição do eixo-de saídaportanto, devem ser avaliados em relação ao projeto óptico-de transmissão do cliente.
Quando for necessária modelagem ou colimação adicional do feixe, ela deverá ser determinada no nível do sistema-óptico completo.
Interfaces mecânicas, elétricas e ópticas devem ser avaliadas em conjunto
Um laser compacto não garante automaticamente uma integração fácil.
Para profissionalIntegração de laser OEM 1535nm, quatro interfaces devem ser revisadas em conjunto:
- Mecânico → 21 × 8 × 7mm cabe no envelope disponível?
- Elétrica → O driver e a arquitetura de energia podem suportar as condições operacionais exigidas?
- Óptico → O feixe de saída pode ser alinhado corretamente com a óptica de transmissão?
- Térmico → O sistema consegue manter o ambiente operacional e o desempenho do laser necessários?
Isso cria um processo de seleção de OEM mais prático:
Requisito de pulso → Módulo de laser → Ajuste mecânico → Compatibilidade do driver → Alinhamento óptico → Design térmico → Teste do sistema
Suporte de integração para fabricantes de telêmetros e LiDAR
Parafabricantes de telêmetros a laser, desenvolvedores de LiDAR e integradores de sistemas eletro{0}}ópticos OEM, o laser de 1535 nm pode ser avaliado em relação à arquitetura real do equipamento, em vez de ser selecionado apenas com base no comprimento de onda e na energia do pulso.
Para avaliação de engenharia, forneça:
- Energia de pulso necessária
- Taxa de repetição
- Envelope mecânico disponível
- Arquitetura de energia/driver
- Requisitos de interface óptica
- Faixa de temperatura operacional
- Quantidade de produção esperada
Com base nesses requisitos, oMódulo laser de vidro de érbio 1535nm 200μJ 10Hzpode ser avaliado quanto à compatibilidade mecânica, elétrica e óptica com o sistema OEM.
Guia de seleção de laser de vidro de érbio 1535nm
DiferenteLasers de vidro de érbio 1535nmsão projetados para diferentes requisitos de sistema. A configuração correta depende do necessárioenergia de pulso, taxa de repetição, velocidade de medição, arquitetura de alcance e restrições de integração OEM.
Para compradores profissionais, uma energia de pulso mais alta ou uma taxa de repetição mais alta não é automaticamente melhor-o laser deve corresponder ao sistema óptico completo.
| Laser 1535nm | Energia de pulso | Taxa de repetição | Melhor ajuste |
|---|---|---|---|
| 20μJ/2kHz | 20μJ | 2kHz | Verificação e detecção de alta-taxa |
| 200μJ/10Hz | 200μJ | 10Hz | Alcance compacto e integração OEM |
| 2mJ/5Hz | 2mJ | 5Hz | Maior faixa de energia-de pulso |
| 8–10mJ/5Hz | 8–10mJ | 5Hz | mJ-sistemas de classificação de classes |
Por que escolher o modelo 200μJ/10Hz?
EsseLaser de vidro de érbio de 1535nm 200μJ 10Hzfica entre fontes de baixa-energia/alta{1}}frequência e lasers de classe-mJ maiores.
Seu posicionamento chave é:
Energia de pulso de 200μJ + 10Hz + 5ns + fator de forma compacto
Esta configuração é particularmente adequada paratelêmetros a laser compactos, alcance de-tempo de-voo e sistemas eletro{2}}ópticos OEMque exigem mais energia de-pulso único do que uma fonte de 20μJ sem passar para um laser de classe-mJ{3}}de energia mais alta.
Selecione por requisito do sistema
Precisa de alta taxa de repetição?→ Considere20μJ/2kHz
Precisa de tamanho compacto + energia de pulso balanceada? → 200μJ/10Hz
Precisa de maior energia-de pulso único?→ Considere2mJ/5Hz
Precisa de saída de classe-mJ?→ Considere8–10mJ/5Hz
O processo de seleção recomendado é:
Requisito de variação → Energia de pulso → Taxa de repetição → Desempenho do feixe → SWaP → Módulo laser de 1535nm
O desempenho final do alcance também depende da óptica de transmissão, da divergência do feixe, da refletividade do alvo, da abertura do receptor, da sensibilidade do detector e das condições atmosféricas.
Aplicativo
Com seu desempenho principal de comprimento de onda seguro para os olhos de 1535nm-, energia de pulso de 200μJ e taxa de repetição de 10Hz, este produto é aplicado principalmente em dois campos principais: médico e industrial. É adequado para necessidades diversificadas, como operações de precisão, detecção e medição e integração de dispositivos portáteis. Os detalhes são os seguintes:
Campo Médico
Ablação da córnea e cirurgia refrativa: Apresentando um coeficiente de absorção de água de 12 cm⁻¹ a 1535 nm, permite o processamento preciso do tecido com danos mínimos.
Cirurgia de tecidos moles dentários e tratamento oral: Ideal para procedimentos orais delicados devido ao seu resultado seguro e preciso.
Equipamento de diagnóstico e imagem médica não{0}invasivo: serve como fonte de luz principal para dispositivos de diagnóstico de alta-precisão.
Dispositivos médicos portáteis a laser para operações de campo: O design compacto e leve se adapta perfeitamente a equipamentos médicos portáteis para uso externo ou de emergência.
Campo Industrial
Laser-de longo alcance: atinge uma distância de alcance de até 10 km para alvos de construção e 8 km para alvos de veículos.
Sensores LiDAR e sistemas de imagem 3D: fornecem suporte de fonte de luz estável para digitalização e geração de imagens 3D de alta-precisão.
Medição e posicionamento de precisão industrial: Garante a coleta precisa de dados em processos de produção e montagem industrial.
Detecção ambiental e comunicação a laser: desempenho confiável em ambientes hostis para monitoramento ambiental e comunicação a laser de longa distância.
Apontamento e direcionamento de laser para equipamentos industriais: Oferece indicação clara e estável para máquinas industriais e dispositivos de detecção.

Parâmetros do produto
| Modelo | JTBY200μJ |
| Comprimento de onda | 1535±5nm |
| Energia Laser | 200 μJ |
| Largura de pulso | 5ns |
| Frequência de repetição | 10Hz |
| Diâmetro do ponto | 0,3 mm |
| Modo de feixe | TEM₀₀ |
| Vida útil | >50 milhões de fotos |
| Seguro para os olhos | Classe1 |
| Ângulo de divergência do feixe | Menor ou igual a 7 mrad |
| Tamanho | 21x8x7mm |
| Temperatura operacional | -40 graus ~65 graus |
| Temperatura de armazenamento | -55 graus ~75 graus |
| Peso | 8g |
| Parâmetros de condução | 2 V,10 A,<2.4 ms |
Soluções OEM e personalizadas de laser de érbio 1535nm
Parafabricantes de telêmetros a laser, desenvolvedores de LiDAR e integradores-de sistemas eletro-ópticos, nós fornecemosSoluções de laser de vidro de érbio OEM 1535nmcom base nos requisitos do seu sistema óptico.
O padrãoMódulo de laser pulsado de 1535nm 200μJ 10Hzpodem ser avaliados para integração OEM, enquanto as especificações e interfaces selecionadas podem ser customizadas de acordo com os requisitos do projeto e viabilidade técnica.
OEM disponível e suporte de personalização
Dependendo do projeto, a customização pode incluir:
- Energia de pulso e taxa de repetição- combine a saída do laser de 1535 nm com a arquitetura de alcance ou detecção.
- Dimensões Mecânicas- avaliar embalagens compactas para equipamentos OEM-com espaço limitado.
- Interface elétrica e de driver- coordenar os requisitos do driver do laser, do acionador e da conexão elétrica.
- Interface óptica- oferece suporte à integração com sistemas ópticos de transmissão e de condicionamento-de feixe do cliente.
- Configuração de conectores e cabos- adaptar-se aos requisitos de integração-do equipamento.
- Identificação e embalagem do produto- suporta rotulagem OEM e requisitos de fornecimento em lote.
- Documentação Técnica- fornece planilhas de dados, desenhos e dados de teste disponíveis para avaliação de engenharia.
Dos requisitos do sistema ao módulo laser
Nossomódulo laser 1535nm personalizadosegue o processo de seleção:
Aplicação → Comprimento de onda de 1535 nm → Energia de pulso necessária → Taxa de repetição → Requisitos de feixe → Interface mecânica/elétrica → Verificação OEM
ParaTelêmetro a laser de 1535 nm, LiDAR e projetos de detecção industrial, envie-nos o que você precisaenergia de pulso, frequência, tamanho do módulo, parâmetros de feixe e interface elétricapara avaliar um adequadoFonte de laser de vidro de érbio OEM.
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