Descrierea produselor
The1535nm 200μJ 10Hz Erbium Glass Lasereste o sursă laser compactă în impulsuri proiectată pentrudistanță laser, LiDAR, detecție optică și integrare a sistemului OEM. Funcționează la1535 ± 5nm, modulul oferăEnergie impuls de 200μJ la 10Hzcu un scurtLățimea impulsului de 5 ns, oferind o combinație concentrată de energie cu un singur-impuls, dimensiune compactă și funcționare cu impulsuri de joasă-frecvență.
Construit în jurul1535nm ochi-regiune spectrală sigură, acest modul laser Erbium Glass este conceput pentru inginerii și producătorii de echipamente care dezvoltă sisteme compacte de măsurare și detecție undeenergia impulsului, caracteristicile fasciculului, dimensiunea, greutatea și performanța de mediutrebuie evaluate împreună.
În loc să maximizeze energia pulsului sau rata de repetiție, acest model este poziționat ca asursă laser compactă în impulsuri de 200μJ pentru aplicații OEM care necesită energie moderată de un singur impuls-la 10Hz.
De ce 200μJ la 10Hz? Un echilibru practic de energie cu impuls-pentru sisteme compacte
Pentru aLaser pulsat de 1535 nm, energia pulsului și rata de repetiție ar trebui selectate în funcție de cerințele sistemului optic complet-nu doar prin alegerea celei mai mari valori disponibile.
AcestLaser din sticlă Erbium de 1535 nmlivreazăEnergie de impuls de 200 μJ la 10 Hz cu o lățime a impulsului de 5 ns, creând un profil de operare specific pentru distanța laser compactă, timp-de-detecție a zborului și sisteme optice OEM care necesită energie semnificativă cu un singur-impuls fără a trece la o sursă laser de clasă mJ-mai mare.
Combinația de taste este:
1535nm → 200μJ → 10Hz → 5ns
Fiecare parametru abordează o cerință de sistem diferită.
200μJ: Mai multă energie în fiecare impuls laser
Energia pulsuluidescrie energia optică furnizată în fiecare impuls emis.
Cu200μJ pe impuls, acest laser de 1535 nm este poziționat între sursele de clasă -energie inferioară μJ{-și laserele cu impulsuri de clasă-mJ-de energie mai mare.
Pentru inginerii de telemetrie și de detectare, acest lucru contează deoarece pulsul transmis trebuie să genereze în cele din urmă un semnal de întoarcere detectabil după pierderi prin:
Optica de transmisie → Atmosferă → Țintă → Cale de întoarcere → Optica receptorului → Detector
A Laser de 200μJ 1535nmprin urmare, poate fi evaluat pentru sistemele în care proiectantul necesită mai multă energie cu un singur impuls-decât sursele de-energie mai mică-repetiție-înaltă, menținând în același timp o arhitectură laser compactă.
Este deosebit de relevant atunci când cerința de sistem este:
Energie moderată a unui singur-puls + dimensiune compactă + rată scăzută de repetiție
Mai degrabă decât:
Frecvența pulsului foarte mare + energia pulsului minimă
De ce 10 Hz în loc de kHz-Rate de repetiție la nivel?
O rată de repetiție mai mare nu este automat mai bună pentru fiecare sistem de măsurare cu laser.
AcestLaser pulsat 10Hz 1535nmgenerează până la 10 impulsuri laser pe secundă în condițiile de funcționare specificate. Acest lucru îl face fundamental diferit de sursele laser de 1 kHz sau 2 kHz concepute pentru funcționarea cu număr mare de puls-.
A Sursa laser 200μJ / 10Hzpoate fi luat în considerare atunci când sistemul prioritizează:
- Energie mai mare pe puls individual
- Măsurătorile periodice ale distanțelor
- Timp de-rată redusă-de distanță-de zbor
- Arhitecturi compacte de telemetru
- Timpul de declanșare controlat
- Sisteme OEM care nu necesită scanare-de înaltă frecvență
În schimb, aplicațiile care necesită achiziție rapidă de puncte sau scanare de-densitate mare pot beneficia de aLaser de 1535 nm cu o rată de{0}}repetiție{{1} mai mareîn schimb.
Această distincție conferă modelului de 200μJ / 10Hz un rol clar într-o familie mai largă de lasere Erbium Glass de 1535nm.
Lățimea impulsului de 5 ns pentru timpul-pulsat al-sistemelor de zbor
Pe lângă energia pulsului și rata de repetiție,lățimea impulsuluieste un parametru important pentru o sursă de măsurare în impulsuri.
Acest model oferă o lățime a impulsului specificată de:
5ns*
Un impuls scurt la scară{0}}nanosecundă creează un eveniment de emisie optică definită care poate fi utilizat ca semnal transmis însisteme cu laser de distanță-de-timp de zbor (TOF)..
Într-o arhitectură simplificată:
Puls laser 5ns → Țintă → Semnal reflectat → Detector → Măsurare timp → Distanță
Lățimea impulsului laser este doar un factor care contribuie la performanța generală a distanței. Lățimea de bandă a receptorului, răspunsul detectorului, electronica de sincronizare, procesarea semnalului și calibrarea sistemului afectează, de asemenea, rezoluția și precizia distanței finale.
Din acest motiv,Lățimea impulsului de 5 ns ar trebui evaluată ca parte a bugetului complet de sincronizare-al sistemului, mai degrabă decât tratată ca o garanție de sine stătătoare a rezoluției.
De ce este importantă combinația de 200μJ + 10Hz + 5ns
Cei trei parametri lucrează împreună pentru a defini caracterul de funcționare al acestuiaModul laser Erbium de 1535 nm pentru ochi-sigur:
| Parametru | Caietul de sarcini | Rol-la nivel de sistem |
|---|---|---|
| Energia pulsului | 200μJ | Energia furnizată în fiecare impuls transmis |
| Rata de repetare | 10 Hz | Până la 10 evenimente de puls pe secundă |
| Lățimea pulsului | 5ns* | Puls optic la scară{0}}scurtă de nanosecundă |
| Lungime de undă | 1535 ± 5nm* | Regiunea spectrală de 1,5 μm utilizată în aplicațiile de-ochi sigure |
Rezultatul nu este doar un laser de „-putere mare” sau „de-viteză mare”.
În schimb, acest model este conceput în jurul unei cerințe inginerești mai specifice:
Energie suficientă de un singur impuls-pentru o măsurare compactă în impulsuri fără a necesita rate de repetiție kHz sau energie de impuls de clasă mJ-.
Acest lucru face ca combinația de parametri în sine să fie diferențiatorul cheie de produs.
Ce cerințe de sistem se potrivesc unui laser de 200μJ 10Hz?
AcestModul laser 1535nm 200μJeste deosebit de relevant pentru inginerii care dezvoltă sisteme în care prioritățile de proiectare includ:
- Telemetru compact cu laser
Aplicații care necesită măsurători periodice ale distanței cu un singur-punct sau cu-rată scăzută, în loc de scanare cu densitate mare-.
- Ora-de-detecție a zborului
Sisteme care utilizează impulsuri optice scurte și{0}}return semnalul de sincronizare pentru a determina distanța.
- Echipamente electro-optice portabile
Sisteme OEM în care cerințele privind dimensiunea, greutatea și puterea laserului trebuie luate în considerare alături de performanța pulsului.
- Măsurarea distanței industriale
Arhitecturi de detecție în impulsuri care necesită un compactSursa laser 1535nmcu energie moderată cu un singur impuls-.
- Integrare de sistem OEM Range
Sisteme optice personalizate în care sursa laser este integrată cu optica de transmisie externă, optică receptor, detector și electronică de procesare.
200μJ / 10Hz vs alte configurații laser 1535nm
Combinațiile diferite de-energie a pulsului și-frecvență de repetiție rezolvă diferite probleme de inginerie.
Energie μJ mai mică + frecvență kHz
Se potrivește mai bine aplicațiilor care acordă prioritate pulsurilor ridicate și eșantionării rapide.
200μJ + 10Hz - Acest model
Proiectat în jurenergie moderată cu un singur impuls-, rată redusă- și integrare OEM compactă.
Energie μJ / mJ mai mare + frecvență joasă
Este mai potrivit pentru sistemele în care este necesară o energie de impuls transmisă mai mare, iar dimensiunea suplimentară, puterea sau complexitatea sistemului sunt acceptabile.
Prin urmare, alegerea corectă ar trebui să înceapă cu cerința aplicației:
Interval de detectare necesar → Caracteristicile țintei → Sensibilitatea receptorului → Energia pulsului necesară → Rata de măsurare → Sursa laser
-nu doar cu cel mai mare număr de energie a pulsului-.
O sursă laser, nu o distanță garantată
TheEnergie impuls de 200μJnu trebuie tradus direct într-o distanță fixă.
Performanța reală a distanței depinde de sistemul complet, inclusiv:
Optica de transmisie + divergența fasciculului + transmisia atmosferică + dimensiunea și reflectivitatea țintei + deschiderea receptorului + sensibilitatea detectorului + procesarea semnalului
Din acest motiv, aceasta1535nm 200μJ 10Hz Erbium Glass Lasereste cel mai bine evaluat ca asursă de impulsuri pentru dezvoltarea-a sistemului, cu performanța finală determinată la nivel de sistem complet.
Trebuie să evaluați 200μJ / 10Hz pentru sistemul dvs. de control?
Furnizați-văintervalul țintă, caracteristicile țintei, configurația receptorului, cerințele-de repetiție și constrângerile mecanicepentru a evalua dacă această configurație cu laser pulsat de 1535 nm se potrivește cu sistemul dumneavoastră OEM.



De ce 1535nm pentru ochi-Safe Laser Ranger?
Thelungime de undă 1535 nmeste utilizat pe scară largă în-cu laser sigure pentru ochi, LiDAR și sisteme de detectare optică, deoarece combină caracteristicile1,5 μm aproape de-regiunea spectrală infraroșucu compactTehnologia laser pulsat Erbium Glass.
AcestLaser din sticlă Erbium de 1535 nmfunctioneaza la aproximativ1.535μm, oferind o sursă compactă de impulsuri pentru sistemele OEM care necesită o lungime de undă selectată în mod obișnuit pentru aplicațiile cu-ochi sigure.
Relația tehnică este:
Laser din sticlă cu erbiu → 1535nm → 1,535μm → Ochi-Regiune spectrală sigură → Gamă laser / LiDAR
Cu toate acestea, „lungime de undă sigură pentru ochi” și „sistem laser-sigur pentru ochi” nu sunt același lucru. Clasificarea finală a siguranței laserului depinde de emisia accesibilă, caracteristicile pulsului, configurația optică, condițiile de expunere și standardul de siguranță aplicabil al laserului.
1535 nm=1.535μm
Lungimea de undă a acestui laser poate fi exprimată fie în nanometri, fie în micrometri:
1535 nm=1.535μm
deoarece:
1μm=1,000nm
TermenulLaser de 1,54 μmeste, de asemenea, folosit în mod obișnuit pentru a descrie această regiune generală a lungimii de undă a laserului Erbium Glass, dar lungimea de undă specificată pentru acest model este:
1535 ± 5nm*
Pentru inginerii de sistem, lungimea de undă specificată reală trebuie utilizată atunci când se evaluează optica, detectoarele, filtrele și alte componente din lanțul optic.
De ce este 1535nm considerată o regiune spectrală sigură-ochilor?
Termenul-sigur pentru ochieste asociat în mod obișnuit cu lungimile de undă laser în jurul regiunii de 1,5 μm, deoarece interacțiunea lor cu ochiul diferă de lungimile de undă mai scurte din apropierea-infraroșului.
La aproximativ1535 nm, radiațiile incidente sunt absorbite mai puternic de structurile anterioare și mediile ochiului înainte de a ajunge la retină, în comparație cu lungimile de undă din regiunea-periculoasă a retinei.
Acesta este un motivLaser-sigure pentru ochi de 1535 nmsunt considerate pe scară largă pentru aplicații precum:
- Telemetru cu laser
- Durata-de-zbor
- sisteme LiDAR
- Măsurarea optică a distanței
- Echipamente electro-de detectare optică
Pentru diverse-designeri de sisteme, acest lucru oferăLaser din sticlă Erbium de 1535 nmun avantaj important-la nivelul lungimii de undă atunci când se dezvoltă echipamente în care considerațiile privind siguranța-ochilor fac parte din cerințele sistemului.
Cu toate acestea, asta facenuînseamnă că expunerea directă la un laser de 1535 nm este automat sigură.
Ochi-Lungimea de undă sigură nu înseamnă automat clasa 1
Această distincție este importantă pentru achiziționarea laserului profesional.
A Laserul de 1535 nm nu ar trebui descris automat ca Clasa 1 pur și simplu pentru că funcționează la o lungime de undă sigură-ochiului.
Clasificarea siguranței laserului depinde de mai mult decât lungimea de undă. Factorii relevanți pot include:
Lungime de undă → Energie puls → Lățime impuls → Rată de repetiție → Caracteristici fasciculului → Emisie accesibilă → Configurație optică → Condiții de expunere
Pentru acest model:
Lungime de undă → 1535 ± 5nm*
Energia impulsului → 200μJ
Rata de repetare → 10Hz
Lățimea impulsului → 5ns*
Acești parametri ar trebui evaluați împreună atunci când se determină clasificarea aplicabilă de siguranță a laserului pentru modul sau produsul final integrat.
Dacă aClasa 1revendicarea este necesară pentru un proiect OEM, ar trebui să fie susținută de standardul aplicabil, condițiile de măsurare și documentația de testare pentru configurația relevantă.
De ce Erbium Glass pentru un laser pulsat de 1535 nm?
Sticlă-dopată cu erbiueste potrivit pentru sursele laser compacte cu impulsuri care operează în regiunea cu lungimea de undă de aproximativ 1,5 μm.
Pentru aplicațiile OEM, anLaser din sticlă cu erbiupoate combina:
Ieșire cu lungime de undă de 1535 nm
cu
operare cu impuls de nanosecunde
şi
arhitectură laser compactă
Acest lucru face ca tehnologia Erbium Glass să fie deosebit de relevantă pentru cei miciModule laser pulsate 1535nmdestinat integrării în telemetrie, unități LiDAR și alte sisteme de detecție electro-optice.
Pentru acest produs, combinația este:
1535nm Erbium Glass + 200μJ + 10Hz + 5ns + factor de formă compact
mai degrabă decât numai lungimea de undă.
De ce 1535nm este relevant pentru distanța laser
Un telemetru laser necesită mai mult decât o lungime de undă adecvată, dar selecția lungimii de undă afectează arhitectura întregului sistem optic.
Un tipicSistem de măsurare cu laser de 1535 nmurmează:
Laser pulsat 1535nm → Optică de transmisie → Țintă → Semnal reflectat → Optica receptorului → Detector → Timp-de procesare-Zborului
TheModul laser Erbium Glass de 1535 nmacţionează ca sursă emiţător de impulsuri în cadrul acestui lanţ.
Pentru inginerii OEM, lungimea de undă trebuie, prin urmare, să fie luată în considerare împreună cu:
- Optică de transmisie compatibilă cu 1535nm
- Sensibilitatea detectorului receptorului
- Selectarea filtrului optic
- Reflexivitate țintă
- Transmisia atmosferică
- Distanța necesară
- Energia pulsului și rata de repetiție
Această abordare-la nivel de sistem este mai utilă decât evaluarea a1535nm sursă laser-sigură pentru ochinumai prin lungime de undă.
1535 nm vs 905 nm pentru sistemele de rază sigură pentru ochi-
ambele905nm și aproximativ 1535nm / 1,5μm lungimi de undăpot fi găsite în sistemele laser și LiDAR, dar ele reprezintă opțiuni diferite de proiectare a sistemului.
Regiunea de 1535 nm este deosebit de atractivă atunci când arhitectura sistemului beneficiază de eacaracteristicile de siguranță-ochilor și compatibilitate cu componente optice de 1,5 μm.
Acest lucru nu face 1535nm universal mai bun decât 905nm. Ar trebui luate în considerare tehnologia detectoarelor, componentele optice, intervalul necesar, costul, energia impulsurilor și arhitectura sistemului.
Pentru un cumpărător OEM, întrebarea corectă nu este așadar:
„Este 1535nm cea mai bună lungime de undă de variație?”
dar:
„O sursă de impulsuri de 1535 nm oferă lungimea de undă, energia pulsului și caracteristicile de nivel-sistem cerute de arhitectura mea de gamă?”
1535nm Eye-Safe Raming începe cu evaluarea-la nivel de sistem
Pentru aceastaLaser din sticlă Erbium 200μJ 10Hz, selecția lungimii de undă poate fi rezumată astfel:
1535nm / 1.535μm
↓
Sursă pulsată din sticlă de erbiu
↓
Ochi-Regiune spectrală sigură
↓
Ieșire 200μJ / 10Hz / 5ns
↓
Ranging sau integrare LiDAR
↓
Evaluare completă a siguranței sistemului
Acesta este motivul pentru care produsul este poziționat ca aSursă laser Erbium Glass de 1535 nm pentru ochi-sigură pentru distanță și integrare OEM, mai degrabă decât ca un laser care este automat sigur pentru ochi-în orice condiție de funcționare.
Integrare OEM compactă - 21 × 8 × 7 mm, modul laser 8g
Pentru inginerii OEM, selectând aLaser din sticlă Erbium de 1535 nmnu este doar despre lungimea de undă și energia pulsului. Sursa laser trebuie, de asemenea, să se încadreze în arhitectura mecanică, electrică, optică și termică a echipamentului final.
AcestModul laser 1535nm 200μJ 10Hzeste construit în jurul integrării sistemelor compacte, cu o dimensiune specificată a modulului de numai21 × 8 × 7 mmsi o greutate de aproximativ8g*.
Factorul de formă compact face laserul deosebit de relevant pentrutelemetru laser portabil, sisteme electro-optice compacte, unități LiDAR și alte echipamente OEM- sau greutate-constrânse.
Conceptul de integrare este:
Sursă laser 1535nm → Potrivire mecanică → Driver și interfață electrică → Aliniere optică → Management termic → Verificare sistem
Plic mecanic compact de 21 × 8 × 7 mm
Dimensiunile fizice ale unei surse laser afectează în mod direct cât de ușor poate fi integrată în echipamente compacte.
Pentru aceastaModul laser Erbium Glass de 1535 nm:
Dimensiuni → 21 × 8 × 7mm*
Greutate → 8g*
În loc să solicite proiectantului OEM să găzduiască un ansamblu mare de laser autonom, pachetul compact este destinat integrării ca sursă optică internă în echipamentul clientului.
Acest lucru este relevant în special acolo unde sistemul are strictețeSWaP - Dimensiune, greutate și putere - constrângeri.
Țintele tipice de integrare pot include:
- Module compacte de telemetru laser
- Echipamente electro-optice portabile
- Sisteme portabile de măsurare a distanței{0}
- LiDAR și unități de detectare optică
- Echipamente industriale{0}de distanță cu spațiu limitat
Pentru aceste aplicații,Amprenta mecanică de 21 × 8 × 7 mmdevine parte din cerința de proiectare a sistemului, mai degrabă decât o simplă specificație a produsului.
8 g pentru sisteme optice cu greutate-constrânsă
La aproximativ8g*, acest compactSursa laser pulsata de 1535nmadaugă o masă relativ mică ansamblului optic complet.
Greutatea poate deveni deosebit de importantă atunci când laserul este integrat în echipamente electro-optice portabile, portabile sau mobile.
Prin urmare, întrebarea inginerească relevantă nu este doar:
„Laserul este mic?”
dar:
„Poate sursa laser de 1535 nm să îndeplinească performanța necesară a pulsului în limitele bugetului de dimensiune și greutate al întregului sistem?”
Pentru acest model, combinația dintre:
Energia impulsului de 200μJ + 10Hz + 5ns + 21 × 8 × 7mm + 8g
își definește rolul ca aModul laser compact de 1535nm pentru integrarea OEM.
Sofer și integrare electrică
Un laser cu sticlă Erbium pulsată trebuie evaluat împreună cu cerințele sale de acționare electrică.
Pentru acest model, specificațiile curente ale produsului trebuie confirmate în raport cu fișa tehnică finală pentru parametri precum:
| Parametrul electric | Cerința de integrare |
|---|---|
| Tensiune de antrenare | Confirmați din fișa de date finală |
| Curent maxim de antrenare | Confirmați din fișa de date finală |
| Drive Pulse Widness | Confirmați din fișa de date finală |
| Interfață de declanșare | Confirmați configurația OEM |
| Definiție conector/conductor | Disponibil conform configurației furnizate |
| Rata de repetare | 10 Hz* |
Pentru proiectele OEM, acești parametri permit inginerului de sistem să determine dacă arhitectura de alimentare existentă și driverul laser pot suportaLaser pulsat 1535nm 200μJ.
Lanțul de integrare electrică trebuie evaluat ca:
Alimentare sistem → Driver laser → Semnal de declanșare → Modul laser 1535nm → Impuls optic
Dacă pentru proiect este disponibilă o soluție de driver dedicată, sursa laser și driverul pot fi evaluate împreună în funcție de configurația OEM necesară.
De ce este important driverul laser
Driverul laser nu este doar un accesoriu.
Pentru aLaser pulsat 200μJ 10Hz, condițiile de acționare electrică influențează modul în care laserul este declanșat și operat în cadrul întregului sistem de distanță.
Prin urmare, inginerii OEM ar trebui să verifice:
- Cerințe electrice de intrare
- Cerințe de vârf de curent
- Caracteristicile pulsului de acționare
- Timpul de declanșare
- Controlul-rată de repetiție
- Conexiune electrică
- Protecție și limite de funcționare
înainte de a finaliza proiectarea sistemului.
Acest lucru este deosebit de important atunci când înlocuiți altulSursa laser 1535nmsau integrarea modulului într-o platformă electronică existentă a telemetrului.
Integrare mecanică: mai mult decât dimensiunile modulului
Deși cel21 × 8 × 7 mmpachetul oferă învelișul mecanic de bază, integrarea cu succes a modulului laser necesită, de asemenea, luarea în considerare a relației fizice dintre laser și ansamblul optic complet.
Proiectanții OEM ar putea avea nevoie să evalueze:
Referință de montaj- cum este localizat și securizat modulul în sistem.
Axa optică- poziția ieșirii laser de 1535 nm în raport cu optica de transmisie.
Diafragma de ieșire- cerințe privind locația și spațiul liber în jurul fasciculului emis.
Toleranță mecanică- cerințe dimensionale care afectează alinierea optică.
Direcția cablu / plumb- spațiu necesar pentru conexiunea electrică.
Interfata termica- cum este transferată căldura de la modulul laser în structura sistemului.
Înștiințări recomandate pentru desen:
Axa optică / Diafragma de ieșire / Referință de montare / Cabluri electrice / Dimensiuni generale
Integrare optică în sistemul de control
Modulul laser este sursa transmițătorului-nu sistemul optic complet.
Pentru un tipicTelemetru laser 1535nm, integrarea poate urma:
Laser de sticlă Erbium de 200μJ
↓
Optica de condiționare a fasciculului / colimării
↓
Sistem optic de transmisie
↓
Ţintă
↓
Optica receptorului
↓
1535nm-Detector compatibil
↓
Procesare TOF
Al modululuidiametrul fasciculului, divergența și poziția axei{0}}de ieșireprin urmare, ar trebui să fie evaluată în raport cu proiectarea-optica de transmisie a clientului.
Acolo unde este necesară formarea sau colimare suplimentară a fasciculului, aceasta ar trebui determinată la nivelul complet al-sistemului optic.
Interfețele mecanice, electrice și optice ar trebui evaluate împreună
Un laser compact nu garantează automat o integrare ușoară.
Pentru profesionistiIntegrare cu laser OEM 1535nm, patru interfețe ar trebui revizuite împreună:
- Mecanic → Se potrivește 21 × 8 × 7 mm în plicul disponibil?
- Electrice → Pot driverul și arhitectura de alimentare să suporte condițiile de funcționare necesare?
- Optică → Fasciculul de ieșire poate fi aliniat corect cu optica de transmisie?
- Termic → Poate sistemul să mențină mediul de operare necesar și performanța laserului?
Acest lucru creează un proces de selecție OEM mai practic:
Cerință de puls → Modul laser → Potrivire mecanică → Compatibilitate driver → Aliniere optică → Proiectare termică → Test de sistem
Suport de integrare pentru producătorii de telemetru și LiDAR
Pentruproducători de telemetri laser, dezvoltatori LiDAR și integratori de sisteme electro-OEM, laserul de 1535 nm poate fi evaluat în raport cu arhitectura echipamentului real, mai degrabă decât selectat doar din lungimea de undă și energia impulsului.
Pentru evaluarea inginerească, furnizați:
- Energia pulsului necesară
- Rata de repetare
- Plic mecanic disponibil
- Arhitectura de alimentare / driver
- Cerințe de interfață optică
- Interval de temperatură de funcționare
- Cantitatea de producție așteptată
Pe baza acestor cerințe,Modul laser Erbium Glass 1535nm 200μJ 10Hzpoate fi evaluat pentru compatibilitatea mecanică, electrică și optică cu sistemul OEM.
Ghid de selecție a laserului din sticlă Erbium de 1535 nm
DiferitLaser de sticlă Erbium de 1535 nmsunt concepute pentru diferite cerințe de sistem. Configurația corectă depinde de necesarenergia impulsului, rata de repetiție, viteza de măsurare, arhitectura de variație și constrângerile de integrare OEM.
Pentru cumpărătorii profesioniști, o energie mai mare a impulsului sau o rată mai mare de repetiție nu este automat mai bună-laserul ar trebui să se potrivească cu sistemul optic complet.
| Laser de 1535 nm | Energia pulsului | Rata de repetare | Cel mai potrivit |
|---|---|---|---|
| 20μJ / 2kHz | 20μJ | 2kHz | Scanare și detectare{0}}înaltă |
| 200μJ / 10Hz | 200μJ | 10 Hz | Gamă compactă și integrare OEM |
| 2mJ / 5Hz | 2 mJ | 5Hz | Interval mai mare de energie-pulsului |
| 8-10mJ / 5Hz | 8-10 mJ | 5Hz | mJ-sisteme de rang de clasă |
De ce să alegeți modelul 200μJ / 10Hz?
Acest1535nm 200μJ 10Hz Erbium Glass Laserse află între sursele de joasă-energie/înaltă-frecvență și lasere de clasă mJ-mai mari.
Poziționarea sa cheie este:
Energia impulsului de 200μJ + 10Hz + 5ns + factor de formă compact
Această configurație este deosebit de potrivită pentrutelemetrie laser compacte, timp-de-zbor și sisteme electro-optice OEMcare necesită mai multă energie cu un singur-impuls decât o sursă de 20μJ, fără a trece la un laser de clasă-energie mai mare mJ-.
Selectați în funcție de cerințele de sistem
Ai nevoie de o rată mare de repetiție?→ Luați în considerare20μJ / 2kHz
Aveți nevoie de dimensiune compactă + energie puls echilibrată? → 200μJ / 10Hz
Aveți nevoie de energie mai mare-un singur impuls?→ Luați în considerare2mJ / 5Hz
Aveți nevoie de rezultate din clasa mJ-?→ Luați în considerare8-10mJ / 5Hz
Procesul de selecție recomandat este:
Cerință de distanță → Energia impulsului → Rata de repetiție → Performanța fasciculului → SWaP → Modul laser 1535nm
Performanța finală a distanței depinde și de optica de transmisie, divergența fasciculului, reflectivitatea țintei, deschiderea receptorului, sensibilitatea detectorului și condițiile atmosferice.
Aplicație
Cu performanța sa de bază de lungime de undă sigură-ochilor de 1535 nm, energie puls de 200 μJ și rata de repetiție de 10 Hz, acest produs este aplicat în principal în două domenii majore: medical și industrial. Este potrivit pentru nevoi diversificate, cum ar fi operațiuni de precizie, detectare și măsurare și integrarea dispozitivelor portabile. Detaliile sunt după cum urmează:
Domeniul Medical
Ablația corneei și chirurgia refractivă: cu un coeficient de absorbție a apei de 12 cm⁻¹ la 1535 nm, permite prelucrarea precisă a țesuturilor, cu daune minime.
Chirurgia țesuturilor moi dentare și tratament oral: Ideal pentru proceduri orale delicate datorită rezultatelor sigure și precise.
Echipamente medicale de diagnosticare și imagistică non-invazive: servește ca sursă de lumină de bază pentru dispozitivele de diagnosticare de-înaltă precizie.
Dispozitive portabile cu laser medical pentru operațiuni pe teren: Designul compact și ușor se potrivește perfect în echipamentele medicale portabile pentru utilizare în aer liber sau în caz de urgență.
Domeniul industrial
Distanță cu laser cu rază lungă de acțiune-: atinge o distanță de până la 10 km pentru ținte de construcție și 8 km pentru ținte pentru vehicule.
Senzori LiDAR și sisteme de imagistică 3D: oferă suport stabil pentru sursa de lumină pentru scanare și imagini 3D de înaltă-precizie.
Măsurarea și poziționarea de precizie industrială: asigură colectarea exactă a datelor în procesele de producție industrială și asamblare.
Detectarea mediului și comunicarea cu laser: performanță de încredere în medii dure pentru monitorizarea mediului și comunicarea cu laser la distanță lungă{0}.
Indicarea și direcționarea cu laser pentru echipamente industriale: oferă indicații clare și stabile pentru mașinile industriale și dispozitivele de detectare.

Parametrii de produs
| Model | JTBY200μJ |
| Lungime de undă | 1535±5 nm |
| Energie laser | 200 μJ |
| Lățimea impulsului | 5ns |
| Frecvența de repetare | 10 HZ |
| Diametrul punctului | 0,3 mm |
| Modul fascicul | TEM₀₀ |
| Durată de viaţă | >50 de milioane de fotografii |
| Eyesafer | Clasa 1 |
| Unghiul de divergență al fasciculului | Mai mic sau egal cu 7 mrad |
| Dimensiune | 21x8x7mm |
| Temperatura de operare | -40 grade ~ 65 grade |
| Temperatura de depozitare | -55 grade ~ 75 grade |
| Greutate | 8g |
| Parametri de conducere | 2 V,10 A,<2.4 ms |
Soluții cu laser Erbium OEM și personalizate 1535nm
Pentruproducători de telemetri laser, dezvoltatori LiDAR și integratori de sisteme electro-optice, oferimSoluții cu laser OEM 1535nm Erbium Glasspe baza cerințelor sistemului dumneavoastră optic.
StandardulModul laser pulsat 1535nm 200μJ 10Hzpot fi evaluate pentru integrarea OEM, în timp ce specificațiile și interfețele selectate pot fi personalizate în funcție de cerințele proiectului și de fezabilitatea tehnică.
Suport disponibil OEM și personalizare
În funcție de proiect, personalizarea poate include:
- Energia pulsului și rata de repetiție- potriviți ieșirea laser de 1535 nm cu arhitectura de măsurare sau de detectare.
- Dimensiuni mecanice- evaluați ambalajele compacte pentru echipamentele OEM cu spațiu-constrâns.
- Interfață electrică și șofer- coordonează cerințele driverului laser, declanșatorului și conexiunii electrice.
- Interfață optică- acceptă integrarea cu sistemele optice de transmisie ale clientului și-condiționarea fasciculului.
- Configurație conector și cablu- se adaptează la cerințele de integrare-la nivel de echipament.
- Identificarea produsului și ambalarea- acceptă cerințele de etichetare OEM și de furnizare a loturilor.
- Documentatie Tehnica- furnizează fișe de date, desene și date de testare disponibile pentru evaluarea tehnică.
De la cerințele de sistem la modulul laser
Noastremodul laser personalizat de 1535 nmprocesul de selecție urmează:
Aplicație → Lungime de undă 1535nm → Energia impulsului necesară → Rata de repetiție → Cerințe fasciculului → Interfață mecanică/electrică → Verificare OEM
PentruTelemetru laser de 1535 nm, proiecte LiDAR și de detectare industrială, trimiteți-ne solicitarea dvsenergia impulsului, frecvența, dimensiunea modulului, parametrii fasciculului și interfața electricăpentru a evalua un potrivitSursă laser OEM Erbium Glass.
Tag-uri populare: Laser erbiu sigur pentru ochi 1535nm-(200uj, 10hz) pentru medical/industrial, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, en-gros, cel mai bun, ieftin, profesional, de vânzare, lângă mine


















