Описание продукции
Лазер на эрбиевом стекле, 1535 нм, 200 мкДж, 10 Гцкомпактный импульсный лазерный источник, предназначенный длялазерная локация, LiDAR, оптическое зондирование и интеграция OEM-систем. Работаем в1535 ± 5 нм, модуль доставляетЭнергия импульса 200 мкДж при частоте 10 Гцс короткимдлительность импульса 5 нс, обеспечивая целенаправленное сочетание энергии одиночного-импульса, компактного размера и низкочастотной-импульсной работы.
Построен вокруг1535 нм-безопасная для глаз спектральная областьЭтот лазерный модуль из эрбиевого стекла предназначен для инженеров и производителей оборудования, разрабатывающих компактные системы измерения и измерения, гдеэнергия импульса, характеристики луча, размер, вес и экологические характеристикидолжны оцениваться вместе.
Вместо того, чтобы максимизировать энергию импульса или частоту повторения, эта модель позиционируется каккомпактный импульсный лазерный источник мощностью 200 мкДж для OEM-приложений, требующих умеренной энергии одиночного-импульса с частотой 10 Гц.
Почему 200 мкДж при 10 Гц? Практический импульсный-энергетический баланс для компактных систем дальности
ДляИмпульсный лазер 1535 нм, энергию импульса и частоту повторения следует выбирать в соответствии с требованиями всей оптической системы,-а не просто выбирать максимально возможное значение.
ЭтотЛазер из эрбиевого стекла 1535 нмдоставляетЭнергия импульса 200 мкДж при частоте 10 Гц и длительности импульса 5 нс., создавая специальный рабочий профиль для компактных лазерных дальномеров,-измерений-пролетного зондирования и OEM-оптических систем, которым требуется значительная энергия одного-импульса без перехода на более крупный лазерный источник класса мДж-мДж.
Ключевая комбинация:
1535 нм → 200 мкДж → 10 Гц → 5 нс
Каждый параметр соответствует отдельному системному требованию.
200 мкДж: больше энергии в каждом лазерном импульсе
Импульсная энергияописывает оптическую энергию, передаваемую в каждом излучаемом импульсе.
С200 мкДж на импульсЭтот лазер с длиной волны 1535 нм расположен между источниками класса с более низкой -мкДж-энергией и импульсными лазерами с более высокой-энергией мДж-класса.
Для инженеров по дальнометрии и зондированию это важно, поскольку передаваемый импульс должен в конечном итоге генерировать обнаруживаемый обратный сигнал после потерь из-за:
Оптика передачи → Атмосфера → Цель → Обратный путь → Оптика приёмника → Детектор
A Лазер 200 мкДж 1535 нмпоэтому его можно оценить для систем, где разработчику требуется больше энергии одиночного-импульса, чем источники с более низкой-энергией и высокой-частотой повторения-, сохраняя при этом компактную лазерную архитектуру.
Это особенно актуально, когда системные требования:
Умеренная энергия одиночного-импульса + компактный размер + низкая частота повторения
скорее, чем:
Очень высокая частота импульсов + минимальная энергия импульса
Почему 10 Гц, а не кГц-частота повторения уровня?
Более высокая частота повторений не означает автоматически лучший результат для каждой системы лазерной локации.
ЭтотИмпульсный лазер 10 Гц, 1535 нмгенерирует до 10 лазерных импульсов в секунду при заданном рабочем режиме. Это принципиально отличает его от лазерных источников с частотой 1 кГц или 2 кГц, рассчитанных на работу с большим количеством импульсов-.
A Лазерный источник 200 мкДж / 10 Гцможет рассматриваться, когда система расставляет приоритеты:
- Более высокая энергия на отдельный импульс
- Периодические измерения расстояний
- Низкая-время-диапазона-полета
- Компактная архитектура дальномера
- Контролируемое время срабатывания триггера
- OEM-системы, не требующие высокочастотного-сканирования
Напротив, приложения, требующие быстрого получения точек или сканирования с высокой-плотностью, могут выиграть отлазер с более высокой-частотой повторения-, длина волны 1535 нмвместо.
Это различие дает модели 200 мкДж / 10 Гц четкую роль в более широком семействе лазеров на эрбиевом стекле с длиной волны 1535 нм.
Длительность импульса 5 нс для временных импульсов--систем полета
Помимо энергии импульса и частоты повторения,ширина импульсаявляется важным параметром для импульсного источника измерения дальности.
Эта модель обеспечивает заданную ширину импульса:
5нс*
Короткий наносекундный-импульс создает определенное событие оптического излучения, которое можно использовать в качестве передаваемого сигнала ввремя--пролётные (TOF) лазерные системы локации.
В упрощенной архитектуре ранжирования:
Лазерный импульс 5 нс → Цель → Отражённый сигнал → Детектор → Измерение времени → Расстояние
Ширина лазерного импульса является лишь одним из факторов, влияющих на общую эффективность измерения дальности. Полоса пропускания приемника, отклик детектора, электроника синхронизации, обработка сигналов и калибровка системы также влияют на окончательное разрешение и точность расстояния.
По этой причинеДлительность импульса 5 нс следует оценивать как часть общего бюджета-времени системы., а не рассматриваться как отдельная гарантия разрешения дальности.
Почему важна комбинация 200 мкДж + 10Гц + 5нс
Эти три параметра работают вместе, чтобы определить характер работы этогоЭрбиевый лазерный модуль, безопасный для глаз, длина волны 1535 нм-:
| Параметр | Спецификация | Роль системного-уровня |
|---|---|---|
| Импульсная энергия | 200μJ | Энергия, передаваемая в каждом передаваемом импульсе |
| Частота повторений | 10 Гц | До 10 импульсных событий в секунду |
| Ширина импульса | 5нс* | Короткий оптический импульс наносекундного-масштаба |
| Длина волны | 1535 ± 5 нм* | Спектральный диапазон 1,5 мкм, используемый в приложениях,-безопасно измеряющих дальность действия |
В результате получается не просто «высоко-мощный» или «высоко-скоростной» лазер.
Вместо этого эта модель разработана с учетом более конкретных инженерных требований:
Достаточная энергия одиночного-импульса для компактной импульсной дальности без необходимости частоты повторения в кГц или энергии импульса класса мДж-.
Это делает саму комбинацию параметров ключевым отличием продукта.
Какие системные требования подходят для лазера мощностью 200 мкДж и частотой 10 Гц?
ЭтотЛазерный модуль 1535 нм, 200 мкДжособенно актуально для инженеров, разрабатывающих системы, приоритеты проектирования которых включают:
- Компактный лазерный дальномер
Приложения, требующие периодических-точечных или-измерений расстояний с низкой скоростью, а не сканирования с высокой-плотностью.
- Определение времени--полета
Системы, использующие короткие оптические импульсы и синхронизацию обратного-сигнала для определения расстояния.
- Портативное электро-оптическое оборудование
OEM-системы, в которых требования к размеру, весу и мощности лазера должны учитываться наряду с производительностью импульса.
- Промышленное измерение расстояний
Архитектуры импульсных датчиков, требующие компактногоЛазерный источник 1535 нмс умеренной энергией одиночного-импульса.
- Интеграция системы ранжирования OEM
Специальные оптические системы, в которых лазерный источник интегрирован с внешней передающей оптикой, оптикой приемника, детектором и обрабатывающей электроникой.
200 мкДж/10 Гц по сравнению с другими конфигурациями лазера с длиной волны 1535 нм
Различные комбинации-энергии и частоты повторения-импульсов решают разные инженерные задачи.
Нижняя энергия мкДж + частота кГц
Лучше подходит для приложений, в которых приоритет отдается высокой частоте импульсов и быстрой выборке данных.
200 мкДж + 10 Гц - Эта модель
Разработан вокругумеренная энергия одиночного-импульса, низкая-диапазонность и компактная интеграция с OEM-производителем.
Более высокая энергия мкДж/мДж + низкая частота
Лучше подходит для систем, где требуется более высокая энергия передаваемого импульса и приемлемы дополнительные размеры, мощность или сложность системы.
Поэтому правильный выбор должен начинаться с требований к применению:
Требуемая дальность обнаружения → Характеристики цели → Чувствительность приёмника → Требуемая энергия импульса → Скорость измерения → Лазерный источник
-не просто с самым большим числом энергии импульса-.
Лазерный источник, а не гарантированная дальность действия
Энергия импульса 200 мкДжне следует переводить непосредственно на фиксированное расстояние.
Фактическая производительность дальномера зависит от всей системы, включая:
Передающая оптика + расходимость луча + атмосферное пропускание + размер цели и отражательная способность + апертура приемника + чувствительность детектора + обработка сигнала
По этой причине этоЛазер из эрбиевого стекла, 1535 нм, 200 мкДж, 10 Гцлучше всего оценивать какимпульсный источник для разработки-систем дальности, при этом окончательная производительность определяется на уровне всей системы.
Вам нужно оценить 200 мкДж/10 Гц для вашей системы измерения дальности?
Предоставьте свойцелевая дальность, целевые характеристики, конфигурация приемника, требования к частоте повторения-и механические ограничениячтобы оценить, подходит ли эта конфигурация импульсного лазера с длиной волны 1535 нм вашей OEM-системе.



Почему длина волны 1535 нм обеспечивает безопасность для глаз-лазерной дальнометрии?
Длина волны 1535 нмшироко используется в-безопасных для глаз лазерных дальнометрах, системах LiDAR и оптических датчиках, поскольку сочетает в себе характеристики1,5 мкм ближней-инфракрасной области спектрас компактнымИмпульсная лазерная технология из эрбиевого стекла.
ЭтотЛазер из эрбиевого стекла 1535 нмработает примерно1.535μm, предоставляя компактный импульсный источник для OEM-систем, которым требуется длина волны, обычно выбираемая для приложений,-безопасных для глаз.
Технические отношения:
Лазер на эрбиевом стекле → 1535 нм → 1,535 мкм → Безопасная для глаз спектральная область → Лазерная локация / LiDAR
Однако «безопасная для глаз-длина волны» и «безопасная для глаз-лазерная система» — это не одно и то же. Окончательная классификация безопасности лазера зависит от доступного излучения, характеристик импульса, оптической конфигурации, условий воздействия и применимого стандарта лазерной безопасности.
1535 нм=1.535 мкм
Длина волны этого лазера может быть выражена либо в нанометрах, либо в микрометрах:
1535 нм=1.535 мкм
потому что:
1 мкм=1, 000 нм
ТерминЛазер 1,54 мкмтакже обычно используется для описания этой общей области длин волн лазера на эрбиевом стекле, но указанная длина волны для этой модели:
1535 ± 5 нм*
Системным инженерам следует использовать фактическую указанную длину волны при оценке оптики, детекторов, фильтров и других компонентов оптической цепи.
Почему длина волны 1535 нм считается-безопасной для глаз спектральной областью?
Терминбезопасно для глаз-обычно ассоциируется с длинами волн лазеров около 1,5 мкм, поскольку их взаимодействие с глазом отличается от более коротких волн ближнего-инфракрасного диапазона.
Примерно1535 нмпадающее излучение сильнее поглощается передними структурами и средами глаза, прежде чем оно достигнет сетчатки, по сравнению с длинами волн в -области опасности сетчатки.
Это одна из причинЛазеры с длиной волны 1535 нм,-безопасные для глазшироко рассматриваются для таких приложений, как:
- Лазерные дальномеры
- Время-изменения-диапазона полета
- Лидарные системы
- Оптическое измерение расстояния
- Электро-оптическое сенсорное оборудование
Для разработчиков-системных систем это даетЛазер из эрбиевого стекла 1535 нмважное преимущество на уровне длины волны-при разработке оборудования, в котором соображения-безопасности для глаз являются частью системных требований.
Однако это делаетнетЭто означает, что прямое воздействие лазера с длиной волны 1535 нм автоматически безопасно.
Длина волны, безопасная для глаз-, не означает автоматически класс 1
Это различие важно для профессиональных закупок лазеров.
A Лазер с длиной волны 1535 нм не следует автоматически относить к классу 1 только потому, что он работает на-безопасной для глаз длине волны..
Классификация безопасности лазеров зависит не только от длины волны. Соответствующие факторы могут включать в себя:
Длина волны → Энергия импульса → Ширина импульса → Частота повторения → Характеристики луча → Доступное излучение → Оптическая конфигурация → Условия воздействия
Для этой модели:
Длина волны → 1535 ± 5 нм*
Энергия импульса → 200 мкДж
Частота повторения → 10 Гц
Длительность импульса → 5 нс*
Эти параметры следует оценивать вместе при определении применимой классификации лазерной безопасности для модуля или конечного интегрированного продукта.
ЕслиКласс 1Заявление требуется для OEM-проекта, оно должно быть подкреплено применимым стандартом, условиями измерений и документацией испытаний для соответствующей конфигурации.
Почему эрбиевое стекло для импульсного лазера с длиной волны 1535 нм?
Стекло, легированное-эрбиемхорошо подходит для компактных импульсных лазерных источников, работающих в диапазоне длин волн примерно 1,5 мкм.
Для OEM-приложений измерения дальностиЛазер из эрбиевого стекламожно комбинировать:
Выходная длина волны 1535 нм
с
наносекундный импульсный режим
и
компактная лазерная архитектура
Это делает технологию эрбиевого стекла особенно актуальной для небольшихИмпульсные лазерные модули 1535 нмпредназначен для интеграции в дальномеры, устройства LiDAR и другие электро-оптические системы зондирования.
Для этого продукта комбинация следующая:
Эрбиевое стекло 1535 нм + 200мкДж + 10Гц + 5нс + компактный форм-фактор
а не только длина волны.
Почему длина волны 1535 нм важна для лазерной локации
Для лазерного дальномера требуется нечто большее, чем просто соответствующая длина волны, но выбор длины волны влияет на архитектуру всей оптической системы.
ТипичныйСистема лазерной локации 1535 нмследует:
Импульсный лазер 1535 нм → Оптика передачи → Цель → Отражённый сигнал → Оптика приёмника → Детектор → Время-обработки-полёта
Лазерный модуль из эрбиевого стекла 1535 нмдействует как источник импульсного передатчика в этой цепочке.
Поэтому для инженеров OEM длина волны должна рассматриваться вместе с:
- Передающая оптика, совместимая с длиной волны 1535 нм
- Чувствительность детектора приемника
- Выбор оптического фильтра
- Целевая отражательная способность
- Атмосферная передача
- Требуемое расстояние дальности
- Энергия импульса и частота повторения
Этот подход на уровне системы-более полезен, чем оценкаБезопасный для глаз источник лазера длиной 1535 нм-только по длине волны.
1535 нм против 905 нм для систем определения дальности-безопасных для глаз
ОбаДлины волн 905 нм и примерно 1535 нм / 1,5 мкмможно найти в системах лазерной локации и LiDAR, но они представляют собой разные варианты конструкции системы.
Область 1535 нм особенно привлекательна, когда системная архитектура извлекает выгоду изхарактеристики безопасности для глаз-и совместимость с оптическими компонентами толщиной 1,5 мкм.
Это не делает 1535 нм лучше, чем 905 нм. Следует учитывать технологию детектора, оптические компоненты, требуемую дальность действия, стоимость, энергию импульса и архитектуру системы.
Поэтому для OEM-покупателя правильный вопрос не таков:
«Является ли 1535 нм лучшей длиной волны?»
но:
«Обеспечивает ли импульсный источник с длиной волны 1535 нм длину волны, энергию импульса и характеристики уровня системы, необходимые моей архитектуре измерения дальности?»
Глаз 1535 нм-Безопасное определение дальности начинается с-оценки уровня системы
Для этогоЛазер из эрбиевого стекла 200 мкДж, 10 ГцВыбор длины волны можно резюмировать следующим образом:
1535 нм/1,535 мкм
↓
Импульсный источник из эрбиевого стекла
↓
Спектральная область, безопасная для глаз-
↓
Выход 200 мкДж / 10 Гц / 5 нс
↓
Определение дальности или интеграция LiDAR
↓
Полная оценка безопасности системы
Именно поэтому продукт позиционируется какЛазерный источник из эрбиевого стекла, длина волны 1535 нм,-безопасный для глаз, для измерения дальности и интеграции с OEM-производителем, а не как лазер, который автоматически-безопасен для глаз при любых условиях эксплуатации.
Компактный лазерный модуль OEM-интеграции - 21 × 8 × 7 мм, 8 г
Для OEM-инженеров выборЛазер из эрбиевого стекла 1535 нмРечь идет не только о длине волны и энергии импульса. Лазерный источник также должен соответствовать механической, электрической, оптической и тепловой архитектуре конечного оборудования.
ЭтотЛазерный модуль 1535 нм, 200 мкДж, 10 Гцпостроен на компактной системной интеграции с указанным размером модуля всего21 × 8 × 7 мми вес около8g*.
Компактный форм-фактор делает лазер особенно актуальным дляпортативные лазерные дальномеры, компактные электро-оптические системы, устройства LiDAR и другое OEM-оборудование с ограничениями по размеру- или весу-.
Концепция интеграции заключается в следующем:
Лазерный источник 1535 нм → Механическая посадка → Драйвер и электрический интерфейс → Оптическая юстировка → Управление температурным режимом → Проверка системы
Компактный механический конверт 21 × 8 × 7 мм
Физические размеры лазерного источника напрямую влияют на то, насколько легко его можно интегрировать в компактное дальномерное оборудование.
Для этогоЛазерный модуль из эрбиевого стекла 1535 нм:
Размеры → 21 × 8 × 7 мм.*
Вес → 8 г*
Вместо того, чтобы требовать от OEM-разработчика размещения крупного автономного лазерного узла, компактный корпус предназначен для интеграции в качестве внутреннего оптического источника в оборудование заказчика.
Это особенно актуально в тех случаях, когда система имеет строгиеОграничения SWaP - по размеру, весу и мощности -.
Типичные цели интеграции могут включать в себя:
- Компактные модули лазерного дальномера
- Портативное электро-оптическое оборудование
- Портативные-системы измерения расстояний
- LiDAR и оптические датчики
- Промышленное оборудование для измерения дальности-с ограниченным пространством
Для этих приложенийМеханическая площадь 21 × 8 × 7 ммстановится частью требования к проектированию системы, а не просто спецификацией продукта.
8 г для оптических систем с-ограниченным весом
Примерно8g*, этот компактныйИмпульсный лазерный источник 1535 нмдобавляет относительно небольшую массу всей оптической сборке.
Вес может стать особенно важным, если лазер интегрирован в портативное, портативное или подвижное электро-оптическое оборудование.
Поэтому соответствующий инженерный вопрос заключается не просто в следующем:
«Лазер маленький?»
но:
«Может ли лазерный источник с длиной волны 1535 нм обеспечить требуемые импульсные характеристики в пределах размера и веса всей системы?»
Для этой модели сочетание:
Энергия импульса 200 мкДж + 10 Гц + 5 нс + 21 × 8 × 7 мм + 8 г
определяет свою роль каккомпактный лазерный модуль 1535 нм для интеграции OEM-измерителей.
Драйвер и электрическая интеграция
Импульсный лазер на эрбиевом стекле необходимо оценивать вместе с требованиями к его электрическому приводу.
Для этой модели текущая спецификация продукта должна быть подтверждена с учетом окончательной технической документации по таким параметрам, как:
| Электрический параметр | Требование интеграции |
|---|---|
| Напряжение привода | Подтвердить из окончательной таблицы данных |
| Пиковый ток привода | Подтвердить из окончательной таблицы данных |
| Длительность импульса привода | Подтвердить из окончательной таблицы данных |
| Триггерный интерфейс | Подтвердите OEM-конфигурацию |
| Определение разъема/вывода | Доступно в соответствии с поставляемой конфигурацией |
| Частота повторений | 10 Гц* |
Для OEM-проектов эти параметры позволяют системному инженеру определить, могут ли существующая архитектура питания и драйвер лазера поддерживатьИмпульсный лазер 1535 нм, 200 мкДж.
Цепочку электрической интеграции следует оценивать как:
Питание системы → Лазерный драйвер → Триггерный сигнал → Лазерный модуль 1535 нм → Оптический импульс
Если для проекта доступен специальный драйвер, лазерный источник и драйвер можно оценить вместе в соответствии с требуемой конфигурацией OEM.
Почему лазерный драйвер имеет значение
Лазерный драйвер – это не просто аксессуар.
ДляИмпульсный лазер 200 мкДж, 10 ГцУсловия электропривода влияют на то, как лазер запускается и работает в рамках всей системы определения дальности.
Поэтому инженеры OEM должны проверить:
- Входные электрические требования
- Пиковые текущие требования
- Характеристики импульса привода
- Время срабатывания триггера
- Контроль-частоты повторения
- Электрическое подключение
- Защита и эксплуатационные ограничения
до завершения проектирования системы.
Это особенно важно при замене другогоЛазерный источник 1535 нмили интеграция модуля в существующую электронную платформу дальномера.
Механическая интеграция: больше, чем просто размеры модуля
Хотя21 × 8 × 7 ммПакет обеспечивает базовую механическую оболочку, успешная интеграция лазерного модуля также требует учета физической связи между лазером и всей оптической сборкой.
OEM-разработчикам может потребоваться оценить:
Справочник по монтажу- как модуль расположен и защищен в системе.
Оптическая ось- положение выхода лазера 1535 нм относительно передающей оптики.
Выходная апертура- Требования к расположению и зазору вокруг излучаемого луча.
Механический допуск- требования к размерам, влияющие на оптическое выравнивание.
Направление кабеля/вывода- места, необходимого для электрического подключения.
Тепловой интерфейс- как тепло передается от лазерного модуля в структуру системы.
Рекомендуемые обозначения чертежей:
Оптическая ось / Выходная апертура / Указания по монтажу / Электрические выводы / Габаритные размеры
Оптическая интеграция в систему определения дальности
Лазерный модуль — это источник передатчика,-а не полная оптическая система.
Для типичногоЛазерный дальномер 1535 нм, интегрирование может следовать:
Лазер на эрбиевом стекле 200 мкДж
↓
Формирование луча/коллимационная оптика
↓
Оптическая система передачи
↓
Цель
↓
Оптика приемника
↓
1535 нм-Совместимый детектор
↓
TOF-обработка
Модульдиаметр луча, расходимость и положение выходной-осипоэтому следует оценивать его с учетом конструкции передающей-оптической оптики заказчика.
Если требуется дополнительное формирование или коллимация луча, это следует определять на уровне всей оптической-системы.
Механические, электрические и оптические интерфейсы следует оценивать вместе
Компактный лазер не гарантирует автоматически легкую интеграцию.
Для профессионаловИнтеграция OEM-лазера 1535 нмчетыре интерфейса следует рассматривать вместе:
- Механический → Подходит ли размер 21 × 8 × 7 мм к имеющемуся конверту?
- Электрооборудование → Могут ли драйвер и архитектура питания поддерживать требуемые условия эксплуатации?
- Оптический → Может ли выходной луч быть правильно совмещен с передающей оптикой?
- Тепловая → Может ли система поддерживать требуемую рабочую среду и производительность лазера?
Это создает более практичный процесс выбора OEM:
Требуемый импульс → Лазерный модуль → Механическая посадка → Совместимость драйверов → Оптическая юстировка → Тепловой расчет → Тест системы
Поддержка интеграции для производителей дальномеров и лидаров
Дляпроизводители лазерных дальномеров, разработчики LiDAR и OEM-интеграторы электро-оптических системЛазер с длиной волны 1535 нм можно оценить с учетом фактической архитектуры оборудования, а не выбирать только по длине волны и энергии импульса.
Для инженерной оценки необходимо предоставить:
- Требуемая энергия импульса
- Частота повторений
- Доступный механический конверт
- Архитектура питания/драйвера
- Требования к оптическому интерфейсу
- Диапазон рабочих температур
- Ожидаемый объем производства
На основании этих требований,Лазерный модуль из эрбиевого стекла, 1535 нм, 200 мкДж, 10 Гцможет быть оценена на механическую, электрическую и оптическую совместимость с системой OEM.
Руководство по выбору лазера на эрбиевом стекле 1535 нм
ДругойЛазеры из эрбиевого стекла 1535 нмпредназначены для различных системных требований. Правильная конфигурация зависит от требуемогоэнергия импульса, частота повторения, скорость измерения, архитектура измерения дальности и ограничения интеграции OEM.
Для профессиональных покупателей более высокая энергия импульса или более высокая частота повторения не являются автоматически лучшими показателями-лазер должен соответствовать всей оптической системе.
| Лазер 1535 нм | Импульсная энергия | Частота повторений | Лучшее соответствие |
|---|---|---|---|
| 20 мкДж / 2 кГц | 20μJ | 2 кГц | Высокоскоростное-сканирование и распознавание |
| 200 мкДж / 10 Гц | 200μJ | 10 Гц | Компактный диапазон и интеграция OEM |
| 2 мДж / 5 Гц | 2мДж | 5 Гц | Более высокий диапазон импульсной-энергии |
| 8–10 мДж / 5 Гц | 8–10 мДж | 5 Гц | системы измерения дальности класса мДж- |
Почему стоит выбрать модель 200 мкДж/10 Гц?
ЭтотЛазер из эрбиевого стекла, 1535 нм, 200 мкДж, 10 Гцнаходится между источниками низкой-энергии/высокой-частоты и лазерами более крупного миллиджоульного-класса.
Его ключевое позиционирование:
Энергия импульса 200 мкДж + 10Гц + 5нс + компактный форм-фактор
Эта конфигурация особенно подходит длякомпактные лазерные дальномеры,-время-дальномерные системы и OEM электро-оптические системыдля которых требуется больше энергии одиночного-импульса, чем для источника с энергией 20 мкДж, без перехода на лазер класса с более высокой-энергией мДж-.
Выберите по системным требованиям
Нужна высокая частота повторений?→ Рассмотрите20 мкДж / 2 кГц
Нужен компактный размер + сбалансированная энергия импульса? → 200 мкДж / 10 Гц
Нужна более высокая энергия одиночного-импульса?→ Рассмотрите2 мДж / 5 Гц
Нужны выходные данные класса mJ-?→ Рассмотрите8–10 мДж / 5 Гц
Рекомендуемый процесс выбора:
Требования к дальности → Энергия импульса → Частота повторения → Характеристики луча → SWaP → Лазерный модуль 1535 нм
Окончательные характеристики определения дальности также зависят от передающей оптики, расходимости луча, отражательной способности цели, апертуры приемника, чувствительности детектора и атмосферных условий.
Приложение
Благодаря основным характеристикам: длина волны 1535 нм, безопасная для глаз-, энергия импульса 200 мкДж и частота повторения 10 Гц, этот продукт в основном применяется в двух основных областях: медицине и промышленности. Он подходит для разнообразных нужд, таких как точные операции, зондирование и измерение, а также интеграция портативных устройств. Подробности следующие:
Медицинская область
Абляция роговицы и рефракционная хирургия: коэффициент водопоглощения 12 см⁻¹ при длине волны 1535 нм обеспечивает точную обработку тканей с минимальным повреждением.
Стоматологическая хирургия мягких тканей и лечение полости рта: Идеально подходит для деликатных процедур в полости рта благодаря безопасному и точному результату.
Не-Инвазивное медицинское оборудование для визуализации и диагностики: служит основным источником света для-прецизионных диагностических устройств.
Портативные медицинские лазерные устройства для полевых операций. Компактная и легкая конструкция идеально подходит для портативного медицинского оборудования для использования на открытом воздухе или в экстренных ситуациях.
Промышленная область
Лазерная дальность -дальнего действия: обеспечивает дальность до 10 км для строительных целей и до 8 км для транспортных средств.
Датчики LiDAR и системы 3D-изображения: обеспечивают стабильный источник света для высокоточного-точного 3D-сканирования и визуализации.
Промышленное точное измерение и позиционирование: обеспечивает точный сбор данных в процессах промышленного производства и сборки.
Зондирование окружающей среды и лазерная связь: надежная работа в суровых условиях для мониторинга окружающей среды и лазерной-связи на больших расстояниях.
Лазерное наведение и наведение для промышленного оборудования: Обеспечивает четкую и стабильную индикацию промышленного оборудования и устройств обнаружения.

Параметры продукта
| Модель | JTBY200мкДж |
| Длина волны | 1535±5 нм |
| Лазерная энергия | 200 μJ |
| Ширина импульса | 5нс |
| Частота повторения | 10 Гц |
| Диаметр пятна | 0,3 мм |
| Режим луча | ТЕМ₀₀ |
| Продолжительность жизни | >50 миллионов выстрелов |
| Безопасный для глаз | Класс1 |
| Угол расхождения луча | Меньше или равно 7 мрад |
| Размер | 21х8х7мм |
| Рабочая температура | -40 градусов ~ 65 градусов |
| Температура хранения | -55 градусов ~ 75 градусов |
| Масса | 8g |
| Параметры вождения | 2 V,10 A,<2.4 ms |
OEM и индивидуальные решения для эрбиевого лазера 1535 нм
Дляпроизводители лазерных дальномеров, разработчики LiDAR и интеграторы электро-оптических систем, мы предоставляемOEM лазерные решения на эрбиевом стекле 1535 нмв зависимости от требований вашей оптической системы.
СтандартИмпульсный лазерный модуль 1535 нм, 200 мкДж, 10 Гцмогут быть оценены на предмет интеграции с OEM-производителем, а выбранные спецификации и интерфейсы могут быть настроены в соответствии с требованиями проекта и технической осуществимостью.
Доступная поддержка OEM и настройка
В зависимости от проекта кастомизация может включать в себя:
- Энергия импульса и частота повторения- сопоставьте выходной сигнал лазера 1535 нм с архитектурой измерения дальности или обнаружения.
- Механические размеры- Оцените компактную упаковку для OEM-оборудования,-ограниченного по пространству.
- Электрический и драйверный интерфейс- координирует требования к драйверу лазера, триггеру и электрическому соединению.
- Оптический интерфейс- поддерживает интеграцию с передающей оптикой и системами-формирования луча заказчика.
- Конфигурация разъема и кабеля- адаптируется к требованиям интеграции-на уровне оборудования.
- Идентификация продукта и упаковка- поддерживает требования к OEM-маркировке и пакетной поставке.
- Техническая документация- предоставит доступные технические характеристики, чертежи и данные испытаний для инженерной оценки.
От системных требований к лазерному модулю
Нашспециальный лазерный модуль 1535 нмПроцесс выбора следующий:
Применение → Длина волны 1535 нм → Требуемая энергия импульса → Частота повторения → Требования к лучу → Механический/электрический интерфейс → Проверка OEM
ДляЛазерный дальномер 1535 нм, LiDAR и проекты промышленного зондирования, отправьте нам необходимоеэнергия импульса, частота, размер модуля, параметры луча и электрический интерфейсоценить подходящийOEM-лазерный источник из эрбиевого стекла.
горячая этикетка : 1535 нм -безопасный эрбиевый лазер для глаз (200 мкДж, 10 Гц) для медицины/промышленности, Китай, производители, поставщики, фабрика, по индивидуальному заказу, оптовая торговля, лучшие, дешевые, профессиональные, для продажи, рядом со мной


















