Pregled izdelkov
The400μJ 1535nm laser iz erbijevega steklaje kompakten, za oči-varnejši impulzni laserski vir, zasnovan zalaserski daljinomeri, sistemi LiDAR in elektro{0}}optična oprema za določanje razdalje. ZagotavljaEnergija impulza 400 μJ pri 1–10 Hz s širino impulza 4–5 ns, ki zagotavlja praktično ravnotežje med razponom energije in sistemskimi zahtevami SWaP. V primerjavi z manj{1}}energijskimi viri 1535 nm izhod 400 μJ zagotavlja dodatno energijsko rezervo za zahtevne aplikacije za določanje razdalje brez prehoda na lasersko arhitekturo z bistveno višjo-energijo. S kompaktnimPaket 32 × 12 × 8 mm (brez priključka)inTeža manjša ali enaka 10 g, je še posebej primeren za integracijo proizvajalcev originalne opreme v prenosne sisteme za določanje razdalje-UAV-in vesoljsko{1}}omejene sisteme.
Zakaj 400 μJ za lasersko določanje razdalje?
Za laserski daljinomer 1535 nm ali oddajnik LiDAR energija impulza ni le parameter "višje je boljše". Treba je uravnotežiti pravo raven energijemeja razpona, velikost modula, teža, zahteve za pogon, toplotna obremenitev in omejitve sistemske integracije. A 400μJ 1535nm laser iz erbijevega steklaje postavljen kot praktična srednje{0}}energijska rešitev za sisteme, ki potrebujejo več energije oddanega impulza kot kompaktni viri 200–300 μJ, hkrati pa se izogiba višjim SWaP in električnim zahtevam, ki so običajno povezane z-visokoenergijskimi laserskimi arhitekturami.
priEnergija impulza 400 μJ s širino impulza 4–5 ns, ta laser zagotavlja približno80–100kW izračunane konične optične moči, ki oblikovalcem sistemov daje močnejši oddajni impulz za lasersko določanje razdalje in aplikacije LiDAR, kjer lahko odbojnost cilja, atmosferske izgube, občutljivost sprejemnika ali zahtevana razdalja dosega zmanjšajo rezervo povezave. Zaradi hitrosti ponavljanja 1–10 Hz je primeren tudi za arhitekture daljinomerov, ki dajejo prednost zanesljivemu-zaznavanju posameznega impulza in nadzorovanemu časovnemu razporedu impulza namesto visoko-frekvenčnega skeniranja.
Konfiguracija 400 μJ je še posebej uporabna, kadar lahko laser z nižjo{1}}energijo pusti omejeno rezervo sistema, vendar bi prehod neposredno na vir energije 500 μJ ali več- dodal nepotrebno velikost, težo, pogonski tok ali toplotno zapletenost. S kompaktnimPaket 32 × 12 × 8 mm (brez priključka)in težoManj ali enako 10 g, je ta model zelo primeren zakompaktni laserski daljinomeri, UAV-elektro-optični nosilci, prenosne naprave za določanje razdalje in-prostorsko omejeni oddajni moduli LiDAR.
Za načrtovalce sistemov OEM ključna prednost ravni 400 μJ torej ni samo impulzna energija, temveč njenaravnovesje med uporabno energijo razdalje in kompaktno integracijo. Zagotavlja diferencirano možnost znotraj družine laserjev Er 1535nm za aplikacije, ki zahtevajo več-proračunskega prostora za povezave kot moduli z nižjo-energijo, ne da bi se morali premakniti na bistveno večjo platformo oddajnikov-visoke energije.
Prednosti osnovnega inženiringa laserskega modula
80–100 kW nanosekundne največje moči za visoko-natančno lasersko določanje razdalje
Predstavljamo400 μJ energije posameznega impulzain4–5 ns ozka impulzna širina1535nm laser iz erbijevega stekla doseže aizračunana konična optična moč 80–100kW. Kombinacija ultra-kratkega trajanja impulza in visoke konične moči prinaša vidno izboljšanje zmogljivostilaserski daljinomerinOddajni sistemi LiDAR. Učinkovito poveča trenutno optično izhodno moč, kar močno izboljša oddajno-končno energetsko rezervo. Ta zmožnost omogoča zanesljivo odkrivanjetarče z nizko-odbojnostjoin popolnoma izravna oslabitev signala, ki jo povzročijo atmosferske motnje in izgube optične poti v dejanskih terenskih scenarijih.
Ta impulzna zasnova zagotavlja edinstvene inženirske prednosti za sisteme določanja razdalje po meri OEM. Namesto povečanja povprečne optične moči, ki prinaša dodatno porabo energije in ustvarjanje toplote, modul koncentrira fiksno energijo impulza 400 μJ v ozke impulze-nanosekundne ravni. Ta oblika se popolnoma ujemaimpulzne arhitekture za določanje razdalje--časa leta (ToF)., ki zagotavlja ultra-jasne povratne signale odmeva in visoko-stabilnost, visoko-natančnost sprožilnih dogodkov za dolgo-delovanje sistema.
Opomba: Izračun konične moči sprejme nazivno energijo impulza, deljeno s standardno širino impulza. Dejanska konična izhodna moč je predmet dejanskih-testiranih časovnih impulznih profilov.
Manj kot ali enako 10 g Ultra-Light SWaP-optimizirane strukture za vgrajeno integracijo
S kompaktno obrisno dimenzijo32 × 12 × 8 mm (priključek brez)in ultra{0}}lahka težaManj ali enako 10 g, je ta laserski modul popolnoma optimiziran za strogevelikost, teža in moč (SWaP)omejitve, prilagajanje različnim visoko integriranim vgrajenim platformam za določanje obsega.
Lahek in miniaturiziran paket je zelo primeren zaLaserski daljinomeri UAV, prenosni elektro{0}}optični sistemi, kompaktne enote LiDAR in ročne naprave za določanje razdalje, ki imajo izjemno stroge omejitve glede velikosti oddajnika in teže tovora. Za razliko od običajnih miniaturnih laserskih izdelkov z eno-dimenzionalnim zmanjšanjem velikosti, ta SWaP-optimizirana struktura ohranja dovolj zasnove za sistemske integratorje. Omogoča razumno postavitev in ujemanje perifernih komponent, vključno z laserskimi gonilniki, kolimacijsko optiko, sprejemniki signalov, mehanskimi pritrdilnimi strukturami in moduli za termično upravljanje, kar močno izboljša splošno integracijsko prilagodljivost končnega sistema.
1–10Hz nastavljiv PRF za raznoliko uvajanje sistema določanja obsega
Opremljen z1–10 Hz širok{2}}razpon nastavljive frekvence ponavljanja impulza (PRF)1535 nm 400 μJ laserski modul podpira prilagodljivo ujemanje z različnimi cikličnimi logikami določanja razpona in sistemskimi krmilnimi shemami, ki izpolnjujejo različne zahteve aplikacij.
V praktičnih scenarijih laserskega določanja razdalje lahko uporabniki konfigurirajo nizke PRF parametre za scenarije, ki zahtevajo eno-točkovno merjenje na velike-razdalje, upravljanje energije z nizko-porabo energije in sinhrono povezavo z drugimi elektro-optičnimi napravami. Medtem pa največja delovna frekvenca 10 Hz uresničuje visoko{6}}frekvenčno ponavljajoče se merjenje razdalje, medtem ko ohranja standardno energijsko stopnjo impulza 400 μJ, uravnoveša učinkovitost določanja razdalje in stabilnost zaznavanja.
Prilagodljiva funkcija PRF zagotavlja veliko prilagodljivost oblikovanja za razvijalce OEM. Omogoča brezhibno usklajevanje s podpornimi sistemi, kot so laserska pogonska vezja, moduli za merjenje časa detektorjev, vezja za obdelavo signalov in logika za določanje dosega. Modul ni več omejen na fiksno{2}}opremo za določanje frekvenčnega obsega in ga je mogoče široko sekundarno-razviti za prilagojene oddajnike laserskega določanja obsega 1535 nm.
-40 stopinj -+65 stopinj Delovanje pri široki temperaturi za mobilne platforme na prostem
Modul podpira stabilno delovanje znotraj a-40 stopinj do +65 stopinj celotno temperaturno območje, ki presega omejitev laboratorijskih okolij s konstantno-temperaturo in se prilagaja kompleksnim in spremenljivim delovnim pogojem na prostem.
Ta široko{0}}temperaturna zanesljivost je bistvena zaUAV-nameščeni sistemi LiDAR,-elektro{2}}optična oprema v vozilu, terenski prenosni merilniki razdalje in platforme za zaznavanje na prostem. Učinkovito se spopada z drastičnimi spremembami temperature okolja med shranjevanjem opreme, hladnim zagonom in dolgotrajnim-delovanjem na terenu, kar zagotavlja neprekinjeno in stabilno delovanje laserskega izhoda.
Za sistemske integratorje odlična -temperaturna prilagodljivost poenostavi izbiro in zasnovo zunanjih laserskih oddajnikov. Da bi dosegli optimalno splošno delovanje sistema, je treba celovito umeriti in preveriti ujemajoče se parametre laserskega gonilnika, mehansko namestitev in pritrditev, natančnost poravnave optične poti in celotno toplotno zasnovo, zlasti ko oprema deluje blizu ekstremnih temperaturnih pragov.
400 μJ proti 300 μJ proti 500 μJ 1535 nm laserji iz erbijevega stekla
Izbira med a300μJ, 400μJ in 500μJ 1535nm laser iz erbijevega steklamora temeljiti na zahtevani energijski rezervi sistema za določanje razdalje, proračunu SWaP, občutljivosti sprejemnika, značilnostih cilja in integracijskih omejitvah-ne le na energiji impulza. V tej družini izdelkov je400μJ 1535nm laserje umeščen med oddajnike-nižje energije, optimizirane predvsem za kompaktno integracijo, in vire-višje energije, namenjene aplikacijam, kjer je dodatna oddana energija prevladujoča konstrukcijska zahteva.
Kam ustreza model 400 μJ
The400μJ 1535nm Er laserje namenjen za laserske sisteme za določanje razdalje, ki zahtevajo dodatno impulzno{0}}energijsko rezervo nad 300 μJ-razred vira, medtem ko so še vedno močne omejitve glede velikosti in teže oddajnika.
z400 μJ impulzne energije, 4–5 ns širine impulza in približno 80–100 kW izračunane največje optične moči, zagotavlja možnost uravnoteženega oddajnika zalaserski daljinomeri, kompaktni sistemi LiDAR, UAV-elektro-optični nosilci in prenosna oprema za določanje razdalje.
NjegovoDimenzije 32 × 12 × 8 mm (brez priključka)inTeža manjša ali enaka 10 gso še posebej pomembni, kadar si mora laserski vir deliti omejen sistemski prostor z gonilnikom, kolimacijsko optiko, sprejemno optiko, detektorjem in-elektroniko za obdelavo signalov.
Kdaj razmisliti o laserju 300 μJ 1535 nm
A 300μJ 1535nm laser iz erbijevega steklaje lahko primernejša izbira, če ima minimiziranje SWaP oddajnika ali povpraševanje po električni energiji višjo prednost in proračun za optično povezavo ne zahteva dodatne energije impulza, ki je na voljo pri modelu 400 μJ.
Tipične prednostne naloge oblikovanja lahko vključujejo:
arhitekture laserskega določanja razdalje kratkega- do srednjega{1}}razdalje;
zelo prostorsko- ali težo-optični nosilci;
sistemi z ugodno odbojnostjo cilja ali občutljivostjo sprejemnika;
aplikacije, kjer nižja energija oddajnika zadostuje za vzdrževanje zahtevane rezerve zaznavanja.
V teh sistemih lahko povečanje energije impulza zagotovi omejeno praktično korist, če je zahtevana zmogljivost določanja dosega že dosežena z nižjim-virom energije.
Zakaj povečati do 400 μJ?
Selitev izEnergija impulza od 300 μJ do 400 μJ predstavlja približno 33-odstotno povečanje nominalne energije oddanega impulza.
Za oblikovalca laserskega daljinomera je lahko ta dodatna energija koristnapovezava-prostor proračunako se sistemske izgube povečajo zaradi ciljne odbojnosti, atmosferskega prenosa, optične učinkovitosti, divergence žarka ali omejitev sprejemnika.
Model 400 μJ je zato še posebej pomemben, ko je vir 300 μJ blizu zahtevane zmogljivosti sistema, vendar oblikovalska ekipa ne želi neposredno preiti na arhitekturo oddajnika z višjo{2}}energijo.
To je ključno pozicioniranje400μJ 1535nm laser za določanje razdalje: ne gre le za večjo-izhodno različico modela 300 μJ, temveč za vmesno energetsko možnost za uravnoteženje sistemovmarža glede na SWaP in kompleksnost integracije.
Kdaj razmisliti o laserju 500 μJ 1535 nm
A 500μJ 1535nm Er laserpostane pomembnejši, ko je maksimiranje energije oddanega impulza pomembnejše od vzdrževanja ravnotežja energija/SWaP, ki ga ponuja konfiguracija 400 μJ.
Večja impulzna energija se lahko upošteva pri sistemih, ki se soočajo z zahtevnejšimi proračunskimi razmerami-povezave, kot so nižji-cilji odbojnosti, večje izgube pri širjenju ali aplikacije, ki zahtevajo dodatno rezervo energije-na strani oddajnika.
Vendar je treba izbiro višjega vira impulzne-energije vedno oceniti na ravni sistema. Dodatno energijo je treba upoštevati skupaj s potrebnolaserski gonilnik, temenski tok, toplotna zasnova, mehanska ovojnica, optična konfiguracija in skupni proračun moči.
Iz tega razloga vir 500 μJ ni samodejno boljša izbira preprosto zato, ker je njegova impulzna energija višja.
300μJ proti 400μJ proti 500μJ: izbirna logika
| Energijski razred impulza | Primarna prednostna naloga oblikovanja | Tipično pozicioniranje sistema |
|---|---|---|
| 300μJ 1535nm laser | Manj{0}}energijska/SWaP-zasnova oddajnika | Primerno, kadar razpoložljivi proračun za optično povezavo omogoča uporabo vira-nižje impulzne energije in je prednostna naloga zmanjšanje obremenitve sistema |
| 400μJ 1535nm laser | Ravnovesje razdalje energije in kompaktne integracije | Primerno, kadar je potrebna dodatna povezava-proračunska rezerva, ki presega 300 μJ-vira razreda brez takojšnjega prehoda na višjo-arhitekturo oddajnika energije |
| 500μJ 1535nm laser | Višja rezerva-energije oddanega impulza | Primerno, kadar arhitektura določanja dosega daje večji poudarek energiji oddajnika in se lahko prilagodi ustreznim zahtevam-na ravni sistema |
Kako izbrati pravi 1535nm laser za vaš daljinomer
Pulzna energija mora biti izbrana kot del kompletaProračun povezave laserskega daljinomera 1535nin ne kot izolirana laserska specifikacija. Preden se odločijo za laserski vir 300 μJ, 400 μJ ali 500 μJ, morajo oblikovalci sistemov upoštevati:
Odbojnost tarče in zahtevana oddaljenost.
Cilji z nizko-odbojnostjo ali zahtevnejši pogoji širjenja lahko zahtevajo večjo oddano energijo za ohranitev zadostne rezerve povratnega{1}}signala.
Optični izkoristek oddajnika.
Izgube, ki nastanejo zaradi kolimacijske optike, oken, premazov in drugih optičnih komponent, zmanjšajo energijo, ki se končno prenaša proti cilju.
Divergenca žarka.
Oddano energijo je treba ovrednotiti skupaj z divergenco žarka, ker oba parametra določata, kako se optična energija porazdeli na ciljni razdalji.
Občutljivost in zaslonka sprejemnika.
Vrsta detektorja, sprejemna zaslonka, optični prenos in-zmožnost obdelave signala vplivajo na to, koliko energije oddanega impulza dejansko potrebuje celoten daljinomer.
Omejitve sistema SWaP.
Za UAV, ročne in kompaktne EO sisteme laserja ni mogoče izbrati neodvisno od razpoložljive prostornine, teže, električne moči in toplotnega proračuna.
Za sisteme, kjer ti dejavniki kažejo, da oddajnik s 300 μJ zagotavlja nezadostno zasnovo, medtem ko arhitektura z višjo{1}}energijo ni potrebna,400μJ 1535nm erbijev stekleni laser zagotavlja praktično srednje{2}}energijsko rešitev za integracijo laserskega daljinomera in LiDAR.
Opomba pri izbiri:Dejanske zmogljivosti določanja razdalje ni mogoče določiti samo na podlagi energije impulza. Največja razdalja zaznavanja je odvisna od celotne zasnove oddajnika in sprejemnika, odbojnosti cilja, atmosferskih pogojev, divergence žarka, optične učinkovitosti in-arhitekture obdelave signala. Naša ekipa inženirjev lahko strankam OEM pomaga pri izbiri ustrezne ravni energije impulza 1535 nm-v skladu z njihovimi sistemskimi zahtevami.


Tipične aplikacije
Laser iz erbijevega stekla s 400 μJ 1535 nm je namensko-zgrajen za impulzne sisteme za določanje razdalje, ki zahtevajo uravnoteženo zmogljivost pri visoki energiji prenosa, kompaktni integraciji in nizkih značilnostih SWaP. Ponaša se z osnovnimi specifikacijami, vključno z400μJ impulzne energije, 4–5 ns ozka impulzna širina, 1–10Hz nastavljiv PRF, ultra-kompakten32 × 12 × 8 mm odtisin lahekManjša ali enaka 10 g telesne teže, ta laserski modul zagotavlja odlično prilagodljivost za integracijo proizvajalcev originalne opreme v različne sisteme laserskih nastavitev in elektro{0}}optičnih (EO) platform.
Integracija laserskega daljinomera
Ta 1535 nm 400 μJ laser služi kot idealno jedro oddajnika za kompaktne-laserske daljinomere velikega dosega, ki temeljijo na načelu-of-leta (ToF). V primerjavi z običajnimi nizko{6}}energijskimi laserskimi viri Er:Glass njegova impulzna energija 400 μJ znatno izboljša proračun sistemske povezave in rezervo-močji na oddajni-strani ter učinkovito odpravi nezadostno zmogljivost zaznavanja za cilje na-dalj-razdalje in nizko-odbojnost, hkrati pa ohranja miniaturni faktor oblike za integracijo vgrajenega sistema.
Ultra{0}}ozek4–5 ns nanosekundna širina impulzazagotavlja natančno proženje impulzov in visoko-ločljivostno ločljivost signala odmeva, s čimer postavlja trdne temelje za visoko-natančne rezultate določanja obsega. Medtem pa prilagodljiv1–10Hz nastavljiva frekvenca ponavljanja impulzaomogoča razvijalcem sistemov, da dosežejo natančno sinhronizacijo z laserskimi gonilniki, fotodetektorji, časovnimi vezji in algoritmi za določanje obsega ter se prilagajajo različnim delovnim načinom določanja obsega.
Široko je uporabna za več glavnih scenarijev merilnikov razdalje:
- Ročni in prenosni laserski daljinomeri
- Elektro{0}}optični sistemi za opazovanje in pozicioniranje ciljev
- Oprema-za določanje razdalje in zaznavanje v vozilu
- Miniaturni prilagojeni moduli daljinomera OEM
Pri dejanskem razvoju izdelka laserji razreda 300 μJ-pogosto trpijo zaradi nezadostne rezerve moči za zapleteno določanje okolja, medtem ko bodo ultra{2}}visoko-energijske laserske naprave povzročile prekomerno težo, porabo energije in strukturno obremenitev. Laserski modul s 400 μJ samo zapolnjuje to tržno vrzel, saj dosega popolno ravnovesje med zmogljivostjo razdalje in prilagodljivostjo sistema.
Elektro{0}}optični tovor LiDAR in UAV
Koristi od njegovegaIzjemno lahka teža manj kot ali enaka 10 ginMiniaturna velikost 32 × 12 × 8 mm (priključek ni vključen), je ta 1535nm laser iz erbijevega stekla zelo primeren za lahke oddajnike LiDAR in koristne tovore UAV EO s strogimi omejitvami SWaP. Kot običajna valovna dolžina laserja,-ki je varna za oko, 1535 nm zagotavlja varno delovanje na prostem, energija visokega impulza 400 μJ pa zagotavlja močnejšo moč oddajnega signala brez nadgradnje na zajetnejše laserske izdelke z visoko{5}}energijo.
Za zračne EO sisteme UAV lahki laserski oddajnik močno zmanjša skupno obremenitev koristnega tovora, pri čemer ohrani dovolj prostora za namestitev in rezervo obremenitve za druge ključne komponente:
- Sprejemni optični sistemi in komponente za razširitev kolimacijskega žarka
- Visoko{0}}občutljivi fotodetektorji InGaAs
- Inercialne merilne enote in senzorji za zaznavanje
- Kardanske stabilizacijske strukture in gibalni sklopi
- Visoko{0}}obdelava signalov in krmilna vezja
Ujema se z1–10Hz nastavljiv PRF, ima modul stabilen in nadzorovan čas impulznega izhoda. Bolj je usmerjen v visoko{1}}zanesljive scenarije merjenja razdalje, ki v celoti izpolnjujejo operativne zahteve za določanje-tovora LiDAR in UAV EO, ki dajejo prednost merilni natančnosti in stabilnosti pred izjemno-visoko gostoto oblakov.
Kompaktni elektro{0}}optični sistemi za določanje razdalje
Ta impulzni laserski modul s 400 μJ 1535 nm se lahko uporablja kot visoko{2}}zmogljiv laserski oddajnik za visoko integrirane kompaktne elektro-optične sisteme za določanje razdalje. Popolnoma se prilagaja integriranim optoelektronskim sistemom, ki združujejo lasersko sevanje, optični sprejem, fotoelektrično zaznavanje in obdelavo signalov v omejenem strukturnem prostoru.
Njegova izjemna nizka-teža in miniaturizirane prednosti prihranijo dragocen strukturni prostor in proračun za toplotno zasnovo celotnega stroja, kar razvijalcem omogoča optimizacijo konfiguracije osrednjih podsistemov, hkrati pa ohranja visoko{1}}raven energije impulza 400 μJ, da se zagotovi odlična zmogljivost zaznavanja razdalje.
Tipičen potek dela integriranega sistema se oblikuje z ujemanjem osnovnih optoelektronskih komponent v zaporedju:laserski gonilnik → kolimacijska optika → oddajna zaslonka → sprejemna optika → detektor InGaAs → elektronika za-obdelavo signala. Ta popolna logika ujemanja omogoča široko uporabo modula v opremi po meri OEM, vključno s prenosnimi napravami za določanje razdalje EO, miniaturiziranimi izvidniškimi sistemi zaznavanja, tovorom za določanje razdalje na UAV-in integriranimi moduli za optoelektronsko zaznavanje.
Za razliko od običajnih enojnih laserskih komponent je ta 400 μJ laserski modul zasnovan za splošno optimizacijo1535nm arhitektura laserskega določanja razdalje. Izčrpno uravnoteži ključne indikatorje sistema, kot so energija impulza, kot divergence žarka, občutljivost zaznavanja sprejemnika, učinkovitost optičnega prenosa in zmogljivost SWaP, ter zagotavlja zrelo in zanesljivo rešitev za lasersko oddajanje za-sisteme za natančno določanje razdalje na srednje in velike razdalje.
.

Zahtevajte tehnični list, inženirski vzorec ali ponudbo OEM
Ocenjevanje400μJ 1535nm laser iz erbijevega steklaza laserski daljinomer, sistem LiDAR ali projekt elektro-optičnega določanja razdalje? Obrnite se na našo ekipo za podrobne tehnične informacije, oceno vzorcev in podporo pri integraciji OEM glede na vaše sistemske zahteve.
Zahtevajte tehnični list
Pridobite podrobne specifikacije400μJ 1535nm laserski modul, vključno z optičnimi, električnimi in mehanskimi parametri, potrebnimi za oceno sistema.
Za inženirsko oceno lahko zahtevate informacije, kot so:
specifikacije energije impulza, valovne dolžine in širine impulza;
stopnja ponavljanja in pogoji delovanja;
premer žarka in divergenca;
dimenzije in teža modula;
zahteve glede električnega vmesnika in pogona;
mehanske risbe in informacije o integraciji.
CTA: Zahtevajte tehnični list
Razpravljajte o integraciji OEM
Če razvijate a1535nm laserski merilnik razdalje, oddajnik LiDAR ali kompaktni sistem za določanje razdalje EO, lahko naša ekipa razpravlja o tem, kako se laserski vir prilega vaši arhitekturi oddajnika.
Povejte nam svoje ključne sistemske zahteve, kot so ciljna impulzna energija, stopnja ponavljanja, razpoložljiv prostor za namestitev, značilnosti žarka, delovna temperatura in električni vmesnik. To nam omogoča, da učinkoviteje ocenimo ustrezno lasersko konfiguracijo in razpoložljive možnosti prilagajanja.
CTA: Pogovorite se o integraciji OEM
Zahtevajte inženirski vzorec
Ali morate preveriti laser v lastnem optičnem ali sistemu za določanje razdalje, preden se premaknete v proizvodnjo?
Aninženirski vzorec 400μJ 1535nm Er:Glass laserjalahko zahtevate za integracijo prototipa, ujemanje gonilnikov, optično poravnavo in-ocenjevanje zmogljivosti na ravni sistema.
Ko oddate vzorčno zahtevo, nam bo posredovanje informacij o predvideni aplikaciji in testnih pogojih pomagalo priporočiti najprimernejšo konfiguracijo.
CTA: Zahtevajte inženirski vzorec
Zagotovite si količinske cene za proizvodnjo OEM
Za izdelavo prototipov, pilotne projekte in ponavljajoče se proizvodne zahteve se obrnite na nas za ponudbo OEM na podlagi vašega pričakovanega obsega nakupa in tehnične konfiguracije.
Za natančnejšo ponudbo vključite:
zahtevana količina ali predvidena letna količina;
aplikacije, kot je laserski daljinomer ali LiDAR;
potrebna energija impulza in hitrost ponovitve;
zahteve glede prilagajanja, če obstajajo;
prototip ali načrt proizvodnje.
Za obsežne projekte se lahko naša ekipa tudi pogovorikonfiguracija laserja, inženirska podpora in zahteve za dobavo proizvodnjepred kotacijo.
CTA: Pridobite količinske cene
Niste prepričani, katero impulzno energijo 1535 nm izbrati?
Če je vaš sistem še v definiranju, nam pošljite svojegazahtevana razdalja dometa, značilnosti cilja, konfiguracija sprejemnika, omejitve velikosti in teže ter delovno okolje. Naša ekipa inženirjev lahko pomaga oceniti, ali je a300μJ, 400μJ ali 500μJ 1535nm laser iz erbijevega steklaje primernejše izhodišče za vašo arhitekturo razdalje.
Pošljite svoje zahteve glede razpona →
Priljubljena oznake: 400uj 10hz erbijem dopiran stekleni laser - 1535nm infrardeči laser za natančne aplikacije, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojeno, veleprodaja, najboljše, poceni, profesionalno, naprodaj, blizu mene














