Producten overzicht
De400 μJ 1535 nm Erbium-glaslaseris een compacte, oog-veiligere gepulseerde laserbron ontworpen voorlaserafstandsmeters, LiDAR-systemen en elektro-optische afstandsapparatuur. Het levert400 μJ pulsenergie bij 1–10 Hz met een pulsbreedte van 4–5 ns, waardoor een praktisch evenwicht wordt geboden tussen uiteenlopende energie- en systeem-SWaP-vereisten. Vergeleken met 1535 nm-bronnen met lagere- energie, biedt de uitvoer van 400 μJ extra energiemarge voor veeleisende toepassingen met een groot bereik, zonder over te stappen op een laserarchitectuur met aanzienlijk hogere- energie. Met een compact32 × 12 × 8 mm pakket (zonder connector)EnGewicht kleiner dan of gelijk aan 10 g, is het bijzonder geschikt voor OEM-integratie in draagbare, UAV-gedragen en in de ruimte-beperkte systemen.
Waarom 400μJ voor laserbereik?
Voor een 1535nm laserafstandsmeter of LiDAR-zender is pulsenergie niet simpelweg een ‘hoger is beter’-parameter. Het juiste energieniveau moet in evenwicht worden gebrachtvariërende marge, modulegrootte, gewicht, schijfvereisten, thermische belasting en beperkingen voor systeemintegratie. A 400 μJ 1535 nm Erbium-glaslaseris gepositioneerd als een praktische midden-energieoplossing voor systemen die meer uitgezonden pulsenergie nodig hebben dan compacte bronnen van 200–300μJ, terwijl de hogere SWaP- en elektrische eisen worden vermeden die doorgaans gepaard gaan met laserarchitecturen met hogere- energie.
Bij400 μJ pulsenergie met een pulsbreedte van 4–5 ns, deze laser levert ongeveer80–100 kW berekend optisch piekvermogen, waardoor systeemontwerpers een sterkere zendpuls krijgen voor laserbereik- en LiDAR-toepassingen waarbij doelreflectiviteit, atmosferisch verlies, ontvangergevoeligheid of vereiste bereikafstand de verbindingsmarge kunnen verkleinen. De herhalingsfrequentie van 1–10 Hz maakt hem ook geschikt voor afstandsmeterarchitecturen die prioriteit geven aan betrouwbare enkelvoudige-pulsdetectie en gecontroleerde pulstiming in plaats van hoog-scannen.
De configuratie van 400 μJ is vooral handig wanneer een laser met lagere-energie een beperkte systeemmarge overlaat, maar rechtstreeks overschakelen naar een energiebron van 500μJ of hoger- onnodige omvang, gewicht, aandrijfstroom of thermische complexiteit zou toevoegen. Met een compact32 × 12 × 8 mm pakket (zonder connector)en een gewicht vanMinder dan of gelijk aan 10 gwaar dit model zeer geschikt voor iscompacte laserafstandsmeters, UAV-elektro-optische ladingen, draagbare afstandsmeters en in de ruimte-LiDAR-zendermodules met beperkte ruimte.
Voor OEM-systeemontwerpers is het belangrijkste voordeel van het 400μJ-niveau daarom niet alleen pulsenergie, maar ook de energie ervanbalans tussen bruikbare energie en compacte integratie. Het biedt een gedifferentieerde optie binnen de 1535 nm Er-laserfamilie voor toepassingen die meer link{2}}budgetruimte vereisen dan modules met lagere- energie, zonder over te stappen naar een substantieel groter zenderplatform met hoge- hoge energie.
Kerntechnische voordelen van lasermodules
Piekvermogen van 80–100 kW in nanoseconden voor laserbereik met hoge-precisie
Met400 μJ enkele pulsenergieEn4–5ns smalle pulsbreedtebereikt de 1535 nm erbium-glaslaser eenberekend piek optisch vermogen van 80–100 kW. De combinatie van ultra-korte pulsduur en hoog piekvermogen zorgt voor aanzienlijke prestatieverbeteringenlaser-afstandsmeterEnLiDAR-zendersystemen. Het verhoogt effectief het onmiddellijke optische uitgangsvermogen, waardoor de zendende-eindenergiemarge aanzienlijk wordt vergroot. Deze mogelijkheid maakt een betrouwbare detectie mogelijk vandoelen met lage-reflectiviteiten compenseert volledig signaalverzwakking veroorzaakt door atmosferische interferentie en optische padverliezen in daadwerkelijke veldscenario's.
Voor OEM-op maat gemaakte afstandssystemen levert dit pulsontwerp unieke technische voordelen op. In plaats van het gemiddelde optische vermogen te verhogen, wat extra stroomverbruik en warmteopwekking met zich meebrengt, concentreert de module vaste pulsenergie van 400 μJ in smalle pulsen op nanoseconden-niveau. Dit ontwerp past er perfect bijgepulseerde tijd-van-flight (ToF) variërende architecturen, waardoor uiterst-heldere echo-retoursignalen en hoge-stabiliteit en hoge-precieze triggergebeurtenissen worden gegarandeerd voor langdurige- systeemwerking.
Opmerking: Bij de berekening van het piekvermogen wordt uitgegaan van de nominale pulsenergie gedeeld door de standaardpulsbreedte. Het feitelijke uitgangspiekvermogen is afhankelijk van echt-geteste temporele pulsprofielen.
Minder dan of gelijk aan 10 g Ultra-Light SWaP-Geoptimaliseerde structuur voor ingebedde integratie
Met een compacte omtrekafmeting van32 × 12 × 8 mm (exclusief connector)en ultra-lichtgewichtMinder dan of gelijk aan 10 gDeze lasermodule is volledig geoptimaliseerd voor strikte toepassingengrootte, gewicht en vermogen (SWaP)beperkingen, aangepast aan diverse sterk geïntegreerde ingebedde variërende platforms.
Het lichtgewicht en geminiaturiseerde pakket is zeer toepasbaarUAV-laserafstandsmeters, draagbare elektro-optische systemen, compacte LiDAR-eenheden en draagbare afstandsmeters, die extreem strikte beperkingen hebben op het gebied van de zendergrootte en het laadvermogen. Anders dan conventionele miniatuurlaserproducten met enkel-dimensionale verkleining, biedt deze SWaP-geoptimaliseerde structuur voldoende ontwerpmarge voor systeemintegrators. Het vergemakkelijkt de redelijke lay-out en afstemming van randcomponenten, waaronder laserdrivers, collimatie-optica, signaalontvangers, mechanische bevestigingsstructuren en thermische beheermodules, waardoor de algehele integratieflexibiliteit van het eindsysteem aanzienlijk wordt verbeterd.
1–10 Hz instelbare PRF voor gediversifieerde inzet van afstandssystemen
Uitgerust metInstelbare pulsherhalingsfrequentie (PRF) met een breed-bereik van 1–10 Hzondersteunt de 1535nm 400μJ lasermodule flexibele afstemming met verschillende cycluslogica's en systeemcontroleschema's, waardoor wordt voldaan aan gedifferentieerde toepassingseisen.
In praktische laserbereikscenario's kunnen gebruikers lage PRF-parameters configureren voor scenario's waarbij lange-single- afstandsmetingen, laag-energiebeheer en synchrone koppeling met andere elektro-optische apparaten nodig zijn. Ondertussen realiseert de maximale werkfrequentie van 10 Hz herhaalde hogefrequentiemetingen met behoud van de standaard pulsenergieklasse van 400 μJ, waarbij de efficiëntie van het bereik en de detectiestabiliteit in evenwicht worden gebracht.
De aanpasbare PRF-functie biedt OEM-ontwikkelaars grote ontwerpflexibiliteit. Het maakt een naadloze coördinatie mogelijk met ondersteunende systemen zoals laseraandrijfcircuits, detectortimingmodules, signaalverwerkingscircuits en range-gating-logica. De module is niet langer beperkt tot apparatuur met een vast-frequentiebereik, maar kan op grote schaal secundair-ontwikkeld worden voor op maat gemaakte 1535 nm laserzenders.
-40 graden -+65 graden Werking bij brede temperaturen voor mobiele platforms buitenshuis
De module ondersteunt een stabiele werking binnen een-40 graden tot +65 graden volledig temperatuurbereik, door de beperking van laboratoriumomgevingen met constante- temperatuur te doorbreken en zich aan te passen aan complexe en variabele werkomstandigheden buitenshuis.
Deze brede-temperatuurbetrouwbaarheid is essentieelOp UAV-gemonteerde LiDAR-systemen, op voertuigen-elektro-optische apparatuur, draagbare afstandsmeters en buitendetectieplatforms. Het gaat effectief om met drastische veranderingen in de omgevingstemperatuur tijdens opslag van apparatuur, koude start en langdurige werking in het veld, waardoor continue en stabiele laseruitvoerprestaties worden gegarandeerd.
Voor systeemintegrators vereenvoudigt de uitstekende brede -temperatuuraanpassing de selectie en het ontwerp van laserzenders voor buitengebruik. Om optimale algehele systeemprestaties te bereiken, is het noodzakelijk om de bijpassende laserdriverparameters, de mechanische installatie en fixatie, de nauwkeurigheid van de optische paduitlijning en het algehele thermische ontwerp uitgebreid te kalibreren en verifiëren, vooral wanneer de apparatuur in de buurt van de extreme temperatuurdrempels werkt.
400 μJ versus 300 μJ versus 500 μJ 1535 nm Erbium-glaslasers
Kiezen tussen een300 μJ, 400 μJ en 500 μJ 1535 nm Erbium-glaslasermoet gebaseerd zijn op de vereiste energiemarge van het bereiksysteem, het SWaP-budget, de gevoeligheid van de ontvanger, de doelkarakteristieken en integratiebeperkingen-en niet alleen op pulsenergie. Binnen deze productfamilie zijn de400 μJ 1535 nm-laseris gepositioneerd tussen zenders met lagere-energie die voornamelijk zijn geoptimaliseerd voor compacte integratie en bronnen met hogere-energie die zijn bedoeld voor toepassingen waarbij extra overgedragen energie de belangrijkste ontwerpvereiste is.
Waar het 400μJ-model past
De400 μJ 1535 nm Er-laseris bedoeld voor laserafstandssystemen die een extra pulsenergiemarge- nodig hebben boven een bron van 300μJ-klasse, terwijl er nog steeds sterke beperkingen gelden voor de grootte en het gewicht van de zender.
Met400 μJ pulsenergie, 4–5 ns pulsbreedte en ongeveer 80–100 kW berekend optisch piekvermogen, het biedt een gebalanceerde zenderoptie voorlaserafstandsmeters, compacte LiDAR-systemen, UAV-elektrisch-optische ladingen en draagbare afstandsapparatuur.
ZijnAfmetingen 32 × 12 × 8 mm (zonder connector)EnGewicht kleiner dan of gelijk aan 10 gzijn met name relevant wanneer de laserbron een beperkte systeemruimte moet delen met de driver, collimatie-optiek, ontvangstoptiek, detector en signaal{0}}verwerkingselektronica.
Wanneer moet u een laser van 300 μJ 1535 nm overwegen?
A 300 μJ 1535 nm Erbium-glaslaserkan de geschiktere keuze zijn wanneer het minimaliseren van de SWaP van de zender of de elektrische vraag een hogere prioriteit heeft en het budget voor de optische verbinding niet de extra pulsenergie vereist die beschikbaar is bij het 400 μJ-model.
Typische ontwerpprioriteiten kunnen zijn:
laserarchitectuur met korte- tot middellange- afstand;
optische ladingen met zeer beperkte ruimte- of gewicht-;
systemen met gunstige doelreflectiviteit of ontvangergevoeligheid;
toepassingen waarbij een lagere zenderenergie voldoende is om de vereiste detectiemarge te behouden.
In deze systemen kan het verhogen van de pulsenergie een beperkt praktisch voordeel opleveren als de vereiste bereikprestaties al worden bereikt met de lagere- energiebron.
Waarom overstappen naar 400 μJ?
Verhuizen van300 μJ tot 400 μJ pulsenergie vertegenwoordigt een toename van ongeveer 33% in de nominale verzonden pulsenergie.
Voor een ontwerper van een laserafstandsmeter kan deze extra energie nuttig zijnlink-budgetruimtewanneer systeemverliezen toenemen vanwege de reflectiviteit van het doel, atmosferische transmissie, optische efficiëntie, bundeldivergentie of ontvangerbeperkingen.
Het 400 μJ-model is daarom vooral relevant wanneer een bron van 300 μJ dicht bij de vereiste prestatiemarge van het systeem ligt, maar het ontwerpteam niet direct wil overstappen op een zenderarchitectuur met hogere- energie.
Dit is de belangrijkste positionering van de400 μJ 1535 nm laser voor bereik: het is niet simpelweg een hogere-versie van het 300μJ-model, maar een tussenliggende energieoptie voor systeembalanceringvariërende marge tegen SWaP en integratiecomplexiteit.
Wanneer moet u een laser van 500 μJ 1535 nm overwegen?
A 500 μJ 1535 nm Er-laserwordt relevanter wanneer het maximaliseren van de verzonden pulsenergie belangrijker is dan het handhaven van de energie/SWaP-balans die wordt geboden door de 400 μJ-configuratie.
Hogere pulsenergie kan worden overwogen voor systemen die te maken hebben met veeleisender -linkbudgetomstandigheden, zoals lagere- reflectiviteitsdoelen, grotere voortplantingsverliezen of toepassingen die een extra energiemarge aan de zender-zijde vereisen.
Het selecteren van een energiebron met een hogere puls- moet echter altijd op systeemniveau worden beoordeeld. De extra energie moet samen met de benodigde energie worden beschouwdlaserdriver, piekstroom, thermisch ontwerp, mechanische envelop, optische configuratie en algemeen energiebudget.
Om deze reden is een bron van 500 μJ niet automatisch de betere keuze, simpelweg omdat de pulsenergie hoger is.
300 μJ versus 400 μJ versus 500 μJ: selectielogica
| Pulsenergieklasse | Primaire ontwerpprioriteit | Typische systeempositionering |
|---|---|---|
| 300 μJ 1535 nm-laser | Lager-energie/SWaP-bewust zenderontwerp | Geschikt wanneer het beschikbare budget voor optische verbindingen het gebruik van een energiebron met een lagere puls- toestaat en het minimaliseren van de systeembelasting prioriteit heeft |
| 400 μJ 1535 nm-laser | Balans tussen variërende energie en compacte integratie | Geschikt wanneer een extra link-budgetmarge vereist is boven een bron van 300μJ-klasse zonder onmiddellijk over te stappen naar een-transmitterarchitectuur met hogere energie |
| 500 μJ 1535 nm-laser | Hogere energiemarge voor uitgezonden puls- | Geschikt wanneer de variërende architectuur meer nadruk legt op zenderenergie en kan voldoen aan de overeenkomstige vereisten op systeem-niveau |
Hoe u de juiste 1535nm-laser voor uw afstandsmeter selecteert
Pulsenergie moet worden geselecteerd als onderdeel van het geheel1535nm laserafstandsmeter linkbudgetin plaats van als een geïsoleerde laserspecificatie. Voordat systeemontwerpers kiezen tussen een laserbron van 300 μJ, 400 μJ of 500 μJ, moeten ze het volgende overwegen:
Doelreflectiviteit en vereiste bereikafstand.
Doelen met een laag-reflectievermogen of meer veeleisende voortplantingsomstandigheden kunnen een grotere uitgezonden energie vereisen om voldoende-signaalmarge te behouden.
Optische efficiëntie van de zender.
Verliezen veroorzaakt door collimatie-optica, vensters, coatings en andere optische componenten verminderen de energie die uiteindelijk naar het doel wordt overgebracht.
Straaldivergentie.
De uitgezonden energie moet samen met de bundeldivergentie worden geëvalueerd, omdat beide parameters bepalen hoe de optische energie op de doelafstand wordt verdeeld.
Ontvangergevoeligheid en diafragma.
Detectortype, ontvangstopening, optische transmissie en signaal{0}}verwerkingscapaciteit beïnvloeden hoeveel uitgezonden pulsenergie de complete afstandsmeter daadwerkelijk nodig heeft.
Systeem SWaP-beperkingen.
Voor UAV-, handheld- en compacte EO-systemen kan de laser niet onafhankelijk van het beschikbare volume, gewicht, elektrisch vermogen en thermisch budget worden geselecteerd.
Voor systemen waarbij deze factoren aangeven dat een zender van 300 μJ onvoldoende ontwerpmarge biedt terwijl een architectuur met hogere- energie niet nodig is,400 μJ 1535 nm Erbium-glaslaser biedt een praktische midden--energieoplossing voor laserafstandsmeter- en LiDAR-integratie.
Selectie opmerking:De werkelijke bereikprestaties kunnen niet alleen op basis van pulsenergie worden bepaald. De maximale detectieafstand is afhankelijk van het volledige ontwerp van de zender en ontvanger, de reflectiviteit van het doel, de atmosferische omstandigheden, de bundeldivergentie, de optische efficiëntie en de signaalverwerkingsarchitectuur. Ons technische team kan OEM-klanten ondersteunen bij het selecteren van het juiste 1535 nm pulsenergieniveau- op basis van hun systeemvereisten.


Typische toepassingen
De 400 μJ 1535 nm erbium-glaslaser is speciaal-gebouwd voor systemen met gepulseerd bereik die evenwichtige prestaties vereisen op het gebied van hoge zendenergie, compacte integratie en lage SWaP-karakteristieken. Met kernspecificaties, waaronder400 μJ pulsenergie, 4–5ns smalle pulsbreedte, 1–10 Hz instelbare PRF, ultra-compact32 × 12 × 8 mm voetafdruken lichtgewichtMinder dan of gelijk aan 10 g lichaamsgewicht, biedt deze lasermodule uitstekend aanpassingsvermogen voor OEM-integratie in verschillende laserbereik- en elektro-optische (EO) platformsystemen.
Integratie van laserafstandsmeters
Deze 1535 nm 400 μJ-laser dient als een ideale zenderkern voor compacte laserafstandsmeters met een groot-bereik, gebaseerd op het werkingsprincipe van de tijd-van-vlucht (ToF). Vergeleken met conventionele laag-energie Er:Glass-laserbronnen, verbetert de pulsenergie van 400 μJ het systeemlinkbudget en de zendvermogensmarge aan de-zijde, waardoor onvoldoende detectievermogen voor lange- afstandsdoelen en doelen met lage- lage reflectiviteit wordt opgelost, terwijl de miniatuurvormfactor voor ingebedde systeemintegratie behouden blijft.
De ultra-smalPulsbreedte van 4-5 ns nanosecondegarandeert nauwkeurige pulstriggering en echosignaalonderscheiding met hoge-resolutie, waardoor een solide basis wordt gelegd voor resultaten met hoge-nauwkeurigheid. Ondertussen, de flexibele1–10 Hz instelbare pulsherhalingsfrequentiestelt systeemontwikkelaars in staat nauwkeurige synchronisatie te realiseren met laserdrivers, fotodetectoren, timingcircuits en bereikalgoritmen, waarbij aanpassing aan uiteenlopende werkmodi mogelijk is.
Het is breed toepasbaar op meerdere reguliere afstandsmeterscenario's:
- Handheld en draagbare laserafstandsmeters
- Elektro-optische observatie- en doelpositioneringssystemen
- Op een voertuig-gemonteerde afstands- en detectieapparatuur
- Miniatuur op maat gemaakte OEM-afstandsmetermodules
Bij de daadwerkelijke productontwikkeling hebben lasers van de klasse 300μJ- vaak te kampen met een onvoldoende vermogensmarge voor complexe omgevingstoepassingen, terwijl laserapparaten met ultra-hoge-energie een buitensporig gewicht, energieverbruik en structurele belasting met zich meebrengen. De 400μJ-lasermodule vult dit gat in de markt precies op en bereikt een perfecte balans tussen prestatievermogen en systeemaanpassingsvermogen.
LiDAR en UAV Electro-Optische ladingen
Profiteren van zijnMinder dan of gelijk aan 10 g, ultra-lichtgewichtEn32 × 12 × 8 mm miniatuurformaat (exclusief connector)is deze 1535 nm erbium-glaslaser zeer geschikt voor lichtgewicht LiDAR-zenders en UAV EO-payloads met strenge SWaP-beperkingen. Als een mainstream-oog-veilige lasergolflengte zorgt 1535 nm voor veilig gebruik buitenshuis, en de hoge pulsenergie van 400 μJ zorgt voor een sterkere zendsignaalsterkte zonder te upgraden naar omvangrijkere laserproducten met hoge- hoge energie.
Voor UAV-EO-systemen in de lucht vermindert de lichtgewicht laserzender de totale belasting aanzienlijk, waardoor voldoende installatieruimte en belastingsmarge wordt gereserveerd voor andere kerncomponenten:
- Ontvangst van optische systemen en componenten voor collimatiebundeluitbreiding
- Hoog-gevoelige InGaAs-fotodetectoren
- Traagheidsmeeteenheden en detectiesensoren
- Gimbal-stabilisatiestructuren en bewegingsassemblages
- Signaalverwerkings- en besturingscircuits met hoge-snelheid
Komt overeen met de1–10 Hz instelbare PRFDe module beschikt over een stabiele en regelbare timing van de pulsuitgang. Het is meer gericht op scenario's voor afstandsmetingen met hoge- betrouwbaarheid, die volledig voldoen aan de operationele vereisten van verschillende -type LiDAR- en UAV EO-payloads, waarbij meetnauwkeurigheid en stabiliteit prioriteit krijgen boven ultra-hoge puntenwolkdichtheid.
Compacte elektrische-optische afstandssystemen
Deze gepulseerde lasermodule van 400 µJ en 1535 nm kan worden gebruikt als een laserzender met hoge-prestaties voor sterk geïntegreerde compacte elektro-optische afstandssystemen. Het past zich perfect aan geïntegreerde opto-elektronische systemen aan die laseremissie, optische ontvangst, foto-elektrische detectie en signaalverwerking integreren binnen een beperkte structurele ruimte.
Het opmerkelijke lage{0}}gewicht en de miniatuurvoordelen besparen waardevolle structurele ruimte en thermisch ontwerpbudget voor de hele machine, waardoor ontwikkelaars de configuratie van kernsubsystemen kunnen optimaliseren en tegelijkertijd een hoog-niveau van 400 μJ pulsenergie kunnen behouden om uitstekende detectiemogelijkheden te garanderen.
De typische geïntegreerde systeemworkflow wordt gevormd door de belangrijkste opto-elektronische componenten in volgorde op elkaar af te stemmen:laserdriver → collimatie-optiek → zendopening → ontvangstoptiek → InGaAs-detector → signaal-verwerkingselektronica. Dankzij deze volledige matchinglogica kan de module op grote schaal worden gebruikt in op maat gemaakte OEM-apparatuur, waaronder draagbare EO-afstandsapparatuur, geminiaturiseerde verkenningsdetectiesystemen, door UAV's-gedragen verreikende ladingen en geïntegreerde opto-elektronische detectiemodules.
Anders dan gewone afzonderlijke lasercomponenten, is deze 400 μJ-lasermodule ontworpen voor de algehele optimalisatie van1535nm laserarchitectuur. Het balanceert kernsysteemindicatoren zoals pulsenergie, straaldivergentiehoek, detectiegevoeligheid van de ontvanger, optische transmissie-efficiëntie en SWaP-prestaties volledig uit, waardoor een volwassen en betrouwbare lasertransmissieoplossing wordt geboden voor systemen met precisie op middellange en lange- afstanden.
.

Vraag een technisch gegevensblad, een technisch monster of een OEM-offerte aan
Het evalueren van de400 μJ 1535 nm Erbium-glaslaservoor een laserafstandsmeter, LiDAR-systeem of elektro-optisch afstandsproject? Neem contact op met ons team voor gedetailleerde technische informatie, voorbeeldevaluatie en ondersteuning voor OEM-integratie op basis van uw systeemvereisten.
Vraag technisch gegevensblad aan
Bekijk de gedetailleerde specificaties van de400 μJ 1535 nm lasermodule, inclusief optische, elektrische en mechanische parameters die nodig zijn voor systeemevaluatie.
Voor een technische beoordeling kunt u informatie opvragen zoals:
specificaties voor pulsenergie, golflengte en pulsbreedte;
herhalingsfrequentie en bedrijfsomstandigheden;
straaldiameter en divergentie;
afmetingen en gewicht van de modules;
vereisten voor elektrische interfaces en aandrijvingen;
mechanische tekeningen en integratie-informatie.
CTA: Vraag technisch gegevensblad aan
Bespreek OEM-integratie
Als u een1535 nm laserafstandsmeter, LiDAR-zender of compact EO-bereiksysteemkan ons team bespreken hoe de laserbron in uw zenderarchitectuur past.
Deel uw belangrijkste systeemvereisten, zoals doelpulsenergie, herhalingsfrequentie, beschikbare installatieruimte, straalkarakteristieken, bedrijfstemperatuur en elektrische interface. Hierdoor kunnen we de juiste laserconfiguratie en beschikbare aanpassingsmogelijkheden efficiënter evalueren.
CTA: Bespreek OEM-integratie
Vraag een technisch monster aan
Wilt u de laser verifiëren in uw eigen optische of bereiksysteem voordat u naar productie gaat?
Eentechnisch voorbeeld van de 400 μJ 1535 nm Er: Glass-laserkan worden aangevraagd voor prototype-integratie, drivermatching, optische uitlijning en prestatie-evaluatie op systeem-niveau.
Wanneer u een monsteraanvraag indient, kan het verstrekken van informatie over uw beoogde toepassing en testomstandigheden ons helpen de meest geschikte configuratie aan te bevelen.
CTA: Engineeringmonster aanvragen
Ontvang volumeprijzen voor OEM-productie
Voor prototypebouw, pilotprojecten en terugkerende productievereisten kunt u contact met ons opnemen voor een OEM-offerte op basis van uw verwachte inkoopvolume en technische configuratie.
Om een nauwkeurigere offerte te ontvangen, verzoeken wij u het volgende te vermelden:
vereiste hoeveelheid of geschat jaarlijks volume;
toepassing, zoals laserafstandsmeter of LiDAR;
vereiste pulsenergie en herhalingsfrequentie;
eventuele aanpassingsvereisten;
prototype of productieschema.
Voor volumeprojecten kan ons team ook overleggenlaserconfiguratie, technische ondersteuning en vereisten voor productiebenodigdhedenvóór offerte.
CTA: ontvang volumeprijzen
Weet u niet zeker welke 1535nm-pulsenergie u moet kiezen?
Als uw systeem nog wordt gedefinieerd, stuur ons dan uwvereiste bereikafstand, doelkenmerken, ontvangerconfiguratie, grootte- en gewichtslimieten en gebruiksomgeving. Ons technische team kan u helpen evalueren of a300 μJ, 400 μJ of 500 μJ 1535nm Erbium-glaslaseris het meest geschikte startpunt voor uw uiteenlopende architectuur.
Stuur uw bereikvereisten →
Populaire tags: 400uj 10 Hz erbium gedoteerde glaslaser - 1535nm infraroodlaser voor precisietoepassingen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel, beste, goedkoop, professioneel, te koop, bij mij in de buurt














