Er:Glass Lazer Transmitterlərinin Tezlik Təhlili

Lazer diapazonu, LiDAR və hədəf tanıma kimi optik sistemlərdə Er:Glass lazer ötürücüləri göz təhlükəsizliyi və yüksək etibarlılığına görə həm hərbi, həm də mülki tətbiqlərdə geniş istifadə olunur. Nəbz enerjisinə əlavə olaraq, təkrarlama dərəcəsi (tezlik) performansı qiymətləndirmək üçün həlledici parametrdir. Lazerə təsir edir's cavab sürəti, məlumatların əldə edilməsi sıxlığı və istilik idarəetməsi, enerji təchizatı dizaynı və sistemin sabitliyi ilə sıx bağlıdır.

铒玻璃频率

1. Lazerin Tezliyi Nədir?

Lazer tezliyi adətən hertz (Hz) və ya kilohertz (kHz) ilə ölçülən vaxt vahidi üçün buraxılan impulsların sayına aiddir. Təkrarlanma dərəcəsi kimi də tanınır, impulslu lazerlər üçün əsas performans göstəricisidir.
Məsələn: 1 Hz = saniyədə 1 lazer impuls, 10 kHz = saniyədə 10.000 lazer impuls. Er:Glass lazerlərinin əksəriyyəti impuls rejimində işləyir və onların tezliyi çıxış dalğa forması, sistemin seçilməsi və hədəf əks-sədasının işlənməsi ilə sıx bağlıdır.

2. Er:Glass Lazerlərinin Ümumi Tezlik Aralığı

Lazerdən asılı olaraq'struktur dizaynı və tətbiqi tələblərinə uyğun olaraq, Er:Glass lazer ötürücüləri tək atış rejimindən (1 Hz-ə qədər) onlarla kiloherts (kHz) qədər işləyə bilər. Daha yüksək tezliklər sürətli skan, davamlı izləmə və sıx məlumat əldə etməyi dəstəkləyir, lakin onlar həm də enerji istehlakı, istilik idarəetməsi və lazer ömrünə daha yüksək tələblər qoyur.

3. Təkrarlanma dərəcəsinə təsir edən əsas amillər

Nasos mənbəyi və enerji təchizatı dizaynı

Lazer diod (LD) nasos mənbələri yüksək sürətli modulyasiyanı dəstəkləməli və sabit enerji təmin etməlidir. Güc modulları tez-tez açma/söndürmə dövrlərini idarə etmək üçün yüksək həssas və səmərəli olmalıdır.

Termal İdarəetmə

Tezlik nə qədər yüksək olsa, vahid vaxtda bir o qədər çox istilik yaranır. Effektiv qızdırıcılar, TEC temperatur nəzarəti və ya mikrokanallı soyutma strukturları sabit çıxışı saxlamağa və cihazın xidmət müddətini uzatmağa kömək edir.

Q-köçürmə metodu

Passiv Q keçidi (məsələn, Cr:YAG kristallarından istifadə etməklə) ümumiyyətlə aşağı tezlikli lazerlər üçün uyğundur, aktiv Q keçidi isə (məsələn, Pockels hüceyrələri kimi akusto-optik və ya elektro-optik modulyatorlarla) proqramlaşdırıla bilən idarəetmə ilə daha yüksək tezlikli işləməyə imkan verir.

Modul Dizaynı

Yığcam, enerjiyə qənaət edən lazer başlığı dizaynları nəbz enerjisinin hətta yüksək tezliklərdə də saxlanmasını təmin edir.

4. Tezlik və Tətbiq Uyğunluğu Tövsiyələr

Fərqli tətbiq ssenariləri fərqli əməliyyat tezlikləri tələb edir. Düzgün təkrarlama dərəcəsini seçmək optimal performansı təmin etmək üçün vacibdir. Aşağıda bəzi ümumi istifadə halları və tövsiyələr verilmişdir:

Aşağı Tezlik, Yüksək Enerji Rejimi (120 Hz)

Uzun mənzilli lazer diapazonu və hədəf təyini üçün idealdır, burada nüfuzetmə və enerji sabitliyi əsasdır.

Orta Tezlik, Orta Enerji Rejimi (50500 Hz)

Sənaye diapazonu, naviqasiya və orta tezlik tələbləri olan sistemlər üçün uyğundur.

Yüksək Tezlik, Aşağı Enerji Rejimi (>1 kHz)

Massiv skanını, nöqtə buludunun yaradılmasını və 3D modelləşdirməni əhatə edən LiDAR sistemləri üçün ən uyğundur.

5. Texnoloji Trendlər

Lazer inteqrasiyası irəliləməyə davam etdikcə, Er:Glass lazer ötürücülərinin növbəti nəsli aşağıdakı istiqamətlərdə inkişaf edir:

Daha yüksək təkrarlama nisbətlərini sabit çıxışla birləşdirmək
Ağıllı sürücülük və dinamik tezliyə nəzarət
Yüngül və az enerji istehlakı dizaynı
Həm tezlik, həm də enerji üçün ikili idarəetmə arxitekturaları, çevik rejimə keçidi təmin edir (məsələn, skan/fokuslama/izləmə)

6. Nəticə

İşləmə tezliyi Er:Glass lazer ötürücülərinin dizaynında və seçimində əsas parametrdir. Bu, yalnız məlumatların toplanması və sistem rəyinin səmərəliliyini müəyyən etmir, həm də istilik idarəetməsinə və lazerin istifadə müddətinə birbaşa təsir göstərir. Tərtibatçılar üçün tezlik və enerji arasındakı tarazlığı anlamaqvə xüsusi tətbiqə uyğun parametrlərin seçilməsisistemin performansını optimallaşdırmaq üçün açardır.

Müxtəlif tezliklərə və spesifikasiyalara malik Er:Glass lazer ötürücü məhsullarımızın geniş çeşidi haqqında ətraflı öyrənmək üçün bizimlə əlaqə saxlamaqdan çekinmeyin. Biz'menzil, LiDAR, naviqasiya və müdafiə proqramlarında peşəkar ehtiyaclarınızı ödəməyə kömək etmək üçün buradasınız.


Göndərmə vaxtı: 05 avqust 2025-ci il