Panoramica dei prodotti
ILLaser in vetro all'erbio da 400μJ 1535nmè una sorgente laser pulsata compatta,-più sicura per gli occhi, progettata pertelemetri laser, sistemi LiDAR e apparecchiature elettro-ottiche. OffreEnergia dell'impulso di 400μJ a 1–10 Hz con una larghezza di impulso di 4–5 ns, fornendo un equilibrio pratico tra i diversi requisiti energetici e SWaP del sistema. Rispetto alle sorgenti da 1535 nm a-energia inferiore, l'uscita da 400 μJ fornisce un margine energetico aggiuntivo per applicazioni con raggio d'azione impegnativo senza passare a un'architettura laser a energia-significativamente più elevata. Con una compattaConfezione 32 × 12 × 8 mm (senza connettore)EPeso inferiore o uguale a 10 g, è particolarmente adatto per l'integrazione OEM in sistemi portatili, trasportati da UAV e con vincoli di spazio.
Perché 400μJ per la misurazione della distanza laser?
Per un telemetro laser da 1535 nm o un trasmettitore LiDAR, l'energia dell'impulso non è semplicemente un parametro "più alto è, meglio è". Il giusto livello di energia deve essere bilanciatoche variano da margine, dimensione del modulo, peso, requisiti di unità, carico termico e vincoli di integrazione del sistema. A Laser in vetro all'erbio da 400μJ 1535nmsi posiziona come una soluzione pratica a energia media-per i sistemi che necessitano di più energia di impulso trasmessa rispetto alle sorgenti compatte da 200-300μJ, evitando al tempo stesso il SWaP e le richieste elettriche più elevate tipicamente associati alle architetture laser a energia-più elevata.
AEnergia dell'impulso di 400μJ con una larghezza di impulso di 4–5 ns, questo laser fornisce circa80–100 kW di potenza ottica di picco calcolata, offrendo ai progettisti di sistemi un impulso di trasmissione più forte per le applicazioni di portata laser e LiDAR in cui la riflettività del target, la perdita atmosferica, la sensibilità del ricevitore o la distanza di portata richiesta possono ridurre il margine di collegamento. La frequenza di ripetizione di 1–10 Hz lo rende adatto anche per architetture di telemetri che privilegiano il rilevamento affidabile di un singolo impulso e la temporizzazione controllata degli impulsi piuttosto che la scansione ad alta frequenza.
La configurazione da 400μJ è particolarmente utile quando un laser a energia-inferiore può lasciare un margine di sistema limitato, ma il passaggio diretto a una fonte di energia da 500μJ o superiore-aggiungerebbe dimensioni, peso, corrente di azionamento o complessità termica non necessari. Con una compattaConfezione 32 × 12 × 8 mm (senza connettore)e un peso diInferiore o uguale a 10 g, questo modello si adatta bene atelemetri laser compatti, carichi utili elettro-portati da UAV, dispositivi di rilevamento portatili e moduli trasmettitori LiDAR-con spazio limitato.
Per i progettisti di sistemi OEM, il vantaggio principale del livello di 400μJ non è quindi solo l'energia dell'impulso, ma la suaequilibrio tra energia utilizzabile e integrazione compatta. Fornisce un'opzione differenziata all'interno della famiglia di laser Er da 1535 nm per applicazioni che richiedono un margine di budget maggiore-rispetto ai moduli a energia-inferiore senza passare a una piattaforma di trasmettitori ad alta-energia sostanzialmente più grande.
Vantaggi dell'ingegneria di base del modulo laser
Potenza di picco da 80 a 100 kW in nanosecondi per una portata laser ad alta-precisione
DotatoEnergia a impulso singolo 400μJELarghezza d'impulso ridotta di 4–5 ns, il laser in vetro all'erbio da 1535 nm raggiunge unpotenza ottica di picco calcolata di 80–100 kW. La combinazione di durata dell'impulso ultra-breve e potenza di picco elevata apporta notevoli vantaggi in termini di prestazionitelemetro laserESistemi di trasmettitori LiDAR. Aumenta efficacemente la potenza di uscita ottica istantanea, migliorando notevolmente il margine di energia finale di trasmissione-. Questa funzionalità consente il rilevamento affidabile ditarget a bassa-riflettivitàe compensa completamente l'attenuazione del segnale causata dalle interferenze atmosferiche e dalle perdite del percorso ottico negli scenari reali sul campo.
Per i sistemi di portata personalizzati OEM, questo design a impulsi offre vantaggi tecnici unici. Invece di aumentare la potenza ottica media, con conseguente consumo energetico e generazione di calore aggiuntivi, il modulo concentra l'energia degli impulsi fissi da 400μJ in impulsi stretti a livello di nanosecondi-. Questo design si abbina perfettamentearchitetture che variano a tempo-di-volo (ToF) pulsato, garantendo segnali di ritorno dell'eco ultra-chiari ed eventi di attivazione della portata ad alta-stabilità e-precisione per il funzionamento del sistema a lungo-termine.
Nota: il calcolo della potenza di picco adotta l'energia nominale dell'impulso divisa per l'ampiezza dell'impulso standard. La potenza di picco in uscita effettiva è soggetta a profili di impulsi temporali reali-testati.
Meno o uguale a 10 g Ultra-Light SWaP-Struttura ottimizzata per l'integrazione incorporata
Con una dimensione di contorno compatta di32×12×8mm (connettore escluso)e ultra-leggeroInferiore o uguale a 10 g, questo modulo laser è completamente ottimizzato per il rigorosodimensioni, peso e potenza (SWaP)vincoli, adattandosi a diverse piattaforme di portata integrate altamente integrate.
Il pacchetto leggero e miniaturizzato è altamente applicabile aTelemetri laser UAV, sistemi elettro-ottici portatili, unità LiDAR compatte e dispositivi di telemetria portatili, che impongono limitazioni estremamente rigide sulle dimensioni del trasmettitore e sul peso del carico utile. Diversamente dai tradizionali prodotti laser in miniatura con riduzione delle dimensioni mono-dimensionali, questa struttura ottimizzata SWaP-riserva un margine di progettazione sufficiente per gli integratori di sistema. Facilita il layout ragionevole e l'abbinamento dei componenti periferici tra cui driver laser, ottica di collimazione, ricevitori di segnale, strutture di fissaggio meccanico e moduli di gestione termica, migliorando notevolmente la flessibilità di integrazione complessiva del sistema finale.
PRF regolabile da 1 a 10 Hz per l'implementazione di sistemi con range diversificato
Dotato diFrequenza di ripetizione degli impulsi regolabile ad ampio-intervallo da 1 a 10 Hz (PRF), il modulo laser da 1535 nm 400 μJ supporta l'abbinamento flessibile con varie logiche di ciclo e schemi di controllo del sistema, soddisfacendo esigenze applicative differenziate.
Negli scenari pratici di misurazione del raggio laser, gli utenti possono configurare parametri PRF bassi per scenari che richiedono la misurazione di un singolo punto-a lunga distanza, la gestione dell'energia a basso-consumo e il collegamento sincrono con altri dispositivi elettro-ottici. Nel frattempo, la frequenza operativa massima di 10 Hz realizza misurazioni di portata ripetute ad alta-frequenza mantenendo il grado di energia dell'impulso standard di 400μJ, bilanciando l'efficienza della portata e la stabilità di rilevamento.
La funzione PRF regolabile offre grande flessibilità di progettazione per gli sviluppatori OEM. Consente un coordinamento perfetto con sistemi di supporto quali circuiti di azionamento laser, moduli di temporizzazione del rilevatore, circuiti di elaborazione del segnale e logica di range gating. Il modulo non è più limitato alle apparecchiature a frequenza fissa-e può essere ampiamente sviluppato secondariamente-per trasmettitori laser a 1535 nm personalizzati.
Funzionamento con temperatura ampia -40 gradi -+65 gradi per piattaforme mobili per esterni
Il modulo supporta il funzionamento stabile all'interno di aIntervallo di temperatura completo da -40 gradi a +65 gradi, superando i limiti degli ambienti di laboratorio a temperatura-costante e adattandosi a condizioni di lavoro sul campo esterne complesse e variabili.
Questa ampia-affidabilità della temperatura è fondamentaleSistemi LiDAR montati su UAV-, apparecchiature elettro-ottiche a bordo di veicoli, telemetri portatili da campo e piattaforme di rilevamento per esterni. Gestisce efficacemente i drastici cambiamenti della temperatura ambiente durante lo stoccaggio delle apparecchiature, l'avvio a freddo e il funzionamento sul campo di lunga durata, garantendo prestazioni di uscita laser continue e stabili.
Per gli integratori di sistemi, l'eccellente e ampia-adattabilità della temperatura semplifica la selezione e la progettazione dei trasmettitori laser per esterni. Per ottenere prestazioni complessive ottimali del sistema, è necessario calibrare e verificare in modo completo i parametri corrispondenti del driver laser, l'installazione e il fissaggio meccanici, la precisione dell'allineamento del percorso ottico e la progettazione termica complessiva, soprattutto quando l'apparecchiatura funziona vicino a soglie di temperatura estreme.
Laser in vetro all'erbio da 400 μJ contro 300 μJ contro 500 μJ 1535 nm
Scegliere tra aLaser in vetro all'erbio da 300μJ, 400μJ e 500μJ 1535nmdovrebbe basarsi sul margine energetico richiesto dal sistema di rilevamento, sul budget SWaP, sulla sensibilità del ricevitore, sulle caratteristiche del target e sui vincoli di integrazione-non solo sull'energia dell'impulso. All'interno di questa famiglia di prodotti, ilLaser da 400μJ 1535nmè posizionato tra trasmettitori a energia-inferiore ottimizzati principalmente per l'integrazione compatta e fonti di energia-superiore destinate ad applicazioni in cui l'energia trasmessa aggiuntiva è il requisito di progettazione prevalente.
Dove si adatta il modello da 400μJ
ILLaser Er da 400μJ 1535nmè destinato ai sistemi di rilevamento laser che richiedono un margine di energia di impulso aggiuntivo-oltre una sorgente di classe-300μJ, pur ponendo forti vincoli sulle dimensioni e sul peso del trasmettitore.
ConEnergia dell'impulso di 400 μJ, larghezza dell'impulso di 4–5 ns e potenza ottica di picco calcolata di circa 80–100 kW, fornisce un'opzione di trasmettitore bilanciato pertelemetri laser, sistemi LiDAR compatti, carichi utili elettro-portati da UAV e apparecchiature di rilevamento portatili.
SuoDimensioni 32 × 12 × 8 mm (senza connettore)EPeso inferiore o uguale a 10 gsono particolarmente rilevanti laddove la sorgente laser deve condividere uno spazio limitato del sistema con il driver, l'ottica di collimazione, l'ottica di ricezione, il rilevatore e l'elettronica di elaborazione del segnale-.
Quando considerare un laser da 300μJ 1535nm
A Laser in vetro all'erbio da 300μJ 1535nmpuò essere la scelta più appropriata quando la riduzione al minimo del SWaP del trasmettitore o della domanda elettrica ha una priorità più alta e il budget del collegamento ottico non richiede l'energia di impulso aggiuntiva disponibile dal modello da 400μJ.
Le tipiche priorità di progettazione possono includere:
architetture di telemetria laser a corto- e medio- raggio;
carichi utili ottici con vincoli di spazio- o peso-altamente limitati;
sistemi con riflettività del bersaglio o sensibilità del ricevitore favorevoli;
applicazioni in cui un'energia inferiore del trasmettitore è sufficiente per mantenere il margine di rilevamento richiesto.
In questi sistemi, l'aumento dell'energia dell'impulso può fornire vantaggi pratici limitati se le prestazioni di portata richieste sono già ottenute con la fonte di energia-inferiore.
Perché aumentare fino a 400μJ?
Muoversi daL'energia dell'impulso da 300μJ a 400μJ rappresenta un aumento di circa il 33% dell'energia dell'impulso nominale trasmessa.
Per un progettista di telemetri laser, questa energia aggiuntiva può rivelarsi utilelink-margine di budgetquando le perdite del sistema aumentano a causa della riflettività del bersaglio, della trasmissione atmosferica, dell'efficienza ottica, della divergenza del raggio o delle limitazioni del ricevitore.
Il modello da 400μJ è quindi particolarmente rilevante quando una sorgente da 300μJ è vicina al margine prestazionale richiesto dal sistema, ma il team di progettazione non vuole passare direttamente a un'architettura di trasmettitore di energia-più elevata.
Questo è il posizionamento chiave delLaser da 400μJ 1535nm per la misurazione della distanza: non è semplicemente una versione con rendimento più elevato-del modello da 300μJ, ma un'opzione energetica intermedia per il bilanciamento dei sistemimargine variabile rispetto a SWaP e complessità di integrazione.
Quando considerare un laser da 500μJ 1535nm
A Laser Er da 500μJ 1535nmdiventa più rilevante quando massimizzare l'energia dell'impulso trasmesso è più importante del mantenimento dell'equilibrio energia/SWaP offerto dalla configurazione da 400μJ.
Un'energia di impulso più elevata può essere presa in considerazione per i sistemi che devono far fronte a condizioni di link-bilancio più impegnative, come obiettivi di-riflettività più bassi, maggiori perdite di propagazione o applicazioni che richiedono un ulteriore margine di energia lato trasmettitore-.
Tuttavia, la selezione di una fonte di energia-di impulso più elevata dovrebbe essere sempre valutata a livello di sistema. L'energia aggiuntiva deve essere considerata insieme a quella richiestadriver laser, corrente di picco, progettazione termica, involucro meccanico, configurazione ottica e budget energetico complessivo.
Per questo motivo, una sorgente da 500μJ non è automaticamente la scelta migliore semplicemente perché la sua energia di impulso è maggiore.
300μJ vs 400μJ vs 500μJ: Logica di selezione
| Classe energetica impulsiva | Priorità di progettazione primaria | Posizionamento tipico del sistema |
|---|---|---|
| Laser da 300μJ 1535nm | Design del trasmettitore a basso consumo energetico/SWaP- | Adatto quando il budget disponibile del collegamento ottico consente l'uso di una fonte di energia-a impulsi inferiori e la priorità è ridurre al minimo il carico del sistema |
| Laser da 400μJ 1535nm | Equilibrio tra energia variabile e integrazione compatta | Adatto quando è richiesto un margine di budget aggiuntivo per il collegamento-oltre una sorgente di classe-300μJ senza passare immediatamente a un'architettura di trasmettitori di energia-più elevata |
| Laser da 500μJ 1535nm | Margine energetico-dell'impulso trasmesso più elevato | Adatto quando l'architettura di rilevamento pone maggiore enfasi sull'energia del trasmettitore e può soddisfare i corrispondenti requisiti a livello di sistema- |
Come selezionare il laser da 1535 nm giusto per il tuo telemetro
L'energia dell'impulso deve essere selezionata come parte del programma completoBudget di collegamento del telemetro laser da 1535 nmpiuttosto che come specifica laser isolata. Prima di scegliere tra una sorgente laser da 300μJ, 400μJ o 500μJ, i progettisti del sistema dovrebbero considerare:
Riflettività del target e distanza richiesta.
Obiettivi a bassa-riflettività o condizioni di propagazione più impegnative potrebbero richiedere una maggiore energia trasmessa per mantenere un margine del segnale di ritorno-sufficiente.
Efficienza ottica del trasmettitore.
Le perdite introdotte dall'ottica di collimazione, dalle finestre, dai rivestimenti e da altri componenti ottici riducono l'energia trasmessa alla fine verso il bersaglio.
Divergenza del raggio.
L'energia trasmessa deve essere valutata insieme alla divergenza del raggio perché entrambi i parametri determinano come viene distribuita l'energia ottica alla distanza del bersaglio.
Sensibilità e apertura del ricevitore.
Il tipo di rilevatore, l'apertura di ricezione, la trasmissione ottica e la capacità di elaborazione del segnale-influiscono sulla quantità di energia dell'impulso trasmesso effettivamente richiesta dal telemetro completo.
Vincoli SWaP del sistema.
Per i sistemi UAV, portatili e EO compatti, il laser non può essere selezionato indipendentemente dal volume, dal peso, dalla potenza elettrica e dal budget termico disponibili.
Per i sistemi in cui questi fattori indicano che un trasmettitore da 300μJ fornisce un margine di progettazione insufficiente mentre un'architettura energetica-più elevata non è necessaria, ilIl laser in vetro all'erbio da 400 μJ 1535 nm fornisce una soluzione pratica a energia media-per il telemetro laser e l'integrazione LiDAR.
Nota sulla selezione:Le prestazioni effettive della portata non possono essere determinate esclusivamente dall'energia dell'impulso. La distanza di rilevamento massima dipende dal design completo del trasmettitore e del ricevitore, dalla riflettività del target, dalle condizioni atmosferiche, dalla divergenza del raggio, dall'efficienza ottica e dall'architettura di elaborazione del segnale-. Il nostro team di tecnici può supportare i clienti OEM nella selezione del livello di energia dell'impulso da 1535 nm-appropriato in base ai requisiti del loro sistema.


Applicazioni tipiche
Il laser in vetro all'erbio da 400μJ 1535nm è-creato appositamente per i sistemi a raggio pulsato che richiedono prestazioni bilanciate con energia di trasmissione elevata, integrazione compatta e caratteristiche SWaP basse. Vantando specifiche di base tra cuiEnergia dell'impulso di 400μJ, Larghezza d'impulso ridotta di 4–5 ns, PRF regolabile da 1 a 10 Hz, ultra-compattoIngombro 32 × 12 × 8 mme leggeroInferiore o uguale a 10 g di peso corporeo, questo modulo laser offre un'eccellente adattabilità per l'integrazione OEM tra vari sistemi di portata laser e piattaforme elettro-ottiche (EO).
Integrazione del telemetro laser
Questo laser da 1535 nm 400 μJ funge da nucleo trasmettitore ideale per telemetri laser compatti a lungo raggio-basati sul principio di funzionamento del tempo-di-volo (ToF). Rispetto alle tradizionali sorgenti laser Er:Glass a bassa-energia, l'energia dell'impulso di 400μJ migliora significativamente il budget di collegamento del sistema e il margine di potenza sul lato di trasmissione-, risolvendo efficacemente la capacità di rilevamento insufficiente per obiettivi a lunga-distanza e a bassa-riflettività, pur mantenendo un fattore di forma miniaturizzato per l'integrazione del sistema integrato.
L'ultra-strettoAmpiezza dell'impulso di 4-5 ns nanosecondigarantisce un'attivazione precisa degli impulsi e una discriminazione del segnale eco ad alta-risoluzione, ponendo solide basi per risultati di portata ad alta-precisione. Nel frattempo, il flessibileFrequenza di ripetizione degli impulsi regolabile da 1 a 10 Hzconsente agli sviluppatori di sistemi di ottenere una sincronizzazione precisa con driver laser, fotorilevatori, circuiti di temporizzazione e algoritmi di misurazione, adattandosi a diverse modalità di lavoro.
È ampiamente applicabile a molteplici scenari di telemetro tradizionali:
- Dispositivi telemetro laser portatili e portatili
- Sistemi di osservazione elettro-ottici e posizionamento di bersagli
- Apparecchiature di rilevamento e rilevamento-montate sul veicolo
- Moduli telemetro OEM personalizzati in miniatura
Nello sviluppo dei prodotti reali, i laser della classe 300μJ- spesso soffrono di un margine di potenza insufficiente per range ambientali complessi, mentre i dispositivi laser ad energia ultra-alta- porteranno peso, consumo energetico e oneri strutturali eccessivi. Il modulo laser da 400μJ colma questa lacuna del mercato, raggiungendo un perfetto equilibrio tra prestazioni di portata e adattabilità del sistema.
Carichi utili LiDAR e UAV elettro-ottici
Traendone beneficioInferiore o uguale a 10 g di peso ultra-leggeroEDimensioni miniaturizzate 32×12×8mm (connettore escluso), questo laser in vetro all'erbio da 1535 nm è particolarmente adatto per trasmettitori LiDAR leggeri e carichi utili EO UAV con rigorosi vincoli SWaP. Essendo una lunghezza d'onda laser tradizionale-sicura per gli occhi, 1535 nm garantisce un funzionamento sicuro all'aperto e l'elevata energia dell'impulso di 400μJ fornisce una potenza del segnale di trasmissione più forte senza passare a prodotti laser ad alta-energia più ingombranti.
Per i sistemi EO in volo UAV, il trasmettitore laser leggero riduce notevolmente il carico utile complessivo, riservando spazio di installazione e margine di carico sufficienti per altri componenti principali:
- Sistemi ottici riceventi e componenti di espansione del fascio di collimazione
- Fotorilevatori InGaAs ad alta-sensibilità
- Unità di misura inerziali e sensori di rilevamento
- Strutture di stabilizzazione del gimbal e gruppi di movimento
- Circuiti di elaborazione e controllo del segnale ad alta-velocità
Abbinato con ilPRF regolabile da 1 a 10 Hz, il modulo presenta una temporizzazione dell'uscita a impulsi stabile e controllabile. È più orientato a scenari di misurazione della distanza ad alta-affidabilità, soddisfacendo pienamente i requisiti operativi dei carichi utili di tipo LiDAR e UAV EO che spaziano-, che danno priorità all'accuratezza e alla stabilità della misurazione rispetto alla densità ultra-delle nuvole di punti elevata.
Sistemi di misurazione elettro-ottici compatti
Questo modulo laser pulsato da 400μJ 1535nm può essere utilizzato come trasmettitore laser ad alte-prestazioni per sistemi di misurazione elettro-compatti e altamente integrati. Si adatta perfettamente ai sistemi optoelettronici integrati che integrano emissione laser, ricezione ottica, rilevamento fotoelettrico ed elaborazione del segnale all'interno di uno spazio strutturale limitato.
Il suo eccezionale peso ridotto-e i vantaggi miniaturizzati consentono di risparmiare prezioso spazio strutturale e budget di progettazione termica per l'intera macchina, consentendo agli sviluppatori di ottimizzare la configurazione dei sottosistemi principali mantenendo un'energia di impulso di alto-livello di 400μJ per garantire un'eccellente capacità di rilevamento della portata.
Il tipico flusso di lavoro del sistema integrato è formato dall'abbinamento dei componenti optoelettronici principali in sequenza:driver laser → ottica di collimazione → apertura di trasmissione → ottica di ricezione → rilevatore InGaAs → elettronica di elaborazione del segnale-. Questa logica di corrispondenza completa consente al modulo di essere ampiamente utilizzato in apparecchiature personalizzate OEM, inclusi dispositivi portatili di rilevamento EO, sistemi di rilevamento di ricognizione miniaturizzati, carichi utili trasportati da UAV- e moduli di rilevamento optoelettronici integrati.
Diversamente dai normali componenti laser singoli, questo modulo laser da 400μJ è progettato per l'ottimizzazione complessiva diArchitettura di rilevamento laser da 1535 nm. Bilancia in modo completo gli indicatori principali del sistema come l'energia dell'impulso, l'angolo di divergenza del raggio, la sensibilità di rilevamento del ricevitore, l'efficienza della trasmissione ottica e le prestazioni SWaP, fornendo una soluzione di trasmissione laser matura e affidabile per sistemi di portata di precisione a media e lunga-distanza.
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Ottieni le specifiche dettagliate delModulo laser da 400μJ 1535nm, compresi i parametri ottici, elettrici e meccanici necessari per la valutazione del sistema.
Per la valutazione ingegneristica è possibile richiedere informazioni quali:
specifiche sull'energia dell'impulso, sulla lunghezza d'onda e sulla larghezza dell'impulso;
frequenza di ripetizione e condizioni operative;
diametro e divergenza del fascio;
dimensioni e peso del modulo;
requisiti di interfaccia elettrica e di azionamento;
disegni meccanici e informazioni di integrazione.
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Discutere l'integrazione OEM
Se stai sviluppando aTelemetro laser da 1535 nm, trasmettitore LiDAR o sistema di rilevamento EO compatto, il nostro team può discutere su come la sorgente laser si adatta all'architettura del trasmettitore.
Si prega di condividere i requisiti chiave del sistema, come l'energia dell'impulso target, la frequenza di ripetizione, lo spazio di installazione disponibile, le caratteristiche del raggio, la temperatura operativa e l'interfaccia elettrica. Ciò ci consente di valutare in modo più efficiente la configurazione laser appropriata e le opzioni di personalizzazione disponibili.
CTA: discutere dell'integrazione OEM
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UNcampione ingegneristico del laser Er:Glass da 400μJ 1535nmpuò essere richiesto per l'integrazione del prototipo, la corrispondenza dei driver, l'allineamento ottico e la valutazione delle prestazioni a livello di sistema-.
Quando invii una richiesta di campione, fornire informazioni sull'applicazione prevista e sulle condizioni di test ci aiuterà a consigliare la configurazione più adatta.
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Ottieni prezzi a volume per la produzione OEM
Per la realizzazione di prototipi, progetti pilota e requisiti di produzione ricorrenti, contattaci per un preventivo OEM basato sul volume di acquisto previsto e sulla configurazione tecnica.
Per ricevere un preventivo più accurato, includere:
quantità richiesta o volume annuo stimato;
applicazione, come telemetro laser o LiDAR;
energia dell'impulso richiesta e frequenza di ripetizione;
eventuali requisiti di personalizzazione;
prototipo o programma di produzione.
Per progetti di volume, il nostro team può anche discutereconfigurazione laser, supporto tecnico e requisiti di fornitura della produzioneprima della citazione.
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