1064nm Laser Rangefinder & Target Designator - 60mJ
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le ERDI LASER® LDR60K1 est un système laser compact et haute performance de 1064 nm conçu pour le ciblage précis et l'illumination laser codée. Il fournit des mesures de distance précises et une désignation laser stable pour soutenir la guidance de contrôle de tir pour les missiles et autres munitions guidées de précision, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements de champ de bataille et de plateforme exigeants.
Avantage clé
-
Performance de haute précision :Fournit une précision de mesure de ±2 m, une probabilité de détection valide ≥98 % et une excellente stabilité du faisceau, garantissant une guidance fiable des cibles.
-
Longue portée, sortie d'énergie élevée :Énergie de pulse ≥60 mJ avec faible divergence du faisceau soutient le ciblage et la désignation efficaces à des distances allant jusqu'à ≥10 km.
-
Désignation laser codée avancée :Codage de fréquence précis avec une grande précision de synchronisation et prise en charge de plusieurs codes fixes permettant la compatibilité avec divers systèmes d'armement.
-
Conception robuste pour des environnements difficiles :Large plage de température de fonctionnement, résistance aux vibrations et électronique à revêtement conformal garantissent un fonctionnement fiable dans des conditions militaires exigeantes.
-
Compact, réactif et intelligent :Léger, réponse rapide aux commandes et auto-test intégré et surveillance de la température simplifient l'intégration sur plateforme et améliorent la préparation opérationnelle.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
|
Modes de fonctionnement |
Mesure de distance, illumination (désignation) |
|
Longueur d'onde du laser |
1064 nm ± 3 nm |
|
Conditions de fonctionnement |
Taille de la cible : 2,3 m × 2,3 m. |
|
Énergie moyenne par impulsion |
≥ 60 mJ |
|
Stabilité de l'énergie par impulsion |
dans un cycle d'illumination unique, la fluctuation d'énergie des impulsions individuelles ne doit pas dépasser ±10 % de l'énergie moyenne (mesurée sur toute la plage de température, statistique prise 2 s après le début de l'émission). |
|
|
|
|
Divergence du faisceau |
≤ 0,3 mrad |
|
Largeur d'impulsion laser |
15 ns ± 5 ns |
|
Instabilité de pointage spatial du faisceau laser |
≤ 0,05 mrad |
|
Non-parallélisme entre le plan de référence de montage et l'axe d'émission du laser |
≤ 0,3 mrad |
|
Fréquence de mesure de distance |
1 Hz / 5 Hz / tir unique |
|
Distance minimale mesurable |
≤ 300 m |
|
Distance maximale mesurable |
≥ 10 km (grande cible) |
|
Précision de mesure de distance |
±2 m |
|
Probabilité de mesure valide (probabilité de détection) |
≥ 98 % |
|
Performance d'illumination (désignation) |
Fréquence d'illumination : selon les exigences du système d'armement (fréquence fondamentale 20 Hz) ; |
|
Cycles d'illumination (désignation) |
Mode à court cycle : durée d'illumination unique 17 s, intervalle 10 s, jusqu'à 6 cycles consécutifs ; |
|
Types de code |
code de fréquence précis, 8 motifs de code fixes |
|
Temps de mise sous tension du laser (réponse) |
≤ 800 ms (temps entre la réception de la commande de mesure/illumination et l'émission) |
|
Temps de démarrage sous tension |
≤ 10 s |
|
Durée de vie |
≥ 1 000 000 impulsions (un million d'émissions) |
|
Dimensions et masse |
Enveloppe globale : ≤ 116 mm × 52 mm × 96 mm ; |
|
Alimentation |
Consommation d'énergie en veille : ≤ 5 W ; |
|
Traitement électronique "trois protections" |
Après la conception et le débogage du PCB, les cartes de circuit imprimé doivent être recouvertes d'un revêtement trois protections (conforme) pour fournir une protection contre l'humidité, la poussière et les environnements corrosifs. |
|
Exigences de température |
Exigences de haute température |
|
Exigences de vibration |
L'équipement doit résister aux vibrations et chocs induits par le vol lors du décollage et de l'atterrissage. Tous les composants doivent également répondre aux conditions environnementales du transport par véhicule. |
|
Exigences de choc |
Axe vertical : ≥ 10 g Axe latéral : ≥ 10 g Axe longitudinal : ≥ 10 g Forme d'onde de choc : dent de scie post-pic, durée 11 ms ; appliquée le long des axes X, Y et Z, dans les deux directions sur chaque axe, 18 chocs au total. Conditions de test : Le produit doit être monté sur la plateforme de test de choc dans sa configuration de fonctionnement normale et alimenté pendant le test. Après les tests de choc, l'équipement doit fonctionner normalement. |
DIMENSION (mm)

INTERFACE
```
Modèle de connecteur de télémètre : J30J-15ZKP
Modèle de prise de raccordement (côté système électro-optique) : J30J-15TJL (WL150A4)
Les définitions spécifiques des signaux du désignateur de cible laser/télémètre sont indiquées dans Tableau 1 .
Tableau 1 — Définition de l'interface électrique
|
Numéro de broche |
Définition du signal |
Entrée/Sortie |
Description |
Remarques |
|
1. |
+28V |
Entrée |
Les caractéristiques de l'alimentation électrique sont conformes aux exigences pertinentes de MIL-STD-810G. |
Alimentation |
|
2. |
+28V |
|||
|
3. |
+28V |
|||
|
4. |
+28V_GND |
|||
|
5. |
+28V_GND |
|||
|
6. |
+28V_GND |
|||
|
7. |
Contrôle de mise sous tension (+) |
Entrée/Sortie |
Se référer aux exigences spécifiées dans la section Contrôle de mise sous tension. |
Contrôle I/O |
|
8. |
Contrôle de mise sous tension (-) |
|||
|
9. |
RS422_RX+ |
Entrée/Sortie |
Le niveau logique et la capacité de conduite sont conformes à la norme d'interface RS-422. |
Les définitions des broches de transmission/réception correspondent au télémètre laser lui-même. |
|
10. |
RS422_RX- |
|||
|
11. |
RS422_TX+ |
|||
|
12. |
RS422_TX- |
|||
|
13. |
RS422_GND |
|||
|
14. |
Signal de contrôle de synchronisation externe |
Entrée |
Le niveau logique et la capacité de conduite sont conformes à la norme d'interface RS-422. |
Signal de synchronisation externe utilisé pour contrôler le codage laser. |
|
15. |
Signal de contrôle de synchronisation externe (–) ``` |
Téléchargement d'informations
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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PARAMÈTRES TECHNIQUES
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DIMENSION (mm)
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INTERFACE
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Téléchargement d'informations
Le ERDI LASER® LDR60K1 est un système laser compact et haute performance de 1064 nm conçu pour le ciblage précis et l'illumination laser codée. Il fournit des mesures de distance précises et une désignation laser stable pour soutenir la guidance de contrôle de tir pour les missiles et autres munitions guidées de précision, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements de champ de bataille et de plateforme exigeants.
Avantage clé
-
Performance de haute précision :Fournit une précision de mesure de ±2 m, une probabilité de détection valide ≥98 % et une excellente stabilité du faisceau, garantissant une guidance fiable des cibles.
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Longue portée, sortie d'énergie élevée :Énergie de pulse ≥60 mJ avec faible divergence du faisceau soutient le ciblage et la désignation efficaces à des distances allant jusqu'à ≥10 km.
-
Désignation laser codée avancée :Codage de fréquence précis avec une grande précision de synchronisation et prise en charge de plusieurs codes fixes permettant la compatibilité avec divers systèmes d'armement.
-
Conception robuste pour des environnements difficiles :Large plage de température de fonctionnement, résistance aux vibrations et électronique à revêtement conformal garantissent un fonctionnement fiable dans des conditions militaires exigeantes.
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Compact, réactif et intelligent :Léger, réponse rapide aux commandes et auto-test intégré et surveillance de la température simplifient l'intégration sur plateforme et améliorent la préparation opérationnelle.
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Modes de fonctionnement |
Mesure de distance, illumination (désignation) |
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Longueur d'onde du laser |
1064 nm ± 3 nm |
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Conditions de fonctionnement |
Taille de la cible : 2,3 m × 2,3 m. |
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Énergie moyenne par impulsion |
≥ 60 mJ |
|
Stabilité de l'énergie par impulsion |
dans un cycle d'illumination unique, la fluctuation d'énergie des impulsions individuelles ne doit pas dépasser ±10 % de l'énergie moyenne (mesurée sur toute la plage de température, statistique prise 2 s après le début de l'émission). |
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Divergence du faisceau |
≤ 0,3 mrad |
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Largeur d'impulsion laser |
15 ns ± 5 ns |
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Instabilité de pointage spatial du faisceau laser |
≤ 0,05 mrad |
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Non-parallélisme entre le plan de référence de montage et l'axe d'émission du laser |
≤ 0,3 mrad |
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Fréquence de mesure de distance |
1 Hz / 5 Hz / tir unique |
|
Distance minimale mesurable |
≤ 300 m |
|
Distance maximale mesurable |
≥ 10 km (grande cible) |
|
Précision de mesure de distance |
±2 m |
|
Probabilité de mesure valide (probabilité de détection) |
≥ 98 % |
|
Performance d'illumination (désignation) |
Fréquence d'illumination : selon les exigences du système d'armement (fréquence fondamentale 20 Hz) ; |
|
Cycles d'illumination (désignation) |
Mode à court cycle : durée d'illumination unique 17 s, intervalle 10 s, jusqu'à 6 cycles consécutifs ; |
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Types de code |
code de fréquence précis, 8 motifs de code fixes |
|
Temps de mise sous tension du laser (réponse) |
≤ 800 ms (temps entre la réception de la commande de mesure/illumination et l'émission) |
|
Temps de démarrage sous tension |
≤ 10 s |
|
Durée de vie |
≥ 1 000 000 impulsions (un million d'émissions) |
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Dimensions et masse |
Enveloppe globale : ≤ 116 mm × 52 mm × 96 mm ; |
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Alimentation |
Consommation d'énergie en veille : ≤ 5 W ; |
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Traitement électronique "trois protections" |
Après la conception et le débogage du PCB, les cartes de circuit imprimé doivent être recouvertes d'un revêtement trois protections (conforme) pour fournir une protection contre l'humidité, la poussière et les environnements corrosifs. |
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Exigences de température |
Exigences de haute température |
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Exigences de vibration |
L'équipement doit résister aux vibrations et chocs induits par le vol lors du décollage et de l'atterrissage. Tous les composants doivent également répondre aux conditions environnementales du transport par véhicule. |
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Exigences de choc |
Axe vertical : ≥ 10 g Axe latéral : ≥ 10 g Axe longitudinal : ≥ 10 g Forme d'onde de choc : dent de scie post-pic, durée 11 ms ; appliquée le long des axes X, Y et Z, dans les deux directions sur chaque axe, 18 chocs au total. Conditions de test : Le produit doit être monté sur la plateforme de test de choc dans sa configuration de fonctionnement normale et alimenté pendant le test. Après les tests de choc, l'équipement doit fonctionner normalement. |

```
Modèle de connecteur de télémètre : J30J-15ZKP
Modèle de prise de raccordement (côté système électro-optique) : J30J-15TJL (WL150A4)
Les définitions spécifiques des signaux du désignateur de cible laser/télémètre sont indiquées dans Tableau 1 .
Tableau 1 — Définition de l'interface électrique
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Numéro de broche |
Définition du signal |
Entrée/Sortie |
Description |
Remarques |
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1. |
+28V |
Entrée |
Les caractéristiques de l'alimentation électrique sont conformes aux exigences pertinentes de MIL-STD-810G. |
Alimentation |
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2. |
+28V |
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3. |
+28V |
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4. |
+28V_GND |
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5. |
+28V_GND |
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6. |
+28V_GND |
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7. |
Contrôle de mise sous tension (+) |
Entrée/Sortie |
Se référer aux exigences spécifiées dans la section Contrôle de mise sous tension. |
Contrôle I/O |
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8. |
Contrôle de mise sous tension (-) |
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9. |
RS422_RX+ |
Entrée/Sortie |
Le niveau logique et la capacité de conduite sont conformes à la norme d'interface RS-422. |
Les définitions des broches de transmission/réception correspondent au télémètre laser lui-même. |
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10. |
RS422_RX- |
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11. |
RS422_TX+ |
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12. |
RS422_TX- |
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13. |
RS422_GND |
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14. |
Signal de contrôle de synchronisation externe |
Entrée |
Le niveau logique et la capacité de conduite sont conformes à la norme d'interface RS-422. |
Signal de synchronisation externe utilisé pour contrôler le codage laser. |
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15. |
Signal de contrôle de synchronisation externe (–) ``` |