1064nm Laser Rangefinder & Target Designator - 40mJ
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DESCRIPTION DU PRODUIT
ERDI LASER® LDR40K1 est un désignateur de cible laser militaire intégrant un télémètre laser de 10 km avec désignation de cible laser de 4 km dans un seul système compact. Il délivre une énergie d'impulsion ≥40 mJ, une largeur d'impulsion ≥15 ns, et une divergence de faisceau ≤0.4 mrad, supportant à la fois des mesures en une seule prise et continues avec une précision de ±1 m et un taux de réussite de mesure de ≥98%. Le module dispose d'une désignation de cible laser codée en fréquence de 1 à 20 Hz, d'un codage laser précis (±1 μs), de la possibilité de cibler plusieurs cibles, et de fonctions de test automatique.
Optimisé pour les charges utiles de UAV, les pods de ciblage aéroportés, les tourelles de véhicules terrestres, et d'autres systèmes électro-optiques fonctionnant dans des environnements difficiles, le LDR40K1 répond à des exigences strictes de SWaP (taille, poids et puissance) tout en offrant des capacités de ciblage et de mesure fiables et performantes.
Avantage clé
- Capacité à double fonction : Combine un télémètre laser de 10 km avec une désignation de cible laser de 4 km dans un seul système compact de qualité militaire.
- Performance de haute précision : énergie d'impulsion ≥40 mJ, largeur d'impulsion ≥15 ns, divergence de faisceau ≤0.4 mrad, précision de mesure ±1 m, et taux de réussite de mesure ≥98% garantissent des mesures fiables à longue distance.
- Ciblage flexible : Supporte la désignation de cible laser codée en fréquence de 1 à 20 Hz, le codage laser précis (±1 μs), le ciblage multi-cibles, et des modes de désignation personnalisables.
- Conception optimisée pour le SWaP : Module léger et compact répondant à des exigences strictes de taille, poids et puissance (SWaP) pour les charges utiles de UAV, les pods aéroportés, et les tourelles de véhicules terrestres.
- Durable et prêt pour la mission : Équipé de tests automatiques et de durcissement environnemental, garantissant des performances stables dans des conditions opérationnelles difficiles.
- Intégration transparente : Dimensions compactes, faible consommation d'énergie, et interface série permettant une intégration facile dans des plateformes électro-optiques avancées.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
|
Contrôle Fonction |
||
|
L'indicateur de cible laser peut réaliser les fonctions de contrôle suivantes via l'interface série. |
Il peut répondre aux commandes d'indication de cible laser et effectuer l'indication de cible laser dans les modes de codage de synchronisation interne et externe spécifiés.
Si aucune commande d'arrêt n'est reçue après le démarrage de l'indication de cible laser, l'indication de cible s'arrêtera automatiquement après un cycle.
Il dispose d'une fonction de réglage de codage laser.
Il peut effectuer des mesures de distance laser.
Si aucune commande n'est reçue pendant la mesure, et qu'aucune commande d'arrêt n'est reçue après le démarrage de la mesure continue, la mesure s'arrêtera automatiquement après 5 minutes (à 1 Hz), 1 minute (à 5 Hz) ou 20 secondes (à 20 Hz). Les réglages ci-dessus peuvent également être modifiés par communication selon les exigences de l'utilisateur.
Il dispose d'une fonction de signalisation multi-cibles.
Il a une fonction de protection contre la connexion inversée de la polarité de l'alimentation.
Il peut compter le nombre d'émissions d'impulsions laser. |
|
|
Paramètre Indicateurs |
||
|
Source de pompe |
Pompage Laser LD (Diode Laser) |
|
|
Méthode de refroidissement |
Refroidissement passif, sans contrôle de température |
|
|
Mode de fonctionnement |
Mesure de distance, indication de cible |
|
|
Longueur d'onde de fonctionnement |
1.064nm±3nm |
|
|
Énergie d'impulsion |
≥40 mJ |
|
|
Stabilité de l'énergie laser |
Au cours d'un cycle d'irradiation unique, la fluctuation de l'énergie d'impulsion ne dépasse pas 10 % de l'énergie moyenne. |
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|
Largeur d'impulsion |
≥15ns±5ns |
|
|
Angle de divergence du faisceau |
≤0.4 mrad |
|
|
Stabilité de l'axe optique laser |
≤0.05mrad |
|
|
Performance de mesure de distance |
||
|
Fréquence de mesure |
1Hz~20Hz |
|
|
Temps de mesure laser continue |
5min(1Hz)/1min (5Hz)/20S(20hz) |
|
|
Temps de mesure continue |
≤100m |
|
|
Distance maximale de mesure |
≥10 km(Visibilité : 23.5 km, réflectivité de la cible : 0.2, taille de la cible : 2.3 m × 2.3 m) |
|
|
Précision de mesure |
±1m. |
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|
Taux de réussite de mesure |
≥98% |
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|
Performance d'irradiation |
||
|
Précision du codage laser |
±1μs |
|
|
Fréquence fondamentale de la désignation de cible laser |
1~20Hz |
|
|
Distance d'irradiation laser |
≥4000m |
|
|
Cycle de désignation de cible laser |
Irradiation à court terme:
Irradiation à long terme : |
|
|
Codage laser |
||
|
Il respecte les exigences de la norme MIL-STD-810G et a la capacité extensible de codage par l'utilisateur. |
||
|
Il a la capacité de recevoir des signaux synchrones externes et code en contrôlant le mode d'émission du faisceau laser via des signaux externes. |
||
|
Méthode de codage : Code de fréquence précise (codé avec huit groupes de codes périodiques pré-stockés). |
||
|
Dimensions et poids |
||
|
Dimensions externes |
≤115mm×65mm×60mm |
|
|
Poids |
≤460g |
|
|
Exigences d'alimentation |
||
|
Pendant le fonctionnement, la consommation d'énergie moyenne ne dépasse pas 55W, et la consommation d'énergie de pointe ne dépasse pas 100W. |
||
|
La plage de tension de fonctionnement est de 20V ~ 28V. |
||
|
Protection des composants électriques |
||
|
Après la conception et le débogage de la carte de circuit, elle est recouverte d'une peinture de protection pour un traitement de "trois protections". |
||
|
Exigences d'adaptabilité environnementale |
||
|
Haute température |
Température de fonctionnement |
≤ +55°C |
|
|
Plage de température de stockage |
≥ -40°C |
|
Basse température |
Température de fonctionnement |
≥ -40°C |
|
|
Plage de température de stockage |
≥ -45°C |
|
Exigences de vibration |
Il peut résister aux vibrations de vol ainsi qu'aux impacts lors du décollage et de l'atterrissage, et tout l'équipement peut supporter les conditions environnementales du transport automobile.
La vibration se présente sous la forme d'un spectre de fréquence balayée. De 15Hz à 33Hz, il s'agit d'une vibration sinusoïdale avec un déplacement égal, et l'amplitude de déplacement est de 0.91mm ; de 33Hz à 700Hz, il s'agit d'une vibration sinusoïdale avec une accélération égale, et l'accélération est de 2g.
Vibrer dans chacune des trois directions pendant 1 heure.
État de l'échantillon : Le produit est placé sur le banc d'essai dans l'état de fonctionnement normal pour le test d'impact, et le produit est sous tension.
Après le test d'impact, le produit doit fonctionner normalement. |
|
|
Exigences de choc |
Direction axiale verticale : ≥ 10g,
Direction de l'axe horizontal : ≥ 10g,
Direction de l'axe longitudinal : ≥ 10g ;
Onde en dents de scie post-pic d'une durée de 11ms. Pour les axes X, Y et Z, dans deux directions de chaque axe, une fois pour chaque direction, un total de 18 fois.
État de l'échantillon : Le produit est placé sur le banc d'essai dans l'état d'utilisation normal pour le test de choc, et le produit est sous tension. ``` |
|
DIMENSION (mm)
INTERFACE
Interface de déclenchement externe : provision pour un déclencheur de codage externe. L'entrée de déclenchement externe accepte des signaux de niveau TTL, logique 3,3 V, déclenchée par front montant. Largeur d'impulsion minimale : >10 µs.

Connecteur : voir la figure ci-dessous pour le brochage et le type de connecteur.
Les définitions des interfaces de connecteur sont montrées dans Tableau .
Tableau – Définitions de l'interface électrique
|
N° de broche |
Nom du signal |
Description |
|
1 |
422-GND |
Masse RS-422 |
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2 |
24V |
Alimentation + |
|
3 |
24V |
Alimentation + |
|
4 |
24V GND |
Alimentation − |
|
5 |
24V GND |
Alimentation − |
|
6 |
422_RX+ |
Hôte → Télémètre laser + |
|
7 |
422_RX− |
Hôte → Télémètre laser − |
|
8 |
422_TX− |
Télémètre laser → Hôte − |
|
9 |
422_TX+ |
Télémètre laser → Hôte + ``` |
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
ERDI LASER® LDR40K1 est un désignateur de cible laser militaire intégrant un télémètre laser de 10 km avec désignation de cible laser de 4 km dans un seul système compact. Il délivre une énergie d'impulsion ≥40 mJ, une largeur d'impulsion ≥15 ns, et une divergence de faisceau ≤0.4 mrad, supportant à la fois des mesures en une seule prise et continues avec une précision de ±1 m et un taux de réussite de mesure de ≥98%. Le module dispose d'une désignation de cible laser codée en fréquence de 1 à 20 Hz, d'un codage laser précis (±1 μs), de la possibilité de cibler plusieurs cibles, et de fonctions de test automatique.
Optimisé pour les charges utiles de UAV, les pods de ciblage aéroportés, les tourelles de véhicules terrestres, et d'autres systèmes électro-optiques fonctionnant dans des environnements difficiles, le LDR40K1 répond à des exigences strictes de SWaP (taille, poids et puissance) tout en offrant des capacités de ciblage et de mesure fiables et performantes.
Avantage clé
- Capacité à double fonction : Combine un télémètre laser de 10 km avec une désignation de cible laser de 4 km dans un seul système compact de qualité militaire.
- Performance de haute précision : énergie d'impulsion ≥40 mJ, largeur d'impulsion ≥15 ns, divergence de faisceau ≤0.4 mrad, précision de mesure ±1 m, et taux de réussite de mesure ≥98% garantissent des mesures fiables à longue distance.
- Ciblage flexible : Supporte la désignation de cible laser codée en fréquence de 1 à 20 Hz, le codage laser précis (±1 μs), le ciblage multi-cibles, et des modes de désignation personnalisables.
- Conception optimisée pour le SWaP : Module léger et compact répondant à des exigences strictes de taille, poids et puissance (SWaP) pour les charges utiles de UAV, les pods aéroportés, et les tourelles de véhicules terrestres.
- Durable et prêt pour la mission : Équipé de tests automatiques et de durcissement environnemental, garantissant des performances stables dans des conditions opérationnelles difficiles.
- Intégration transparente : Dimensions compactes, faible consommation d'énergie, et interface série permettant une intégration facile dans des plateformes électro-optiques avancées.
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Contrôle Fonction |
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L'indicateur de cible laser peut réaliser les fonctions de contrôle suivantes via l'interface série. |
Il peut répondre aux commandes d'indication de cible laser et effectuer l'indication de cible laser dans les modes de codage de synchronisation interne et externe spécifiés.
Si aucune commande d'arrêt n'est reçue après le démarrage de l'indication de cible laser, l'indication de cible s'arrêtera automatiquement après un cycle.
Il dispose d'une fonction de réglage de codage laser.
Il peut effectuer des mesures de distance laser.
Si aucune commande n'est reçue pendant la mesure, et qu'aucune commande d'arrêt n'est reçue après le démarrage de la mesure continue, la mesure s'arrêtera automatiquement après 5 minutes (à 1 Hz), 1 minute (à 5 Hz) ou 20 secondes (à 20 Hz). Les réglages ci-dessus peuvent également être modifiés par communication selon les exigences de l'utilisateur.
Il dispose d'une fonction de signalisation multi-cibles.
Il a une fonction de protection contre la connexion inversée de la polarité de l'alimentation.
Il peut compter le nombre d'émissions d'impulsions laser. |
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Paramètre Indicateurs |
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Source de pompe |
Pompage Laser LD (Diode Laser) |
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Méthode de refroidissement |
Refroidissement passif, sans contrôle de température |
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Mode de fonctionnement |
Mesure de distance, indication de cible |
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Longueur d'onde de fonctionnement |
1.064nm±3nm |
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Énergie d'impulsion |
≥40 mJ |
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Stabilité de l'énergie laser |
Au cours d'un cycle d'irradiation unique, la fluctuation de l'énergie d'impulsion ne dépasse pas 10 % de l'énergie moyenne. |
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Largeur d'impulsion |
≥15ns±5ns |
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Angle de divergence du faisceau |
≤0.4 mrad |
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|
Stabilité de l'axe optique laser |
≤0.05mrad |
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|
Performance de mesure de distance |
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Fréquence de mesure |
1Hz~20Hz |
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Temps de mesure laser continue |
5min(1Hz)/1min (5Hz)/20S(20hz) |
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Temps de mesure continue |
≤100m |
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Distance maximale de mesure |
≥10 km(Visibilité : 23.5 km, réflectivité de la cible : 0.2, taille de la cible : 2.3 m × 2.3 m) |
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Précision de mesure |
±1m. |
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Taux de réussite de mesure |
≥98% |
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Performance d'irradiation |
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|
Précision du codage laser |
±1μs |
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Fréquence fondamentale de la désignation de cible laser |
1~20Hz |
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|
Distance d'irradiation laser |
≥4000m |
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Cycle de désignation de cible laser |
Irradiation à court terme:
Irradiation à long terme : |
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Codage laser |
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Il respecte les exigences de la norme MIL-STD-810G et a la capacité extensible de codage par l'utilisateur. |
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Il a la capacité de recevoir des signaux synchrones externes et code en contrôlant le mode d'émission du faisceau laser via des signaux externes. |
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Méthode de codage : Code de fréquence précise (codé avec huit groupes de codes périodiques pré-stockés). |
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Dimensions et poids |
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Dimensions externes |
≤115mm×65mm×60mm |
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Poids |
≤460g |
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Exigences d'alimentation |
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Pendant le fonctionnement, la consommation d'énergie moyenne ne dépasse pas 55W, et la consommation d'énergie de pointe ne dépasse pas 100W. |
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La plage de tension de fonctionnement est de 20V ~ 28V. |
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Protection des composants électriques |
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Après la conception et le débogage de la carte de circuit, elle est recouverte d'une peinture de protection pour un traitement de "trois protections". |
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Exigences d'adaptabilité environnementale |
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Haute température |
Température de fonctionnement |
≤ +55°C |
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Plage de température de stockage |
≥ -40°C |
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Basse température |
Température de fonctionnement |
≥ -40°C |
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Plage de température de stockage |
≥ -45°C |
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Exigences de vibration |
Il peut résister aux vibrations de vol ainsi qu'aux impacts lors du décollage et de l'atterrissage, et tout l'équipement peut supporter les conditions environnementales du transport automobile.
La vibration se présente sous la forme d'un spectre de fréquence balayée. De 15Hz à 33Hz, il s'agit d'une vibration sinusoïdale avec un déplacement égal, et l'amplitude de déplacement est de 0.91mm ; de 33Hz à 700Hz, il s'agit d'une vibration sinusoïdale avec une accélération égale, et l'accélération est de 2g.
Vibrer dans chacune des trois directions pendant 1 heure.
État de l'échantillon : Le produit est placé sur le banc d'essai dans l'état de fonctionnement normal pour le test d'impact, et le produit est sous tension.
Après le test d'impact, le produit doit fonctionner normalement. |
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Exigences de choc |
Direction axiale verticale : ≥ 10g,
Direction de l'axe horizontal : ≥ 10g,
Direction de l'axe longitudinal : ≥ 10g ;
Onde en dents de scie post-pic d'une durée de 11ms. Pour les axes X, Y et Z, dans deux directions de chaque axe, une fois pour chaque direction, un total de 18 fois.
État de l'échantillon : Le produit est placé sur le banc d'essai dans l'état d'utilisation normal pour le test de choc, et le produit est sous tension. ``` |
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Interface de déclenchement externe : provision pour un déclencheur de codage externe. L'entrée de déclenchement externe accepte des signaux de niveau TTL, logique 3,3 V, déclenchée par front montant. Largeur d'impulsion minimale : >10 µs.

Connecteur : voir la figure ci-dessous pour le brochage et le type de connecteur.
Les définitions des interfaces de connecteur sont montrées dans Tableau .
Tableau – Définitions de l'interface électrique
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N° de broche |
Nom du signal |
Description |
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1 |
422-GND |
Masse RS-422 |
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2 |
24V |
Alimentation + |
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3 |
24V |
Alimentation + |
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4 |
24V GND |
Alimentation − |
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5 |
24V GND |
Alimentation − |
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6 |
422_RX+ |
Hôte → Télémètre laser + |
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7 |
422_RX− |
Hôte → Télémètre laser − |
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8 |
422_TX− |
Télémètre laser → Hôte − |
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9 |
422_TX+ |
Télémètre laser → Hôte + ``` |