Пробив во 808nm близу-инфрацрвен ласерски покажувач од Lumispot Tech

Претплатете се на нашите социјални медиуми за брза објава

Ова соопштение за печатот се впушта во технолошките достигнувања на блиско-инфрацрвениот ласерски покажувач, нагласувајќи го неговиот принцип на работа, значењето на неговата висока прецизност од 0,5 мрад и иновативната ултра-мала технологија за дивергенција на зраците. Истражувањето исто така ги истакнува карактеристиките на производот и неговите апликации во различни области.

Технолошки пробив во прецизност и скришум

Ласерските покажувачи веќе долго време се препознаваат како уреди способни да испуштаат високо концентрирана светлосна енергија, претежно користени за индикација или осветлување на долги растојанија. Сепак, традиционалните ласерски покажувачи се ограничени во нивниот ефикасен опсег на осветлување, честопати не надминуваа 1 километар. Како што растојанието се зголемува, светлосната точка значително распрснува, со униформност помала од 70%.

Технолошки достигнувања на Lumispot Tech:

Lumispot Tech направи важни достигнувања со вклучување на ултра-мала технологија за дивергенција на зракот и техники на униформност на светлина. Развојот на блиско-инфрацрвениот ласерски покажувач со бранова должина од 808nm ја револуционизира индустријата. Не само што постигнува индикација за далечина, туку неговата униформност достигнува и приближно 90%. Овој ласер останува невидлив за човечкото око, но е јасно видлив за машините, обезбедувајќи прецизно таргетирање додека одржува скришум.

Поврзани вести
Поврзана содржина
NIR ласерски покажувач од Lumispot Tech

808nm близу-инфрацрвен ласер Поинт/индикатор од Lumispot Tech

Спецификации на производот:

 

◾ бранова должина: 808nm ± 5nm
◾ Моќност: <1W
Angle Агол на дивергенција: 0,5 мрад
◾ Режим на работа: континуиран или пулсиран
◾ Потрошувачка на енергија: <5W
◾ Работна температура: -40 ° C до 70 ° C
◾ Комуникација: Може ли автобус
◾ Димензии: 87,5мм x 50mm x 35mm (оптички), 42мм x 38mm x 23mm (возач)
◾ Тежина: <180g
◾ Ниво на заштита: IP65

Клучни карактеристики и придобивки

 

Супериорна униформност на зракот: Уредот постигнува до 90% униформност на зракот, обезбедувајќи конзистентно осветлување и таргетирање.

◾ Оптимизиран за екстремни услови: Со своите напредни механизми за дисипација на топлина, ласерскиот покажувач може да функционира ефикасно во температурите до +70 ° C.
◾ Разновидни режими на работа: Корисниците можат да избираат помеѓу континуирано осветлување или прилагодливи фреквенции на пулсот, угостителство на широк спектар на апликации.
◾ Дизајн подготвен за иднината: Модуларниот дизајн овозможува лесни надградби, осигурувајќи дека уредот останува во првите редови на ласерската технологија.

 

Широк спектар на апликации

 

Апликациите за скоро инфрацрвени ласерски покажувачи се огромни, кои се протегаат од одбраната за тајно обележување на граѓанските сектори како градежништво и геолошко преместување за прецизно позиционирање. Неговото воведување ветува дека ќе донесе засилена точност и ефикасност во различни полиња, означувајќи значителен чекор во оптичката технологија.

Различни апликации: Надвор од само укажување

 

Потенцијалните апликации на блиско-инфрацрвениот ласерски покажувач на Lumispot Tech се огромни:

◾ Одбрана и безбедност: За тајните операции каде што скришумот е предност, овој ласерски покажувач може да се користи за означување на целта без да се открие позицијата на операторот.
◾ Медицински слики: Скоро-инфрацрвените ласери можат да навлезат во човечките ткива, што ги прави идеални за одредени типови медицински слики.
◾ Далечинско сензори: Во мониторингот на животната средина и набудувањето на земјата, можноста за таргетирање на специфични области со скоро инфрацрвен ласер може да го подобри квалитетот на собраните податоци.
◾ Изградба и премерување: За проекти за кои е потребна прецизност, како што се тунелирање или висока конструкција, сигурен ласерски покажувач може да биде непроценливо.
◾ Истражување и академија: За истражувачите кои работат во лаборатории или наставници кои ги подучуваат принципите на оптика, овој ласерски покажувач служи како практична алатка и уред за демонстрација [^4^].

Lumispot Tech има решенија за други ласерски апликации, заинтересирани да дознаат повеќе за нашитедалечинско сензори, Медицински, почнувајќи, Сечење на дијамантииАвтомобилска лидарапликации.

Гледајќи напред: иднината на ласерската технологија

Иновациите на Lumispot Tech во областа на скоро инфрацрвена ласерска технологија се само почеток. Како што расте побарувачката за прецизни, сигурни и скриени ласерски решенија, компанијата е посветена да остане во првите редови на истражувањето и развојот. Со посветен тим на научници, инженери и експерти во индустријата, Lumispot Tech е подготвена да го води следниот бран на оптички иновации.

Скоро-инфрацрвен (NIR) ласер: длабински ЧПП

1. Што ги прави блиските инфрацрвени (NIR) ласери специјални?

О: За разлика од ласерите што испуштаат светлина, можеме да видиме (како црвена или зелена), NIR ласерите работат во „скриен“ дел од спектарот, што им дава уникатни својства и апликации, особено во области каде што видливата светлина може да биде нарушувачка.

2. Дали има различни видови на NIR ласери?

О: Апсолутно. Исто како и со видливи ласери, NIR ласерите можат да варираат во однос на нивната моќност, начинот на работа (како континуиран бран или пулсирана) и специфична бранова должина.

3. Како нашите очи комуницираат со NIR светлината?

О: Додека нашите очи не можат да „видат“ нир светло, не значи дека е безопасно. Корнеата и леќите дозволуваат NIR да помине доста ефикасно, што може да биде проблематично бидејќи мрежницата може да ја апсорбира, што доведува до потенцијално оштетување.

4. Која е врската помеѓу NIR ласерите и оптичките влакна?

О: Тоа е како натпревар направен на небото. Силиката што се користи во повеќето оптички влакна е скоро транспарентна на некои бранови должини на NIR, дозволувајќи им на сигналите да патуваат на големи растојанија со мала загуба.

5. Дали NIR ласерите се наоѓаат во секојдневните уреди?

О: Навистина, тие се. На пример, вашиот далечински управувач на ТВ веројатно користи NIR светлина за да испраќа сигнали. Тоа е невидливо за вас, но ако упатите далечински управувач на камера за паметни телефони и притиснете копче, честопати можете да го видите Flash NIR LED.

6. Што е ова што сум го чул за NIR во здравствените третмани?

О: Постои зголемен интерес за тоа како NIR светлината влијае на нашите тела. Некои истражувања сугерираат дека може да помогне во мобилната функција и закрепнување, што доведува до нејзина употреба во терапии за болка, воспаление и заздравување на раните. Но, важно е да се запамети дека не сите апликации биле опширно тестирани, затоа секогаш консултирајте се со здравствени работници.

7. Дали има уникатни безбедносни проблеми со NIR ласерите во споредба со видливи ласери?

О: Невидливата природа на NIR светлината може да ги привлече луѓето во лажно чувство на безбедност. Само затоа што не можете да видите дека не значи дека не е таму. Со NIR ласери со голема моќ, особено, клучно е да се користат заштитни очила и да се следат безбедносни протоколи.

8. Дали NIR ласерите имаат некои апликации за животна средина?

О: Секако. На пример, спектроскопија на NIR се користи за проучување на здравјето на растенијата, квалитетот на водата, па дури и составот на почвата. Уникатните начини на кои материјалите комуницираат со NIR светлината можат многу да им кажат на научниците за околината.

9. Слушнав за инфрацрвени сауни. Дали е тоа поврзано со NIR ласерите?

О: Тие се поврзани во однос на користениот светлосен спектар, но тие функционираат поинаку. Инфрацрвени сауни користат инфрацрвени ламби за да го загреат вашето тело директно. NIR ласерите, од друга страна, се повеќе фокусирани и прецизни, честопати се користат во специфични апликации како оние за кои разговаравме.

10. Како да знам дали NIR ласер е во право за мојот проект или апликација?

О: Истражување, истражување, истражување. Со оглед на уникатните својства и широчината на NIR ласерските апликации, разбирањето на вашите специфични потреби, безбедносните протоколи и посакуваните исходи ќе помогнат во водењето на вашата одлука.

Референци:

    1. Фекете, Б., и др. (2023). Мекиот рендгенски ласерски ласер возбуден од капиларно празнење со низок напон.
    2. Сани, А., и др. (2023). Кон развојот на само-калибрирање на комбинирачот на зраци на интерферометрија за интерометрија за инструментот VLTI Asgard за откривање на егзопланети.
    3. Морс, Пт, и др. (2023). Не -инвазивен третман на повреда на исхемија/реперфузија: Ефективно пренесување на терапевтска близу - инфрацрвена светлина во човечкиот мозок преку меки силиконски бранови кои содржат силикони.
    4. Кангранг, Н., и др. (2023). Изградба и тестови на екранот за преглед на фосфор за следење на попречниот профил на електронскиот зрак на PCELL.

 

Одрекување:

  • Со ова се изјаснуваме дека одредени слики прикажани на нашата веб -страница се собрани од Интернет и Википедија за целите на унапредување на образованието и споделување информации. Ние ги почитуваме правата на интелектуална сопственост на сите оригинални креатори. Овие слики се користат без намера за комерцијална добивка.
  • Ако верувате дека секоја содржина што се користи на вашите авторски права, ве молиме контактирајте со нас. Ние сме повеќе од подготвени да преземеме соодветни мерки, вклучително и отстранување на сликите или обезбедување соодветно припишување, за да обезбедиме усогласеност со законите и регулативите за интелектуална сопственост. Нашата цел е да одржуваме платформа која е богата со содржина, фер и почитувана од правата на интелектуална сопственост на другите.
  • Please reach out to us via the following contact method,  email: sales@lumispot.cn. We commit to taking immediate action upon receipt of any notification and ensure 100% cooperation in resolving any such issues.

Време на пост: октомври-31-2023