Áttörés a 808 nm-es közeli infravörös lézermutató terén a LumiSpot Tech cégtől

Iratkozzon fel közösségi médiánkra az azonnali bejegyzésekért

Ez a sajtóközlemény a közeli infravörös lézermutató technológiai vívmányaival foglalkozik, hangsúlyozva működési elvét, 0,5 mrad nagy pontosságának jelentőségét és az innovatív ultra-kis sugárdivergencia technológiát. A kutatás rávilágít a termék tulajdonságaira és alkalmazási területeire is.

Technológiai áttörés a precizitás és a lopakodás terén

A lézermutatókat már régóta elismerték olyan eszközökként, amelyek nagy koncentrációjú fényenergiát bocsátanak ki, és elsősorban távolsági jelzésre vagy megvilágításra használják. A hagyományos lézermutatók hatékony megvilágítási tartománya azonban korlátozott, gyakran nem haladja meg az 1 kilométert. A távolság növekedésével a fényfolt jelentősen, 70%-nál kisebb egyenletességgel szóródik.

A Lumispot Tech technológiai fejlődése:

A Lumispot Tech úttörő fejlesztéseket ért el az ultra-kis sugárdivergencia technológiával és a fényfolt egyenletesség technikájával. A 808 nm hullámhosszú közeli infravörös lézermutató fejlesztése forradalmasította az iparágat. Nemcsak a távolsági indikációt éri el, hanem az egyenletessége is eléri a 90%-ot. Ez a lézer láthatatlan marad az emberi szem számára, de jól látható a gépek számára, így biztosítja a pontos célzást, miközben megőrzi a lopakodást.

Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó tartalom
NIR lézermutató a lumispot tech-től

808 nm közeli infravörös lézeres pointe/indikátor a Lumispot tech-től

Termékleírások:

 

◾ Hullámhossz: 808nm±5nm
◾ Teljesítmény: <1W
◾ Eltérési szög: 0,5 mrad
◾ Üzemmód: folyamatos vagy impulzusos
◾ Teljesítményfelvétel: <5W
◾ Üzemi hőmérséklet: -40°C és 70°C között
◾ Kommunikáció: CAN busz
◾ Méretek: 87,5 mm x 50 mm x 35 mm (optikai), 42 mm x 38 mm x 23 mm (meghajtó)
◾ Súly: <180g
◾ Védettség: IP65

Főbb jellemzők és előnyök

 

Kiváló sugáregyenletesség: A készülék akár 90%-os sugáregyenletességet ér el, egyenletes megvilágítást és célzást biztosítva.

◾ Extrém körülményekre optimalizálva: Fejlett hőelvezetési mechanizmusainak köszönhetően a lézermutató akár +70°C-os hőmérsékleten is hatékonyan működik.
◾ Sokoldalú működési módok: A felhasználók választhatnak a folyamatos megvilágítás vagy az állítható impulzusfrekvenciák között, az alkalmazások széles skálájához.
◾ Jövőre kész dizájn: A moduláris felépítés egyszerű frissítést tesz lehetővé, biztosítva, hogy az eszköz a lézertechnológia élvonalában maradjon.

 

Alkalmazások széles spektruma

 

A közeli infravörös lézermutató alkalmazásai széleskörűek, a védelemtől a rejtett célmegjelöléshez a polgári szektorokig, például az építőiparig és a geológiai felmérésig a pontos helymeghatározás érdekében. Bevezetése nagyobb pontosságot és hatékonyságot ígér különböző területeken, ami jelentős előrelépést jelent az optikai technológia terén.

Változatos alkalmazások: túlmutatva

 

A Lumispot Tech közeli infravörös lézermutatójának potenciális alkalmazásai széleskörűek:

◾ Védelem és biztonság: A rejtett műveleteknél, ahol a lopakodás a legfontosabb, ez a lézermutató használható célpont megjelölésére anélkül, hogy felfedné a kezelő pozícióját.
◾ Orvosi képalkotás: A közeli infravörös lézerek behatolhatnak az emberi szövetekbe, így ideálisak bizonyos típusú orvosi képalkotásokhoz.
◾ Távérzékelés: A környezeti megfigyelés és a földmegfigyelés során az adott területek közeli infravörös lézerrel történő megcélzásának képessége javíthatja az összegyűjtött adatok minőségét.
◾ Építés és felmérés: A pontosságot igénylő projekteknél, mint például alagútépítés vagy magasépítés, a megbízható lézermutató felbecsülhetetlen értékű lehet.
◾ Kutatás és akadémia: A laboratóriumokban dolgozó kutatók vagy az optika alapelveit tanító oktatók számára ez a lézermutató gyakorlati eszközként és demonstrációs eszközként szolgál[^4^].

A Lumispot Tech más lézeralkalmazásokhoz is kínál megoldásokat, és szeretne többet megtudni a cégünkrőltávérzékelés, orvosi, terjedő, gyémántvágásésautóipari LIDARalkalmazások.

Előretekintve: A lézertechnológia jövője

A Lumispot Tech innovációi a közeli infravörös lézertechnológia területén csak a kezdetet jelentik. A precíz, megbízható és rejtett lézeres megoldások iránti kereslet növekedésével a vállalat elkötelezett amellett, hogy a kutatás és fejlesztés élvonalában maradjon. Tudósokból, mérnökökből és iparági szakértőkből álló elkötelezett csapattal a Lumispot Tech készen áll az optikai innovációk következő hullámának élére.

Közeli infravörös (NIR) lézer: mélyreható GYIK

1. Mitől különlegesek a közeli infravörös (NIR) lézerek?

V: Ellentétben az általunk látható fényt kibocsátó lézerekkel (például vörös vagy zöld), a NIR lézerek a spektrum "rejtett" részén működnek, ami egyedi tulajdonságokat és alkalmazásokat biztosít számukra, különösen azokon a területeken, ahol a látható fény zavaró lehet.

2. Léteznek különböző típusú NIR lézerek?

V: Abszolút. A látható lézerekhez hasonlóan a NIR lézerek is változhatnak teljesítményük, működési módjuk (például folyamatos hullám vagy impulzus) és specifikus hullámhosszuk tekintetében.

3. Hogyan lép kapcsolatba szemünk a NIR fénnyel?

V: Bár a szemünk nem „látja” a NIR fényt, ez nem jelenti azt, hogy ártalmatlan. A szaruhártya és a lencse meglehetősen hatékonyan engedi át a NIR-t, ami problémás lehet, mivel a retina képes elnyelni, ami potenciális károsodáshoz vezethet.

4. Mi a kapcsolat a NIR lézerek és a száloptika között?

V: Olyan, mint egy mennyországban készült gyufa. A legtöbb optikai szálban használt szilícium-dioxid szinte átlátszó néhány NIR hullámhosszon, így a jelek kis veszteséggel nagy távolságokat tesznek meg.

5. Megtalálhatók-e NIR lézerek a mindennapi eszközökben?

V: Valóban, azok. Például a TV távirányítója valószínűleg NIR fényt használ a jelek küldésére. Ön számára láthatatlan, de ha a távirányítót egy okostelefon kamerájára irányítja, és megnyom egy gombot, gyakran láthatja a NIR LED-villanást.

6. Mit hallottam a NIR-ről az egészségügyi kezelésekben?

V: Egyre nagyobb az érdeklődés az iránt, hogy a NIR fény hogyan hat a testünkre. Egyes kutatások azt sugallják, hogy segítheti a sejtek működését és helyreállítását, ami a fájdalom, gyulladás és sebgyógyulás kezelésében való alkalmazásához vezet. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden alkalmazást teszteltek alaposan, ezért mindig konzultáljon egészségügyi szakemberekkel.

7. Vannak-e egyedi biztonsági aggályok a NIR lézereknél a látható lézerekhez képest?

V: A NIR fény láthatatlan természete hamis biztonságérzetbe ringathatja az embereket. Az, hogy nem látja, nem jelenti azt, hogy nincs ott. A nagy teljesítményű NIR lézereknél különösen fontos a védőszemüveg használata és a biztonsági protokollok betartása.

8. Van-e a NIR lézereknek környezetvédelmi alkalmazása?

V: Természetesen. A NIR spektroszkópiát például a növényegészségügy, a vízminőség, sőt a talajösszetétel tanulmányozására is használják. Az anyagok és a NIR fénnyel való kölcsönhatás egyedülálló módjai sokat elmondhatnak a tudósoknak a környezetről.

9. Hallottam már az infraszaunákról. Ez kapcsolódik a NIR lézerekhez?

V: A használt fényspektrum tekintetében rokonok, de másképpen működnek. Az infraszaunák infravörös lámpákat használnak a test közvetlen felmelegítésére. A NIR lézerek ezzel szemben fókuszáltabbak és pontosabbak, gyakran olyan speciális alkalmazásokban használatosak, mint amilyeneket már tárgyaltunk.

10. Honnan tudhatom, hogy a NIR lézer megfelelő-e a projektemhez vagy alkalmazásomhoz?

V: Kutatás, kutatás, kutatás. Tekintettel a NIR lézeralkalmazások egyedi tulajdonságaira és kiterjedtségére, az Ön egyedi igényeinek, biztonsági protokolljainak és a kívánt eredményeknek a megértése segít a döntésben.

Referenciák:

    1. Fekete, B., et al. (2023). Alacsony feszültségű kapilláris kisüléssel gerjesztett lágy röntgen Ar⁺⁸ lézer.
    2. Sanny, A. és mtsai. (2023). Az önkalibráló nullázó interferometrikus nyalábkombinátor kifejlesztése felé a VLTI ASGARD műszerhez az exobolygók észlelésére.
    3. Morse, PT és mtsai. (2023). Ischaemia/reperfúziós sérülés nem invazív kezelése: A terápiás közeli infravörös fény hatékony átvitele az emberi agyba puha bőrnek megfelelő szilikon hullámvezetőkön keresztül.
    4. Khangrang, N. és mtsai. (2023). Phosphor view screen állomás felépítése és tesztelése a PCELL elektronnyaláb keresztirányú profiljának megfigyelésére.

 

Jogi nyilatkozat:

  • Ezennel kijelentjük, hogy a weboldalunkon megjelenített egyes képeket az internetről és a Wikipédiáról gyűjtöttük össze, továbbképzés és információmegosztás céljából. Tiszteletben tartjuk minden eredeti alkotó szellemi tulajdonjogát. Ezeket a képeket nem kereskedelmi haszonszerzés céljából használják fel.
  • Ha úgy gondolja, hogy a felhasznált tartalom sérti az Ön szerzői jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Több mint hajlandóak vagyunk megtenni a megfelelő intézkedéseket, beleértve a képek eltávolítását vagy a megfelelő forrásmegjelölést, hogy biztosítsuk a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és előírások betartását. Célunk egy olyan platform fenntartása, amely tartalomban gazdag, tisztességes és tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait.
  • 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.

Feladás időpontja: 2023.10.31