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.Nem csak a távolsági jelzést 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
kapcsolodo tartalom
NIR lézermutató a lumispot tech-től

808 nm Közeli infravörös lézer pointe/indikátor a Lumispot tech-től

Termékleírás:

 

◾ Hullámhossz: 808nm±5nm
◾ Teljesítmény: <1W
◾ Eltérési szög: 0,5 mrad
◾ Üzemmód: folyamatos vagy impulzusos
◾ Áramfelvétel: <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, körű, gyémántvágásésautóipari LIDARalkalmazásokat.

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, aminek eredményeként fájdalom, gyulladás és sebgyógyulás kezelésére használják.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 az egyedi tulajdonságokra és a NIR lézeralkalmazások 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