Пробој у 808нм блиском инфрацрвеном ласерском показивачу компаније ЛумиСпот Тецх

Претплатите се на наше друштвене мреже за брзе објаве

Ово саопштење за штампу се бави технолошким напретком ласерског показивача близу инфрацрвеног зрачења, наглашавајући његов принцип рада, значај његове високе прецизности од 0,5 мрад и иновативну технологију ултра-мале дивергенције снопа.Истраживање такође наглашава карактеристике производа и његове примене у различитим областима.

Технолошки пробој у прецизности и скривености

Ласерски показивачи су одавно препознати као уређаји способни да емитују висококонцентрисану светлосну енергију, који се углавном користе за индикацију или осветљење на великим удаљеностима.Традиционални ласерски показивачи су, међутим, ограничени у свом ефективном опсегу осветљења, који често не прелази 1 километар.Како се растојање повећава, светлосна тачка се значајно распршује, са уједначеношћу мањом од 70%.

Технолошки напредак компаније Лумиспот Тецх:

Лумиспот Тецх је направио револуционарни напредак уградњом технологије ултра-мале дивергенције снопа и техника униформности светлосних тачака.Развој скоро инфрацрвеног ласерског показивача са таласном дужином од 808 нм је направио револуцију у индустрији.Не само да постиже индикацију на даљину, већ и његова униформност достиже приближно 90%.Овај ласер остаје невидљив људском оку, али је јасно видљив машинама, обезбеђујући прецизно циљање уз очување скривености.

Повезане вести
Сличан садржај
НИР ласерски показивач од лумиспот тецх

808нм Блиски инфрацрвени ласер поинте/индикатор компаније Лумиспот тецх

Спецификације:

 

◾ Таласна дужина: 808нм±5нм
◾ Снага: <1В
◾ Угао дивергенције: 0,5 мрад
◾ Режим рада: континуирано или пулсно
◾ Потрошња енергије: <5В
◾ Радна температура: -40°Ц до 70°Ц
◾ Комуникација: ЦАН магистрала
◾ Димензије: 87,5 мм к 50 мм к 35 мм (оптички), 42 мм к 38 мм к 23 мм (драјвер)
◾ Тежина: <180г
◾ Ниво заштите: ИП65

Кључне карактеристике и предности

 

Супериорна униформност снопа: Уређај постиже до 90% униформности снопа, обезбеђујући доследно осветљење и циљање.

◾ Оптимизован за екстремне услове: Са својим напредним механизмима за расипање топлоте, ласерски показивач може ефикасно да функционише на температурама до +70°Ц.
◾ Разноврсни режими рада: Корисници могу да бирају између непрекидног осветљења или подесивих пулсних фреквенција, задовољавајући широк спектар примена.
◾ Дизајн спреман за будућност: Модуларни дизајн омогућава лаку надоградњу, осигуравајући да уређај остане на челу ласерске технологије.

 

Широк спектар апликација

 

Примене ласерског показивача скорог инфрацрвеног зрачења су огромне, од одбране за тајно обележавање циљева до цивилног сектора као што су грађевинарство и геолошка истраживања за прецизно позиционирање.Његово увођење обећава да ће донети побољшану тачност и ефикасност у различитим областима, означавајући значајан напредак у оптичкој технологији.

Различите примене: осим само показивања

 

Потенцијалне примене Лумиспот Тецх-овог блиско-инфрацрвеног ласерског показивача су огромне:

◾ Одбрана и безбедност: За тајне операције где је скривеност најважнија, овај ласерски показивач се може користити за обележавање циљева без откривања позиције оператера.
◾ Медицинско снимање: Ласери близу инфрацрвеног зрачења могу да продру у људска ткива, што их чини идеалним за одређене врсте медицинског снимања.
◾ Даљинско детектовање: У мониторингу животне средине и посматрању земље, могућност циљања одређених подручја помоћу ласера ​​​​блиским инфрацрвеним спектром може побољшати квалитет прикупљених података.
◾ Изградња и геодетска испитивања: За пројекте који захтевају прецизност, као што су тунели или високоградња, поуздан ласерски показивач може бити од непроцењиве вредности.
◾ Истраживање и академија: За истраживаче који раде у лабораторијама или за наставнике који подучавају принципе оптике, овај ласерски показивач служи као практичан алат и уређај за демонстрацију[^4^].

Лумиспот Тецх има решења за друге ласерске апликације, заинтересоване да сазнају више о нашојдаљинска детекција, медицински, рангирање, сечење дијаманатаиаутомобилски ЛИДАРапликације.

Гледање унапред: Будућност ласерске технологије

Иновације компаније Лумиспот Тецх у области ласерске технологије близу инфрацрвеног зрачења су само почетак.Како потражња за прецизним, поузданим и скривеним ласерским решењима расте, компанија је посвећена томе да остане на челу истраживања и развоја.Са посвећеним тимом научника, инжењера и стручњака из индустрије, Лумиспот Тецх је спреман да предводи следећи талас оптичких иновација.

Блиски инфрацрвени (НИР) ласер: детаљна најчешћа питања

1. Шта чини блиске инфрацрвене (НИР) ласере посебним?

О: За разлику од ласера ​​који емитују светлост коју можемо да видимо (попут црвене или зелене), НИР ласери раде у „скривеном“ делу спектра, што им даје јединствена својства и примене, посебно у областима где видљива светлост може да омета.

2. Постоје ли различите врсте НИР ласера?

О: Апсолутно.Баш као и код видљивих ласера, НИР ласери могу да варирају у погледу своје снаге, начина рада (попут континуираног таласа или импулсног) и специфичне таласне дужине.

3. Како наше очи реагују са НИР светлошћу?

О: Иако наше очи не могу да "виде" НИР светлост, то не значи да је безопасна.Рожњача и сочиво пропуштају НИР да прође прилично ефикасно, што може бити проблематично јер га ретина може апсорбовати, што доводи до потенцијалног оштећења.

4. Какав је однос између НИР ласера ​​и оптичких влакана?

О: То је као шибица направљена на небу.Силицијум који се користи у већини оптичких влакана је скоро провидан за неке НИР таласне дужине, омогућавајући сигналима да путују на велике удаљености са малим губицима.

5. Да ли се НИР ласери налазе у свакодневним уређајима?

О: Заиста јесу.На пример, даљински управљач за ТВ вероватно користи НИР светло за слање сигнала.Невидљив је за вас, али ако усмерите даљински ка камери паметног телефона и притиснете дугме, често можете видети НИР ЛЕД блиц.

6. Шта је ово што сам чуо о НИР-у у здравственим третманима?

О: Све је веће интересовање за то како НИР светлост утиче на наша тела.Нека истраживања сугеришу да може помоћи ћелијској функцији и опоравку, што доводи до његове употребе у терапијама за бол, упалу и зарастање рана.Али, важно је запамтити да нису све апликације детаљно тестиране, па се увек консултујте са здравственим радницима.

7. Да ли постоје јединствени проблеми у погледу безбедности код НИР ласера ​​у поређењу са видљивим ласерима?

О: Невидљива природа НИР светлости може уљуљати људе у лажни осећај сигурности.Само зато што га не видите не значи да га нема.Код НИР ласера ​​велике снаге, посебно, кључно је користити заштитне наочаре и пратити безбедносне протоколе.

8. Да ли НИР ласери имају било какву примену у животној средини?

О: Свакако.НИР спектроскопија се, на пример, користи за проучавање здравља биљака, квалитета воде, па чак и састава земљишта.Јединствени начини на који материјали ступају у интеракцију са НИР светлом могу научницима много рећи о животној средини.

9. Чуо сам за инфрацрвене сауне.Да ли је то повезано са НИР ласерима?

О: Они су повезани у смислу коришћеног светлосног спектра, али функционишу другачије.Инфрацрвене сауне користе инфрацрвене лампе да директно загреју ваше тело.НИР ласери су, с друге стране, фокусиранији и прецизнији, често се користе у специфичним апликацијама попут оних о којима смо разговарали.

10. Како да знам да ли је НИР ласер прави за мој пројекат или апликацију?

О: Истраживање, истраживање, истраживање.С обзиром на јединствена својства и ширину НИР ласерских примена, разумевање ваших специфичних потреба, безбедносних протокола и жељених резултата помоћи ће вам да донесете одлуку.

Референце:

    1. Фекете, Б., ет ал.(2023).Меки рендгенски Ар⁺⁸ ласер побуђен нисконапонским капиларним пражњењем.
    2. Санни, А., ет ал.(2023).У правцу развоја самокалибрирајућег нулирајуће интерферометријског спојника снопа за ВЛТИ инструмент АСГАРД за детекцију егзопланета.
    3. Морсе, ПТ, ет ал.(2023).Неинвазивни третман исхемијске/реперфузијске повреде: Ефикасан пренос терапијског блиског инфрацрвеног светла у људски мозак кроз мекане силиконске таласоводе који одговарају кожи.
    4. Кхангранг, Н., ет ал.(2023).Конструкција и испитивања фосфорне станице за праћење попречног профила електронског снопа на ПЦЕЛЛ.

 

Одрицање од одговорности:

  • Овим изјављујемо да су одређене слике приказане на нашој веб страници прикупљене са интернета и Википедије у сврху даљег образовања и дељења информација.Поштујемо права интелектуалне својине свих оригиналних стваралаца.Ове слике се користе без намере комерцијалне добити.
  • Ако сматрате да било који коришћени садржај крши ваша ауторска права, контактирајте нас.Више смо него вољни да предузмемо одговарајуће мере, укључујући уклањање слика или давање одговарајућег атрибуције, како бисмо обезбедили усклађеност са законима и прописима о интелектуалној својини.Наш циљ је да одржавамо платформу која је богата садржајем, поштена и која поштује туђа права интелектуалне својине.
  • 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 поста: 31.10.2023