Подпишитесь на наши социальные сети для быстрого поста
Этот пресс-релиз углубляется в технологические достижения ближнего инфракрасного лазерного указателя, подчеркивая его принцип работы, значимость высокой точности 0,5 МР и инновационной технологии дивергенции ультра-ярких пучков. Исследование также подчеркивает функции продукта и его приложения в различных областях.
Технологический прорыв в точности и скрытности
Лазерные указатели уже давно признаны устройствами, способными испускать высококонцентрированную энергию света, преимущественно используемые для индикации или освещения на дальние расстояния. Традиционные лазерные указатели, однако, были ограничены в своем эффективном диапазоне освещения, часто не превышая 1 километр. Когда расстояние увеличивается, световое пятно значительно рассеивается, с равномерностью менее 70%.
Технологические достижения Lumispot Tech:
Lumispot Tech добилась новаторских достижений, включив технологию дивергенции ультрамалкой и технологии расстояния света. Развитие лазерного указателя в ближнем инфракрасном положении с длиной волны 808 нм произвела революцию в отрасли. Он не только достигает индикации на большие расстояния, но и его однородность также достигает примерно 90%. Этот лазер остается невидимым человеческим глазам, но ясно видно для машин, обеспечивая точный нацеливание при сохранении скрытности.

808 нм в ближнем инфракрасном лазерном пунте/индикаторе от Lumispot Tech
Технические характеристики продукта:
◾ Длина волны: 808 нм ± 5 нм
◾ Власть: <1W
◾ Угол дивергенции: 0,5 МРД
◾ Рабочий режим: непрерывный или импульсный
◾ энергопотребление: <5W
◾ Рабочая температура: от -40 ° C до 70 ° C
◾ Связь: Can Bus
◾ Размеры: 87,5 мм x 50 мм x 35 мм (оптический), 42 мм x 38 мм x 23 мм (драйвер)
◾ Вес: <180g
◾ Уровень защиты: IP65
Ключевые функции и преимущества
◾Верхняя однородность луча: устройство достигает до 90% однородности луча, обеспечивая последовательное освещение и нацеливание.
◾ Оптимизированный для экстремальных условий: с его расширенными механизмами рассеивания тепла, лазерный указатель может эффективно функционировать при температурах до +70 ° C.
◾ Универсальные режимы работы: пользователи могут выбирать между непрерывным освещением или регулируемыми частотами импульсов, обслуживая широкий спектр приложений.
◾ готовый к будущему дизайн: модульный дизайн обеспечивает легкие обновления, гарантируя, что устройство остается на переднем крае лазерной технологии.
Широкий спектр приложений
Применение лазерного указателя в ближней инфракрасной инфракрасной форме обширно, охватывающих защиту для тайной целевой маркировки до гражданских секторов, таких как строительство и геологическое обследование для точного позиционирования. Его введение обещает повысить точность и эффективность в различных областях, отмечая значительный шаг в оптической технологии.
Разнообразные приложения: помимо простого указания
Потенциальные применения Lumispot Tech, ближнего инфракрасного лазерного указателя, обширны:
◾ Защита и безопасность: для скрытых операций, где Stealth имеет первостепенное значение, этот лазерный указатель можно использовать для целевой маркировки без раскрытия позиции оператора.
◾ Медицинская визуализация. Лазеры вблизи инфракрасных лиц могут проникать в ткани человека, что делает их идеальными для определенных видов медицинской визуализации.
◾ Удаленное зондирование: В мониторинге окружающей среды и наблюдении за землей способность нацелиться на конкретные области с помощью лазера в ближнем инфракрасном виде может повысить качество собранных данных.
◾ Строительство и съемки: Для проектов, которые требуют точности, таких как туннелирование или высокое строительство, надежный лазерный указатель может быть неоценимым.
◾ Исследования и научные круги: Для исследователей, работающих в лабораториях или преподавателях, преподавая принципы оптики, этот лазерный указатель служит практическим инструментом и демонстрационным устройством [^4^].
Lumispot Tech имеет решения для других лазерных приложений, заинтересованных в том, чтобы узнать больше о нашихДистанционное зондирование, медицинский, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, Алмазный резкаиАвтомобильный лидарприложения.
Глядя в будущее: будущее лазерной технологии
Инновации Lumispot Tech в области ближней инфракрасной лазерной технологии-это только начало. По мере того, как спрос на точные, надежные и скрытные лазерные решения растет, компания стремится оставаться на переднем крае исследований и разработок. С специальной командой ученых, инженеров и отраслевых экспертов Lumispot Tech готов возглавить следующую волну оптических инноваций.
Почти инфракрасный (NIR) лазер: углубленный часто задаваемые вопросы
1. Что делает ближние инфракрасные (NIR) лазеры особенными?
A: В отличие от лазеров, излучающих свет, мы можем увидеть (как красный или зеленый), лазеры NIR работают в «скрытой» части спектра, что дает им уникальные свойства и приложения, особенно в областях, где видимый свет может быть разрушительным.
2. Есть ли разные типы лазеров NIR?
A: Абсолютно. Как и в случае с видимыми лазерами, лазеры NIR могут варьироваться с точки зрения их мощности, режима работы (например, непрерывной волны или импульса) и конкретной длины волны.
3. Как наши глаза взаимодействуют с NIR Light?
A: Пока наши глаза не могут «видеть» NIR Light, это не значит, что это безвредно. Роговица и линза позволяют NIR проходить через довольно эффективно, что может быть проблематичным, поскольку сетчатка может поглощать ее, что приводит к потенциальному повреждению.
4. Каковы отношения между лазерами NIR и оптоволокно?
A: Это похоже на совпадение на небесах. Кремний, используемый в большинстве оптических волокон, почти прозрачен для некоторых длин волн NIR, что позволяет сигналам проходить большие расстояния с небольшими потерями.
5. Найдены ли лазеры NIR в повседневных устройствах?
A: Действительно, они есть. Например, ваш телевизор, вероятно, использует NIR Light для отправки сигналов. Это невидимо для вас, но если вы укажите пульт на камеру смартфона и нажимаете кнопку, вы часто можете увидеть светодиодную вспышку NIR.
6. Что это я слышал о NIR в области лечения здоровья?
A: Растет интерес к тому, как свет NIR влияет на наше тело. Некоторые исследования показывают, что это может помочь в клеточной функции и восстановлении, что приводит к ее использованию в методах лечения боли, воспаления и заживления ран. Но важно помнить, что не все приложения были тщательно протестированы, поэтому всегда консультируйтесь с медицинскими работниками.
7. Есть ли уникальные проблемы безопасности с лазерами NIR по сравнению с видимыми лазерами?
A: Невидимая природа света NIR может усыпить людей в ложное чувство безопасности. То, что вы не можете видеть, это не означает, что его там нет. С мощными лазерами NIR, особенно важно использовать защитные очки и следить за протоколами безопасности.
8. Есть ли у лазеров NIR какие -либо приложения для окружающей среды?
A: Конечно. Например, NIR -спектроскопия используется для изучения здоровья растений, качества воды и даже состава почвы. Уникальные способы взаимодействия материалов с NIR Light могут многое рассказать ученым о окружающей среде.
9. Я слышал об инфракрасных саунах. Это связано с лазерами NIR?
A: Они связаны с точки зрения используемого светового спектра, но они функционируют по -разному. Инфракрасные сауны используют инфракрасные лампы, чтобы напрямую согреть ваше тело. NIR -лазеры, с другой стороны, более сфокусированы и точны, часто используются в определенных приложениях, таких как те, которые мы обсуждали.
10. Как я узнаю, подходит ли лазер NIR для моего проекта или приложения?
A: Исследования, исследования, исследования. Учитывая уникальные свойства и широту лазерных приложений NIR, понимание ваших конкретных потребностей, протоколов безопасности и желаемых результатов помогут вам руководствовать ваше решение.
Ссылки:
-
- Fekete, B., et al. (2023). Мягкий рентгеновский лазер, возбуждаемый низковольтным капиллярным выделением.
- Sanny, A., et al. (2023). На пути к разработке самостоятельной комбинации интерферометрического пучка нулевого интерферометрии для прибора VLTI для обнаружения экзопланет.
- Morse, PT, et al. (2023). Неинвазивное лечение ишемии/реперфузионной повреждения: эффективная передача терапевтического ближнего света в мозг человека с помощью мягких силиконовых волноводов с мягкими кожами.
- Khangrang, N., et al. (2023). Строительство и испытания экранической станции просмотра фосфора для мониторинга поперечного профиля электронного луча в PCELL.
- Fekete, B., et al. (2023). Мягкий рентгеновский лазер, возбуждаемый низковольтным капиллярным выделением.
Отказ от ответственности:
- Настоящим мы заявляем, что определенные изображения, отображаемые на нашем веб -сайте, собираются из Интернета и Википедии для целей развития образования и обмена информацией. Мы уважаем права интеллектуальной собственности всех оригинальных создателей. Эти изображения используются без намерения коммерческой выгоды.
- Если вы считаете, что любой используемый контент нарушает ваши авторские права, свяжитесь с нами. Мы более чем готовы принять соответствующие меры, включая удаление изображений или обеспечение надлежащей атрибуции, для обеспечения соответствия законам и правилам интеллектуальной собственности. Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать платформу, богатую содержанием, справедливым и уважительным по отношению к правам на интеллектуальную собственность других.
- 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.
Время публикации: октябрь-31-2023