Лазер – ещё одно важнейшее изобретение человечества после ядерной энергетики, компьютеров и полупроводников в XX веке. Принцип действия лазера заключается в создании особого вида света, создаваемого путём возбуждения вещества. Изменение структуры резонансной полости лазера позволяет создавать волны различной длины. Лазер обладает очень чистым цветом, высокой яркостью, хорошей направленностью и хорошими характеристиками когерентности, поэтому он используется в различных областях, таких как наука, технологии, промышленность и медицина.
Освещение камеры
Сегодня на рынке широко используются светодиодные лампы, фильтрованные инфракрасные лампы и другие вспомогательные осветительные приборы, например, для мониторинга сотовых телефонов, домашнего мониторинга и т. д. Расстояние облучения инфракрасным светом небольшое, оно имеет высокую мощность, низкую эффективность, короткий срок службы и другие ограничения, а также не подходит для мониторинга на больших расстояниях.
Лазер обладает такими преимуществами, как хорошая направленность, высокое качество луча, высокая эффективность электрооптического преобразования, длительный срок службы и т. д., а также имеет естественные преимущества в сценариях применения для освещения на больших расстояниях.
Оптика с большой относительной апертурой, интегрированная в активную инфракрасную систему наблюдения с камерой с низкой освещенностью, всё шире применяется в системах видеонаблюдения, общественной безопасности и других областях. Для достижения широкого динамического диапазона и чёткого качества изображения обычно используется лазер ближнего инфракрасного диапазона.
Полупроводниковый лазер ближнего инфракрасного диапазона – это источник монохроматического сфокусированного луча, компактный, лёгкий, долговечный и обладающий высокой эффективностью фотоэлектрического преобразования. Снижение стоимости производства лазеров и развитие технологии волоконной оптики привели к более широкому использованию полупроводниковых лазеров ближнего инфракрасного диапазона в качестве активных источников света.
Введение в продукт
Lumispot Tech выпустила лазерное осветительное устройство с радиусом действия 5000 м
Лазерное осветительное оборудование используется в качестве дополнительного источника света для активного освещения цели и помогает камерам видимого света четко отслеживать цель в условиях низкой освещенности и в ночное время.
Лазерное осветительное оборудование Lumispot Tech использует высокостабильный полупроводниковый лазерный чип с центральной длиной волны 808 нм, который является идеальным источником лазерного излучения с хорошей монохроматичностью, малыми размерами, малым весом, хорошей равномерностью светового потока и высокой степенью адаптации к окружающей среде, что благоприятно для компоновки системы.
Лазерный модуль использует схему с несколькими однотрубчатыми сопряжёнными лазерами, которая обеспечивает источник света для линзы благодаря технологии независимой гомогенизации волокон. Схема управления использует электронные компоненты, соответствующие военным стандартам, и управляет лазером и зум-объективом посредством продуманной схемы управления, которая отличается хорошей адаптируемостью к условиям окружающей среды и стабильной работой. Зум-объектив использует независимо разработанную оптическую схему, которая эффективно дополняет функцию зум-подсветки.
Технические характеристики:
| Номер детали LS-808-XXX-ADJ | |||
| Параметр | Единица | Ценить | |
| Оптический | Выходная мощность | W | 3-50 |
| Центральная длина волны | nm | 808 (настраиваемый) | |
| Диапазон изменения длины волны при нормальной температуре | nm | ±5 | |
| Угол освещения | ° | 0,3-30 (настраиваемый) | |
| Расстояние освещения | m | 300-5000 | |
| Электрический | Рабочее напряжение | V | DC24 |
| Потребляемая мощность | W | <90 | |
| Рабочий режим |
| Непрерывный / Импульсный / Режим ожидания | |
| Интерфейс связи |
| RS485/RS232 | |
| Другой | Рабочая температура | ℃ | -40~50 |
| Температурная защита |
| Перегрев в течение 1 с, лазер отключается, температура возвращается к 65 градусам или ниже и автоматически включается | |
| Измерение | mm | Настраиваемый | |
Время публикации: 08 июня 2023 г.