Proveržis 808 nm šalia infraraudonųjų spindulių lazeriniame rodyklėje iš „Lumspot Tech“

Prenumeruokite mūsų socialinę žiniasklaidą, kad gautumėte greitą įrašą

Šis pranešimas spaudai gilinasi į beveik infraraudonųjų spindulių lazerinio rodyklės technologinę pažangą, pabrėžiant jo darbo principą, jo 0,5 mradinio tikslumo reikšmę ir novatorišką ypač mažos spindulių skirtumų technologiją. Tyrime taip pat pabrėžiamos produkto savybės ir jo pritaikymai įvairiose srityse.

Technologinis tikslumo ir slapto proveržis

Lazerio rodyklės jau seniai pripažintos prietaisais, galinčiais skleisti labai koncentruotą šviesos energiją, daugiausia naudojamą tolimojo atstumo indikacijai ar apšvietimui. Tačiau tradiciniai lazerio rodyklės buvo ribotos efektyviame apšvietimo diapazone, dažnai neviršijant 1 kilometro. Didėjant atstumui, šviesos taškas žymiai išsibarsčius, kai vienodumas yra mažesnis nei 70%.

Technologiniai „Lumispot Tech“ pasiekimai:

„Lumispot Tech“ padarė novatorišką pažangą, įtraukdama ypač mažą spindulių divergencijos technologijos ir šviesos taško vienodumo metodus. Artimųjų infraraudonųjų spindulių lazerinio rodyklės, kurios bangos ilgis yra 808 nm, sukūrimas sukėlė revoliuciją pramonėje. Tai ne tik pasiekia tolimojo nuotolio indikaciją, bet ir jo vienodumas siekia maždaug 90%. Šis lazeris išlieka nematomas žmogaus akiai, tačiau yra aiškiai matomas mašinoms, užtikrinant tikslų taikymą išlaikant slaptą.

Susijusios naujienos
Susijęs turinys
„Nir Laser“ rodyklė iš „Lumspot Tech“

808NM beveik infraraudonųjų spindulių lazerio pointe/indikatorius iš „Lumispot Tech“

Produkto specifikacijos:

 

◾ Bangos ilgis: 808nm ± 5 nm
◾ Galia: <1W
◾ Divergencijos kampas: 0,5mrad
◾ Darbo režimas: ištisinis arba impulsinis
◾ energijos suvartojimas: <5W
◾ Darbinė temperatūra: -40 ° C iki 70 ° C
◾ Bendravimas: gali autobusas
◾ Matmenys: 87,5 mm x 50 mm x 35 mm (optinis), 42 mm x 38 mm x 23 mm (tvarkyklė)
◾ Svoris: <180G
◾ Apsaugos lygis: IP65

Pagrindinės savybės ir privalumai

 

Aukščiausias pluošto vienodumas: Prietaisas pasiekia iki 90% pluošto vienodumo, užtikrindamas nuoseklų apšvietimą ir taikymą.

◾ Optimizuotas ekstremalioms sąlygoms: Esant patobulintoms šilumos išsklaidymo mechanizmams, lazerio rodyklė gali efektyviai veikti esant iki +70 ° C temperatūrai.
◾ Universalūs veikimo režimai: Vartotojai gali pasirinkti tarp nuolatinio apšvietimo ar reguliuojamų impulsų dažnių, maitindamiesi įvairiomis programomis.
◾ Ateityje parengtas dizainas: modulinė konstrukcija leidžia lengvai atnaujinti, užtikrinant, kad prietaisas išliks lazerio technologijos priešakyje.

 

Platus programų spektras

 

Artimųjų infraraudonųjų spindulių lazerio rodyklės programos yra plačios, nuo gynybos, siekiant išsaugoti taikinį, iki civilinių sektorių, tokių kaip statybos ir geologijos tyrimai, siekiant tikslios padėties nustatymo. Jo įvadas žada padidinti tikslumą ir efektyvumą įvairiose srityse, žymėdamas reikšmingą optinių technologijų žingsnį.

Įvairios programos: ne tik rodymas

 

Galimi „Lumispot Tech“ beveik infraraudonųjų spindulių lazerio rodyklės taikymas yra platus:

◾ Gynyba ir saugumas: Viršelėms operacijoms, kai svarbiausia yra slapti, šis lazerio rodyklė gali būti naudojama tiksliniam žymėjimui neatskleidžiant operatoriaus padėties.
◾ Medicininis vaizdavimas: Artimieji infraraudonųjų spindulių lazeriai gali prasiskverbti į žmogaus audinius, todėl jie yra idealūs tam tikroms medicininiam vaizdavimui.
◾ Nuotolinis stebėjimas: Stebint aplinkos stebėjimą ir Žemės stebėjimą, galimybė nukreipti konkrečias sritis, kuriose yra beveik infraraudonųjų spindulių lazeris, gali pagerinti surinktų duomenų kokybę.
◾ Konstrukcija ir apžiūrėjimas: Projektams, kuriems reikia tikslumo, pavyzdžiui, tunelių ar aukštybinių statybų, patikimas lazerio rodyklė gali būti neįkainojama.
◾ Tyrimai ir akademinė bendruomenė: Tyrėjams, dirbantiems laboratorijose ar pedagogams, mokantiems optikos principus, šis lazerio rodyklė yra praktinė priemonė ir demonstracinis įrenginys [^4^].

„Lumspot Tech“ turi sprendimus kitoms lazerio programoms, norinčioms sužinoti daugiau apie mūsųNuotolinis stebėjimas, Medicinos, diapazonas, Deimantų pjaustymasirAutomobilių „LiDAR“paraiškos.

Žvilgsnis į priekį: lazerio technologijos ateitis

„Lumispot Tech“ naujovės, esančios beveik infraraudonųjų spindulių lazerio technologijos srityje, yra tik pradžia. Augant tikslaus, patikimų ir slaptų lazerinių sprendimų poreikiui, įmonė yra įsipareigojusi likti tyrimų ir plėtros priešakyje. Turėdama specialią mokslininkų, inžinierių ir pramonės ekspertų komandą, „Lumspot Tech“ yra pasirengusi vadovauti kitai optinių naujovių bangai.

Artimas infraraudonųjų spindulių (NIR) lazeris: išsamios DUK

1. Kuo yra ypatingas beveik infraraudonųjų spindulių (NIR) lazerius?

A: Skirtingai nuo lazerių, skleidžiančių šviesą, kurią galime pamatyti (pvz., Raudona ar žalia), NIR lazeriai veikia „paslėptoje“ spektro dalyje, kuri suteikia jiems unikalias savybes ir pritaikymus, ypač tose vietose, kur matoma šviesa gali būti žlugdanti.

2. Ar yra įvairių NIR lazerių tipų?

A: Absoliučiai. Kaip ir matomuose lazeriuose, NIR lazeriai gali skirtis atsižvelgiant į jų galią, veikimo būdą (pvz., Nuolatinę bangą ar impulsą) ir specifinį bangos ilgį.

3. Kaip mūsų akys sąveikauja su „Nir Light“?

A: Nors mūsų akys negali „pamatyti“ NIR šviesos, tai nereiškia, kad ji nekenksminga. Ragena ir lęšis leidžia NIR gana efektyviai praeiti pro šalį, o tai gali būti problemiška, nes tinklainė gali ją absorbuoti, todėl gali būti pažeista.

4. Koks yra NIR lazerių ir skaidulų optikos santykis?

A: Tai tarsi danguje padarytos rungtynės. Daugumoje optinių pluoštų naudojamas silicio dioksidas yra beveik skaidrus kai kuriems NIR bangos ilgiui, todėl signalai gali nuvažiuoti didelius atstumus ir mažai praradus.

5. Ar NIR lazeriai yra kasdieniuose prietaisuose?

A: Iš tikrųjų jie yra. Pavyzdžiui, jūsų televizoriaus nuotolinio valdymo pultas greičiausiai naudoja „Nir Light“ signalams siųsti. Tai jums nematoma, tačiau jei nukreipiate nuotolinio valdymo pultą prie išmaniojo telefono fotoaparato ir paspauskite mygtuką, dažnai galite pamatyti „NIR LED“ blykstę.

6. Ką aš girdėjau apie NIR sveikatos gydymo metodus?

A: Vis labiau susidomėjo, kaip „Nir Light“ veikia mūsų kūną. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gali padėti ląstelių funkcijai ir pasveikimui, todėl jis bus naudojamas skausmo, uždegimo ir žaizdų gijimui. Tačiau svarbu atsiminti, kad ne visos programos buvo išsamiai patikrintos, todėl visada pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistais.

7. Ar yra kokių nors unikalių NIR lazerių saugos problemų, palyginti su matomais lazeriais?

A: Nematomas „Nir Light“ pobūdis gali priversti žmones į klaidingą saugumo jausmą. Vien todėl, kad nematote, dar nereiškia, kad jo nėra. Ypač esant didelės galios NIR lazeriams, labai svarbu naudoti apsauginius akinius ir laikytis saugos protokolų.

8. Ar NIR lazeriai turi kokių nors aplinkosaugos programų?

A: Be abejo. Pavyzdžiui, NIR spektroskopija naudojama tiriant augalų sveikatą, vandens kokybę ir net dirvožemio sudėties. Unikalūs būdai, kaip medžiagos sąveikauja su „NIR Light“, gali daug papasakoti mokslininkams apie aplinką.

9. Aš girdėjau apie infraraudonųjų spindulių saunas. Ar tai susiję su NIR lazeriais?

A: Jie susiję su naudojamo šviesos spektro atžvilgiu, tačiau jie veikia skirtingai. Infraraudonosios saunos naudoja infraraudonųjų spindulių lempas, kad tiesiogiai sušildytų savo kūną. Kita vertus, NIR lazeriai yra labiau sutelkti ir tikslūs, dažnai naudojami konkrečiose programose, tokiose kaip mes aptarėme.

10. Kaip sužinoti, ar „NIR Laser“ tinka mano projektui ar paraiškai?

A: Tyrimai, tyrimai, tyrimai. Atsižvelgiant į unikalias „NIR Laser“ programų savybes ir plotį, supratimas apie jūsų specifinius poreikius, saugos protokolus ir norimus rezultatus padės padėti jūsų sprendimui.

Nuorodos:

    1. Fekete, B. ir kt. (2023). Minkštas rentgeno spindulių lazeris, sužadinamas dėl žemos įtampos kapiliarų išleidimo.
    2. Sanny, A. ir kt. (2023). Sukuriant savarankiškai kalibruojančią niekinę interferometrijos pluošto kombinuotą VLTI instrumento asgardą, kad būtų galima aptikti egzoplanetus.
    3. Morse, PT ir kt. (2023). Neišdrovinis išemijos/reperfuzijos traumos gydymas: efektyvus terapinės beveik išprievartavimo šviesos perdavimas į žmogaus smegenis per minkštą odą formuojančius silikono bangolaidžius.
    4. Khangrang, N. ir kt. (2023). Fosforo vaizdo ekrano stoties konstrukcija ir bandymai, skirti stebėti skersinį elektronų pluošto profilį PCELL.

 

Atsakomybės atsisakymas:

  • Mes pareiškime, kad tam tikri mūsų svetainėje rodomi vaizdai yra renkami iš interneto ir Vikipedijos siekiant išplėsti švietimą ir dalijantis informacija. Mes gerbiame visų originalių kūrėjų intelektinės nuosavybės teises. Šie vaizdai naudojami neketindami komercinės naudos.
  • Jei manote, kad bet koks naudojamas turinys pažeidžia jūsų autorių teises, susisiekite su mumis. Mes daugiau nei norime imtis tinkamų priemonių, įskaitant vaizdų pašalinimą ar tinkamą priskyrimą, kad užtikrintume intelektinės nuosavybės įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi. Mūsų tikslas yra išlaikyti platformą, kurioje gausu turinio, sąžiningos ir pagarbos kitų intelektinės nuosavybės teisėms.
  • 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.

Pašto laikas: spalio-31-2023