808 nm artimojo infraraudonųjų spindulių lazerinio žymeklio proveržis iš LumiSpot Tech

Prenumeruokite mūsų socialinę žiniasklaidą, kad gautumėte greitus įrašus

Šiame pranešime spaudai gilinamasi į artimojo infraraudonųjų spindulių lazerinio žymeklio technologinę pažangą, pabrėžiant jo veikimo principą, 0,5 mrad didelio tikslumo svarbą ir naujovišką itin mažo spindulio divergencijos technologiją.Tyrimas taip pat išryškina produkto savybes ir pritaikymą įvairiose srityse.

Technologinis tikslumo ir slaptumo proveržis

Lazerinės rodyklės jau seniai buvo pripažintos kaip prietaisai, galintys skleisti labai koncentruotą šviesos energiją, dažniausiai naudojami tolimojo atstumo rodymui ar apšvietimui.Tačiau tradicinių lazerinių rodyklių efektyvus apšvietimo diapazonas buvo ribotas, dažnai neviršijant 1 kilometro.Didėjant atstumui, šviesos taškas labai išsisklaido, o tolygumas yra mažesnis nei 70%.

„Lumispot Tech“ technologinė pažanga:

„Lumispot Tech“ padarė novatorišką pažangą, įtraukdama itin mažo pluošto divergencijos technologiją ir šviesos taškų vienodumo metodus.808 nm bangos ilgio artimojo infraraudonųjų spindulių lazerinio rodyklės sukūrimas sukėlė revoliuciją pramonėje.Jis ne tik pasiekia tolimojo atstumo indikaciją, bet ir jo vienodumas siekia maždaug 90%.Šis lazeris lieka nematomas žmogaus akiai, tačiau yra aiškiai matomas mašinoms, todėl užtikrinamas tikslus taikymas, išlaikant slaptumą.

Susijusios naujienos
Susijęs turinys
NIR lazerinis rodyklė iš lumispot tech

808 nm Infraraudonųjų spindulių lazerinis taškas/indikatorius iš Lumispot tech

Produkto specifikacijos:

 

◾ Bangos ilgis: 808nm±5nm
◾ Galia: <1W
◾ Nukrypimo kampas: 0,5 mrad
◾ Darbo režimas: nuolatinis arba impulsinis
◾ Energijos sąnaudos: <5W
◾ Darbinė temperatūra: -40°C iki 70°C
◾ Ryšys: CAN magistralė
◾ 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

 

Puikus spindulio tolygumas: prietaisas pasiekia iki 90 % spindulio tolygumą, užtikrindamas nuoseklų apšvietimą ir nukreipimą.

◾ Optimizuotas ekstremalioms sąlygoms: su pažangiais šilumos išsklaidymo mechanizmais lazerinis žymeklis gali efektyviai veikti iki +70°C temperatūroje.
◾ Universalūs veikimo režimai: vartotojai gali pasirinkti nuolatinį apšvietimą arba reguliuojamus impulsų dažnius, pritaikydami įvairiems pritaikymams.
◾ Ateičiai paruoštas dizainas: modulinis dizainas leidžia lengvai atnaujinti, užtikrinant, kad įrenginys išliks lazerinės technologijos priešakyje.

 

Platus programų spektras

 

Infraraudonųjų spindulių lazerinio žymeklio pritaikymas yra platus, apimantis nuo gynybos, skirto slaptam taikinių žymėjimui, iki civilinių sektorių, tokių kaip statyba ir geologiniai tyrinėjimai, siekiant tikslios padėties nustatymo.Jo įvedimas žada padidinti tikslumą ir efektyvumą įvairiose srityse, o tai žymi didelę pažangą optinių technologijų srityje.

Įvairios programos: ne tik nukreipimas

 

Galimi Lumispot Tech artimojo infraraudonųjų spindulių lazerinio rodyklės pritaikymai yra platūs:

◾ Gynyba ir saugumas: atliekant slaptas operacijas, kai svarbiausia yra slaptumas, šis lazerinis žymeklis gali būti naudojamas taikiniams pažymėti neatskleidžiant operatoriaus padėties.
◾ Medicininis vaizdavimas: Infraraudonųjų spindulių lazeriai gali prasiskverbti į žmogaus audinius, todėl jie idealiai tinka tam tikro tipo medicininiam vaizdavimui.
◾ Nuotolinis aptikimas: atliekant aplinkos stebėjimą ir žemės stebėjimą, galimybė artimųjų infraraudonųjų spindulių lazeriu nukreipti į konkrečias sritis gali pagerinti renkamų duomenų kokybę.
◾ Statyba ir geodezijos: projektams, kuriems reikalingas tikslumas, pvz., tunelių tiesimo ar aukštybinės statybos, patikimas lazerinis žymeklis gali būti neįkainojamas.
◾ Moksliniai tyrimai ir akademinė bendruomenė: tyrėjams, dirbantiems laboratorijose, arba dėstytojams, kurie moko optikos principų, šis lazerinis žymeklis yra praktinis įrankis ir demonstravimo įrenginys[^4^].

„Lumispot Tech“ siūlo kitų lazerių programų sprendimų, norinčių sužinoti daugiau apie mūsųNuotolinis jutimas, medicinos, diapazonas, deimantų pjovimasirautomobilių LIDARprogramos.

Žvilgsnis į ateitį: lazerinių technologijų ateitis

„Lumispot Tech“ naujovės artimųjų infraraudonųjų spindulių lazerinių technologijų srityje yra tik pradžia.Augant tikslių, patikimų ir slaptų lazerinių sprendimų paklausai, bendrovė yra įsipareigojusi išlikti tyrimų ir plėtros priešakyje.Su atsidavusia mokslininkų, inžinierių ir pramonės ekspertų komanda Lumispot Tech yra pasirengusi vadovauti kitai optinių naujovių bangai.

Infraraudonųjų spindulių (NIR) lazeris: išsamūs DUK

1. Kuo ypatingi artimųjų infraraudonųjų spindulių (NIR) lazeriai?

A: Skirtingai nuo lazerių, skleidžiančių šviesą (pvz., raudoną ar žalią), NIR lazeriai veikia „paslėptoje“ spektro dalyje, o tai suteikia jiems unikalių savybių ir pritaikymo, ypač tose vietose, kur matoma šviesa gali trikdyti.

2. Ar yra įvairių tipų NIR lazerių?

A: Visiškai.Kaip ir matomų lazerių atveju, NIR lazeriai gali skirtis pagal savo galią, veikimo būdą (pvz., nuolatinę bangą ar impulsinį) ir specifinį bangos ilgį.

3. Kaip mūsų akys sąveikauja su NIR šviesa?

A: Nors mūsų akys „nemato“ NIR šviesos, tai nereiškia, kad ji nekenksminga.Ragena ir lęšis gana efektyviai praleidžia NIR, o tai gali būti problematiška, nes tinklainė gali jį sugerti, o tai gali sukelti žalą.

4. Koks ryšys tarp NIR lazerių ir šviesolaidžių?

A: Tai tarsi degtukas, pagamintas danguje.Daugumoje optinių skaidulų naudojamas silicio dioksidas yra beveik skaidrus kai kuriems NIR bangos ilgiams, todėl signalai gali nukeliauti didelius atstumus be nuostolių.

5. Ar NIR lazeriai randami kasdieniuose įrenginiuose?

A: Iš tiesų, jie yra.Pavyzdžiui, jūsų televizoriaus nuotolinio valdymo pultas tikriausiai naudoja NIR šviesą signalams siųsti.Tai jums nematoma, tačiau nukreipę nuotolinio valdymo pultą į išmaniojo telefono kamerą ir paspaudę mygtuką, dažnai galite pamatyti NIR LED blykstę.

6. Ką aš girdėjau apie NIR sveikatos gydyme?

A: Didėja susidomėjimas, kaip NIR šviesa veikia mūsų kūnus.Kai kurie tyrimai rodo, kad jis gali padėti ląstelių funkcijai ir atsigauti, todėl jį galima naudoti skausmui, uždegimui ir žaizdų gijimui gydyti.Tačiau svarbu atsiminti, kad ne visos programos buvo kruopščiai išbandytos, todėl visada pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistais.

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

A: Nematoma NIR šviesos prigimtis gali užliūliuoti žmones klaidingu saugumo jausmu.Tai, kad tu jo nematai, nereiškia, kad jo nėra.Naudojant didelio galingumo NIR lazerius, ypač svarbu naudoti apsauginius akinius ir laikytis saugos protokolų.

8. Ar NIR lazeriai gali būti pritaikyti aplinkai?

A: Žinoma.Pavyzdžiui, NIR spektroskopija naudojama augalų sveikatai, vandens kokybei ir net dirvožemio sudėčiai tirti.Unikalūs medžiagų sąveikos su NIR šviesa būdai gali daug pasakyti mokslininkams apie aplinką.

9. Girdėjau apie infraraudonųjų spindulių pirtis.Ar tai susiję su NIR lazeriais?

A: Jie yra susiję naudojamo šviesos spektro požiūriu, tačiau veikia skirtingai.Infraraudonųjų spindulių pirtys naudoja infraraudonųjų spindulių lempas, kad sušildytų jūsų kūną tiesiogiai.Kita vertus, NIR lazeriai yra labiau sutelkti ir tikslesni, dažnai naudojami konkrečiose programose, tokiose kaip aptarėme.

10. Kaip sužinoti, ar NIR lazeris tinka mano projektui ar pritaikymui?

A: Tyrimai, tyrimai, tyrimai.Atsižvelgiant į unikalias savybes ir NIR lazerio taikomųjų programų platumą, jūsų konkrečių poreikių, saugos protokolų ir norimų rezultatų supratimas padės priimti sprendimą.

Nuorodos:

    1. Fekete, B. ir kt.(2023).Minkštas rentgeno Ar⁺⁸ lazeris, sužadintas žemos įtampos kapiliarų išlydžio.
    2. Sanny, A. ir kt.(2023).Savaime kalibruojančio nulinio interferometrinio pluošto kombinatoriaus, skirto VLTI instrumentui ASGARD egzoplanetoms aptikti, kūrimo link.
    3. Morse, PT ir kt.(2023).Neinvazinis išemijos / reperfuzijos pažeidimo gydymas: veiksmingas terapinės artimosios infraraudonosios šviesos perdavimas į žmogaus smegenis per minkštus odą atitinkančius silikoninius bangolaidžius.
    4. Khangrang, N. ir kt.(2023).Fosforinio vaizdo ekrano stoties, skirtos stebėti skersinį elektronų pluošto profilį PCELL, konstrukcija ir bandymai.

 

Atsisakymas:

  • Pareiškiame, kad tam tikri mūsų svetainėje rodomi vaizdai yra renkami iš interneto ir Vikipedijos, siekiant tobulinti išsilavinimą ir dalytis informacija.Mes gerbiame visų originalių kūrėjų intelektinės nuosavybės teises.Šie vaizdai naudojami nesiekiant komercinės naudos.
  • Jei manote, kad bet koks naudojamas turinys pažeidžia jūsų autorių teises, susisiekite su mumis.Esame daugiau nei pasirengę imtis atitinkamų priemonių, įskaitant vaizdų pašalinimą arba tinkamo priskyrimo pateikimą, kad užtikrintume intelektinės nuosavybės įstatymų ir taisyklių laikymąsi.Mūsų tikslas yra išlaikyti platformą, kuri būtų turtinga turinio, būtų sąžininga ir gerbia kitų intelektinės nuosavybės teises.
  • 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.

Paskelbimo laikas: 2023-10-31