Прорив у 808-нм лазерній указці ближнього інфрачервоного діапазону від LumiSpot Tech

Підпишіться на наші соціальні мережі, щоб отримувати оперативні публікації

У цьому прес-релізі розглядаються технологічні досягнення лазерної вказівки ближнього інфрачервоного діапазону, наголошується на її принципі роботи, значенні її високої точності 0,5 мрад та інноваційній технології ультрамалої розбіжності променя.Дослідження також висвітлює особливості продукту та його застосування в різних сферах.

Технологічний прорив у точності та непомітності

Лазерні покажчики вже давно визнані пристроями, здатними випромінювати висококонцентровану світлову енергію, які переважно використовуються для індикації чи освітлення на великих відстанях.Традиційні лазерні вказівники, однак, мають обмежений ефективний діапазон освітлення, який часто не перевищує 1 кілометр.Зі збільшенням відстані світлова пляма значно розсіюється з рівномірністю менше 70%.

Технологічні досягнення Lumispot Tech:

Lumispot Tech досягла революційних успіхів, включивши технологію ультрамалої розбіжності променя та техніку однорідності світлових плям.Розробка лазерної вказівки ближнього інфрачервоного діапазону з довжиною хвилі 808 нм зробила революцію в галузі.Він не тільки забезпечує індикацію на великій відстані, але й його рівномірність досягає приблизно 90%.Цей лазер залишається невидимим для людського ока, але його добре бачать машини, забезпечуючи точне націлювання, зберігаючи прихованість.

Схожі новини
Пов'язаний вміст
Лазерна указка NIR від lumispot tech

Лазерна пуанта/індикатор ближнього інфрачервоного діапазону 808 нм від Lumispot tech

Технічні характеристики продукту:

 

◾ Довжина хвилі: 808 нм±5 нм
◾ Потужність: <1 Вт
◾ Кут розбіжності: 0,5 мрад
◾ Режим роботи: безперервний або імпульсний
◾ Споживана потужність: <5 Вт
◾ Робоча температура: від -40°C до 70°C
◾ Зв'язок: шина CAN
◾ Розміри: 87,5 мм x 50 мм x 35 мм (оптичний), 42 мм x 38 мм x 23 мм (драйвер)
◾ Вага: <180г
◾ Рівень захисту: IP65

Основні характеристики та переваги

 

Чудова рівномірність променя: пристрій досягає рівномірності променя до 90%, забезпечуючи стабільне освітлення та націлювання.

◾ Оптимізовано для екстремальних умов: завдяки передовим механізмам розсіювання тепла лазерна указка може ефективно працювати за температури до +70°C.
◾ Універсальні режими роботи: користувачі можуть вибирати між безперервним освітленням або регульованою частотою імпульсів, що задовольняє широкий спектр застосувань.
◾ Дизайн, готовий до майбутнього: модульна конструкція дозволяє легко оновлювати, забезпечуючи, щоб пристрій залишався на передньому краї лазерних технологій.

 

Широкий спектр застосування

 

Застосування лазерної вказівки ближнього інфрачервоного діапазону широке: від захисту для прихованого маркування цілей до цивільних секторів, таких як будівництво та геологічна зйомка для точного позиціонування.Його впровадження обіцяє підвищити точність і ефективність у різних сферах, знаменуючи значний крок у розвитку оптичних технологій.

Різноманітні програми: крім простого вказівки

 

Потенційні застосування лазерної вказівки ближнього інфрачервоного діапазону Lumispot Tech величезні:

◾ Оборона та безпека: для таємних операцій, де непомітність має першорядне значення, цей лазерний указ можна використовувати для позначення цілей, не розкриваючи положення оператора.
◾ Медична візуалізація: лазери ближнього інфрачервоного діапазону можуть проникати в тканини людини, що робить їх ідеальними для певних типів медичної візуалізації.
◾ Дистанційне зондування: під час моніторингу навколишнього середовища та спостереження за Землею можливість наводити на конкретні зони лазер ближнього інфрачервоного діапазону може підвищити якість зібраних даних.
◾ Будівництво та геодезія: для проектів, які вимагають точності, таких як прокладка тунелів або висотне будівництво, надійна лазерна указка може бути безцінною.
◾ Дослідження та наука: для дослідників, які працюють у лабораторіях, або викладачів, які викладають принципи оптики, ця лазерна указка служить практичним інструментом і демонстраційним пристроєм[^4^].

Lumispot Tech має рішення для інших лазерних застосувань, зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про нашдистанційне зондування, медичний, діапазон, алмазна огранкаіавтомобільний ЛІДАРпрограми.

Погляд у майбутнє: майбутнє лазерних технологій

Інновації Lumispot Tech у сфері лазерних технологій ближнього інфрачервоного діапазону – це лише початок.Оскільки попит на точні, надійні та непомітні лазерні рішення зростає, компанія прагне залишатися в авангарді досліджень і розробок.Завдяки відданій команді вчених, інженерів і експертів галузі Lumispot Tech готова очолити наступну хвилю оптичних інновацій.

Лазер ближнього інфрачервоного діапазону (NIR): докладні поширені запитання

1. Що робить лазери ближнього інфрачервоного діапазону (NIR) особливими?

A: На відміну від лазерів, які випромінюють світло, яке ми бачимо (наприклад, червоне або зелене), NIR-лазери працюють у «прихованій» частині спектру, що надає їм унікальних властивостей і застосувань, особливо в областях, де видиме світло може бути руйнівним.

2. Чи існують різні типи NIR лазерів?

A: Абсолютно.Так само, як і лазери видимого діапазону, лазери NIR можуть відрізнятися за потужністю, режимом роботи (як безперервна або імпульсна хвиля) і конкретною довжиною хвилі.

3. Як наші очі взаємодіють із світлом NIR?

A: Хоча наші очі не можуть «бачити» NIR-світло, це не означає, що воно нешкідливе.Рогівка та кришталик досить ефективно пропускають NIR, що може бути проблематичним, оскільки сітківка може поглинати його, що призводить до потенційного пошкодження.

4. Який зв'язок між лазерами NIR та волоконною оптикою?

A: Це як сірник, зроблений на небесах.Кремнезем, який використовується в більшості оптичних волокон, майже прозорий для деяких довжин хвиль ближнього інфрачервоного випромінювання, що дозволяє сигналам поширюватися на великі відстані з невеликими втратами.

5. Чи є лазери NIR у повсякденних пристроях?

A: Дійсно, вони є.Наприклад, пульт дистанційного керування телевізором, імовірно, використовує NIR світло для надсилання сигналів.Він невидимий для вас, але якщо навести пульт дистанційного керування на камеру смартфона та натиснути кнопку, ви часто можете побачити світлодіодний спалах NIR.

6. Що я чув про NIR у лікувальних цілях?

A: Зростає інтерес до того, як ближнє інфрачервоне світло впливає на наше тіло.Деякі дослідження показують, що він може сприяти функціонуванню та відновленню клітин, що призводить до його використання в терапії болю, запалення та загоєння ран.Але важливо пам’ятати, що не всі додатки були ретельно протестовані, тому завжди консультуйтеся з медичними працівниками.

7. Чи є якісь унікальні проблеми з безпекою лазерів NIR порівняно з лазерами видимого діапазону?

Відповідь: Невидима природа ближнього інфрачервоного світла може викликати у людей помилкове відчуття безпеки.Те, що ви не бачите цього, не означає, що його немає.Особливо для високопотужних NIR-лазерів дуже важливо використовувати захисні окуляри та дотримуватися протоколів безпеки.

8. Чи мають ближні інфрачервоні лазери якісь екологічні застосування?

A: Звичайно.NIR-спектроскопія, наприклад, використовується для вивчення здоров’я рослин, якості води та навіть складу ґрунту.Унікальні способи взаємодії матеріалів із світлом NIR можуть багато розповісти вченим про навколишнє середовище.

9. Я чув про інфрачервоні сауни.Це пов’язано з лазерами NIR?

Відповідь: вони пов’язані за спектром світла, але функціонують по-різному.Інфрачервоні сауни використовують інфрачервоні лампи для безпосереднього зігрівання тіла.БІЧ-лазери, з іншого боку, є більш цілеспрямованими та точними, часто використовуються в конкретних програмах, подібних до тих, які ми обговорювали.

10. Як мені дізнатися, чи підходить NIR-лазер для мого проекту чи застосування?

A: Дослідження, дослідження, дослідження.Враховуючи унікальні властивості та широкий спектр застосувань NIR-лазера, розуміння ваших конкретних потреб, протоколів безпеки та бажаних результатів допоможе прийняти ваше рішення.

Література:

    1. Фекете Б. та ін.(2023).М’який рентгенівський Ar⁺⁸ лазер, збуджений капілярним розрядом низької напруги.
    2. Санні, А. та ін.(2023).На шляху до розробки об’єднувача інтерферометричних променів із самокалібруванням для інструменту VLTI ASGARD для виявлення екзопланет.
    3. Morse, PT та ін.(2023).Неінвазивне лікування ішемії/реперфузійного ушкодження: Ефективна передача терапевтичного ближнього інфрачервоного світла в мозок людини через м’які силіконові хвилеводи, що відповідають шкірі.
    4. Khangrang, N., et al.(2023).Конструкція та випробування станції оглядового екрана з люмінофором для моніторингу поперечного профілю електронного пучка в PCELL.

 

Відмова від відповідальності:

  • Цим ми заявляємо, що певні зображення, розміщені на нашому веб-сайті, зібрані з Інтернету та Вікіпедії з метою подальшого навчання та обміну інформацією.Ми поважаємо права інтелектуальної власності всіх авторів.Ці зображення використовуються без наміру отримання комерційної вигоди.
  • Якщо ви вважаєте, що будь-який використаний вміст порушує ваші авторські права, зв’яжіться з нами.Ми більш ніж готові вжити відповідних заходів, включаючи видалення зображень або надання належного посилання на джерело, щоб забезпечити відповідність законам і нормам інтелектуальної власності.Наша мета — підтримувати платформу з багатим вмістом, справедливу та з повагою до прав інтелектуальної власності інших.
  • 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.

Час публікації: 31 жовтня 2023 р