Naročite se na naša družbena omrežja za hitre objave
To sporočilo za javnost se poglobljeno osredotoča na tehnološki napredek laserskega kazalca bližnje infrardeče svetlobe, s poudarkom na njegovem načelu delovanja, pomenu visoke natančnosti 0,5 mrad in inovativni tehnologiji ultra majhne divergence žarka. Raziskava poudarja tudi značilnosti izdelka in njegovo uporabo na različnih področjih.
Tehnološki preboj v natančnosti in prikritosti
Laserski kazalci so že dolgo prepoznani kot naprave, ki lahko oddajajo visoko koncentrirano svetlobno energijo, predvsem za indikacijo ali osvetlitev na dolge razdalje. Tradicionalni laserski kazalci pa imajo omejen efektivni doseg osvetlitve, ki pogosto ne presega 1 kilometra. Z naraščanjem razdalje se svetlobna točka znatno razprši, z enakomernostjo manj kot 70 %.
Tehnološki napredek tehnologije Lumispot:
Lumispot Tech je dosegel prelomne napredke z vključitvijo tehnologije ultra majhne razpršitve žarka in tehnik enakomernosti svetlobne točke. Razvoj laserskega kazalca bližnje infrardeče svetlobe z valovno dolžino 808 nm je povzročil revolucijo v industriji. Ne le, da dosega indikacijo na dolge razdalje, ampak njegova enakomernost doseže približno 90 %. Ta laser ostaja neviden za človeško oko, vendar je jasno viden za stroje, kar zagotavlja natančno ciljanje ob hkratni neopaznosti.

808nm laserski kazalnik/točka za bližnji infrardeči žarek podjetja Lumispot tech
Specifikacije izdelka:
Valovna dolžina: 808 nm ± 5 nm
◾ Moč: <1 W
◾ Kot odklona: 0,5 mrad
◾ Način delovanja: Neprekinjeno ali pulzno
Poraba energije: <5 W
Delovna temperatura: od -40 °C do 70 °C
◾ Komunikacija: CAN vodilo
◾ Dimenzije: 87,5 mm x 50 mm x 35 mm (optični), 42 mm x 38 mm x 23 mm (gonilni zvočnik)
◾ Teža: <180 g
◾ Stopnja zaščite: IP65
Ključne lastnosti in prednosti
◾Vrhunska enakomernost žarka: Naprava doseže do 90 % enakomernost žarka, kar zagotavlja dosledno osvetlitev in ciljanje.
◾ Optimizirano za ekstremne pogoje: Z naprednimi mehanizmi za odvajanje toplote lahko laserski kazalec učinkovito deluje pri temperaturah do +70 °C.
◾ Vsestranski načini delovanja: Uporabniki lahko izbirajo med neprekinjenim osvetljevanjem ali nastavljivimi frekvencami impulzov, kar ustreza širokemu spektru aplikacij.
◾ Zasnova, pripravljena na prihodnost: Modularna zasnova omogoča enostavne nadgradnje in zagotavlja, da naprava ostaja v ospredju laserske tehnologije.
Širok spekter uporabe
Uporaba laserskega kazalca v bližnjem infrardečem območju je široka, od obrambe za prikrito označevanje ciljev do civilnih sektorjev, kot sta gradbeništvo in geološko raziskovanje za natančno pozicioniranje. Njegova uvedba obljublja večjo natančnost in učinkovitost na različnih področjih, kar pomeni pomemben korak v optični tehnologiji.
Raznolike uporabe: Več kot le kazanje
Potencialne uporabe laserskega kazalca bližnjega infrardečega sevanja podjetja Lumispot Tech so obsežne:
◾ Obramba in varnost: Za prikrite operacije, kjer je prikritost najpomembnejša, se lahko ta laserski kazalec uporablja za označevanje ciljev, ne da bi se razkril položaj operaterja.
◾ Medicinsko slikanje: Bližnji infrardeči laserji lahko prodrejo v človeška tkiva, zaradi česar so idealni za nekatere vrste medicinskega slikanja.
◾ Daljinsko zaznavanje: Pri spremljanju okolja in opazovanju Zemlje lahko zmožnost ciljanja določenih območij z laserjem v bližnjem infrardečem območju izboljša kakovost zbranih podatkov.
◾ Gradbeništvo in geodetske meritve: Za projekte, ki zahtevajo natančnost, kot so predori ali gradnja visokih stavb, je lahko zanesljiv laserski kazalec neprecenljiv.
◾ Raziskave in akademski svet: Za raziskovalce, ki delajo v laboratorijih, ali pedagoge, ki poučujejo principe optike, ta laserski kazalec služi kot praktično orodje in demonstracijska naprava[^4^].
Lumispot Tech ima rešitve za druge laserske aplikacije in vas zanima več o našihdaljinsko zaznavanje, medicinski, razpon, diamantno rezanjeinavtomobilski LIDARaplikacije.
Pogled v prihodnost: Prihodnost laserske tehnologije
Inovacije podjetja Lumispot Tech na področju laserske tehnologije bližnjega infrardečega sevanja so šele začetek. Ker povpraševanje po natančnih, zanesljivih in neopaznih laserskih rešitvah narašča, si podjetje prizadeva ostati v ospredju raziskav in razvoja. Z predano ekipo znanstvenikov, inženirjev in strokovnjakov iz industrije je Lumispot Tech pripravljen prevzeti vodilno vlogo v naslednjem valu optičnih inovacij.
Bližnji infrardeči (NIR) laser: poglobljena pogosta vprašanja
1. Kaj dela laserje bližnjega infrardečega sevanja (NIR) posebne?
A: Za razliko od laserjev, ki oddajajo svetlobo, ki jo lahko vidimo (kot sta rdeča ali zelena), delujejo NIR laserji v "skritem" delu spektra, kar jim daje edinstvene lastnosti in uporabo, zlasti na območjih, kjer je vidna svetloba lahko moteča.
2. Ali obstajajo različne vrste NIR laserjev?
A: Absolutno. Tako kot vidni laserji se tudi NIR laserji razlikujejo po moči, načinu delovanja (kot je neprekinjeno valovanje ali pulziranje) in specifični valovni dolžini.
3. Kako naše oči interagirajo z NIR svetlobo?
A: Čeprav naše oči ne morejo "videti" svetlobe bližnjega infrardečega sevanja, to ne pomeni, da je neškodljivo. Roženica in leča precej učinkovito prepuščata svetlobo bližnjega infrardečega sevanja, kar je lahko problematično, saj ga mrežnica lahko absorbira, kar lahko povzroči morebitno škodo.
4. Kakšna je povezava med NIR laserji in optičnimi vlakni?
A: To je kot nebeška vžigalica. Silicijev dioksid, ki se uporablja v večini optičnih vlaken, je skoraj prozoren za nekatere valovne dolžine NIR, kar omogoča signalom, da potujejo na velike razdalje z majhnimi izgubami.
5. Ali se NIR laserji nahajajo v vsakdanjih napravah?
A: Res je. Na primer, vaš daljinski upravljalnik televizorja verjetno uporablja svetlobo NIR za pošiljanje signalov. Za vas je nevidna, če pa daljinski upravljalnik usmerite v kamero pametnega telefona in pritisnete gumb, lahko pogosto vidite utripanje LED diode NIR.
6. Kaj sem že slišal o NIR v zdravstvenih tretmajih?
A: Vedno več je zanimanja za to, kako NIR svetloba vpliva na naša telesa. Nekatere raziskave kažejo, da lahko pomaga pri delovanju in okrevanju celic, kar vodi do njene uporabe v terapijah za bolečine, vnetja in celjenje ran. Vendar je pomembno vedeti, da vse aplikacije niso bile temeljito preizkušene, zato se vedno posvetujte z zdravstvenimi delavci.
7. Ali obstajajo kakšni posebni varnostni pomisleki glede NIR laserjev v primerjavi z vidnimi laserji?
A: Nevidna narava svetlobe NIR lahko ljudi zavede v lažen občutek varnosti. Samo zato, ker je ne vidite, še ne pomeni, da je ni. Še posebej pri visokozmogljivih NIR laserjih je ključnega pomena uporaba zaščitnih očal in upoštevanje varnostnih protokolov.
8. Ali imajo NIR laserji kakšno okoljsko uporabo?
A: Seveda. NIR spektroskopija se na primer uporablja za preučevanje zdravja rastlin, kakovosti vode in celo sestave tal. Edinstveni načini interakcije materialov z NIR svetlobo lahko znanstvenikom veliko povedo o okolju.
9. Slišal sem za infrardeče savne. Ali je to povezano z NIR laserji?
A: Sorodni so glede na uporabljeni svetlobni spekter, vendar delujejo različno. Infrardeče savne uporabljajo infrardeče svetilke za neposredno ogrevanje telesa. NIR laserji pa so bolj osredotočeni in natančni ter se pogosto uporabljajo v specifičnih aplikacijah, kot so tiste, o katerih smo razpravljali.
10. Kako vem, ali je NIR laser pravi za moj projekt ali uporabo?
A: Raziskave, raziskave, raziskave. Glede na edinstvene lastnosti in širino uporabe NIR laserja vam bo razumevanje vaših specifičnih potreb, varnostnih protokolov in želenih rezultatov pomagalo pri odločitvi.
Reference:
-
- Fekete, B. in sod. (2023). Mehki rentgenski Ar⁺⁸ laser, vzbujen z nizkonapetostno kapilarno razelektritvijo.
- Sanny, A. in sod. (2023). Razvoj samokalibrirajočega interferometričnega združevalnika žarkov z ničelno funkcijo za instrument VLTI ASGARD za odkrivanje eksoplanetov.
- Morse, PT in sod. (2023). Neinvazivno zdravljenje ishemične/reperfuzijske poškodbe: Učinkovit prenos terapevtske bližnje infrardeče svetlobe v človeške možgane skozi mehke silikonske valovode, ki se prilagajajo koži.
- Khangrang, N. in sod. (2023). Konstrukcija in preizkusi postaje s fosfornim zaslonom za spremljanje prečnega profila elektronskega žarka pri PCELL.
- Fekete, B. in sod. (2023). Mehki rentgenski Ar⁺⁸ laser, vzbujen z nizkonapetostno kapilarno razelektritvijo.
Izjava o omejitvi odgovornosti:
- S tem izjavljamo, da so nekatere slike, prikazane na naši spletni strani, zbrane z interneta in Wikipedije za namene nadaljnjega izobraževanja in deljenja informacij. Spoštujemo pravice intelektualne lastnine vseh izvirnih ustvarjalcev. Te slike se uporabljajo brez namena komercialnega dobička.
- Če menite, da katera koli uporabljena vsebina krši vaše avtorske pravice, nas prosimo kontaktirajte. Z veseljem bomo sprejeli ustrezne ukrepe, vključno z odstranitvijo slik ali navedbo ustreznega avtorstva, da zagotovimo skladnost z zakoni in predpisi o intelektualni lastnini. Naš cilj je ohraniti platformo, ki je bogata z vsebino, poštena in spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih.
- 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.
Čas objave: 31. oktober 2023