Lumispot Tech의 808nm 근적외선 레이저 포인터의 혁신

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이 보도 자료는 근적외선 레이저 포인터의 기술 발전을 탐구하여 작동 원리, 0.5mrad 높은 정밀도의 중요성 및 혁신적인 초소형 빔 발산 기술을 강조합니다. 이 연구는 또한 제품의 기능과 다양한 분야의 응용 프로그램을 강조합니다.

정밀성과 스텔스의 기술 혁신

레이저 포인터는 오랫동안 장거리 표시 또는 조명에 사용되는 고도로 집중된 광 에너지를 방출 할 수있는 장치로 오랫동안 인식되어 왔습니다. 그러나 전통적인 레이저 포인터는 효과적인 조명 범위에서 제한되어 있으며 종종 1km를 초과하지 않습니다. 거리가 증가함에 따라, 광 스폿은 70%미만의 균일 성으로 상당히 산란합니다.

Lumispot Tech의 기술 발전 :

Lumispot Tech는 초소형 빔 발산 기술과 가벼운 스팟 균일 성 기술을 통합하여 획기적인 발전을 이루었습니다. 808nm의 파장을 갖는 근적외선 레이저 포인터의 개발은 업계에 혁명을 일으켰다. 장거리 표시를 달성 할뿐만 아니라 균일 성도 약 90%에 도달합니다. 이 레이저는 인간의 눈에는 보이지 않지만 기계에는 명확하게 보이며 스텔스를 유지하면서 정확한 타겟팅을 보장합니다.

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Lumispot Tech의 NIR 레이저 포인터

Lumispot Tech의 808nm 근적외선 레이저 포인트/지표

제품 사양 :

 

◾ 파장 : 808nm ± 5nm
◾ 전력 : <1W
divergence 각도 : 0.5mrad
◾ 작업 모드 : 연속 또는 펄스
◾ 전력 소비 : <5W
◾ 작업 온도 : -40 ° C ~ 70 ° C
◾ 커뮤니케이션 : 버스가 가능합니다
◾ 치수 : 87.5mm x 50mm x 35mm (광학), 42mm x 38mm x 23mm (드라이버)
◾ 체중 : <180g
◾ 보호 수준 : IP65

주요 기능과 이점

 

우수한 빔 균일 성 :이 장치는 최대 90%의 빔 균일 성을 달성하여 일관된 조명 및 타겟팅을 보장합니다.

◾ 극한 조건에 대한 최적화 : 고급 열 소산 메커니즘으로 레이저 포인터는 최대 +70 ° C의 온도에서 효율적으로 기능 할 수 있습니다.
◾ 다목적 작동 모드 : 사용자는 연속 조명 또는 조정 가능한 펄스 주파수 중에서 선택하여 광범위한 응용 프로그램을 제공 할 수 있습니다.
◾ 미래 준비 설계 : 모듈 식 디자인을 통해 쉽게 업그레이드 할 수있어 장치가 레이저 기술의 최전선에 남아 있습니다.

 

광범위한 응용 분야

 

근적외선 레이저 포인터의 응용 프로그램은 엄밀한 목표 마킹에 대한 방어에서 건설 및 지질 측량과 같은 정확한 위치를위한 지질 조사에 이르기까지 광대합니다. 이 소개는 다양한 분야에서 정확도와 효율성을 높이고 광학 기술의 중요한 진전을 가져올 것을 약속합니다.

다양한 응용 프로그램 : 단지 포인팅을 넘어서

 

Lumispot Tech의 근적외선 레이저 포인터의 잠재적 인 응용은 다음과 같습니다.

◾ 방어 및 보안 : 스텔스가 가장 중요한 은밀한 작업의 경우이 레이저 포인터가 운영자의 위치를 ​​밝히지 않고 대상 표시에 사용할 수 있습니다.
의료 영상 : 근적외선 레이저는 인간 조직에 침투하여 특정 유형의 의료 영상에 이상적입니다.
원격 감지 : 환경 모니터링 및 지구 관찰에서 근적외선 레이저로 특정 영역을 대상으로하는 능력은 수집 된 데이터의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
Construction 및 측량 : 터널링 또는 고층 구조와 같은 정밀도가 필요한 프로젝트의 경우 신뢰할 수있는 레이저 포인터가 매우 중요 할 수 있습니다.
Research and Academia : Optics의 원리를 가르치는 실험실 또는 교육자에서 일하는 연구원 에게이 레이저 포인터는 실용적인 도구 및 데모 장치 역할을합니다 [^4^].

Lumispot Tech에는 다른 레이저 애플리케이션에 대한 솔루션이 있습니다.원격 감지, 의료, 범위, 다이아몬드 절단그리고자동차 라이더응용 프로그램.

미래의 미래 : 레이저 기술의 미래

근적외선 레이저 기술 분야에서 Lumispot Tech의 혁신은 시작에 불과합니다. 정확하고 신뢰할 수 있으며 은밀한 레이저 솔루션에 대한 수요가 커짐에 따라 회사는 연구 개발의 최전선에 머무르기 위해 노력하고 있습니다. Lumispot Tech는 과학자, 엔지니어 및 업계 전문가로 구성된 전담 팀과 함께 다음 광학 혁신의 물결을 이끌고 있습니다.

근적외선 (NIR) 레이저 : 심층적 인 FAQ

1. 근적외선 (NIR) 레이저를 특별하게 만드는 것은 무엇입니까?

A : 우리가 볼 수있는 레이저와는 달리 (빨간색 또는 녹색과 같은) NIR 레이저는 스펙트럼의 "숨겨진"부분에서 작동하며, 특히 가시 광선이 파괴 될 수있는 영역에서 독특한 특성 및 응용 프로그램을 제공합니다.

2. NIR 레이저의 다른 유형이 있습니까?

A : 물론. 가시 레이저와 마찬가지로 NIR 레이저는 전력, 작동 방식 (연속파 또는 펄스와 같은) 및 특정 파장 측면에서 다를 수 있습니다.

3. 우리 눈은 NIR 빛과 어떻게 상호 작용합니까?

A : 우리의 눈은 Nir Light를 "볼 수 없다"는 것은 무해하다는 것을 의미하지는 않습니다. 각막과 렌즈는 NIR이 상당히 효율적으로 통과하게하여 망막이 흡수 할 수 있기 때문에 문제가 될 수있어 잠재적 손상을 초래할 수 있습니다.

4. NIR 레이저와 섬유 광학의 관계는 무엇입니까?

A : 하늘에서 만든 경기와 같습니다. 대부분의 광 섬유에 사용되는 실리카는 일부 NIR 파장에 거의 투명하여 신호가 손실이 거의없는 먼 거리를 이동할 수 있습니다.

5. 일상적인 장치에서 Nir 레이저가 발견됩니까?

A : 실제로 그들은 그렇습니다. 예를 들어, TV 리모컨은 NIR 라이트를 사용하여 신호를 보냅니다. 보이지 않지만 스마트 폰 카메라에서 리모컨을 가리키고 버튼을 누르면 종종 NIR LED 플래시를 볼 수 있습니다.

6. 건강 치료에서 NIR에 대해 들었던 것은 무엇입니까?

A : Nir Light가 우리 몸에 어떤 영향을 미치는지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 일부 연구에 따르면 세포 기능과 회복에 도움이 될 수 있으며 통증, 염증 및 상처 치유에 대한 요법에 사용됩니다. 그러나 모든 응용 프로그램이 광범위하게 테스트 된 것은 아니므로 항상 의료 전문가와 상담하십시오.

7. 가시 레이저에 비해 NIR 레이저와 고유 한 안전 문제가 있습니까?

A : Nir Light의 보이지 않는 특성은 사람들을 잘못된 보안 감각으로 몰아 넣을 수 있습니다. 당신이 볼 수 없다고해서 그것이 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 특히 고출력 NIR 레이저의 경우 보호 안경을 사용하고 안전 프로토콜을 따르는 것이 중요합니다.

8. NIR 레이저에는 환경 응용 프로그램이 있습니까?

A : 확실히. 예를 들어 NIR 분광법은 식물 건강, 수질 및 토양 조성을 연구하는 데 사용됩니다. 재료가 NIR 조명과 상호 작용하는 독특한 방법은 과학자들에게 환경에 대해 많은 것을 알려줄 수 있습니다.

9. 나는 사우나의 적외선에 대해 들었다. Nir 레이저와 관련이 있습니까?

A : 사용 된 광 스펙트럼과 관련이 있지만 다르게 작동합니다. 적외선 사우나는 적외선 램프를 사용하여 몸을 직접 따뜻하게합니다. 반면에 NIR 레이저는 더 집중적이고 정확하며 종종 논의한 것과 같은 특정 응용 분야에서 사용됩니다.

10. NIR 레이저가 내 프로젝트 나 응용 프로그램에 적합한 지 어떻게 알 수 있습니까?

A : 연구, 연구, 연구. 고유 한 속성과 NIR 레이저 응용 프로그램의 폭을 고려할 때 특정 요구, 안전 프로토콜 및 원하는 결과를 이해하면 결정을 안내하는 데 도움이됩니다.

참조 :

    1. Fekete, B., et al. (2023). 저전압 모세관 배출에 의해 흥분된 소프트 X- 선 Ar 레이저.
    2. Sanny, A., et al. (2023). VLTI 기기 asgard를위한 자체 보석형 널링 간섭계 빔 결합기의 개발을 향해 외계 행성을 감지합니다.
    3. 모스, PT 등 (2023). 허혈/재관류 손상의 비 침습적 치료 : 부드러운 피부 정보 실리콘 도파관을 통해 치료 근적외선 조명의 효과적인 전염.
    4. Khangrang, N., et al. (2023). PCELL에서 전자 빔의 횡 방향 프로파일을 모니터링하기위한 인 뷰 스크린 스테이션의 구성 및 테스트.

 

부인 성명:

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후 시간 : 10 월 -31-2023