გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური მედია სწრაფი პოსტისთვის
ეს პრესრელიზი განიხილება ახლო ინფრაწითელი ლაზერული მაჩვენებლის ტექნოლოგიურ წინსვლებში, ხაზს უსვამს მის სამუშაო პრინციპს, მისი 0,5 მილიონი მაღალი სიზუსტის მნიშვნელობას და ინოვაციური ულტრა მცირე სხივის განსხვავების ტექნოლოგიას. კვლევა ასევე ხაზს უსვამს პროდუქტის მახასიათებლებს და მის პროგრამებს სხვადასხვა სფეროში.
ტექნოლოგიური მიღწევა სიზუსტით და სტაცით
ლაზერული მაჩვენებლები დიდი ხანია აღიარებულია, როგორც მოწყობილობები, რომლებსაც შეუძლიათ ასხივონ უაღრესად კონცენტრირებული მსუბუქი ენერგია, რომელიც ძირითადად გამოიყენება საქალაქთაშორისო მითითებისთვის ან განათებისთვის. ამასთან, ტრადიციული ლაზერული მაჩვენებლები შეზღუდულია მათი ეფექტური განათების დიაპაზონში, ხშირად არ აღემატება 1 კილომეტრს. როგორც მანძილი იზრდება, მსუბუქი ლაქა მნიშვნელოვნად აფუჭებს, 70%-ზე ნაკლები ერთგვაროვნებით.
Lumispot Tech- ის ტექნოლოგიური წინსვლა:
Lumispot Tech– მა მიაღწია საფუძვლიანი წინსვლები ულტრა მცირე სხივის განსხვავების ტექნოლოგიისა და მსუბუქი ლაქების ერთიანობის ტექნიკის ინტეგრირებით. ახლო ინფრაწითელი ლაზერული მაჩვენებლის განვითარებამ 808 ნმ ტალღის სიგრძით, რევოლუცია მოახდინა ინდუსტრიაში. არა მხოლოდ ის მიაღწევს გრძელი მანძილის მითითებას, არამედ მისი ერთგვაროვნება ასევე აღწევს დაახლოებით 90%-ს. ეს ლაზერი ადამიანის თვალისთვის უხილავი რჩება, მაგრამ აშკარად ჩანს მანქანებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ზუსტი მიზნობრივი მდგომარეობის შენარჩუნებისას.

808 ნმ ახლო ინფრაწითელი ლაზერული წერტილი/ინდიკატორი Lumispot Tech– დან
პროდუქტის სპეციფიკაციები:
◾ ტალღის სიგრძე: 808nm ± 5nm
◾ ძალა: <1W
◾ განსხვავების კუთხე: 0.5mrad
◾ სამუშაო რეჟიმი: უწყვეტი ან პულსირებული
◾ ენერგიის მოხმარება: <5w
◾ სამუშაო ტემპერატურა: -40 ° C- დან 70 ° C- მდე
◾ კომუნიკაცია: შეიძლება ავტობუსი
◾ ზომები: 87.5 მმ x 50 მმ x 35 მმ (ოპტიკური), 42 მმ x 38 მმ x 23 მმ (მძღოლი)
◾ წონა: <180 გ
◾ დაცვის დონე: IP65
ძირითადი მახასიათებლები და სარგებელი
◾სხივის უმაღლესი ერთგვაროვნება: მოწყობილობა აღწევს 90% -მდე სხივის ერთგვაროვნებას, რაც უზრუნველყოფს თანმიმდევრულ განათებას და მიზანს.
◾ ოპტიმიზირებულია ექსტრემალური პირობებისთვის: მისი მოწინავე სითბოს დაშლის მექანიზმებით, ლაზერული მაჩვენებელი შეუძლია ეფექტურად იმოქმედოს ტემპერატურაზე +70 ° C ტემპერატურაზე.
◾ მრავალმხრივი ოპერაციის რეჟიმები: მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ უწყვეტი განათება ან პულსის რეგულირებადი სიხშირეები, პროგრამების ფართო სპექტრის კვება.
◾ მომავალი მზა დიზაინი: მოდულური დიზაინი საშუალებას იძლევა მარტივად განახლდეს, უზრუნველყოს, რომ მოწყობილობა დარჩეს ლაზერული ტექნოლოგიის წინა პლანზე.
პროგრამების ფართო სპექტრი
ახლო ინფრაწითელი ლაზერული მაჩვენებლის განაცხადები დიდია, რომელიც თავდაცვისაგან მოიცავს სამიზნე სამოქალაქო სექტორებს, როგორიცაა მშენებლობა და გეოლოგიური გამოკითხვა ზუსტი პოზიციონირებისთვის. მისი შესავალი გვპირდება, რომ სხვადასხვა სფეროში გაძლიერებული სიზუსტე და ეფექტურობა გამოიწვევს, რაც მნიშვნელოვან ნაბიჯს აღნიშნავს ოპტიკურ ტექნოლოგიაში.
მრავალფეროვანი პროგრამები: მხოლოდ მითითების მიღმა
Lumispot Tech– ის ახლო ინფრაწითელი ლაზერული მაჩვენებლის პოტენციური პროგრამები დიდია:
◾ თავდაცვა და უსაფრთხოება: ფარული ოპერაციებისთვის, სადაც Stealth უმთავრესია, ეს ლაზერული მაჩვენებელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამიზნე მარკირებისთვის, ოპერატორის პოზიციის გამოვლენის გარეშე.
◾ სამედიცინო ვიზუალიზაცია: ახლო ინფრაწითელ ლაზერებს შეუძლიათ შეაღწიონ ადამიანის ქსოვილებში, რაც მათ იდეალურს გახდის გარკვეული ტიპის სამედიცინო ვიზუალიზაციისთვის.
◾ დისტანციური ზონდირება: გარემოსდაცვითი მონიტორინგისა და დედამიწის დაკვირვებებში, ახლო ინფრაწითელი ლაზერით სპეციფიკური ტერიტორიების მიზნების მისაღწევად, შეუძლია გააძლიეროს შეგროვებული მონაცემების ხარისხი.
◾ მშენებლობა და გამოკითხვა: იმ პროექტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ სიზუსტეს, მაგალითად, გვირაბის ან მაღალი დონის მშენებლობის, საიმედო ლაზერული მაჩვენებელი შეიძლება ფასდაუდებელი იყოს.
◾ კვლევა და აკადემია: ლაბორატორიებში ან პედაგოგებში მომუშავე მკვლევარებისთვის, რომლებიც ასწავლიან ოპტიკის პრინციპებს, ეს ლაზერული მაჩვენებელი ემსახურება როგორც პრაქტიკულ ინსტრუმენტს და სადემონსტრაციო მოწყობილობას [^4^].
Lumispot Tech– ს აქვს გადაწყვეტილებები სხვა ლაზერული პროგრამებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულია ჩვენი შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებადდისტანციური სენსორული, საექიმო, დაწყობებით, ბრილიანტის ჭრადასაავტომობილო ლიდარიპროგრამები.
ველით: ლაზერული ტექნოლოგიის მომავალი
Lumispot Tech– ის სიახლეები ახლო ინფრაწითელი ლაზერული ტექნოლოგიის სფეროში მხოლოდ დასაწყისია. როგორც იზრდება ზუსტი, საიმედო და სტელი ლაზერული გადაწყვეტილებების მოთხოვნა, კომპანია ვალდებულია დარჩეს კვლევისა და განვითარების წინა პლანზე. მეცნიერთა, ინჟინრებისა და ინდუსტრიის ექსპერტების ერთგულ გუნდთან ერთად, Lumispot Tech მზად არის წარმართოს ოპტიკური ინოვაციების შემდეგი ტალღა.
ახლო ინფრაწითელი (NIR) ლაზერი: სიღრმისეული კითხვები
1. რა არის განსაკუთრებული ინფრაწითელი (NIR) ლაზერები?
პასუხი: ლაზერებისგან განსხვავებით, რომლებიც ასხივებენ შუქს (როგორც წითელი ან მწვანე), NIR ლაზერები მოქმედებენ სპექტრის "ფარული" ნაწილში, რაც მათ აძლევს უნიკალურ თვისებებსა და პროგრამებს, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, სადაც ხილული შუქი შეიძლება დამაბრკოლებელი იყოს.
2 არის თუ არა სხვადასხვა ტიპის NIR ლაზერები?
პასუხი: აბსოლუტურად. ისევე, როგორც ხილული ლაზერებით, NIR ლაზერები შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი ენერგიის, ოპერაციის რეჟიმის თვალსაზრისით (როგორც უწყვეტი ტალღა ან პულსირებული) და სპეციფიკური ტალღის სიგრძე.
3. როგორ ურთიერთქმედებენ ჩვენი თვალები NIR შუქთან?
პასუხი: სანამ ჩვენი თვალები ვერ ხედავს NIR შუქს, ეს არ ნიშნავს რომ ეს უვნებელია. რქოვანას და ობიექტივმა NIR– მა საკმაოდ ეფექტურად გაიაროს, რაც შეიძლება პრობლემური იყოს, რადგან ბადურას შეუძლია შეიწოვოს იგი, რაც იწვევს პოტენციურ ზიანს.
4. რა კავშირი აქვს NIR ლაზერებსა და ბოჭკოვან ოპტიკას შორის?
პასუხი: ეს ჰგავს სამოთხეში გაკეთებულ მატჩს. უმეტესად ოპტიკურ ბოჭკოებში გამოყენებული სილიკა თითქმის გამჭვირვალეა ზოგიერთი NIR ტალღის სიგრძეზე, რაც სიგნალებს საშუალებას აძლევს დიდი დისტანციებით იმოგზაურონ მცირე დანაკარგით.
5. ნირ ლაზერები გვხვდება ყოველდღიურ მოწყობილობებში?
პასუხი: მართლაც, ისინი არიან. მაგალითად, თქვენი სატელევიზიო დისტანციური სავარაუდოდ იყენებს NIR შუქს სიგნალების გასაგზავნად. ეს თქვენთვის უხილავია, მაგრამ თუ სმარტფონის კამერზე დისტანციურად მიუთითებთ და დააჭირეთ ღილაკს, ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ NIR LED Flash.
6. რა არის ეს მე მსმენია NIR- ს შესახებ ჯანმრთელობის მკურნალობაში?
პასუხი: იზრდება ინტერესი, თუ როგორ მოქმედებს NIR შუქი ჩვენს სხეულებზე. ზოგიერთი გამოკვლევა ვარაუდობს, რომ მას შეუძლია დაეხმაროს ფიჭური ფუნქციონირებას და გამოჯანმრთელებას, რაც იწვევს მის გამოყენებას თერაპიებში ტკივილის, ანთების და ჭრილობების შეხორცებისთვის. მაგრამ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ყველა განაცხადი ფართოდ არ იქნა გამოცდილი, ამიტომ ყოველთვის გაიარეთ კონსულტაცია ჯანდაცვის პროფესიონალებთან.
7. არსებობს თუ არა უნიკალური უსაფრთხოების შეშფოთება NIR ლაზერებთან შედარებით ხილულ ლაზერებთან შედარებით?
პასუხი: NIR შუქის უხილავ ბუნებას შეუძლია ხალხის უსაფრთხოების ცრუ გრძნობა. მხოლოდ იმიტომ, რომ ვერ ხედავ, ეს არ ნიშნავს, რომ ის იქ არ არის. მაღალი სიმძლავრის NIR ლაზერებით, განსაკუთრებით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დამცავი სათვალეების გამოყენებას და უსაფრთხოების ოქმების დაცვას.
8. აქვს თუ არა NIR ლაზერს გარემოსდაცვითი განაცხადები?
_ რა თქმა უნდა. მაგალითად, NIR სპექტროსკოპია გამოიყენება მცენარეთა ჯანმრთელობის, წყლის ხარისხის და ნიადაგის შემადგენლობის შესასწავლად. უნიკალური გზების მასალები NIR Light- სთან ურთიერთქმედებს მეცნიერებს ბევრს უთხრას გარემოს შესახებ.
9. მსმენია ინფრაწითელი საუნების შესახებ. ეს უკავშირდება NIR ლაზერებს?
პასუხი: ისინი უკავშირდება გამოყენებული მსუბუქი სპექტრის თვალსაზრისით, მაგრამ ისინი განსხვავებულად ფუნქციონირებენ. ინფრაწითელი საუნები იყენებენ ინფრაწითელ ნათურებს, რომ პირდაპირ გაათბონ თქვენი სხეული. მეორეს მხრივ, NIR ლაზერები უფრო ფოკუსირებულია და ზუსტია, ხშირად გამოიყენება კონკრეტულ პროგრამებში, როგორც ის, რაც ჩვენ განვიხილეთ.
10. როგორ ვიცი, არის თუ არა NIR ლაზერი შესაფერისი ჩემი პროექტისთვის ან განაცხადისთვის?
პასუხი: კვლევა, კვლევა, კვლევა. იმის გათვალისწინებით, რომ უნიკალური თვისებები და NIR ლაზერული პროგრამების სიგანე, თქვენი კონკრეტული საჭიროებების, უსაფრთხოების ოქმების და სასურველი შედეგების გაგება დაგეხმარებათ თქვენი გადაწყვეტილების წარმართვაში.
ცნობები:
-
- Fekete, B., et al. (2023). რბილი რენტგენის AR⁺⁸ ლაზერი, რომელიც აღფრთოვანებულია დაბალი ძაბვის კაპილარული გამონადენით.
- სანი, ა., და სხვ. (2023). თვითკალიბრის Nulling Interferometry სხივის კომბინატორის განვითარებისკენ VLTI ინსტრუმენტის ასგარდისთვის, ეგზოპლანეტების გამოსავლენად.
- Morse, Pt, et al. (2023). იშემიის/რეპერფუზიის დაზიანების არაინვაზიური მკურნალობა: თერაპიული ახლო - ფრაგმენტული შუქის ეფექტური გადაცემა ადამიანის ტვინში რბილი კანის მეშვეობით - სილიკონის ტალღების დამაკავშირებელი.
- Khangrang, N., et al. (2023). ფოსფორის ხედი ეკრანის სადგურის მშენებლობა და ტესტები PCELL- ში ელექტრონული სხივის განივი პროფილის მონიტორინგისთვის.
- Fekete, B., et al. (2023). რბილი რენტგენის AR⁺⁸ ლაზერი, რომელიც აღფრთოვანებულია დაბალი ძაბვის კაპილარული გამონადენით.
პასუხისმგებლობა:
- ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე ნაჩვენები გარკვეული სურათები გროვდება ინტერნეტიდან და ვიკიპედიიდან, განათლების შემდგომი და ინფორმაციის გაზიარების მიზნით. ჩვენ პატივს ვცემთ ყველა ორიგინალური შემქმნელის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ეს სურათები გამოიყენება კომერციული მოგების განზრახვით.
- თუ თვლით, რომ გამოყენებული ნებისმიერი შინაარსი არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ უფრო მეტად გვსურს, რომ მივიღოთ შესაბამისი ზომები, მათ შორის სურათების ამოღება ან სათანადო მიკუთვნება, ინტელექტუალური საკუთრების კანონებისა და რეგულაციების დაცვის უზრუნველსაყოფად. ჩვენი მიზანია შევინარჩუნოთ პლატფორმა, რომელიც მდიდარია შინაარსით, სამართლიანი და პატივისცემით სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით.
- 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.
პოსტის დრო: ოქტომბერი -31-2023