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Ce communiqué de presse présente les avancées technologiques du pointeur laser proche infrarouge, soulignant son principe de fonctionnement, l'importance de sa haute précision de 0,5 mrad et sa technologie innovante de divergence de faisceau ultra-faible. L'étude met également en avant les caractéristiques du produit et ses applications dans divers domaines.
Une avancée technologique en matière de précision et de furtivité
Les pointeurs laser sont reconnus depuis longtemps comme des dispositifs capables d'émettre une énergie lumineuse hautement concentrée, principalement utilisés pour l'indication ou l'éclairage à longue distance. Cependant, la portée effective des pointeurs laser traditionnels est limitée, ne dépassant souvent pas 1 kilomètre. À mesure que la distance augmente, le point lumineux se disperse considérablement, avec une uniformité inférieure à 70 %.
Progrès technologiques de Lumispot Tech :
Lumispot Tech a réalisé des avancées révolutionnaires en intégrant une technologie de divergence de faisceau ultra-faible et des techniques d'uniformisation du spot lumineux. Le développement du pointeur laser proche infrarouge d'une longueur d'onde de 808 nm a révolutionné le secteur. Non seulement il permet une indication longue distance, mais son uniformité atteint environ 90 %. Ce laser reste invisible à l'œil nu, mais est clairement visible par les machines, garantissant un ciblage précis tout en restant discret.

Pointe/indicateur laser proche infrarouge 808 nm de Lumispot tech
Spécifications du produit :
◾ Longueur d'onde : 808 nm ± 5 nm
◾ Puissance : <1W
◾ Angle de divergence : 0,5 mrad
◾ Mode de fonctionnement : Continu ou pulsé
◾ Consommation électrique : < 5 W
◾ Température de fonctionnement : -40°C à 70°C
◾ Communication : bus CAN
◾ Dimensions : 87,5 mm x 50 mm x 35 mm (optique), 42 mm x 38 mm x 23 mm (pilote)
◾ Poids : <180g
◾ Niveau de protection : IP65
Principales caractéristiques et avantages
◾Uniformité supérieure du faisceau : l'appareil atteint jusqu'à 90 % d'uniformité du faisceau, garantissant un éclairage et un ciblage cohérents.
◾ Optimisé pour les conditions extrêmes : grâce à ses mécanismes avancés de dissipation thermique, le pointeur laser peut fonctionner efficacement à des températures allant jusqu'à +70°C.
◾ Modes de fonctionnement polyvalents : les utilisateurs peuvent choisir entre un éclairage continu ou des fréquences d'impulsion réglables, répondant à une large gamme d'applications.
◾ Conception tournée vers l'avenir : la conception modulaire permet des mises à niveau faciles, garantissant que l'appareil reste à la pointe de la technologie laser.
Large spectre d'applications
Les applications du pointeur laser proche infrarouge sont vastes, allant de la défense pour le marquage de cibles discrètes aux secteurs civils comme la construction et la prospection géologique pour un positionnement précis. Son introduction promet d'améliorer la précision et l'efficacité dans divers domaines, marquant une avancée significative dans la technologie optique.
Applications diverses : au-delà du simple pointage
Les applications potentielles du pointeur laser proche infrarouge de Lumispot Tech sont vastes :
◾ Défense et sécurité : Pour les opérations secrètes où la furtivité est primordiale, ce pointeur laser peut être utilisé pour marquer la cible sans révéler la position de l'opérateur.
◾ Imagerie médicale : les lasers proches infrarouges peuvent pénétrer les tissus humains, ce qui les rend idéaux pour certains types d’imagerie médicale.
◾ Télédétection : Dans la surveillance de l’environnement et l’observation de la Terre, la capacité de cibler des zones spécifiques avec un laser proche infrarouge peut améliorer la qualité des données collectées.
◾ Construction et arpentage : pour les projets qui nécessitent de la précision, comme le creusement de tunnels ou la construction de gratte-ciel, un pointeur laser fiable peut être inestimable.
◾ Recherche et milieu universitaire : Pour les chercheurs travaillant dans des laboratoires ou les enseignants enseignant les principes de l'optique, ce pointeur laser sert d'outil pratique et de dispositif de démonstration[^4^].
Lumispot Tech propose des solutions pour d'autres applications laser, intéressées à en savoir plus sur notretélédétection, médical, allant de, taille de diamantetLIDAR automobilecandidatures.
Regard vers l'avenir : l'avenir de la technologie laser
Les innovations de Lumispot Tech dans le domaine de la technologie laser proche infrarouge ne sont qu'un début. Face à la demande croissante de solutions laser précises, fiables et discrètes, l'entreprise s'engage à rester à la pointe de la recherche et du développement. Forte d'une équipe dédiée de scientifiques, d'ingénieurs et d'experts du secteur, Lumispot Tech est en passe de devenir le fer de lance de la prochaine vague d'innovations optiques.
Laser proche infrarouge (NIR) : FAQ détaillée
1. Qu'est-ce qui rend les lasers proche infrarouge (NIR) spéciaux ?
R : Contrairement aux lasers émettant de la lumière que nous pouvons voir (comme le rouge ou le vert), les lasers NIR fonctionnent dans une partie « cachée » du spectre, ce qui leur confère des propriétés et des applications uniques, en particulier dans les zones où la lumière visible peut être perturbatrice.
2. Existe-t-il différents types de lasers NIR ?
R : Absolument. Tout comme les lasers visibles, les lasers NIR peuvent varier en termes de puissance, de mode de fonctionnement (onde continue ou pulsée) et de longueur d'onde spécifique.
3. Comment nos yeux interagissent-ils avec la lumière NIR ?
R : Bien que nos yeux ne puissent pas « voir » la lumière proche infrarouge, cela ne signifie pas qu'elle soit inoffensive. La cornée et le cristallin laissent passer assez efficacement la lumière proche infrarouge, ce qui peut être problématique car la rétine peut l'absorber, ce qui peut entraîner des lésions.
4. Quelle est la relation entre les lasers NIR et la fibre optique ?
R : C'est comme une alliance parfaite. La silice utilisée dans la plupart des fibres optiques est presque transparente à certaines longueurs d'onde du proche infrarouge, ce qui permet aux signaux de parcourir de grandes distances avec peu de pertes.
5. Les lasers NIR sont-ils présents dans les appareils du quotidien ?
R : Tout à fait. Par exemple, la télécommande de votre téléviseur utilise probablement la lumière NIR pour envoyer des signaux. Elle est invisible pour vous, mais si vous pointez la télécommande vers l'appareil photo de votre smartphone et appuyez sur un bouton, vous pouvez souvent voir la LED NIR clignoter.
6. Qu'est-ce que j'ai entendu à propos du NIR dans les traitements de santé ?
R : L'impact de la lumière proche infrarouge sur notre corps suscite un intérêt croissant. Certaines recherches suggèrent qu'elle peut favoriser le fonctionnement et la récupération cellulaires, ce qui explique son utilisation dans les thérapies contre la douleur, l'inflammation et la cicatrisation des plaies. Cependant, il est important de garder à l'esprit que toutes les applications n'ont pas été testées de manière approfondie ; il est donc conseillé de toujours consulter un professionnel de santé.
7. Existe-t-il des problèmes de sécurité particuliers avec les lasers NIR par rapport aux lasers visibles ?
R : L'invisibilité de la lumière proche infrarouge peut donner un faux sentiment de sécurité. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Avec les lasers proche infrarouge de forte puissance, en particulier, il est essentiel de porter des lunettes de protection et de respecter les protocoles de sécurité.
8. Les lasers NIR ont-ils des applications environnementales ?
R : Certainement. La spectroscopie NIR, par exemple, est utilisée pour étudier la santé des plantes, la qualité de l'eau et même la composition des sols. Les interactions uniques entre les matériaux et la lumière NIR peuvent en apprendre beaucoup aux scientifiques sur l'environnement.
9. J'ai entendu parler des saunas infrarouges. Est-ce lié aux lasers NIR ?
R : Ils sont apparentés en termes de spectre lumineux utilisé, mais fonctionnent différemment. Les saunas infrarouges utilisent des lampes infrarouges pour réchauffer directement le corps. Les lasers NIR, quant à eux, sont plus focalisés et précis, et souvent utilisés dans des applications spécifiques comme celles que nous avons évoquées.
10. Comment savoir si un laser NIR convient à mon projet ou à mon application ?
R : Recherche, recherche, recherche. Compte tenu des propriétés uniques et de l'étendue des applications du laser NIR, comprendre vos besoins spécifiques, vos protocoles de sécurité et les résultats souhaités vous aidera à prendre votre décision.
Références :
-
- Fekete, B., et al. (2023). Laser à rayons X mous Ar⁺⁸ excité par une décharge capillaire basse tension.
- Sanny, A., et al. (2023). Vers le développement d'un combineur de faisceaux d'interférométrie à étalonnage automatique pour l'instrument ASGARD du VLTI afin de détecter les exoplanètes.
- Morse, PT, et al. (2023). Traitement non invasif des lésions d'ischémie/reperfusion : transmission efficace de lumière thérapeutique proche infrarouge dans le cerveau humain via des guides d'ondes en silicone souples et conformes à la peau.
- Khangrang, N., et al. (2023). Construction et essais d'une station d'écran de visualisation au phosphore pour la surveillance du profil transversal du faisceau d'électrons au PCELL.
- Fekete, B., et al. (2023). Laser à rayons X mous Ar⁺⁸ excité par une décharge capillaire basse tension.
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Date de publication : 31 octobre 2023