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Ce communiqué de presse détaille les avancées technologiques du pointeur laser proche infrarouge, en 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 lumière les caractéristiques du produit et ses applications dans divers domaines.
Une avancée technologique majeure en matière de précision et de furtivité
Les pointeurs laser sont reconnus depuis longtemps comme des dispositifs capables d'émettre une énergie lumineuse très concentrée, principalement utilisés pour l'indication ou l'éclairage à longue distance. Cependant, les pointeurs laser traditionnels ont une portée d'éclairage efficace limitée, souvent inférieure à 1 kilomètre. À mesure que la distance augmente, le faisceau lumineux se disperse considérablement, avec une uniformité inférieure à 70 %.
Avancées technologiques de Lumispot Tech :
Lumispot Tech a réalisé des avancées majeures en intégrant une technologie de divergence de faisceau ultra-faible et des techniques d'uniformité du point lumineux. Le développement du pointeur laser proche infrarouge d'une longueur d'onde de 808 nm a révolutionné le secteur. Ce pointeur permet non seulement une visée à longue distance, mais son uniformité atteint également près de 90 %. Invisible à l'œil nu, il est parfaitement détectable par les machines, garantissant un ciblage précis tout en préservant la discrétion.
Pointeur/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 (amplificateur)
◾ Poids : <180 g
◾ Niveau de protection : IP65
Principales caractéristiques et avantages
◾Uniformité du faisceau supérieure : L’appareil atteint une uniformité de faisceau jusqu’à 90 %, assurant un éclairage et un ciblage constants.
◾ Optimisé pour les conditions extrêmes : grâce à ses mécanismes avancés de dissipation de chaleur, 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 ainsi à un large éventail d’applications.
◾ Conception évolutive : La conception modulaire permet des mises à niveau faciles, garantissant que l'appareil reste à la pointe de la technologie laser.
Large éventail d'applications
Les applications du pointeur laser proche infrarouge sont vastes, allant de la défense pour le marquage discret de cibles aux secteurs civils comme la construction et la topographie pour un positionnement précis. Son introduction promet d'améliorer la précision et l'efficacité dans divers domaines, marquant une avancée significative dans le domaine de l'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 discrétion est primordiale, ce pointeur laser peut être utilisé pour le marquage de cibles sans révéler la position de l'opérateur.
◾ Imagerie médicale : Les lasers proche infrarouge peuvent pénétrer les tissus humains, ce qui les rend idéaux pour certains types d'imagerie médicale.
◾ Télédétection : Dans le domaine de la surveillance environnementale et de 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 levés topographiques : Pour les projets qui exigent de la précision, comme le creusement de tunnels ou la construction d'immeubles de grande hauteur, un pointeur laser fiable peut s'avérer précieux.
◾ Recherche et enseignement supérieur : Pour les chercheurs travaillant en laboratoire ou les éducateurs 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. Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ?télédétection, médical, allant, taille de diamantetLIDAR automobileapplications.
Perspectives d'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 prête à mener la prochaine vague d'innovations optiques.
Laser proche infrarouge (NIR) : FAQ détaillée
1. Qu’est-ce qui rend les lasers proche infrarouge (NIR) si particuliers ?
A : Contrairement aux lasers émettant une lumière visible (comme la lumière rouge ou verte), les lasers NIR fonctionnent dans une partie « cachée » du spectre, ce qui leur confère des propriétés et des applications uniques, notamment dans les domaines où la lumière visible pourrait être perturbatrice.
2. Existe-t-il différents types de lasers NIR ?
A : Absolument. Tout comme les lasers visibles, les lasers NIR peuvent varier en termes de puissance, de mode de fonctionnement (à onde continue ou pulsée) et de longueur d'onde spécifique.
3. Comment nos yeux interagissent-ils avec la lumière NIR ?
A : Bien que nos yeux ne puissent pas « voir » la lumière infrarouge proche, cela ne signifie pas qu'elle est inoffensive. La cornée et le cristallin laissent passer la lumière infrarouge proche assez efficacement, ce qui peut poser problème car la rétine peut l'absorber, entraînant potentiellement des lésions.
4. Quel est le lien entre les lasers NIR et la fibre optique ?
A : C'est une combinaison idéale. 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. Trouve-t-on des lasers NIR dans des appareils du quotidien ?
A : Absolument. Par exemple, votre télécommande utilise probablement la lumière infrarouge proche (NIR) pour envoyer des signaux. Elle est invisible pour vous, mais si vous pointez la télécommande vers l'appareil photo d'un smartphone et appuyez sur un bouton, vous pouvez souvent voir le flash de la LED NIR.
6. Qu'est-ce que j'ai entendu dire à propos de l'utilisation du NIR dans les traitements de santé ?
A : L'intérêt pour les effets de la lumière NIR sur notre organisme est croissant. Certaines recherches suggèrent qu'elle peut favoriser le fonctionnement et la régénération cellulaires, ce qui ouvre la voie à son utilisation dans le traitement de la douleur, de l'inflammation et de la cicatrisation. Toutefois, il est important de rappeler que toutes les applications n'ont pas fait l'objet d'essais approfondis ; il est donc toujours conseillé de consulter un professionnel de santé.
7. Existe-t-il des problèmes de sécurité spécifiques aux lasers NIR par rapport aux lasers visibles ?
A : L'invisibilité de la lumière NIR peut donner une fausse impression de sécurité. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. Avec les lasers NIR de forte puissance, en particulier, il est crucial de porter des lunettes de protection et de respecter les consignes de sécurité.
8. Les lasers NIR ont-ils des applications environnementales ?
A : Absolument. 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 spécifiques des matériaux avec la lumière NIR peuvent fournir aux scientifiques de précieuses informations sur l'environnement.
9. J'ai entendu parler des saunas infrarouges. Est-ce lié aux lasers NIR ?
A : Ils sont liés par le spectre lumineux utilisé, mais leur fonctionnement diffère. Les saunas infrarouges utilisent des lampes infrarouges pour chauffer directement le corps. Les lasers NIR, quant à eux, sont plus ciblés et précis, 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 ?
A: Faites des recherches, faites des recherches, faites des recherches. Compte tenu des propriétés uniques et de l'étendue des applications des lasers NIR, la compréhension de vos besoins spécifiques, des protocoles de sécurité et des résultats souhaités vous aidera à prendre votre décision.
Références :
-
- Fekete, B., et al. (2023). Laser Ar⁺⁸ à rayons X mous excité par une décharge capillaire à basse tension.
- Sanny, A., et al. (2023). Vers le développement du combinateur de faisceaux d'interférométrie à annulation auto-calibrée pour l'instrument VLTI ASGARD pour détecter les exoplanètes.
- Morse, PT, et al. (2023). Traitement non invasif des lésions d'ischémie/reperfusion : transmission efficace de lumière proche infrarouge thérapeutique dans le cerveau humain grâce à des guides d'ondes en silicone souples et adaptés à la peau.
- Khangrang, N., et al. (2023). Construction et tests d'une station d'écran de visualisation phosphorescent pour la surveillance du profil transversal du faisceau d'électrons à PCELL.
- Fekete, B., et al. (2023). Laser Ar⁺⁸ à rayons X mous excité par une décharge capillaire à basse tension.
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Date de publication : 31 octobre 2023