Après l'énergie nucléaire, l'informatique et les semi-conducteurs, le laser est une autre invention majeure de l'humanité au XXe siècle. Son principe repose sur la production d'une lumière particulière par l'excitation de la matière. En modifiant la structure de sa cavité résonante, on peut obtenir différentes longueurs d'onde. Le laser possède une couleur très pure, une luminosité très élevée, une bonne directivité et une excellente cohérence, ce qui explique ses nombreuses applications dans des domaines aussi variés que les sciences, la technologie, l'industrie et la médecine.
Éclairage de la caméra
L'éclairage des caméras largement utilisé sur le marché aujourd'hui est composé de LED, de lampes infrarouges filtrées et d'autres dispositifs d'éclairage auxiliaires, tels que la surveillance cellulaire, la surveillance domestique, etc. Cette portée d'irradiation par lumière infrarouge est courte, sa puissance est élevée, son rendement est faible, sa durée de vie est courte et d'autres limitations, mais elle ne convient pas non plus à la surveillance à longue distance.
Le laser présente l'avantage d'une bonne directivité, d'une haute qualité de faisceau, d'un rendement élevé de conversion électro-optique, d'une longue durée de vie, etc., et possède des avantages naturels dans les scénarios d'application d'éclairage à longue distance.
Les systèmes de surveillance infrarouge active intégrant une optique à grande ouverture relative et une caméra à faible luminosité sont de plus en plus utilisés dans la vidéosurveillance, la sécurité publique et d'autres domaines. Ils utilisent généralement un laser proche infrarouge pour répondre aux exigences de large plage dynamique et de netteté d'image des caméras infrarouges.
Le laser semi-conducteur émettant dans le proche infrarouge est une source lumineuse monochromatique à faisceau focalisé, compacte, légère, à longue durée de vie et à haut rendement de conversion photoélectrique. Grâce à la baisse des coûts de fabrication et à la maîtrise des techniques de couplage par fibre optique, les lasers semi-conducteurs dans le proche infrarouge sont de plus en plus utilisés comme source d'éclairage actif.
Présentation du produit
Lumispot Tech lance un dispositif d'éclairage assisté par laser d'une portée de 5 000 m
Un équipement d'éclairage assisté par laser est utilisé comme source de lumière supplémentaire pour illuminer activement la cible et aider les caméras à lumière visible à surveiller clairement la cible dans des conditions de faible luminosité et de nuit.
L'équipement d'éclairage assisté par laser de Lumispot Tech utilise une puce laser semi-conductrice à haute stabilité avec une longueur d'onde centrale de 808 nm, qui constitue une source de lumière laser idéale avec une bonne monochromaticité, une petite taille, un poids léger, une bonne uniformité de sortie lumineuse et une forte adaptabilité environnementale, ce qui est propice à la configuration du système.
Le module laser utilise un système de couplage de plusieurs lasers monotubes, fournissant la source lumineuse à la lentille grâce à une technologie d'homogénéisation de fibres indépendante. Le circuit de commande, composé d'électronique conforme aux normes militaires, pilote le laser et la lentille zoom grâce à une architecture éprouvée, garantissant une bonne adaptabilité environnementale et une grande stabilité. La lentille zoom, dotée d'une conception optique spécifique, assure efficacement la fonction d'éclairage zoom.
Spécifications techniques :
| Référence LS-808-XXX-ADJ | |||
| Paramètre | Unité | Valeur | |
| Optique | Puissance de sortie | W | 3-50 |
| Longueur d'onde centrale | nm | 808 (Personnalisable) | |
| Plage de variation de longueur d'onde à température normale | nm | ±5 | |
| Angle d'éclairage | ° | 0,3-30 (Personnalisable) | |
| Distance d'éclairage | m | 300-5000 | |
| Électrique | Tension de fonctionnement | V | DC24 |
| Consommation d'énergie | W | <90 | |
| Mode de fonctionnement |
| Continu / Impulsionnel / Veille | |
| Interface de communication |
| RS485/RS232 | |
| Autre | Température de fonctionnement | ℃ | -40~50 |
| Protection thermique |
| Surchauffe continue pendant 1 seconde, coupure de l'alimentation laser, retour automatique à une température inférieure ou égale à 65 degrés, remise en marche | |
| Dimension | mm | Personnalisable | |
Date de publication : 8 juin 2023