Bezpieczne dla oczu laserowe źródło światła o długości fali 1,54 μm/1535 nm.-
Laser DPSS z mikrochipem o średnicy 1,54 μm to laser-na ciele stałym o określonej długości fali, charakteryzujący się{{2}bezpieczną dla oka długością fali i kompaktową konstrukcją w całości-na ciele stałym-. Te cechy sprawiają, że jest niezastąpiony w kilku kluczowych obszarach:
I. Podstawowe zalety i zasady
Bezpieczeństwo oczu: Długość fali 1,54 μm mieści się w silnym paśmie absorpcji wody. Większość energii lasera jest pochłaniana przez ciecz wodnistą i soczewkę w przedniej części oka, zanim dotrze do siatkówki, co znacznie zmniejsza ryzyko trwałego uszkodzenia siatkówki. Jego maksymalna dopuszczalna ekspozycja jest o kilka rzędów wielkości wyższa niż w przypadku zwykłych laserów 1064 nm, co sprawia, że jego poziom bezpieczeństwa jest znacznie wyższy niż w przypadku laserów w pobliżu 1 μm.
Technologia Microchip DPSS: Miniaturowy chip łączący kryształ lasera (taki jak Er:Yb:Glass) i nieliniowy kryształ konwersji częstotliwości (taki jak PPLN) jest pompowany przez diodę laserową w celu bezpośredniego wygenerowania światła laserowego o długości fali 1,54 μm. Taka konstrukcja zapewnia niewielkie rozmiary urządzenia, solidną konstrukcję, wysoką wydajność i-bezobsługową pracę.
II. Główne obszary zastosowań
1. Lidar i zasięg
Wojsko i bezpieczeństwo: Jest to standardowy wybór dla wojskowych dalmierzy laserowych i wskaźników celu. Podczas szkoleń, ćwiczeń i w środowiskach-o niskim ryzyku minimalizuje ryzyko przypadkowych obrażeń oczu operatorów i przyjaznych jednostek.
Przemysł i geodezja: wykorzystywane do-precyzyjnych pomiarów przemysłowych, pomiarów topograficznych i omijania przeszkód za pomocą dronów, zapewniając bezpieczniejszą pracę w środowiskach, w których przebywają ludzie.
Jazda autonomiczna: Jako jedno ze źródeł światła dla lidaru, ma on potencjał w testach na drogach publicznych i przyszłych zastosowaniach, w których wymagania dotyczące bezpieczeństwa oczu są niezwykle wysokie.
2. Bezpłatna-kosmiczna komunikacja optyczna
Bezpieczna komunikacja wojskowa: używana do bezpiecznych łączy danych między stacjami naziemnymi, statkami lub do komunikacji powietrznej--naziemnej. Długość fali 1,54 μm ma dobrą charakterystykę transmisji atmosferycznej (tłumienie jest niższe niż długość fali komunikacyjnej 1,55 μm, ale znacznie lepsze niż światło widzialne), a wiązka jest mniej podatna na dyfuzję, co zapewnia dużą odporność na przechwytywanie i zakłócenia.
Cywilna komunikacja awaryjna i sieć prywatna: stosowana w scenariuszach wymagających szybkiego wdrożenia, dużej przepustowości i gdy częstotliwość radiowa sieci bezprzewodowej jest ograniczona lub niedostępna.
3. Monitoring środowiska i spektroskopia
Lidar z absorpcją różnicową: Wykorzystując linie absorpcyjne gazów, takich jak para wodna i metan, w pobliżu 1,54 μm, zdalnie wykrywa i mierzy rozkład stężeń tych składników w atmosferze, co wykorzystuje się do badań meteorologicznych, monitorowania gazów cieplarnianych i śledzenia źródeł zanieczyszczeń.
Laserowa-spektroskopia indukowanego rozpadu: używana jako źródło wzbudzenia w zastosowaniach LIBS wymagających bezpieczniejszego środowiska operacyjnego.
4. Badania naukowe i testowanie
Laboratoryjne źródło światła: standardowe źródło światła o-bezpiecznej dla oka długości fali, wykorzystywane do eksperymentów optycznych, kalibracji detektorów i badań charakterystyki transmisji atmosferycznej.
Testowanie i ocena systemu: służy do testowania i oceny działania innych systemów optycznych (takich jak kamery i detektory na podczerwień).
5. Medycyna i bioobrazowanie (zastosowania eksploracyjne)
Optyczna tomografia koherentna: W technologii OCT długość fali 1,54 μm może zapewnić głębszą penetrację tkanki (w porównaniu z oknem 1300 nm), odpowiednią dla dermatologii lub badań nad określonym obrazowaniem głębokich tkanek.
Pomoc chirurgiczna i leczenie: Jego wchłanianie przez wodę sprawia, że nadaje się do niektórych delikatnych operacji na tkankach miękkich.
Streszczenie
Główne zastosowania laserów DPSS z mikrochipami 1,54 μm koncentrują się w aktywnych systemach optoelektronicznych o niezwykle wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa oczu, zwłaszcza w zakresie laserów wojskowych/bezpieczeństwa i komunikacji optycznej w-przestrzeni kosmicznej. Doskonale łączy w sobie wysoką niezawodność technologii DPSS z nieodłącznym bezpieczeństwem i doskonałą charakterystyką transmisji atmosferycznej o długości fali 1,54 μm, co czyni go preferowanym rozwiązaniem źródła światła w tych profesjonalnych zastosowaniach.
Jego forma „mikrochipowa” dodatkowo sprzyja miniaturyzacji, niskiemu zużyciu energii i masowej produkcji sprzętu, umożliwiając integrację go z nowoczesnymi platformami, takimi jak urządzenia przenośne, drony i terminale komunikacji satelitarnej. Ta odpowiedź została wygenerowana przez sztuczną inteligencję i ma wyłącznie charakter informacyjny. Prosimy o dokładne sprawdzenie informacji.
-
Laser ze szkła erbowego o długości fali 1535 nm do lasero...
Zastosowanie produktu
Miernik odległości
Radar pogodowy
Bezpiecznik
Główne cechy
Wbudowany-kod PIN może wysyłać sygnał synchronizacji lasera
Oparty na technologii pasywnego... -
Laser ze szkła erbowego - 1535nm 8mJ, 5 Hz, wyjście impul...
Model: JTBY8mJ
Długość fali: 1535±5 nm
Energia impulsu: 8mJ
Szerokość impulsu: 13ns
Częstotliwość powtarzania: 5 Hz
Średnica plamki: 0,8 mm
Kąt rozbieżności wiązki:... -
1535 nm do oczu-Bezpieczny laser ze szkła erbowego o ener...
Model: JTBY500μJ
Robocza długość fali: 1535nm
Energia impulsu: 500μJ
Szerokość impulsu: 4-6ns
Częstotliwość powtarzania: 1-20 Hz
Średnica plamki: 0,35 mm
Kąt rozbieżności wiązki:... -
Moduł laserowy ze szkła erbowego o długości 1535 nm, bezp...
Model: JTBY100μJ
Robocza długość fali: 1535nm
Energia impulsu: 100μJ
Szerokość impulsu: 4ns
Częstotliwość powtarzania: 10 Hz
Średnica plamki: 0,2 mm
Kąt rozbieżności wiązki: 10... -
Laser ze szkła erbowego o długości fali 1535 nm i energii...
Model: JTBY40µJ
Robocza długość fali: 1535nm
Energia impulsu: 40μJ
Szerokość impulsu: 5-7ns
Częstotliwość powtarzania: 1 kHz
Średnica plamki: 0,3 mm
Kąt rozbieżności wiązki:... -
Laser ze szkła domieszkowanego erbem 400uJ 10 Hz - 1535nm...
Model: JTBY400µJ
Robocza długość fali: 1535±2 nm
Energia impulsu: 400μJ
Szerokość impulsu: 4-5ns
Częstotliwość powtarzania: 1-10 Hz
Średnica plamki: 0,4 mm
Kąt rozbieżności... -
1535 nm do oczu-Bezpieczny laser ze szkła erbowego|Energi...
Model: JTBYJTBY300μJ
Robocza długość fali: 1535nm
Energia impulsu: 300μJ
Szerokość impulsu: 3-6ns
Częstotliwość powtarzania: 1-10 Hz
Średnica plamki: 0,3 mm
Kąt rozbieżności... -
1535 nm oko-bezpieczny erb na podczerwień-laser ze szkła ...
Model: JTBY2mJ
Długość fali: 1535±5 nm
Energia impulsu: 2mJ
Szerokość impulsu: 12ns
Częstotliwość powtarzania: 5 Hz
Średnica plamki: 0,5 mm
Kąt rozbieżności wiązki: mniejszy lub... -
1535 nm, 20 uJ, 2 kHz,-bezpieczny, impulsowy moduł lasera...
Model: JTBY20μJ
Robocza długość fali: 1535±5 nm
Energia impulsu: 20μJ
Szerokość impulsu: 5-8ns
Częstotliwość powtarzania: 2 kHz
Średnica plamki: 0,2 mm
Kąt rozbieżności wiązki:... -
1535 nm do oczu-Bezpieczny laser erbowy (200 uJ, 10 Hz) d...
Model: JTBY200μJ
Robocza długość fali: 1535nm
Energia impulsu: 200μJ
Szerokość impulsu: 5ns
Częstotliwość powtarzania: 10 Hz
Średnica plamki: 0,3 mm
Kąt rozbieżności wiązki:... -
1535 nm oko-Bezpieczny laser ze szkła erbowego 10 mJ 5 Hz...
Model: JTBY10mJ
Długość fali: 1535±5 nm
Energia impulsu: 10mJ
Szerokość impulsu: 6ns
Częstotliwość powtarzania: 5 Hz
Średnica plamki: 0,8 mm
Kąt rozbieżności wiązki: mniejszy lub...
Czy 1,54 μm i 1535 nm to ten sam produkt?
To bardzo profesjonalne i precyzyjne pytanie.
Prosta i bezpośrednia odpowiedź brzmi: w większości praktycznych zastosowań i kontekstów produktów tak, odnoszą się one do tego samego. Jednak ściśle rzecz biorąc, istnieją niewielkie różnice techniczne. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie:
1. Zasadniczo wskazuje na to samo pasmo długości fal (√ spójność rdzenia)
W dziedzinie laserów i komunikacji światłowodowej zarówno 1,54 μm (mikrometry), jak i 1535 nm (nanometry) odnoszą się do długości fali w pobliżu pasma C- (pasma konwencjonalnego) skupionego przy 1540 nanometrach.
Zależność konwersji: 1 μm=1000 nm, zatem 1,54 μm=1540 nm.
Praktyka branżowa:
W lidarach, dalmierzach i zastosowaniach wojskowych częściej używa się jednostki „mikrometr”, takiej jak 1,54 μm lub 1,55 μm, w odniesieniu do „długości fali-bezpiecznej dla oka”.
W komunikacji światłowodowej nm jest jednostką charakteryzującą się bardzo dużą precyzją, ponieważ odstęp międzykanałowy w systemach DWDM może wynosić zaledwie 0,8 nm lub 0,4 nm.. 1530 nm-1565 nm to podstawowy zakres pasma C.
Dlatego też, jeśli widzisz produkt oznaczony jako laser DPSS o długości fali 1,54 μm, jego rzeczywista długość fali wyjściowej prawdopodobnie będzie wynosić od 1530 nm do 1550 nm. 1535 nm. Można to uznać za jedną konkretną wartość długości fali w tym zakresie.
2. Subtelne różnice techniczne (△ różnice w dokładności)
1,54 μm to ogólne, potoczne wyrażenie. Ogólnie rzecz biorąc, reprezentuje laser „blisko 1540 nanometrów”. Ze względu na takie czynniki, jak przejścia poziomów energii jonów Er (erbu) i domieszkowanie kryształów, moc wyjściowa laserów DPSS ma zwykle małą szerokość pasma (np. kilka nanometrów), a środkowa długość fali może również nieznacznie oscylować wokół 1540 nm.
1535 nm to bardziej konkretna i precyzyjna wartość długości fali. Może to oznaczać:
Laser został zaprojektowany w taki sposób, że jego długość fali wyjściowej jest ograniczona do bardzo dokładnego punktu 1535 nm (na przykład w celu dopasowania do określonej linii absorpcji gazu do wykrywania).
W systemach komunikacji światłowodowej DWDM jednym ze standardowych kanałów jest 1535 nm.
3. Dlaczego można je uznać za to samo w kontekście Twojego produktu (laser Microchip DPSS 1,54 μm)?
Identyczne mechanizmy bezpieczeństwa oczu: Zarówno długość fali 1540 nm, jak i 1535 nm mieszczą się w silnym paśmie absorpcji wody, charakteryzując się wspólną cechą „bezpieczeństwa oczu”. Normy bezpieczeństwa (takie jak IEC 60825) są zdefiniowane dla zakresu długości fal i to pasmo należy do jednej z najbezpieczniejszych kategorii.
Spójna implementacja techniczna: oba są generowane za pomocą tego samego mechanizmu fizycznego — przy użyciu diody laserowej do pompowania ośrodka wzmacniającego (kryształu lub szkła) domieszkowanego erbem-(lub ko-yterbu-yterbu), wytwarzającego światło o długości około 1,55 μm poprzez emisję wymuszoną. Konstrukcja mikrochipa to jedynie forma opakowania.
Bardzo pokrywające się scenariusze zastosowań: zarówno 1540 nm, jak i 1535 nm są wykorzystywane głównie w dziedzinach wymagających wysokiego bezpieczeństwa i niezawodności, takich jak pozycjonowanie laserowe, LiDAR i komunikacja optyczna w wolnej-przestrzeni kosmicznej. Systemy aplikacji są na ogół niewrażliwe na tę różnicę kilku nanometrów.
Jesteśmy profesjonalnymi producentami i dostawcami laserów dpss z mikrochipami 1,54 μm w Chinach, specjalizującymi się w dostarczaniu najlepszych produktów i usług. Serdecznie zapraszamy do sprzedaży hurtowej taniego lasera dpss z mikrochipem 1,54 μm na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest również usługa dostosowana do indywidualnych potrzeb.















