Source de lumière laser sécurisée pour les yeux 1,54 μm/1 535 nm
Le laser DPSS à micropuce de 1,54 μm est un laser à semi-conducteurs-avec une longueur d'onde spécifique, caractérisé par sa longueur d'onde sans danger pour les yeux et sa conception compacte-à semi-conducteurs-. Ces caractéristiques le rendent indispensable dans plusieurs domaines clés :
I. Principaux avantages et principes
Sécurité oculaire : La longueur d’onde de 1,54 μm se situe dans la bande de forte absorption de l’eau. La majeure partie de l’énergie laser est absorbée par l’humeur aqueuse et le cristallin de la partie antérieure de l’œil avant d’atteindre la rétine, réduisant ainsi considérablement le risque de lésions rétiniennes permanentes. Son exposition maximale autorisée est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle des lasers courants de 1 064 nm, ce qui rend son niveau de sécurité bien supérieur à celui des lasers proches de 1 μm.
Technologie Microchip DPSS : Une puce miniature intégrant un cristal laser (tel que Er:Yb:Glass) et un cristal de conversion de fréquence non linéaire (tel que PPLN) est pompée par une diode laser pour générer directement une lumière laser de 1,54 μm. Cette conception se traduit par une petite taille d'appareil, une structure robuste, une efficacité élevée et un fonctionnement sans entretien-.
II. Principaux domaines d'application
1. Lidar et télémétrie
Militaire et sécurité : c'est le choix standard pour les télémètres laser militaires et les désignateurs de cibles. Lors de la formation, des exercices et des environnements à faible-risque, il minimise le risque de blessures oculaires accidentelles pour les opérateurs et les unités amies.
Industriel et topographique : utilisé pour la télémétrie industrielle de haute-précision, les levés topographiques et l'évitement d'obstacles par drone, offrant ainsi un fonctionnement plus sûr dans des environnements avec présence humaine.
Conduite autonome : en tant que source de lumière pour le lidar, elle présente un potentiel pour les essais sur voie publique et les applications futures où les exigences en matière de sécurité oculaire sont extrêmement élevées.
2. Communication optique spatiale gratuite-
Communication sécurisée militaire : utilisée pour les liaisons de données sécurisées entre les stations au sol, les navires ou les communications air--à-sol. La longueur d'onde de 1,54 μm présente de bonnes caractéristiques de transmission atmosphérique (l'atténuation est inférieure à la longueur d'onde de communication de 1,55 μm, mais bien supérieure à la lumière visible) et le faisceau est moins sujet à la diffusion, offrant une forte résistance à l'interception et aux interférences.
Communication d'urgence civile et réseau privé : utilisé dans des scénarios nécessitant un déploiement rapide, une bande passante élevée et où la fréquence radio sans fil est limitée ou indisponible.
3. Surveillance environnementale et spectroscopie
Lidar à absorption différentielle : utilisant les raies d'absorption de gaz tels que la vapeur d'eau et le méthane à proximité de 1,54 μm, il détecte et mesure à distance la répartition des concentrations de ces composants dans l'atmosphère, utilisé pour la recherche météorologique, la surveillance des gaz à effet de serre et le traçage des sources de pollution.
Spectroscopie de claquage induit par laser : utilisée comme source d'excitation dans les applications LIBS nécessitant un environnement d'exploitation plus sûr.
4. Recherche scientifique et tests
Source de lumière de laboratoire : source de lumière standard à une longueur d'onde sans danger pour les yeux, utilisée pour les expériences optiques, l'étalonnage des détecteurs et la recherche sur les caractéristiques de transmission atmosphérique.
Test et évaluation du système : utilisé pour tester et évaluer les performances d'autres systèmes optiques (tels que les caméras et détecteurs infrarouges).
5. Médical et bioimagerie (applications exploratoires)
Tomographie par cohérence optique : Dans la technologie OCT, la longueur d'onde de 1,54 μm peut fournir une profondeur de pénétration des tissus plus profonde (par rapport à la fenêtre de 1 300 nm), adaptée à la dermatologie ou à la recherche sur certaines imageries de tissus profonds.
Assistance chirurgicale et traitement : Son absorption par l’eau le rend adapté à certaines chirurgies délicates des tissus mous.
Résumé
Les principales applications des lasers DPSS à micropuce de 1,54 μm sont concentrées dans les systèmes optoélectroniques actifs avec des exigences extrêmement élevées en matière de sécurité oculaire, en particulier la télémétrie laser militaire/de sécurité et la communication optique en espace libre. Il combine parfaitement la haute fiabilité de la technologie DPSS avec la sécurité inhérente et les excellentes caractéristiques de transmission atmosphérique de la longueur d'onde de 1,54 μm, ce qui en fait la solution de source lumineuse préférée dans ces applications professionnelles.
Sa forme « micropuce » favorise en outre la miniaturisation, la faible consommation d'énergie et la production de masse d'équipements, permettant de l'intégrer dans des plates-formes modernes telles que des appareils portables, des drones et des terminaux de communication par satellite. Cette réponse a été générée par l'IA et est à titre de référence uniquement. Veuillez vérifier attentivement les informations.
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Laser en verre Erbium 1535nm pour la mesure de distance l...
Application du produit
Télémètre
Radar météo
Fusée
Principales caractéristiques
Code PIN intégré-, peut émettre un signal de synchronisation laser
Basé sur la technologie de... -
Laser en verre Erbium - 1535nm 8 mJ 5 Hz sortie pulsée
Modèle : JTBY8mJ
Longueur d'onde : 1535 ± 5 nm
Énergie d'impulsion : 8 mJ
Largeur d'impulsion : 13 ns
Taux de répétition : 5 hz
Diamètre du point: 0,8 mm
Angle de divergence du... -
Oeil 1535 nm-Laser en verre Erbium sûr avec énergie d'imp...
Modèle : JTBY500μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 nm
Énergie d'impulsion : 500 μJ
Largeur d'impulsion : 4-6 ns
Taux de répétition : 1-20 hz
Diamètre du point :... -
énergie sûre 100uJ 10Hz de module de laser d'erbium en ve...
Modèle : JTBY100μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 nm
Énergie d'impulsion : 100 μJ
Largeur d'impulsion : 4 ns
Taux de répétition : 10 hz
Diamètre du point : 0,2 mm
Angle... -
Laser en verre d'erbium 1535nm avec la fréquence de l'éne...
Modèle : JTBY40μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 nm
Énergie d'impulsion : 40 μJ
Largeur d'impulsion : 5-7 ns
Taux de répétition : 1 khz
Diamètre du point : 0,3 mm
Angle... -
Laser infrarouge en verre dopé à l'erbium 400uJ 10Hz - 15...
Modèle : JTBY400μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 ± 2 nm
Énergie d'impulsion : 400 μJ
Largeur d'impulsion : 4-5 ns
Taux de répétition : 1-10 hz
Diamètre du point :... -
Oeil 1 535 nm-Laser en verre Erbium sécurisé|Énergie d'im...
Modèle : JTBYJTBY300μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 nm
Énergie d'impulsion : 300 μJ
Largeur d'impulsion : 3-6 ns
Taux de répétition : 1-10 hz
Diamètre du point :... -
Oeil 1535nm-Erbium infrarouge sûr-Laser en verre dopé - 2...
Modèle : JTBY2mJ
Longueur d'onde : 1535 ± 5 nm
Énergie d'impulsion : 2 mJ
Largeur d'impulsion : 12 ns
Taux de répétition : 5 hz
Diamètre du point: 0,5 mm
Angle de divergence du... -
Oeil 1535nm 20uJ 2KHz-Module laser en verre d'erbium puls...
Modèle : JTBY20μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 ± 5 nm
Énergie d'impulsion : 20 μJ
Largeur d'impulsion : 5-8 ns
Taux de répétition : 2 Khz
Diamètre du point :... -
Oeil 1 535 nm-Laser Erbium sûr (200 uJ, 10 Hz) pour le se...
Modèle : JTBY200μJ
Longueur d'onde de fonctionnement : 1535 nm
Énergie d'impulsion : 200 μJ
Largeur d'impulsion : 5 ns
Taux de répétition : 10 hz
Diamètre du point : 0,3 mm
Angle... -
Oeil 1535 nm-Laser en verre Erbium sûr 10 mJ 5 Hz pour le...
Modèle : JTBY10mJ
Longueur d'onde : 1535 ± 5 nm
Énergie d'impulsion : 10 mJ
Largeur d'impulsion : 6 ns
Taux de répétition : 5 hz
Diamètre du point: 0,8 mm
Angle de divergence du...
1,54 μm et 1535 nm sont-ils le même produit ?
C'est une question très professionnelle et précise.
La réponse simple et directe est la suivante : dans la plupart des applications pratiques et des contextes de produits, oui, ils font référence à la même chose. Cependant, à proprement parler, il existe de légères différences techniques. Voici une explication détaillée :
1. Pointant essentiellement vers la même bande de longueur d’onde (√ Cohérence du noyau)
Dans les domaines des lasers et de la communication par fibre optique, 1,54 μm (micromètres) et 1 535 nm (nanomètres) font référence à une longueur d'onde proche de la bande C- (bande conventionnelle) centrée à 1 540 nanomètres.
Relation de conversion : 1 μm=1000 nm, donc 1,54 μm=1540 nm.
Pratique industrielle :
Dans les domaines du lidar, de la télémétrie et des applications militaires, il est plus courant d'utiliser l'unité « micromètre », telle que 1,54 μm ou 1,55 μm, pour faire référence à cette « longueur d'onde sans danger pour les yeux ».
Dans le domaine de la communication par fibre optique, nm est utilisé comme unité avec une très haute précision, car l'espacement des canaux des systèmes DWDM peut être aussi étroit que 0,8 nm ou 0,4 nm. 1530 nm-1 565 nm est la plage principale de la bande C.
Par conséquent, lorsque vous voyez un produit étiqueté comme un laser DPSS de 1,54 μm, sa longueur d'onde de sortie réelle est susceptible d'être comprise entre 1 530 nm et 1 550 nm. 1535 nm peut être considérée comme une valeur de longueur d'onde spécifique dans cette plage.
2. Différences techniques subtiles (△ Différences de précision)
1,54 μm est une expression générale et familière. Il représente globalement un laser « proche de 1 540 nanomètres ». En raison de facteurs tels que les transitions de niveau d'énergie des ions Er (erbium) et le dopage des cristaux, la sortie des lasers DPSS a généralement une petite bande passante (par exemple quelques nanomètres) et la longueur d'onde centrale peut également fluctuer légèrement autour de 1 540 nm.
1535 nm est une valeur de longueur d'onde plus spécifique et plus précise. Cela peut signifier :
Le laser est conçu de telle sorte que sa longueur d'onde de sortie soit verrouillée sur ce point très précis de 1 535 nm (par exemple, pour correspondre à une raie d'absorption de gaz spécifique pour la détection).
Dans les systèmes de communication par fibre optique DWDM, 1 535 nm est l'un des canaux standard.
3. Pourquoi peuvent-ils être considérés comme identiques dans le contexte de votre produit (Laser DPSS Microchip 1,54 μm) ?
Mécanismes de sécurité oculaire identiques : les longueurs d'onde de 1 540 nm et de 1 535 nm se situent dans la bande de forte absorption de l'eau, partageant la caractéristique fondamentale de la « sécurité oculaire ». Les normes de sécurité (telles que la CEI 60825) sont définies pour une gamme de longueurs d'onde, et cette bande appartient à l'une des catégories les plus sûres.
Mise en œuvre technique cohérente : les deux sont générés par le même mécanisme physique : en utilisant une diode laser pour pomper un milieu de gain dopé à l'erbium- (ou à l'erbium-ytterbium co-dopé) (cristal ou verre), produisant une lumière proche de 1,55 μm par émission stimulée. La conception de la micropuce n’est qu’une forme d’emballage.
Scénarios d'application fortement chevauchants : les 1 540 nm et 1 535 nm sont principalement utilisés dans des domaines nécessitant une sécurité et une fiabilité élevées, tels que la télémétrie laser, le LiDAR et la communication optique en espace libre-. Les systèmes d'application sont généralement insensibles à cette différence de quelques nanomètres.
Nous sommes des fabricants et fournisseurs professionnels de laser dpss à micropuce de 1,54 μm en Chine, spécialisés dans la fourniture des meilleurs produits et services. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la vente en gros d'un laser dpss à micropuce bon marché de 1,54 μm ici depuis notre usine. Un service personnalisé est également disponible.















