私たちは780nmや808nmなどの近赤外線の波長にさらされることが多く、肉眼ではうっすらと赤い斑点が見えます。 誰もが知っているように、915nm のようなレーザーは目に見えません。 では、どうやってそれを検出するのでしょうか? 今すぐ確認してみましょう。
ビデオでは、小型の赤外線検出カードを使用して、915nm の不可視光を可視光に変換します。 915nm レーザーが観察カードを照射し、緑色の可視スポットを表示します。
私たちは780nmや808nmなどの近赤外線の波長にさらされることが多く、肉眼ではうっすらと赤い斑点が見えます。 誰もが知っているように、915nm のようなレーザーは目に見えません。 では、どうやってそれを検出するのでしょうか? 今すぐ確認してみましょう。
ビデオでは、小型の赤外線検出カードを使用して、915nm の不可視光を可視光に変換します。 915nm レーザーが観察カードを照射し、緑色の可視スポットを表示します。
637nm 15W赤色レーザーシステムです。 高出力レーザーは動作時に大量の熱を発生するため、レーザー モジュールの底部にヒートシンクが追加されています。 ラジエーターには3つのファンが装備されています。 レーザーをオンにするときは、放熱性能に影響を与えないように、前面と背面を覆わないように注意してください。
レーザー電源の背面には、CW/TTL/Analogの3つの動作モードが用意されています。 レーザー出力パワーは、電源のノブを調整することで調整できます。
Civillasersは、ユーザーのニーズに応じてファイバー結合の追加、スポットサイズの調整、ソフトウェア制御およびその他の機能の追加ができるカスタマイズされたレーザー製品を提供します。
まずはビデオを見てみましょう。
ビデオではラインレーザー、レーザー出口で 45° ライン レンズをカスタマイズしました。 これは638nm 5Wの高出力半導体レーザーであり、レーザーモジュールの下にヒートシンクが追加されています。 レーザー電源の背面で切り替え可能な CW/TTL/アナログ 3 動作モードがあります。
発散角は45°ですが、30°〜90°の発散角をカスタマイズできます。 レーザーラインの幅もカスタマイズできます。ここでは、1メートルの作動距離で1mmのライン幅です。レーザー出力は扇状になっており、壁に照射するとレーザーラインになります。
今回は915nmの高出力半導体レーザーを持ち込みます。 レーザーモジュールの底部にはヒートシンクが装備されています。 アルミニウム製ヒートシンクと冷却ファンにより、高出力レーザーの連続使用時間を効果的に延長できます。 電源にはCW/TTL/アナログの3つの動作モードがあり、選択できます。
915nm赤外線レーザーは人間の目には見えない不可視光です。 60Wというパワーは非常にハイパワーで、ダンボールに瞬時に着火することができます。 操作するときは必ず安全に注意してください。オペレーターはレーザー保護メガネを着用する必要があり、レーザーを他の人や他の可燃物に向けることはできません。