一全激光显示光源技术以红绿蓝三基色激光作为显示光源,具有色域范围广、寿命长、光效率、节能环保等优点。激光显示光源的颜色表现力是目前传统电视的2倍以上,且光源的寿命可达10年,是传统光源的10-20倍。另外,激光显示光源环保节能,功耗为传统电视的1/3,且生产过程中不使用对环境有威胁的重金属材料。因此,激光显示光源具备传统显示行业无法企及的...
查看详细 >>激光显示光源是指用于投影或显示的激光器件。与传统的投影仪使用的白色灯泡或LED光源不同,激光显示光源使用激光来产生高亮度和饱和度更高的彩色图像。 常见的激光显示光源包括以下几种: 红绿蓝(RGB)三基色激光:这种类型的激光显示系统使用红、绿、蓝三个波长分别为红色、...
查看详细 >>1064激光器与其他激光器的比较与其他波长的激光器相比,1064激光器具有一定的优势。例如,与紫外激光器相比,1064激光器的穿透能力更强,适用于对较厚材料的加工。与可见光激光器相比,1064激光器的能量更高,能够实现更高效的加工和***。同时,1064激光器的成本相对较低,易于推广应用。然而,不同波长的激光器在不同的应用领域各有优劣,需...
查看详细 >>三基色纯激光被业界视为的激光显示光源,其具有色彩丰富,色饱和度高等优点,可显示自然界丰富、真实的色彩,成为激光显示光源领域的重大技术发展方向。截至目前,采用三基色纯激光显示光源的投影设备已经“渗透“到模拟仿真、展览展示、会议中心、户外幕墙以及数码影院、家庭影院等领域,具有很大的发展空间和广阔的市场应用前景。杭州一全光电有限公司的激光显...
查看详细 >>1064激光器的科研价值1064激光器在科学研究中具有重要价值。在物理学领域,它可用于研究光与物质的相互作用、量子光学等。通过精确控制激光的参数,可以进行各种实验,探索物质的微观结构和性质。在化学领域,1064激光器可用于分析物质的成分和结构。例如,激光拉曼光谱技术利用1064激光器作为激发光源,可以获得物质的分子结构信息。此外,在天文学...
查看详细 >>1064 激光器主要是基于受激辐射的原理工作。它通过激励源激发工作物质,使得处于高能级的粒子数多于低能级,形成粒子数反转。当有适当频率的光子通过时,会引发受激辐射,产生大量同频率、同相位、同偏振方向的光子,从而形成**度的 1064 纳米激光束。这种激光器通常采用掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体作为工作物质,具有较高的能量转换效率和稳定...
查看详细 >>光电分离照明系统是通过光电模组将电能转化为光能后通过光纤将光能传导至路灯出光端的反射器内,有效实现了光和电的分离,充分发挥光电分离照明光源的作用,使得路灯不带电只能输出光能,无电流通过,以达到对人体无触电隐患,光电分离照明电源系统提高了更换或维护的便捷性,出光端无电火花产生,无电磁干扰,不产生热量从而不会影响周围环境,光电分离照明光...
查看详细 >>为什么要选择高功率激光器?激光显示光源切割厚度范围增加:通常,高功率意味着切割更厚的材料。并且高功率允许使用氮气和高压压缩空气进行切割,氮气和空气切割不仅可以提供更快的切割速度,还可以使零件光滑,无需二次加工。使用压缩空气切割还可以减少消耗品成本,因为空气比氮气便宜得多。杭州一全光电有限公司的激光显示光源属于全彩高功率激光器,可产生全彩,...
查看详细 >>一全光电分离照明光源系统的其它效果,光电分离照明光源中的光电模组将电能转化为光能后通过光纤,将光能传导至路灯出光端的反射器内,实现光电分离后,使得路灯灯具不带电只输出光能,无电流通过,以达到对人体无触电隐患,由于光电分离照明光源系统的特殊优势和良好应用,加上传输光纤有亲水的特性,加上它的光电分离,所以在水景的照明方面,可以轻易营造出设计师...
查看详细 >>在再生能源和替代驱动领域,蓝色激光器在生产中的应用有着新的潜力。例如,在电动汽车的制造过程中,铜的加工量比内燃机轿车的加工量更多,为蓝色激光提供了更多的应用可能。例如,在电池制造中,10微米薄铜箔被连接在一起或与其他金属连接在一起。这是异种金属次通过蓝光高功率半导体激光器实现连接。半导体蓝光激光器对非钢铁金属加工,拥有很大的优势,在电子、...
查看详细 >>405nm激光器的技术特点 405nm激光器具有高精度调节功率的能力,功率可以调节至毫瓦级别,准确性非常高。除此之外,405nm激光器还具有高频率、极短脉冲、高效率、可重复性等众多特点。激光器器械紧凑,占用空间小,使用方便灵活。这些特征使得405nm激光器被广泛应用于工业、医疗、科技和硬件领域。405nm激光器的技术特点 405nm激光器...
查看详细 >>激光打标和激光雕刻模组有什么区别呢?材料吸收激光能量。激光作用到材料表面后,大部分激光能量被材料表面反射,只有一部分能量被材料吸收并转化为热量。激光打标只需要吸收能量用来融化材料,而激光雕刻则需要吸收更多的能量以使材料蒸发。一旦吸收的能量转化为热量,材料的温度就会上升。达到熔点时,材料表面就会融化,发生形变。对于波长为1064nm的激光,...
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