HÄUFIG GESTELLT

A: Reallight (Beijing RealLight Technology Co., Ltd.), gegründet 2010, ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb verschiedener Laser und optischer Komponenten spezialisiert hat. Unsere Produkte finden Anwendung in Bereichen wie LiDAR, Biomedizin, Analytik und Laserbearbeitung. Wir verfügen über umfassende eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie über Produktionskapazitäten für Großserien und bieten OEM/ODM-Anpassungsdienstleistungen an.

 

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A: Wir sind nach ISO 9001, QC 080000, Arbeitsschutzmanagement und Umweltmanagement zertifiziert. Darüber hinaus verfügen wir über verschiedene Auszeichnungen wie „Nationales Hightech-Unternehmen“ und „Spezialisiertes und anspruchsvolles KMU“ (Details finden Sie auf unserer offiziellen Website).

A: Reallight besitzt zahlreiche Patente, Software-Urheberrechte und eingetragene Marken im Bereich Halbleiter-/Diodenlaser, Mikrochip-Laser, Erbiumglaslaser und Hochleistungs-Festkörperlaser, wodurch die unabhängige Kontrolle über wichtige optische Komponenten gewährleistet wird.

A: Diodenlaser, Mikrochip-Laser, Erbiumglaslaser, Hochleistungs-Festkörperlaser und zugehörige optische Komponenten.

A: Die Produkte werden anhand der Modellspezifikationen auf ihre Zuverlässigkeit geprüft. Dies umfasst 24-stündige Daueremissionsprüfungen, Hoch- und Tieftemperaturzyklen sowie Feuchtwärmetests. Die genauen Testbedingungen sind dem jeweiligen Produktdatenblatt zu entnehmen.

A: Wir beschäftigen über 50 erfahrene Ingenieure in der optoelektronischen Forschung und Entwicklung, die sich mit Lasergehäusen, optischem Pfaddesign, Treiberschaltungen und Temperaturregelungssystemen befassen. Unsere Produkte sind durch mehrere Patente geschützt (Details zu den Patenten finden Sie auf unserer offiziellen Website).

A: Unser Portfolio umfasst hauptsächlich Diodenlaser, Mikrochip-Laser, Erbiumglaslaser, MOPA-Laser, gütegeschaltete Laser, Pikosekundenlaser und zugehörige optische Komponenten.

A: Die Wellenlängen reichen von 213 nm bis 1940 nm, die Ausgangsleistung von Milliwatt bis zu hohen Pulsenergien von Hunderten von Millijoule oder Joule-Bereich, alles auf Anfrage individuell anpassbar.

A: Mehrere Modelle unterstützen einen breiten Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 70°C), hohe Wiederholraten, schmale Impulsbreiten und kompakte modulare Bauweisen, die je nach Anwendungsanforderungen ausgewählt werden können.

A: Die Produkte werden Alterungs-, Hoch-/Tieftemperatur- und Feuchtwärmetests unterzogen, um einen stabilen Betrieb unter Nennbedingungen zu gewährleisten und die meisten Anforderungen industrieller und wissenschaftlicher Forschung zu erfüllen. Detaillierte Spezifikationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

A: Die Linienbreite beträgt ≤ 0,1 nm bei Standardwellenlängen von 532, 638, 785, 830 und 1064 nm. Dualwellenlängen-Ausgänge wie 784 und 785 nm oder 785 und 1064 nm werden unterstützt, mit Optionen für Ein- und Mehrmodenbetrieb sowie integrierter TEC/PD. Passende Raman-Sonden (Spektralbereich 176–4000 cm⁻¹, OD6 Tiefenblockierung) sind ebenfalls erhältlich und bilden ein komplettes Lichtquellen- und Sondensystem – ideal für die Raman-Spektralanalyse.

A: Diodenlaser: Kontinuierliche Emission, geringer Stromverbrauch, kleinster Platzbedarf; verwendet für biomedizinische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Fluoreszenzanregung und tragbare Raman-Spektrometer.
Mikrochip-Laser: Schmale Impulse im Subnanosekundenbereich, hohe Wiederholraten; geeignet für kompakte LiDAR-Systeme, tragbare LIBS-Systeme und industrielle Entfernungsmessung.
Erbiumglas-Pulslaser: Augensichere Wellenlänge, Messung über extrem große Entfernungen; hauptsächlich eingesetzt für Drohnenkartierung, Sicherheitsradar und meteorologische Überwachung.
Hochenergetische Festkörper-/Pikosekundenlaser: Hohe Einzelpulsenergie; anwendbar für biomedizinische Anwendungen, Materialablation und hochpräzise wissenschaftliche Experimente.

A: Laser der Klasse 1 mit einer Wellenlänge von 1535 nm liegen im augensicheren Wellenlängenbereich und eignen sich daher ideal für Laserentfernungsmessung, LiDAR-Systeme für Fahrzeuge und Flugzeuge sowie Wetterradar. Spezifische Sicherheitsstufen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

A: Ja. Diese Laser dienen Herstellern medizinischer und ästhetischer Geräte als Lichtquellenkomponenten zur Integration in zahnärztliche, dermatologische, physiotherapeutische und minimalinvasive chirurgische Systeme. (Vor der klinischen Anwendung muss für das Gesamtsystem eine Zertifizierung als Medizinprodukt eingeholt werden.)

A: Ja. Die speziell für Reallight entwickelten Raman-Laser mit schmaler Linienbreite weisen eine Linienbreite von $\le 0,1\text{ nm}$ auf und können mit Raman-Sonden für verschiedene Raman-Detektionsinstrumente kombiniert werden.

A: Geeignet für LIBS, MALDI-Massenspektrometrie, Fluoreszenzlebensdauermessung, LiDAR, Präzisionsbearbeitung und wissenschaftliche Forschungsexperimente.

A: Ja. Produkte wie der MCH-Mikrochip-Laser im Einzellängsmodus können für hochpräzise Laserbearbeitungen eingesetzt werden, darunter Leiterplattenreparatur, Fotolackreparatur und Chipmarkierung.

A: Ja. Wir bieten kundenspezifische Entwicklung, Auftragsfertigung und gemeinsame Entwicklungsdienstleistungen an und bieten Geräteherstellern umfassende Unterstützung bei der Anpassung über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

A: Zu den kundenspezifischen Anpassungen gehören Wellenlänge, Ausgangsleistung, Pulsbreite, Wiederholrate, Faserkopplung, Gehäusestruktur, elektrische Schnittstellen, Treibersteuerung und komplette Systemintegrationslösungen.

A: Wir unterstützen Prototypen, Kleinserien-Pilotprojekte und die Serienproduktion. Die genauen Mindestbestellmengen und Lieferzeiten werden nach Besprechung der Anforderungen an die kundenspezifische Lösung festgelegt.

A: Ja, wir unterstützen drei Stufen der Anpassung: Lichtquellenmodule, optische Komponenten und komplette Systemlösungen. Diese können von Herstellern medizinischer, Radar- und Analysegeräte als Baugruppen integriert werden.

A: Unsere Vertriebsmitarbeiter klären mit Ihnen die Anforderungen und bestätigen die Preise. Anschließend erfolgen Produktionsplanung und Lieferung. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam bietet Ihnen umfassenden technischen Support – von der Prototypenvalidierung bis zur Serienproduktion.

A: Ja, wir können Ihnen vollständig integrierte modulare Lösungen anbieten, die auf Ihre Systemarchitektur zugeschnitten sind.

A: Wir stellen ein eigenes technisches Team zur Verfügung, das während des gesamten Prozesses technische Beratung und Integrationsunterstützung leistet.

A: Ein gepulster Infrarotlaser der Klasse 1 mit einer Wellenlänge von 1535 nm arbeitet im augensicheren Spektrum. Im Vergleich zu Lichtquellen mit 905 nm und 1064 nm Wellenlänge bei identischen Grenzwerten für die Augensicherheit ermöglicht 1535 nm höhere zulässige Emissionswerte, was zu Messungen über größere Entfernungen und einer besseren atmosphärischen Durchdringung bei Regen/Nebel führt.

A: Ausgewählte Modelle unserer 1535-nm-Erbiumglaslaser unterstützen einen breiten Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 70 °C) und gewährleisten eine stabile Ausgangsleistung unter den angegebenen Umgebungsbedingungen. Detaillierte Parameter entnehmen Sie bitte der Produktspezifikation.

A: Die Mikrochip-Serie deckt die Wellenlängen 1319, 1064, 1030, 946, 660, 532, 515, 473, 355, 343, 266, 257 und 213 nm mit Einzelpulsenergien bis zu 10 mJ ab. Sie eignen sich für anspruchsvolle analytische Anwendungen wie MALDI-Massenspektrometrie, Laserablation (LA), tragbare LIBS-Spektroskopie, photoakustische Bildgebung, getriggerte Raman-Spektroskopie und Fluoreszenzlebensdauermessungen.

A: Ja. Die hochenergetischen, aktiv gütegeschalteten Festkörperlaser von Reallight nutzen Diodenstapel-Pumpen und aktives Q-Schalten und liefern Pulsbreiten von 6–8 ns, Wellenlängen von 1064/532/355/266 nm, maximale Pulsenergien von bis zu 180 mJ und Wiederholraten von bis zu 20 Hz – ideal für Wetterradar und Langstreckenmessungen.

A: Ja. Die Hochleistungs-MOPA-Festkörperlaser von Reallight nutzen eine selbstentwickelte Mikrochip-Seedquelle und eine diodengepumpte MOPA-Struktur. Sie erreichen Pulsbreiten von ≤ 1 ns, eine maximale Einzelpulsenergie von 500 µJ, Wiederholraten bis zu 50 kHz und eine Dualwellenlängen-Ausgabe bei 1064/532 nm. Als integriertes System geliefert, eignen sie sich ideal für boden- und luftgestützte LiDAR-Scanning-Mapping-Systeme, Küstenradar und Unterwasserbildgebung.

A: Wir bieten Diodenstapel-Pumpquellen mit Standardwellenlängen von 796, 808 und 940 nm an und unterstützen kundenspezifische Wellenlängenbereiche und Strukturkonfigurationen. Mehrere Modelle arbeiten in einem breiten Temperaturbereich und dienen als Pumpquellen für Festkörperlaser in Anwendungen zur Detektion über große Entfernungen.

A: Die Diodenlaser von Reallight decken die Wellenlängen 405, 450, 520, 638, 650, 675, 695, 755, 785, 808, 830, 880, 915, 940, 980, 1064, 1320, 1470, 1550, 1720 und 1940 nm mit Ausgangsleistungen von 0,2 bis 100 W ab. Zu ihren Merkmalen gehören ein integrierter TEC/PD, austauschbare Fensterplatten und die Unterstützung der Integration mehrerer Wellenlängen. Sie eignen sich ideal für die Entwicklung minimalinvasiver, zahnmedizinischer, HNO-ärztlicher, physiotherapeutischer, ästhetischer, veterinärmedizinischer und allgemeiner medizinischer Lasergeräte.

A: Die Integration erfordert sorgfältige Beachtung der Systemausrichtung, einschließlich Lasertreiber-/Steuerungssysteme, Lichtleiterarme, optische Handstücke, Pikosekunden-Seedquellen, Rotatoren und optische Isolatoren.

A: Ausgangsenergien bis zu 500 mJ bei 1064 nm und bis zu 250 mJ bei 532 nm, mit einer Pulsbreite von 350 ps.

A: Aktive gütegeschaltete Laser: Wellenlängen von 1064/532/355 nm, Pulsenergien von mehreren hundert mJ und Pulsdauern von einigen zehn bis zu mehreren hundert Nanosekunden. Fasergekoppelte Konfigurationen sind für die Integration in medizinische/ästhetische Geräte verfügbar.
2940 nm Er:YAG Hochenergielaser: Ausgangsenergie bis zu 2 J, dienen als Lichtquellen-Subbaugruppen zur Integration in orthopädische, zahnärztliche und dermatologische Geräte.

A: Sie verfügen über Linienbreiten ≤0,1 nm, eingebaute TEC/PD und können zusammen mit OD6 Deep Blocking Raman-Sonden als komplettes Set geliefert werden.

A: Unsere Quasi-Wellenlängen-Fluoreszenzdetektionslaser decken 405, 450, 520, 638 und 650 nm mit Faserausgang und 2 mW bis 100 mW Leistung ab und eignen sich ideal für Fluoreszenzbildgebung und Biosensorik.

A: Die Reallight-Hochenergie-Aktiv-Q-geschalteten Festkörperlaser (Diodenstapel-Pumpe, 6–8 ns Pulsbreite, 1064/532/355/266 nm, maximale Pulsenergie 180 mJ, maximale Wiederholrate 20 Hz) sind optimal für Online-LIBS.

A: Die Mikrochip- und passiv gütegeschalteten Laser von Reallight decken die Wellenlängen 1319, 1064, 1030, 946, 660, 532, 515, 473, 355, 343, 266, 257 und 213 nm mit Einzelpulsenergien bis zu 10 mJ ab. Sie eignen sich für Präzisionsanalyse-Setups wie MALDI-TOF, LA, tragbare LIBS, photoakustische Bildgebung, getriggerte Raman-Spektroskopie und Fluoreszenzlebensdauermessung.

A: Der MCH-Mikrochip-Laser von Reallight im Einzellängsmodus bietet Wellenlängen von 1064, 532 und 355 nm mit Pulsdauern bis zu 300 ps bei der Grundfrequenz, hoher Energiestabilität und Wiederholraten von 50–100 kHz. Er eignet sich ideal für die Reparatur von Leiterplatten und Fotolack, die Chipmarkierung und die Mikrobearbeitung.

A: Unsere Hochenergie-Festkörperlaser bieten Wellenlängen von 1064 und 532 nm, eine maximale Einzelpulsenergie von bis zu 1,2 J und Pulsbreiten von 6–8 ns, die sich gut für die Halbleiterfertigung und die Reinigung von Sondenoberflächen eignen.

A: Ja. Wir bieten Beratung zur Modellauswahl, zur Anwendungskonzeption und zur Systemintegration (eine Basisberatung ist kostenlos; maßgeschneiderte Lösungen werden projektbezogen besprochen).

A: Wir stellen vollständige Datenblätter, Treiberreferenzdesigns und Kommunikationsprotokolle bereit. Vor-Ort- oder Fernwartungsunterstützung kann bei Bedarf angeboten werden.

A: Standardprodukte werden mit einer Standardgarantie geliefert. Reparatur- oder Austauschleistungen sind während der Garantiezeit bei nicht durch den Benutzer verursachten Mängeln kostenlos.

A: Ja, wir unterstützen Musteranforderungen und Kleinserienprüfungen, damit unsere Kunden die Leistungsfähigkeit vor größeren Bestellmengen überprüfen können.

A: Für technische Anfragen erreichen Sie uns rund um die Uhr per E-Mail unter sales@real-light.com. Ein Techniker wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden. Kunden außerhalb Deutschlands erhalten Video-Support und Unterstützung per E-Mail in englischer Sprache.

A: Senden Sie eine E-Mail mit der Problembeschreibung, dem Produktmodell, der Seriennummer und Testfotos/-videos an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Einfache Probleme lassen sich mithilfe der Online-Fehlerbehebung lösen; defekte Hardware kann zur Reparatur an den Hersteller zurückgesendet werden.

A: Kontaktieren Sie unseren Vertrieb über unsere offizielle Website, telefonisch oder per E-Mail und teilen Sie uns Ihre Anwendungsanforderungen und technischen Parameter mit, um maßgeschneiderte Angebote und Kostenvoranschläge zu erhalten.

A: Die Lieferzeiten für Standardprodukte sind relativ kurz, während kundenspezifische Produkte von den Forschungs- und Entwicklungs- sowie den Produktionsplänen abhängen, wie in den Handelsverträgen festgelegt.

A: Ja, wir bieten Komplettlösungen an, darunter Filter, Fotodetektoren, Netzteile, Lichtleiterarme, optische Handstücke und optische Isolatoren.

A: Ja. Wir verfügen über Produktionskapazitäten für große Stückzahlen, um strukturierte Lieferungen zu gewährleisten. Standardprodukte können schnell geliefert werden, während kundenspezifische Produkte den jeweiligen Projektmeilensteinen folgen.

A: Standardmodelle sind ab einer Mindestbestellmenge von 1 Stück erhältlich. Gängige Laser mit schmaler Linienbreite, Erbiumglaslaser (1535 nm) und Raman-Laser (785 nm), die auf unserer Website aufgeführt sind, sind in der Regel ab Lager verfügbar. Kundenspezifische Modelle werden auftragsbezogen gefertigt.

A: Stromversorgung: Prüfen Sie, ob die Eingangsspannung den Spezifikationen entspricht und die Leistung des Netzteils ausreicht. Status-LEDs: Eine rote LED signalisiert Überhitzung (zusätzliche Kühlung erforderlich); eine blaue LED signalisiert den externen Triggermodus (prüfen Sie, ob das TTL-Signal aktiv ist). Sicherheitsverriegelungen: Stellen Sie sicher, dass der Not-Aus-Schalter zurückgesetzt und der Freigabeschalter eingeschaltet ist. Faserprüfung: Bei fasergekoppelten Modellen muss der Biegeradius der Faser mindestens 10 cm betragen (zu starkes Biegen beschädigt den Faserkern). Sollten weiterhin Probleme auftreten, kontaktieren Sie unsere Techniker zur Fernprüfung der Treiberschaltung und des Laserdiodenstatus.

A: Thermische Ansammlung: Längerer Betrieb bei hohen Temperaturen oder verstopfte Lüfter/Kühlkörper; Staub entfernen und Luftstrom verbessern.
Optische Verschmutzung: Die Faserausgangsfläche ist verschmutzt; reinigen Sie die Ausgangsspitze vorsichtig mit absolutem Ethanol und staubfreien Wattestäbchen.
Umweltfaktoren: Luftfeuchtigkeit/Temperatur überschreiten die Spezifikationen, was zu Kondensationsschäden an den optischen Fenstern führt.
Alterung: Verlängerte Betriebszeiten bei voller Kapazität; kontaktieren Sie uns für eine Leistungskalibrierung oder einen Modulaustausch.

A: Zu hohe Restwelligkeit in der Stromversorgung; wechseln Sie zu werkseitig abgestimmten Leistungstreibern.
Starke Schwankungen der Umgebungstemperatur; installieren Sie ein temperaturkontrolliertes Gehäuse.
Die Module werden vor dem Versand einer Prüfung der Energiestabilität unterzogen; Geräte, die die Toleranzen überschreiten, können zur Neukalibrierung des optischen Resonators zurückgesendet werden.

A: Kühlmittel: Verwenden Sie ausschließlich destilliertes oder deionisiertes Wasser (niemals Leitungswasser). Wechseln Sie das Kühlmittel alle 3 Monate und die Filterkartuschen alle 6 Monate. Durchflussrate: Stellen Sie eine Wasserdurchflussrate von ≥ 1,2 GPM sicher und achten Sie auf knickfreie oder verstopfte Schläuche. Lagerung: Lassen Sie das Wasser bei längeren Stillständen vollständig ab, um Frostschäden zu vermeiden. Lagern Sie das System bei 0–40 °C.

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