Anwendung eines 1064-nm-Laser-Wolkenhöhenmessers im Feld
Mit der kontinuierlichen und tiefgreifenden Anwendung von RealLightMit der milliardenschweren 1064-nm-Lasertechnologie in Wolkenhöhenmessern werden unsere Produkte schrittweise von der Anwendung eines einzelnen Bildgebungsmoduls in Wolkenhöhenmessern auf die Anwendung von Bildgebungssystemen in Wolkenhöhenmessern und die vernetzte Anwendung von Bildgebungssystemen in Wolkenhöhenmessern ausgeweitet, wodurch der Wandel von der Anwendung eines einzelnen Bildgebungsmoduls zu einer höheren Anwendungsebene realisiert und somit eine größere Triebkraft für die Anwendung von Wolkenhöhenmessern in der Bildgebung ausgeübt wird.
Technische Prinzipien und Kernvorteile
Durch die Nutzung der Q-Switching-Technik für die typische Wellenlänge eines 1064-nm-Festkörperlasers lassen sich Pulse im Nanosekundenbereich erzeugen. Nach der vertikalen Emission wird der Streueffekt an atmosphärischen Partikeln wie Wolkentröpfchen und Aerosolen genutzt, um die Laserstrahlung mittels Lawinenfotodioden zu detektieren und in entsprechende Streusignale umzuwandeln. Dank der hervorragenden Durchdringungsfähigkeit sind detaillierte Beobachtungen verschiedener Parameter von Wolkenschichten in einem Bereich von 5–15 Kilometern mit einer räumlichen Auflösung von 5–30 Metern möglich.
Im Vergleich zu 905-nm-Halbleiterlasern kann er eine höhere Pulsenergie erreichen (wie z. B. die RealLight AQE-Serie erreicht 180 mJ) und weist zudem eine bessere Wellenlängenstabilität auf. Es bietet große Vorteile bei der Unterdrückung des Einflusses der Temperaturdrift (ca. 0,1 nm/℃) von Halbleiterlasern auf die Messgenauigkeit.
Produktanwendungseigenschaften
RealLight‘s RealShock-Serie Festkörperlaser Sie haben Halbleiter eingehend erforscht und die aktive Q-Switching-Technologie von Halbleitern geschickt eingesetzt. Laserkopf und Netzteil sind nahtlos in einem Gerät integriert, das die Einzelwellenlängenausgabe von 1064 nm oder 532 nm optimal unterstützt und sich an High-End-Instrumente und -Geräte wie z. B. Höhenmesssysteme anschließen lässt. Dank der portablen und optimierten OEM-Steuerschaltung ist die Integration in Handmessgeräte problemlos möglich, wodurch die Anforderungen mobiler Messungen im Feld optimal erfüllt werden.
Durch die Anwendung der Ausgabemethode mit parallelen Strahlen mit Divergenzwinkeln von weniger als 0,5 mrad, die sich für extreme Umgebungen eignet und mit dem Cassegrain-Teleskop kompatibel ist, kann das Signal-Rausch-Verhältnis auch bei Umgebungen mit geringer Sichtweite erheblich verbessert werden.

Anwendung eines 1064-nm-Laser-Wolkenhöhenmessers im Feld durch RealLight
Fortschritte bei der Anwendung in der Industrie
Dank seiner Fähigkeit, Daten zur Wolkenuntergrenze, Wolkenschichtdicke und vertikalen Aerosolverteilung synchron zu erfassen, findet der 1064-nm-Laser-Altimeter breite Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der meteorologischen Beobachtung und der Flugsicherheit. Mit der weiteren Integration der ab 2025 verfügbaren neuen Gerätegeneration und des zeitintegrierten Algorithmus lässt sich das Spektrum des Rückstreukoeffizientenprofils direkt generieren und bietet somit eine zuverlässige Grundlage für die quantitative Analyse der Wolkenbedeckung.
Mit der Optimierung der selbstentwickelten gestapelten Pumpquellentechnologie für Halbleiter der GS-Serie, RealLightDer Laser von ‘s zeichnet sich nicht nur durch eine kompaktere Bauweise aus, sondern reduziert auch den entsprechenden Stromverbrauch erheblich (z. B. Pulsdauer unter 10 ns bei einer Wiederholrate von bis zu 10 Hz), wodurch er sich besser für anspruchsvolle Anwendungen wie LIBS (laserinduzierte Plasmaspektroskopie) eignet.
Technischer Vergleich und Marktpositionierung
Aber mit der weitverbreiteten Anwendung von 1064-nm-Festkörperlaser Im Bereich der ästhetischen Medizin (wie z. B. der Pigmentbehandlung), der wissenschaftlichen Forschung und anderer interdisziplinärer Bereiche wird der Synergieeffekt seiner Technologie gefördert werden. RealLight um einen differenzierten Wettbewerbsvorteil im Markt für hochwertige Höhenmessgeräte für Wolken weiterzuentwickeln und dadurch die Genauigkeit der Aerosolüberwachung deutlich zu verbessern.
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