QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

A: Fondée en 2010, Reallight (Beijing RealLight Technology Co., Ltd.) est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la production et la vente de lasers et de composants optiques. Nos produits sont utilisés dans des domaines tels que le LiDAR, le biomédical, l'instrumentation analytique et le traitement laser. Nous disposons de capacités complètes de R&D et de production en série, et proposons des services de personnalisation OEM/ODM.

 

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A: Nous sommes certifiés ISO 9001, QC 080000, et nous possédons les certifications relatives à la gestion de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu'à notre système de management environnemental. Nous bénéficions également de plusieurs autres qualifications, telles que le statut d'entreprise nationale de haute technologie et de PME spécialisée et de pointe (veuillez consulter notre site web officiel pour plus de détails).

A: Reallight détient de nombreux brevets, droits d'auteur sur des logiciels et marques déposées dans le domaine des lasers à semi-conducteurs/diodes, des lasers à microprocesseurs, des lasers à verre erbium et des lasers à semi-conducteurs haute puissance, ce qui lui assure un contrôle indépendant sur les principaux composants optiques.

A : Lasers à diodes, lasers à microprocesseurs, lasers à verre erbium, lasers à semi-conducteurs haute puissance et composants optiques associés.

A : Les produits font l'objet d'une vérification de fiabilité basée sur les spécifications du modèle, comprenant un vieillissement accéléré des émissions pendant 24 heures, des cycles de température haute/basse et des tests en milieu humide et chaud. Les conditions de test spécifiques sont indiquées dans la fiche technique du produit correspondant.

A: Nous comptons plus de 50 ingénieurs R&D en optoélectronique de haut niveau, spécialisés dans le conditionnement laser, la conception de chemins optiques, les circuits de commande et les systèmes de contrôle de température. Nos produits bénéficient de nombreux brevets (veuillez consulter notre site web officiel pour plus de détails).

A: Notre portefeuille comprend principalement des lasers à diodes, des lasers à micro-puces, des lasers à verre erbium, des lasers MOPA, des lasers à commutation Q, des lasers picosecondes et des composants optiques associés.

A: Les longueurs d'onde couvrent de 213 nm à 1940 nm, avec une puissance de sortie allant de milliwatts à des énergies d'impulsion élevées de centaines de millijoules ou de joules, le tout personnalisable sur demande.

A: Plusieurs modèles prennent en charge de larges températures de fonctionnement (-40°C à 70°C), des taux de répétition élevés, des largeurs d'impulsion étroites et des conceptions modulaires compactes, qui peuvent être sélectionnées en fonction des exigences de l'application.

A: Les produits sont soumis à des tests de vieillissement, de températures élevées et basses, et de chaleur humide, garantissant un fonctionnement stable dans les conditions nominales et répondant ainsi à la plupart des besoins de la recherche industrielle et scientifique. Consultez les fiches techniques des produits pour obtenir des spécifications détaillées.

A : La largeur de raie est ≤ 0,1 nm avec des longueurs d'onde standard de 532, 638, 785, 830 et 1064 nm. Les sorties à double longueur d'onde (784 et 785 nm ou 785 et 1064 nm) sont prises en charge, avec des options monomode/multimode et un module thermoélectrique/photodétecteur intégré. Nous proposons également des sondes Raman compatibles (gamme spectrale 176–4000 cm⁻¹, OD 6 pour un blocage profond) afin de constituer un système complet source lumineuse + sonde, idéal pour l'analyse spectrale Raman.

A: Lasers à diodes : Émission continue, faible consommation d'énergie, encombrement minimal ; utilisés pour les équipements biomédicaux et dentaires, l'excitation de fluorescence et les spectromètres Raman portables.
Lasers à microprocesseur : impulsions étroites subnanosecondes, taux de répétition élevés ; adaptés aux LiDAR compacts, aux LIBS portables et à la télémétrie industrielle.
Lasers pulsés en verre erbium : longueur d’onde sans danger pour les yeux, mesure à très longue portée ; principalement utilisés pour la cartographie par drone, les radars de sécurité et la surveillance météorologique.
Lasers à semi-conducteurs haute énergie / picosecondes : énergie d’impulsion unique élevée ; applicables aux applications biomédicales, à l’ablation de matériaux et aux expériences scientifiques de haute précision.

A: Les lasers de classe 1 de 1535 nm se situent dans la bande de longueurs d'onde sans danger pour les yeux, ce qui les rend idéaux pour la télémétrie laser, les systèmes LiDAR automobiles/aéroportés et les radars météorologiques. Pour plus de détails sur les niveaux de sécurité, veuillez consulter la fiche technique du produit.

R : Oui. Ces lasers servent de sources lumineuses aux fabricants de dispositifs médicaux et esthétiques pour leurs systèmes dentaires, dermatologiques, de physiothérapie et de chirurgie mini-invasive. (Une certification de dispositif médical est requise pour le système complet avant toute utilisation clinique.)

A : Oui. Les lasers Raman à raie spectrale étroite dédiés de Reallight présentent une largeur de raie inférieure ou égale à 0,1 nm et peuvent être associés à des sondes Raman pour divers instruments de détection Raman.

A : Convient pour la LIBS, la spectrométrie de masse MALDI, la mesure de la durée de vie de la fluorescence, le LiDAR, le traitement de précision et les expériences de recherche scientifique.

R : Oui. Des produits comme le laser à micropuce monomode longitudinal MCH peuvent être utilisés pour le traitement laser de haute précision, notamment la réparation de circuits imprimés, la réparation de photorésine et le marquage de puces.

R : Oui. Nous proposons des services de développement sur mesure, de fabrication à façon et de développement conjoint, offrant un soutien complet en matière de personnalisation pour les fabricants d'équipements.

A: Les personnalisations comprennent la longueur d'onde, la puissance de sortie, la largeur d'impulsion, la fréquence de répétition, le couplage de la fibre, la structure d'emballage, les interfaces électriques, le contrôle du pilote et des solutions d'intégration système complètes.

R : Nous prenons en charge les prototypes, les petites séries pilotes et la production en série. Les quantités minimales de commande et les délais de livraison spécifiques sont confirmés après discussion des exigences de la solution personnalisée.

R : Oui, nous proposons trois niveaux de personnalisation : modules de source lumineuse, composants optiques et solutions système complètes. Ces éléments peuvent être intégrés sous forme de sous-ensembles par les fabricants d’instruments médicaux, radars et d’analyse.

A: Nos représentants commerciaux définissent ensemble vos besoins et confirment les prix, puis planifient la production et la livraison. Notre équipe R&D assure un support technique complet, de la validation du prototype à la production en série.

R : Oui, nous pouvons fournir des solutions modulaires entièrement intégrées et adaptées à l'architecture de votre système.

A: Nous affectons une équipe technique dédiée pour fournir des conseils techniques et un soutien à l'intégration tout au long du processus.

A : Un laser infrarouge pulsé de classe 1 à 1535 nm fonctionne dans le spectre sans danger pour les yeux. Comparé aux sources lumineuses de 905 nm et 1064 nm présentant des limites de sécurité oculaire identiques, le laser à 1535 nm autorise des niveaux d'émission plus élevés, ce qui permet des mesures à plus grande distance et une meilleure pénétration atmosphérique par temps de pluie ou de brouillard.

A: Certains modèles de nos lasers à verre erbium de 1535 nm supportent une large plage de températures de fonctionnement (-40 °C à 70 °C), tout en conservant des performances de sortie stables dans les conditions environnementales nominales. Consultez les spécifications du produit pour obtenir des paramètres détaillés.

A : La série de microprocesseurs couvre les longueurs d'onde de 1319, 1064, 1030, 946, 660, 532, 515, 473, 355, 343, 266, 257 et 213 nm, avec une énergie d'impulsion unique allant jusqu'à 10 mJ. Ils conviennent aux applications analytiques de pointe telles que la spectrométrie de masse MALDI, l'ablation laser (LA), la LIBS portable, la spectroscopie LIBS, l'imagerie photoacoustique, la spectroscopie Raman à déclenchement et les mesures de durée de vie de fluorescence.

R : Oui. Les lasers à semi-conducteurs à commutation Q active haute énergie Reallight utilisent un pompage par empilement de diodes et une commutation Q active, délivrant des largeurs d'impulsion de 6 à 8 ns, des longueurs d'onde de 1064/532/355/266 nm, une énergie d'impulsion maximale jusqu'à 180 mJ et des taux de répétition jusqu'à 20 Hz, idéaux pour les radars météorologiques et les mesures à longue portée.

R : Oui. Les lasers à semi-conducteurs MOPA haute puissance Reallight utilisent une source d'amorçage sur micropuce développée en interne et une structure MOPA pompée par diode, permettant d'atteindre des largeurs d'impulsion inférieures à 1 ns, une énergie maximale par impulsion de 500 µJ, des fréquences de répétition jusqu'à 50 kHz et une émission bi-longueur d'onde à 1064/532 nm. Livrés sous forme de système intégré, ils sont parfaitement adaptés aux applications LiDAR de cartographie terrestre et aéroportée, aux radars de détection côtière et à l'imagerie sous-marine.

A: Nous proposons des sources de pompage à diodes empilées avec des longueurs d'onde standard de 796, 808 et 940 nm, compatibles avec des bandes de longueurs d'onde et des configurations structurelles personnalisées. Plusieurs modèles fonctionnent sur une large plage de températures et servent de sources de pompage pour les lasers à semi-conducteurs dans les applications de détection à longue portée.

A: Les lasers à diodes Reallight couvrent les longueurs d'onde suivantes : 405, 450, 520, 638, 650, 675, 695, 755, 785, 808, 830, 880, 915, 940, 980, 1064, 1320, 1470, 1550, 1720 et 1940 nm, avec une puissance de sortie de 0,2 à 100 W. Ils intègrent un module thermoélectrique/photodétecteur (TEC/PD), des fenêtres remplaçables et sont compatibles avec l'intégration multi-longueurs d'onde. Ce sont des composants idéaux pour le développement de dispositifs laser médicaux mini-invasifs, dentaires, ORL, de physiothérapie, d'esthétique médicale, vétérinaires et généraux.

A: L'intégration nécessite une attention particulière à l'alignement au niveau du système, notamment aux systèmes de commande/d'entraînement laser, aux bras de guidage de la lumière, aux pièces à main optiques, aux sources d'amorçage picosecondes, aux rotateurs et aux isolateurs optiques.

A: Énergies de sortie jusqu'à 500 mJ à 1064 nm et jusqu'à 250 mJ à 532 nm, avec une largeur d'impulsion de 350 ps.

A : Lasers actifs à commutation Q : longueurs d’onde de 1064/532/355 nm, énergie d’impulsion de plusieurs centaines de mJ et durées d’impulsion de quelques dizaines à plusieurs centaines de nanosecondes. Des configurations à fibre optique sont disponibles pour l’intégration dans des équipements médico-esthétiques.
Lasers Er:YAG haute énergie 2940 nm : Énergie de sortie jusqu'à 2 J, utilisés comme sous-ensembles de source lumineuse pour l'intégration dans des équipements orthopédiques, dentaires et dermatologiques.

A: Ils comportent des largeurs de ligne ≤0,1 nm TEC/PD intégrés et peuvent être fournis avec des sondes Raman à blocage profond OD6 sous forme de kit complet.

A: Nos lasers de détection de fluorescence quasi-longueur d'onde couvrent les longueurs d'onde de 405, 450, 520, 638 et 650 nm avec une sortie fibre et une puissance de 2 mW à 100 mW, idéaux pour l'imagerie de fluorescence et la biodétection.

A: Les lasers à semi-conducteurs à commutation Q active haute énergie Reallight (pompage par empilement de diodes, largeur d'impulsion de 6 à 8 ns, 1064/532/355/266 nm, énergie d'impulsion maximale de 180 mJ, taux de répétition maximal de 20 Hz) sont optimaux pour la LIBS en ligne.

A: Les micropuces Reallight et les lasers à commutation Q passive couvrent les longueurs d'onde de 1319, 1064, 1030, 946, 660, 532, 515, 473, 355, 343, 266, 257 et 213 nm avec une énergie d'impulsion unique allant jusqu'à 10 mJ. Ils sont compatibles avec des systèmes d'analyse de précision tels que MALDI-TOF, LA, LIBS portable, imagerie photoacoustique, Raman à déclenchement et mesure de la durée de vie de la fluorescence.

A: Le laser à micropuce monomode longitudinal MCH de Reallight offre des longueurs d'onde de 1064, 532 et 355 nm, avec des largeurs d'impulsion minimales de 300 ps à la fréquence fondamentale, une grande stabilité énergétique et des taux de répétition de 50 à 100 kHz. Il est idéal pour la réparation de circuits imprimés, la réparation de photorésine, le marquage de puces et le micro-usinage.

A: Nos lasers à semi-conducteurs haute énergie offrent des longueurs d'onde de 1064 et 532 nm, une énergie d'impulsion unique maximale jusqu'à 1,2 J et des largeurs d'impulsion de 6 à 8 ns, qui sont bien adaptées à la fabrication de semi-conducteurs et au nettoyage de surface des sondes.

R : Oui. Nous proposons des conseils sur le choix du modèle, la conception du schéma d'application et l'intégration du système (la consultation de base est gratuite ; les solutions sur mesure sont discutées au cas par cas).

A: Nous fournissons des fiches techniques complètes, des schémas de référence de pilotes et des protocoles de communication. Une assistance au débogage sur site ou à distance est disponible selon les besoins.

A: Les produits standard sont assortis d'une garantie standard. Les services de réparation ou de remplacement sont assurés gratuitement pendant la période de garantie pour les défauts non imputables à l'utilisateur.

R : Oui, les demandes d'échantillons et les tests en petits lots sont pris en charge pour aider les clients à vérifier les performances avant les achats en volume.

A: Pour toute question technique, veuillez envoyer un e-mail à sales@real-light.com. Un ingénieur vous répondra dans les 24 heures ouvrables. Les clients à l'étranger bénéficient d'une assistance vidéo à distance et d'une assistance par e-mail en anglais.

A : Envoyez un courriel à votre contact commercial avec la description du problème, le modèle du produit, le numéro de série et des photos/vidéos de test. Les problèmes simples sont résolus grâce à l'aide au dépannage en ligne ; les pannes matérielles peuvent être renvoyées à l'usine pour réparation.

A: Contactez notre service commercial via notre site web officiel, par téléphone ou par e-mail en précisant vos besoins et vos paramètres techniques afin de recevoir des propositions et des devis personnalisés.

A: Les délais de livraison des produits standard sont relativement courts, tandis que ceux des produits personnalisés dépendent des calendriers de recherche et développement et de fabrication, tels que spécifiés dans les accords commerciaux.

R : Oui, nous proposons des solutions complètes comprenant des filtres, des photodétecteurs, des alimentations électriques, des bras de guidage de lumière, des pièces à main optiques et des isolateurs optiques.

R : Oui. Nous disposons de capacités de production en volume nous permettant de garantir des livraisons structurées. Les produits standard sont livrés rapidement, tandis que les produits sur mesure sont livrés selon les étapes clés du projet.

A: Les modèles standards éprouvés sont disponibles à partir d'une unité. Les lasers à raie spectrale étroite (1535 nm, verre erbium) et les lasers Raman (785 nm) présentés sur notre site web sont généralement en stock. Les modèles personnalisés sont disponibles sur commande.

A : Alimentation : Vérifiez que la tension d'entrée correspond aux spécifications et que la puissance de l'alimentation est suffisante. Voyants d'état : Un voyant rouge indique une surchauffe (dissipateur thermique supplémentaire requis) ; un voyant bleu indique le mode de déclenchement externe (vérifiez que le signal TTL est actif). Dispositifs de sécurité : Assurez-vous que l'interrupteur d'arrêt d'urgence est réinitialisé et que l'interrupteur d'activation est sur ON. Contrôle de la fibre : Pour les modèles à fibre optique, assurez-vous que le rayon de courbure de la fibre est supérieur ou égal à 10 cm (une courbure excessive endommage le cœur de la fibre). Si les problèmes persistent, contactez nos ingénieurs pour une inspection à distance du circuit de commande et de l'état de la diode laser.

A : Accumulation thermique : Fonctionnement prolongé à haute température ou ventilateur/dissipateurs thermiques obstrués ; éliminer la poussière et améliorer la circulation de l'air.
Contamination optique : la face de sortie de la fibre est sale ; nettoyez délicatement l’extrémité de sortie avec de l’éthanol absolu et des cotons-tiges exempts de poussière.
Facteurs environnementaux : L'humidité et la température dépassent les spécifications, ce qui provoque des dommages dus à la condensation sur les fenêtres optiques.
Vieillissement : Durée de fonctionnement prolongée à pleine capacité ; contactez-nous pour un recalibrage de l’alimentation ou un remplacement de module.

A : Ondulation excessive de l'alimentation électrique ; passer à des pilotes d'alimentation appariés en usine.
En cas de fortes fluctuations de la température ambiante, installer une enceinte à température contrôlée.
Les modules sont soumis à un contrôle de stabilité énergétique avant expédition ; les dispositifs dépassant les tolérances peuvent être retournés pour un réétalonnage de la cavité optique.

A : Liquide de refroidissement : Utiliser uniquement de l'eau distillée ou déminéralisée (jamais d'eau du robinet). Remplacer le liquide de refroidissement tous les 3 mois et les cartouches filtrantes tous les 6 mois. Débit : S'assurer d'un débit d'eau ≥ 1,2 GPM et que les tuyaux ne sont ni pliés ni obstrués. Stockage : Vidanger complètement l'eau lors des arrêts prolongés afin d'éviter les dommages dus au gel. Stocker dans un environnement compris entre 0 et 40 °C.

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