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JCP45160Z-001
Un laser multiligne fait généralement référence à un module laser capable d'émettre plusieurs lignes simultanément. Grâce à une conception et un contrôle appropriés du chemin optique, ce laser permet d'obtenir plusieurs sorties de points laser à lignes parallèles via des réseaux DOE. Il est généralement utilisé dans des scénarios d'application spécifiques, tels que les systèmes de lumière structurée, les scanners 3D portables, la reconstruction 3D et d'autres domaines.
Le module laser multiligne bleu 450 nm 1,6 W à 99 lignes laser croisées : un composant optique de haute précision dédié au scanner 3D optimisé pour la numérisation 3D industrielle, la rétro-ingénierie, l'inspection de la qualité des produits et la modélisation 3D. Adoptant une disposition scientifique de lignes croisées 49+49+1, une optimisation de contraste élevé de lumière bleue de 450 nm et une sortie stable de haute puissance de 1,6 W, ce module offre des réseaux de lignes laser ultra-uniformes, de haute rectitude et équidistantes, garantissant une acquisition de nuages de points de haute précision et une reconstruction 3D précise pour les scanners 3D (de bureau/qualité industrielle). Il résout parfaitement les problèmes liés aux lignes laser inégales, aux bords flous et au faible contraste des modules laser multilignes traditionnels pour la numérisation 3D.
Disposition croisée scientifique : 1 ligne transversale de référence verticale centrale + 49 lignes parallèles équidistantes de chaque côté (gauche/droite), formant un réseau laser sécant haute densité de 99 lignes. La ligne transversale centrale fournit une référence de positionnement absolue pour la numérisation 3D, évitant ainsi les erreurs cumulatives d'assemblage de nuages de points ; la distribution bilatérale équidistante de 49 lignes garantit un échantillonnage uniforme des nuages de points, améliorant ainsi la précision de la reconstruction du modèle 3D.
Indicateurs de qualité de ligne ultra-élevés : la rectitude de la ligne est élevée, l'uniformité de l'espacement des lignes ≥85 %. Aucune inclinaison ou déconnexion de la ligne, éliminant ainsi la distorsion du nuage de points et les manques causés par les défauts de la ligne laser lors de la numérisation 3D.
Optimisation du noyau de lumière bleue de 450 nm pour la numérisation 3D : par rapport au laser rouge, la lumière bleue de 450 nm a un contraste de réflexion plus élevé sur la plupart des surfaces de matériaux industriels (métal, plastique, céramique, bois, matériaux composites, etc.), en particulier sur les métaux très brillants et les surfaces mates foncées, évitant efficacement la surexposition/sous-exposition de la ligne laser et garantissant une imagerie claire de la caméra industrielle du scanner.
Sortie équilibrée haute puissance de 1,6 W : la puissance totale de 99 lignes est uniformément répartie, avec une puissance sur une seule ligne correspondant à la vitesse d'exposition de la caméra des scanners 3D (prenant en charge une numérisation haute vitesse jusqu'à 120 ips). La distance de numérisation effective de 0,1 à 3 m couvre la plage de travail de la plupart des scanners 3D de bureau/de qualité industrielle ; la ligne laser bleue a une haute visibilité à l'œil nu et n'interfère pas avec le système de filtre optique du scanner.
Largeur de ligne spectrale étroite (≤ 5 nm FWHM) : évite l'aberration chromatique de l'objectif d'imagerie du scanner 3D, garantissant que le bord de la ligne laser est net et clair, et que l'extraction du bord du nuage de points est plus précise.
Réseau micro-optique intégré + groupe de lentilles cylindriques : adoptant des composants optiques en verre de haute précision (pas de vieillissement de la lentille en plastique), la ligne laser est façonnée en une seule étape, avec une largeur de ligne uniforme à la distance de balayage effective, sans épaississement central ni décoloration des bords, et la caméra du scanner peut collecter des caractéristiques de ligne laser claires dans n'importe quelle position.
Conception optimisée à faible angle de divergence : garantit que le réseau de lignes laser ne s'étend pas excessivement sur de longues distances de balayage, en maintenant un espacement et une largeur de ligne constants, et que la précision du balayage 3D n'est pas réduite en raison de l'augmentation de la distance de travail.
| Longueur d'onde | 450 nm |
| Puissance de sortie | 1,6 W |
| Tension de travail | 12V |
| Mode de faisceau | Laser multiligne (49+49+1 lignes) |
| Angle du ventilateur | 55 degrés |
| Largeur de ligne laser | <0,2 mm à 30 cm de distance |
| Taille de logement | 27 * 40 mm (personnalisable) |
| Lentille | Verre |
| Durée de vie | > 10 000 heures |






| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5 mW-2,5 W | 5mW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode de faisceau | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10.5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1/classe2/classe3R/classe3B/classe4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:

Un laser multiligne fait généralement référence à un module laser capable d'émettre plusieurs lignes simultanément. Grâce à une conception et un contrôle appropriés du chemin optique, ce laser permet d'obtenir plusieurs sorties de points laser à lignes parallèles via des réseaux DOE. Il est généralement utilisé dans des scénarios d'application spécifiques, tels que les systèmes de lumière structurée, les scanners 3D portables, la reconstruction 3D et d'autres domaines.
Le module laser multiligne bleu 450 nm 1,6 W à 99 lignes laser croisées : un composant optique de haute précision dédié au scanner 3D optimisé pour la numérisation 3D industrielle, la rétro-ingénierie, l'inspection de la qualité des produits et la modélisation 3D. Adoptant une disposition scientifique de lignes croisées 49+49+1, une optimisation de contraste élevé de lumière bleue de 450 nm et une sortie stable de haute puissance de 1,6 W, ce module offre des réseaux de lignes laser ultra-uniformes, de haute rectitude et équidistantes, garantissant une acquisition de nuages de points de haute précision et une reconstruction 3D précise pour les scanners 3D (de bureau/qualité industrielle). Il résout parfaitement les problèmes liés aux lignes laser inégales, aux bords flous et au faible contraste des modules laser multilignes traditionnels pour la numérisation 3D.
Disposition croisée scientifique : 1 ligne transversale de référence verticale centrale + 49 lignes parallèles équidistantes de chaque côté (gauche/droite), formant un réseau laser sécant haute densité de 99 lignes. La ligne transversale centrale fournit une référence de positionnement absolue pour la numérisation 3D, évitant ainsi les erreurs cumulatives d'assemblage de nuages de points ; la distribution bilatérale équidistante de 49 lignes garantit un échantillonnage uniforme des nuages de points, améliorant ainsi la précision de la reconstruction du modèle 3D.
Indicateurs de qualité de ligne ultra-élevés : la rectitude de la ligne est élevée, l'uniformité de l'espacement des lignes ≥85 %. Aucune inclinaison ou déconnexion de la ligne, éliminant ainsi la distorsion du nuage de points et les manques causés par les défauts de la ligne laser lors de la numérisation 3D.
Optimisation du noyau de lumière bleue de 450 nm pour la numérisation 3D : par rapport au laser rouge, la lumière bleue de 450 nm a un contraste de réflexion plus élevé sur la plupart des surfaces de matériaux industriels (métal, plastique, céramique, bois, matériaux composites, etc.), en particulier sur les métaux très brillants et les surfaces mates foncées, évitant efficacement la surexposition/sous-exposition de la ligne laser et garantissant une imagerie claire de la caméra industrielle du scanner.
Sortie équilibrée haute puissance de 1,6 W : la puissance totale de 99 lignes est uniformément répartie, avec une puissance sur une seule ligne correspondant à la vitesse d'exposition de la caméra des scanners 3D (prenant en charge une numérisation haute vitesse jusqu'à 120 ips). La distance de numérisation effective de 0,1 à 3 m couvre la plage de travail de la plupart des scanners 3D de bureau/de qualité industrielle ; la ligne laser bleue a une haute visibilité à l'œil nu et n'interfère pas avec le système de filtre optique du scanner.
Largeur de ligne spectrale étroite (≤ 5 nm FWHM) : évite l'aberration chromatique de l'objectif d'imagerie du scanner 3D, garantissant que le bord de la ligne laser est net et clair, et que l'extraction du bord du nuage de points est plus précise.
Réseau micro-optique intégré + groupe de lentilles cylindriques : adoptant des composants optiques en verre de haute précision (pas de vieillissement de la lentille en plastique), la ligne laser est façonnée en une seule étape, avec une largeur de ligne uniforme à la distance de balayage effective, sans épaississement central ni décoloration des bords, et la caméra du scanner peut collecter des caractéristiques de ligne laser claires dans n'importe quelle position.
Conception optimisée à faible angle de divergence : garantit que le réseau de lignes laser ne s'étend pas excessivement sur de longues distances de balayage, en maintenant un espacement et une largeur de ligne constants, et que la précision du balayage 3D n'est pas réduite en raison de l'augmentation de la distance de travail.
| Longueur d'onde | 450 nm |
| Puissance de sortie | 1,6 W |
| Tension de travail | 12V |
| Mode de faisceau | Laser multiligne (49+49+1 lignes) |
| Angle du ventilateur | 55 degrés |
| Largeur de ligne laser | <0,2 mm à 30 cm de distance |
| Taille de logement | 27 * 40 mm (personnalisable) |
| Lentille | Verre |
| Durée de vie | > 10 000 heures |






| Article | Paramètre | ||||
| Longueur d'onde | 375-405 nm | 425-488nm | 515-520 nm | 635-670 nm | 780-980 nm |
| Module à diode unique puissance optique | 20mW-3W | 20mW-3W | 10 mW-1,6 W | 5 mW-2,5 W | 5mW-75W |
| Multi diodes module puissance optique | 3W-200W | 6W-500W | 1.6W-50W | 2,5W-30W | 75W-100W |
| Tension de fonctionnement | 3-5V / 6V / 12V / 24V / 30V / 110V / 220V / 240V etc. | ||||
| Mode de faisceau | Point / ligne / croix / grille / muti-lines / biche, etc. | ||||
| Options d'angle du ventilateur du faisceau de ligne | 5 ° / 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° / 110 ° / 130 ° / 180 ° etc. | ||||
| Lentille optique | Lentilles acryliques, lentilles en verre, lentilles d'onde, lentilles Powell, etc. | ||||
| Dimension | 4*8mm/ 6*10.5mm/12*15mm/9*21mm/16*66mm/ 33*33*55mm etc. | ||||
| Classe CDRH | classe1/classe2/classe3R/classe3B/classe4 | ||||
Voici d'autres options de modèle laser que vous pouvez sélectionner:
