П1: Ласерски предавачи СВЕТЛО излучено од ласерског извора се користи за преношење порука са једног места на неко друго место. Можете их замислити као брзе поручице које могу да путују дуге растојање без икаквог умора. Они раде на основу јединствене врсте светлости која може директно да стигне до своје циљеве, тако да је невероватно корисно за различите свакодневне активности.
Да бисте добили идеју о томе како ласерски предавачи раде, замислите фенерску лампу али јачу и способну да досегне даље. Ласерски предајник MINYUE генерише посебан тип светлости (ласерски зрак). То је веома уски зрак, што значи да се не расејава као обична светлост. Ту се фокусира, тако да може да лети дуге растојање без слабења. Предатник садржи посебан материјал познат као ласерски медијум. Овај материјал се користи за генерисање ласерског зрака. Када овај материјал добије додатну енергију, он излуча ситне светлосне честице које се зову фотони. Ови фотони одскачу напред и назад између два огледала у предавачу, што појачава мали сензор за ласерску брзину даље.
Чак и у неким најпростењијим предметима које користимо, ласерски предавачи често раде на начин који можда ни ми не схватамо! На пример, они се појављују у скенерима баркода у продавницама. Ови скенери брзо читају баркодове на производима, тако да их касири могу позвати када купац дође до каси. И, CD и DVD плејери користе ласерске предаваче. Они нам помажу да читамо податке који су складиштени на дисковима, омогућавајући нам да поново доживљавамо своје омиљене филмове и да се уклонимо на нашу омиљену музику. Оптички влаконски комуникациони системи су још једна кључна примена. Такви системи преносе информације на високим брзинама на дугим удаљеностима користећи индустријски ласерски сензор који преносе податке у веома танке стаклене влакне. Ова технологија омогућава нам да се повежемо са Интернетом и да се без проблем комуницирамо.

Научници и инжењери стално побољшавају ласерске предаваче. Они стално побољшавају снагу и правцу ласерских зрака, тако да могу да преносе податке на дуже растојање. Истраживачки тимови такође раде на миниатюризацији и побољшању енергетске ефикасности ласерских предавача. То им потенцијално омогућава да се уграде у више врста уређаја са којима свакодневно комуницирамо. Многи ласерски предавачи нове генерације користе специфична огледала и сочива за фокусирање и усмеравање индустријско ласерско заваривање много је чврстији тако да је много фокусиранији и снажнији од претходних система.

Употреба ласерских предавача MINYUE захтева висок степен прецизности и прецизности. Непрецизни ласерски зрак може пропустити намењену мета или се одвојити, што га чини мање ефикасним у обављању своје функције. Да би се добило најбоље могуће мерење, инжењери се веома труде да калибришу и тестирају ласерске предаваче. Ово је посебно важно у медицинским окружењима, чак и када ласерски детектор светлости се примењују у операцијама и обради. Када се то деси, ласер мора да погоди тачну слатку тачку тако да то уради и за пацијента: безбедно и ефикасно.

Потенцијал ласерских предавача MINYUE је изузетан у комуникационим и снимачким системима. Они имају способност брзо и прецизно преносити информације на знатним удаљеностима, што их чини погодним кандидатима за бежичне комуникационе системе. То значи да можемо комуницирати, било путем смс-а, телефонских позива или Интернета. Друге примене ласерских зрака укључују системи за снимање, који користе ласерске зраке за производњу детаљних и високорезолуционих слика објеката или окружења. Ласерски скенери, на пример, могу да направе 3Д моделе зграда, аутомобила и чак људских тела за медицинске сврхе. То би могло помоћи лекарима да боље знају потребе својих пацијената.
Пекинг Мињуе Технологија Цо., ЛТД, као водеће светско високотехнолошко предузеће не-научавања интелигентне апликације индустријских робота. Специјализовали смо се за флексибилну интелигентну производњу са нашим саморазвијеним РоботСмарт - интелигентним системом доношења одлука, С Да обезбеди нову генерацију интелигентних решења за заваривање и резање робота.
Обезбедити снажно оптерећење предњег слојања робота, бочно оптерећење, обрнуто оптерећење, монтажу портије, интелигентно планирање трајекторије за више робота, више спољних осија и позиционирач за сарадњу. Реализовати симулацију кретања робота, детекцију сукоба, избегавање сингуларности и детекцију границе оси.
Прихватање функције тражења и праћења, скенирања заваривачког шваба, потврђивања положаја и информација заваривачког шваба, корекције положаја заваривачког шваба између цртања 3Д дигиталног модела и стварног радног комада и решавања проблема заваривања због грешке дола
Брза, тачна, потпуно без програмирања, висока ефикасност и висока прецизност. Решава компликовани наставни процес традиционалних робота и штеди време за одлазак наставног процеса.