Kotvý reflektor (CCR) od NOAIDA je typ odrazového prvku používaného v aplikacích GPS pro měření blízko země. To umožňuje umístění každého zrcadla tak, aby vytvořilo hranu - jako vnitřní záhyb v krabici. Světlo se odráží pod určitým úhlem na kotvém reflektoru. Naopak se světlo opět projekuje přímo zpět směrem, odkud přišlo; k sobě navzájem bez ohledu na to, jestli je to rovně nebo z boku. offset S. Asférická čočka zvláštní vlastnost dělá z kubických reflektorů nesmírně cenný nástroj pro různé použití. Obyčejné použití kubických reflektorů je dopravní bezpečnost. Možná jste si je všimli na silnicích nebo v parkovištích. Proto jsou odrazivé plochy udělané velké, aby je bylo možné zahlédnout z dálky a tak mohou řidiči být varováni včas. Zajistí, že bude řidič v bezpečí, a také pomohou předcházet nehodám tím, že umožní řidičům vidět všechno na své cestě, včetně toho, jak daleko je další vozidlo.
Kubické reflektory od NOAIDA jsou také velmi důležité a vyžadovány všemi družicemi. Družice jsou přístroje, které posíláme do vesmíru, aby obíhaly kolem Země a shromažďovaly informace o našem planetě. K vrácení světla zpět k přijímačům na zemi používají kubické reflektory. To pomáhá vědcům určit přesnou vzdálenost družice od Země, což ovlivňuje mnoho vědeckých měření. Měření lasery je lépe prováděno pomocí kubických reflektorů. Měření lasery je moderním způsobem měření velkých vzdáleností pomocí světla. Tyto reflektory jsou ideální pro náročné prostředí — vesmír nebo pod vodou při velkých vzdálenostech, kde nemůžete mechanicky dotknout senzoru pro nastavení standardní vzdálenosti. Naopak, Kuželová čočka je kritické, protože někdy musíme měřit věci ve velmi tvrdém prostředí, kam lidé jednoduše nemohou nebo by neměli chodit.
Navíc se lasery používají spíše s kubickými reflektory od NOAIDA pro velmi přesné měření vzdálenosti (například) v glaciologii. Rané demonstrování tohoto principu bylo v roce 1919, kdy bylo zjištěno, že sluneční eclipse způsobuje ohýbání prostoru. I když to byla vzácná událost, když vědci nakonec spatřili dva planety před hvězdou, kvadratické prizmatické krychle mohli potvrdit některé klíčové teorie o gravitaci a světle.
Medicína používá kubické reflektory ke generování 3D obrazů kostí nebo orgánů, které lékařům pomáhají při diagnostice a léčbě pacientů. Tato technologie umožňuje lepší vyobrazení, což lékařům pomáhá vidět, co se děje uvnitř těla bez chirurgie. Úhel Prismatu jsou také používány v vojenských komunikačních přístrojích a dokonce máme kubické reflektory na kosmických sondách, které pomáhají s navigací, stejně jako se sběrem dat.
Bohužel NOAIDA poskytuje pouze KOTVÝ REFLEKTOR, takže vytvořte jako černou skvrnu na fotce iPhone a buďte tam. Pásy jsou vyrobeny z trvanlivých materiálů, které vydrží i při nejtvrdších podmínkách. Achromtická čočka což znamená, že jsou použitelné v široké škále scénářů, od rušných stavebních firem po budoucí vesmírné mise.
S certifikacemi ISO9001, stejně jako certifikátem Vysokotechnologického podniku Číny pro kubové reflektory, CE, SGS, má naše společnost více než 300 souborů vybavení a přes 10 výzkumných vědců. Zaručujeme kvalitu.
jedna z výhod naší společnosti je, že nabízíme přizpůsobené optické hranoly podle kreslení zákazníků od malého do velkého formátu, počet online produkčních modelů rohového reflektoru dosáhl více než 400. Máme bohaté zkušenosti s různými druhy produktů, včetně výroby všech detekčních zařízení na míru
Nanyang Jingliang, výrobce optických součástí, má plochu rohového reflektoru 10 000 čtverečních metrů. Naše společnost se specializuje na zpracování optických hranolových čoček a také na návrh a výrobu optických systémů. Dokážeme splnit všechny požadavky na optické součásti
Máme prodejní i servisní tým, více než 60 zaměstnanců, naše společnost má bohaté zkušenosti v exportu a spolupráci s rohovými reflektory, naše optické obchody spolupracují také s univerzitami, výzkumnými centry, výzkumnými institucemi atd. Máme více než 30 000 klientů ve více než 80 zemích po celém světě.
Copyright © Nanyang City Jingliang Optical Technology Co., Ltd. All Rights Reserved — Zásady ochrany soukromí