Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Laser-Positioniersystem

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Laser-Positioniersystem im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Laser-Positioniersystem wird durch die Baugruppe aus Laserdiodenmodul und Kollimatorlinse-Baugruppe beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein präzises optisches System, das sichtbare Laserstrahlen projiziert, um die Patientenpositionierung und Behandlungskoordinaten während der Strahlentherapie-Simulation zu markieren.

Technische Definition

Das Laser-Positioniersystem ist eine kritische Komponente des Strahlentherapie-Simulators, das mehrere sichtbare Laserstrahlen (typischerweise rot oder grün) auf die Haut des Patienten projiziert, um präzise Positionierungskoordinaten festzulegen und zu verifizieren. Es erzeugt ein dreidimensionales Referenzgitter, das mit dem Behandlungsplanungssystem ausgerichtet ist, und gewährleistet so eine genaue Patientenpositionierung durch Markierung des Isozentrums, der Feldgrenzen und anatomischer Landmarken vor der Strahlentherapie.

Funktionsprinzip

Das System verwendet Laserdioden mit geringer Leistung, die kohärente Lichtstrahlen durch präzise optische Linsen und Spiegel emittieren. Diese Strahlen werden von festen Positionen am Simulator-Gantry und an den Wänden projiziert und schneiden sich im Behandlungs-Isozentrum. Die Laser sind präzise kalibriert, um sich mit dem Koordinatensystem des Bildgebungssystems auszurichten, wodurch Referenzebenen (sagittal, koronal und transversal) erzeugt werden, die die Patientenpositionierung mit Submillimeter-Genauigkeit ermöglichen.

Hauptmaterialien

Laserdiode Optische Glaslinsen Aluminiumgehäuse Präzisionsspiegel

Komponenten / BOM

Erzeugt kohärenten Lichtstrahl mit spezifischer Wellenlänge
Material: Halbleitermaterialien (GaAs, InGaAs)
Fokussiert und formt den Laserstrahl auf präzisen Durchmesser
Material: Optisches Glas
Lenkt den Laserstrahl entlang des erforderlichen Projektionspfades mit Feinjustiermöglichkeit
Material: Aluminium mit Präzisionslagern
Ermöglicht die präzise Ausrichtung von Laserstrahlen für den Schnittpunkt am Behandlungsisozentrum
Material: Edelstahl mit Mikrometerverstellung
Regelt die Laserleistung und stellt Sicherheitsverriegelungen bereit
Material: Leiterplatten mit Halbleiterbauelementen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Optische Rückkopplung über -30 dB in den Laserresonator Katastrophaler optischer Schaden an der Laserdiodenfacette Integration eines optischen Isolators mit 40 dB Isolierung bei 635 nm im Strahlengang
Umgebungstemperaturzyklus zwischen 15-35 °C mit 2 °C/min Rate Strahlrichtungsdrift über 0,1 mm bei 2 m Entfernung Implementierung aktiver thermischer Kompensation mit Peltier-Elementen mit ±0,1 °C Regelung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-2,0 mW Laserleistungsausgang bei 635 nm Wellenlänge
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Laserdioden-Sperrschichttemperatur über 85 °C oder Strahldivergenz >0,5 mrad
Thermisches Durchgehen in GaAlAs-Halbleiterlaserdioden aufgrund von Quanteneffizienzdegradation über 85 °C, was zu einer Wellenlängenverschiebung über 635±2 nm führt
Fertigungskontext
Laser-Positioniersystem wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Nur Atmosphärendruck (nicht druckbeaufschlagtes System)
Verstellbereich / Reichweite:Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % nicht kondensierend, Vibration: <0,5 g, Laserklasse: 2M sichtbar rot (635 nm)
Einsatztemperatur:15 °C bis 30 °C (Betrieb), 5 °C bis 40 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Strahlentherapie-SimulationsräumeMedizinische Bildgebungssuiten mit kontrollierten UmgebungenKrankenhaus-Behandlungsplanungsbereiche
Nicht geeignet: Hochvibrationsindustrielle Umgebungen oder Bereiche mit übermäßigen luftgetragenen Partikeln
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Positionierungsgenauigkeit (mm)
  • Maximale Arbeitsentfernung von der Laserquelle (m)
  • Raumabmessungen und Layout-Einschränkungen

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Optische Fehlausrichtung
Cause: Thermische Ausdehnung/Schrumpfung von Montagekomponenten, vibrationsinduzierte Drift oder mechanischer Stoß während Transport/Betrieb, der die Strahlgeometrie verändert
Laserdioden-Degradation
Cause: Thermische Überlastung durch unzureichende Wärmeableitung, Stromspitzen in der Stromversorgung oder Kontamination optischer Oberflächen, die den Wirkungsgrad verringert
Wartungsindikatoren
  • Inkonsistente Positionierungsgenauigkeit außerhalb spezifizierter Toleranzen während Kalibrierprüfungen
  • Abnormales hörbares Summen/Brummen von Kühllüftern oder Netzteilen
Technische Hinweise
  • Implementierung vorausschauender Wartung durch Schwingungsanalyse und Thermografie zur Erkennung von Frühstadien der Komponentendrift oder Überhitzung
  • Etablierung kontrollierter Umgebungsprotokolle mit stabilen Temperatur-/Feuchtigkeitsbereichen und ISO-klassifizierter Luftfiltration für optische Pfade

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 11146: Laser und laserbezogene Geräte - Prüfverfahren für Laserstrahlbreiten, Divergenzwinkel und StrahlausbreitungsverhältnisseANSI Z136.1: Sichere Verwendung von LasernCE-Kennzeichnung (EU-Richtlinie 2014/35/EU für Niederspannungsgeräte und 2014/30/EU für elektromagnetische Verträglichkeit)
Manufacturing Precision
  • Positionierungsgenauigkeit: +/-0,01 mm
  • Wiederholgenauigkeit: +/-0,005 mm
Quality Inspection
  • Laserstrahlprofil- und Leistungsmessung
  • Umgebungstests (Schwingung, Temperatur, Feuchtigkeit)

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Supply ChainRelated Products and Components

Luftqualitätsmonitor

Ein elektronisches Gerät, das Konzentrationen verschiedener Luftschadstoffe und Umweltparameter misst und meldet.

Spezifikationen ansehen ->
抗静电

A device or system designed to prevent, reduce, or eliminate the buildup of static electricity on surfaces, materials, or components.

Spezifikationen ansehen ->
Asset-Tracking-Gerät

Ein elektronisches Gerät, das Ortungstechnologien nutzt, um die Position, den Status und die Bewegung physischer Assets in Echtzeit zu überwachen und aufzuzeichnen.

Spezifikationen ansehen ->
Audioverstärker

Elektronische Geräte, die die Leistung von Audiosignalen erhöhen, um Lautsprecher oder andere Ausgangswandler anzusteuern.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Was ist die primäre Anwendung dieses Laser-Positioniersystems?

Dieses System ist speziell für die Strahlentherapie-Simulation in medizinischen Einrichtungen konzipiert, wo es sichtbare Laserstrahlen projiziert, um die Patientenpositionierung und Behandlungskoordinaten vor der Strahlentherapie genau zu markieren.

Welche Materialien gewährleisten die Haltbarkeit und Präzision dieses Systems?

Das System verfügt über ein Aluminiumgehäuse für Haltbarkeit, optische Glaslinsen für klare Strahlprojektion, Präzisionsspiegel für genaue Ausrichtung und Laserdioden für zuverlässige Strahlenerzeugung.

Wie gewährleistet der Kalibriermechanismus die Genauigkeit in medizinischen Anwendungen?

Der integrierte Kalibriermechanismus ermöglicht präzise Einstellung und Verifizierung der Laserausrichtung, wodurch eine konsistente Genauigkeit für die Patientenpositionierung und Markierung von Behandlungskoordinaten in Strahlentherapie-Simulationen sichergestellt wird.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Laser-Positioniersystem

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Ihre Geschäftsdaten werden nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Laser-Positioniersystem?

Herstellerprofile mit passender Produkt- und Prozesskompetenz vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorheriges Produkt
Lagerbaugruppe für Computer-Kühllüftermotoren
Nächstes Produkt
Laserbaugruppe