主に以下に反映されています:
波長と特性:
850nm:赤外線スペクトル内にあり、波長が短いです。 850nmソリューションは、主流のテクノロジーパス間で最高の水蒸気浸透を備えていますが、その最大電力は限られているため、検出距離が短くなります。たとえば、OusterのOS1製品の最大検出距離は120メートルで、業界平均200メートルよりも短いです。ただし、その波長が短いため、850nmレーザーは空気中の水蒸気に吸収される可能性が低く、湿度の高い環境での自律運転の信頼性が向上します。
905nm:赤外線スペクトル内でもありますが、850nmと比較して波長が長くなっています。現在、ほとんどの主流のLIDAR製品の波長は905nmです。これは、主に905NMソリューションの高い技術的成熟によってもたらされる製造コストの利点が低いためです。 905nmの光波長は、特定の光学アプリケーション、特にLidar、レーザー範囲フィンダー、レーザー通信、その他のフィールドなどのレーザー技術でよく使用されます。レーザー距離センサー

安全性と検出距離:
850nm:最大電力の制限により、その有効検出距離は比較的短いです。しかし、その波長が短いため、レーザーは空気中の水蒸気に吸収される可能性が低く、湿度の高い環境での信頼性が向上します。 レーザーレンジセンサー。
905NM:技術的な成熟度と低コストのため、さまざまなシナリオで広く使用されています。ただし、400〜1400NMの範囲のレーザーは硝子体の体に浸透し、網膜に焦点を合わせ、目に害を及ぼす可能性があるため、使用時に人間の目の安全性を考慮することが不可欠です。
アプリケーションとコスト:
850NM:湿度の高い環境での自律運転など、高い水蒸気浸透を必要とするシナリオでよく使用されます。ただし、検出距離が短いため、すべてのシナリオに適していない場合があります。
905NM:LidarやRangeFindersなどのレーザー技術を必要とするさまざまな分野で広く使用されています。 長距離レーザーモジュール。

材料の互換性:
2つの間で材料の互換性に有意な違いはありませんが、特定の特定の用途では、材料に対する波長の影響を考慮する必要がある場合があります。
要約すると、850nmと905nmは、波長、特性、安全性、検出距離、アプリケーション、およびコストの点で大きく異なります。使用する波長レーザーを選択するときは、特定のアプリケーションシナリオと要件を比較検討する必要があります。
