525 nm zielony laser diodowy sprzężony z włóknem światłowodowym – obraz wyróżniony
  • 525 nm zielony laser diodowy sprzężony z włóknem

Medyczny laser Dazzler
Badania detekcji oświetlenia

525 nm zielony laser diodowy sprzężony z włóknem

Długość fali środkowej: 525 nm ± 5 nm (OEM 532 nm)

Moc wyjściowa: 3,2-70 W (większa moc OEM)

Średnica rdzenia włókna: 50um-200um

Chłodzenie: chłodzenie wodne w temperaturze 25℃

NA: 0,22


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Specyfikacje

Obsługujemy personalizację tego produktu

  • Odkryj naszą kompleksową ofertę pakietów laserów diodowych wysokiej mocy. Jeśli szukasz spersonalizowanych rozwiązań laserowych diodowych wysokiej mocy, zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Nazwa produktu Długość fali Moc wyjściowa Średnica rdzenia włókna Model Pobierać
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 3,2 W 50um LMF-525D-C3.2-F50-C3A-A3001 plik PDFArkusz danych
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 4W 50um LMF-525D-C4-F50-C4-A3001  plik PDFArkusz danych
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 5W 105um LMF-525D-C5-F105-C4-A1001 plik PDFArkusz danych
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 15 W 105um LMF-525D-C15-F105 plik PDFArkusz danych
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 20 W 200um LMF-525D-C20-F200 plik PDFArkusz danych
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 30 W 200um LMF-525D-C30-F200-B32 plik PDFArkusz danych
Wielomodowa zielona dioda laserowa sprzężona ze światłowodem 525 nm 70 W 200um LMF-525D-C70-F200 plik PDFArkusz danych
Notatka: Produkt ten jest półprzewodnikową diodą laserową o standardowej długości fali wynoszącej 525 nm, ale na życzenie może być dostosowana do długości fali 532 nm.

Aplikacje

Wielomodowa dioda laserowa 525 nm sprzężona światłowodem o średnicy rdzenia od 50 μm do 200 μm jest niezwykle cenna w zastosowaniach biomedycznych ze względu na zieloną długość fali i elastyczną transmisję światłowodową. Oto kluczowe zastosowania i sposoby ich wykorzystania:

aplikacja01

1. Zastosowania przemysłowe i produkcyjne:

Wykrywanie defektów ogniw fotowoltaicznych

2. Projektory laserowe (moduły RGB)

Dane techniczne: Jasność: 5000–30 000 lumenów
Zaleta systemu: Eliminacja „zielonej luki” – system o 80% mniejszy w porównaniu z systemami opartymi na DPSS.

aplikacja02
aplikacja03

3.Obrona i bezpieczeństwo – Laser Dazzler

Opracowany przez naszą firmę oślepiacz laserowy został wykorzystany w projekcie bezpieczeństwa publicznego w celu zapobiegania nielegalnemu wtargnięciu na granicę w Junnanie.

Modelowanie 4.3D

Zielone lasery umożliwiają rekonstrukcję 3D poprzez projekcję wzorów laserowych (pasków/kropek) na obiekty. Wykorzystując triangulację na obrazach uzyskanych pod różnymi kątami, oblicza się współrzędne punktów powierzchni w celu generowania modeli 3D.

aplikacja04
aplikacja05

5.Chirurgia endoskopowa medyczna:

Chirurgia endoskopowa fluorescencyjna (oświetlenie laserem RGB): Pomaga lekarzom w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych (na przykład w połączeniu ze specyficznymi środkami fluorescencyjnymi). Dzięki wykorzystaniu silnej absorpcji zielonego światła o długości fali 525 nm przez krew, udoskonalono obrazowanie wzorców naczyniowych na powierzchni błony śluzowej, co zwiększa dokładność diagnostyczną.

6.Wzbudzenie fluorescencji

Promień lasera wprowadzany jest do urządzenia za pomocą włókien optycznych, oświetlając próbkę i wzbudzając fluorescencję. Umożliwia to obrazowanie o wysokim kontraście określonych biocząsteczek lub struktur komórkowych.

aplikacja06
aplikacja07

7.Optogenetyka

Niektóre białka optogenetyczne (np. mutanty ChR2) reagują na zielone światło. Laser sprzężony z włóknem można wszczepić lub skierować do tkanki mózgowej w celu stymulacji neuronów.
Wybór średnicy rdzenia: Włókna optyczne o małej średnicy rdzenia (50 μm) mogą być stosowane do dokładniejszej stymulacji małych obszarów; Włókna o dużej średnicy rdzenia (200 μm) mogą być stosowane do stymulacji większych jąder nerwowych.

8.Terapia fotodynamiczna (PDT)

Zamiar:Leczenie powierzchownych nowotworów i infekcji.
Jak to działa:Światło o długości fali 525 nm aktywuje fotosensybilizatory (np. fotofrin lub substancje absorbujące światło zielone), generując reaktywne formy tlenu, które niszczą komórki docelowe. Światłowód dostarcza światło bezpośrednio do tkanek (np. skóry, jamy ustnej).
Notatka:Mniejsze włókna (50 μm) umożliwiają precyzyjne ukierunkowanie, natomiast większe włókna (200 μm) pokrywają większe obszary.

aplikacja08
aplikacja09

9.Stymulacja holograficzna i neurofotonika

Zamiar:Jednoczesna stymulacja wielu neuronów za pomocą wzorzystego światła.
Jak to działa:Laser sprzężony światłowodowo służy jako źródło światła dla modulatorów światła przestrzennego (SLM), tworząc wzory holograficzne w celu aktywacji sond optogenetycznych w dużych sieciach neuronowych.
Wymóg:Włókna wielomodowe (np. 200 μm) umożliwiają przesyłanie większej mocy w przypadku złożonych wzorców.

10. Terapia światłem niskoenergetycznym (LLLT) / Fotobiomodulacja

Zamiar:Wspomaga gojenie się ran i zmniejsza stan zapalny.
Jak to działa:Światło o niskiej mocy 525 nm może stymulować metabolizm energetyczny komórek (np. poprzez oksydazę cytochromu c). Włókno umożliwia ukierunkowane dostarczanie do tkanek.
Notatka:Nadal eksperymentalne w przypadku światła zielonego; więcej dowodów istnieje w przypadku długości fal czerwonych/NIR.

aplikacja 10