525 нм зелений волоконно-зв'язаний діодний лазер. Зображення.
  • 525 нм зелений волоконно-зв'язаний діодний лазер

Медичний лазерний засліплювач
Дослідження виявлення освітлення

525 нм зелений волоконно-зв'язаний діодний лазер

Центральна довжина хвилі: 525 нм ± 5 нм (OEM 532 нм)

Вихідна потужність: 3,2-70 Вт (вища потужність від виробника)

Діаметр серцевини волокна: 50 мкм-200 мкм

Охолодження: водяне охолодження при 25℃

Н/Д: 0,22


Деталі продукту

Теги продукту

Специфікації

Ми підтримуємо налаштування цього продукту

  • Ознайомтеся з нашим повним асортиментом потужних діодних лазерних пакетів. Якщо вам потрібні індивідуальні рішення для потужних лазерних діодів, ми рекомендуємо вам звернутися до нас для отримання додаткової допомоги.
Назва продукту Довжина хвилі Вихідна потужність Діаметр серцевини волокна Модель Завантажити
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 3,2 Вт 50 мкм LMF-525D-C3.2-F50-C3A-A3001 PDF-файлТехнічний паспорт
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 4W 50 мкм LMF-525D-C4-F50-C4-A3001  PDF-файлТехнічний паспорт
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 5W 105 мкм LMF-525D-C5-F105-C4-A1001 PDF-файлТехнічний паспорт
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 15 Вт 105 мкм LMF-525D-C15-F105 PDF-файлТехнічний паспорт
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 20 Вт 200 мкм LMF-525D-C20-F200 PDF-файлТехнічний паспорт
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 30 Вт 200 мкм LMF-525D-C30-F200-B32 PDF-файлТехнічний паспорт
Багатомодовий зелений лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм 70 Вт 200 мкм LMF-525D-C70-F200 PDF-файлТехнічний паспорт
Примітка: Цей продукт являє собою напівпровідниковий лазерний діод зі стандартною центральною довжиною хвилі 525 нм, але за запитом його можна налаштувати для 532 нм.

Застосування

Багатомодовий лазерний діод з оптоволоконним зв'язком 525 нм та діаметром осердя від 50 мкм до 200 мкм є дуже цінним у біомедичних застосуваннях завдяки своїй зеленій довжині хвилі та гнучкій подачі випромінювання через оптичне волокно. Ось ключові застосування та способи їх використання:

додаток01

1. Промислове та виробниче застосування:

Виявлення дефектів фотоелектричних елементів

2. Лазерні проектори (RGB-модулі)

Технічні характеристики: Яскравість: 5000-30 000 люмен
Перевага системи: Усунення «зеленого розриву» – на 80% менше порівняно з системами на базі DPSS.

додаток02
додаток03

3. Захист та безпека - Лазерний засліплювач

Лазерний засліплювач, розроблений нашою компанією, був використаний у проекті громадської безпеки для запобігання незаконному вторгненню на кордоні Юньнаня.

4.3D-моделювання

Зелені лазери дозволяють проводити 3D-реконструкцію шляхом проектування лазерних візерунків (смуг/точок) на об'єкти. За допомогою тріангуляції зображень, отриманих під різними кутами, обчислюються координати точок поверхні для створення 3D-моделей.

додаток04
додаток05

5. Медико-ендоскопічна хірургія:

Флуоресцентна ендоскопічна хірургія (освітлення білим лазером RGB): допомагає лікарям виявляти ракові ураження на ранній стадії (наприклад, у поєднанні зі специфічними флуоресцентними агентами). Завдяки використанню сильного поглинання кров’ю зеленого світла 525 нм, покращується відображення судинних структур слизової оболонки для підвищення точності діагностики.

6. Збудження флуоресценції

Лазер вводиться в прилад через оптичні волокна, освітлюючи зразок та збуджуючи флуоресценцію, що дозволяє отримувати висококонтрастну візуалізацію певних біомолекул або клітинних структур.

додаток06
додаток07

7. Оптогенетика

Деякі оптогенетичні білки (наприклад, мутанти ChR2) реагують на зелене світло. Волоконо-зв'язаний лазер можна імплантувати або спрямувати на тканину мозку для стимуляції нейронів.
Вибір діаметра серцевини: оптичні волокна з малим діаметром серцевини (50 мкм) можна використовувати для більш точної стимуляції невеликих ділянок; волокна з великим діаметром серцевини (200 мкм) можна використовувати для стимуляції більших нервових ядер.

8. Фотодинамічна терапія (ФДТ)

Призначення:Лікування поверхневих ракових захворювань або інфекцій.
Як це працює:Світло з довжиною хвилі 525 нм активує фотосенсибілізатори (наприклад, Photofrin або агенти, що поглинають зелене світло), генеруючи активні форми кисню для знищення клітин-мішеней. Волокно доставляє світло безпосередньо до тканин (наприклад, шкіри, ротової порожнини).
Примітка:Менші волокна (50 мкм) дозволяють точно націлюватися, тоді як більші волокна (200 мкм) охоплюють ширші ділянки.

додаток08
додаток09

9. Голографічна стимуляція та нейрофотоніка

Призначення:Одночасно стимулюйте кілька нейронів за допомогою візерунчастого світла.
Як це працює:Волоконно-зв'язаний лазер служить джерелом світла для просторових модуляторів світла (SLM), створюючи голографічні візерунки для активації оптогенетичних зондів у великих нейронних мережах.
Вимога:Багатомодові волокна (наприклад, 200 мкм) підтримують вищу потужність для формування складних малюнків.

10. Низькорівнева світлотерапія (LLLT) / Фотобіомодуляція

Призначення:Сприяють загоєнню ран або зменшують запалення.
Як це працює:Низькопотужне світло з довжиною хвилі 525 нм може стимулювати клітинний енергетичний метаболізм (наприклад, через цитохром с оксидазу). Волокно забезпечує цілеспрямовану доставку до тканин.
Примітка:Все ще експериментально для зеленого світла; існує більше доказів для червоних/ближніх інфрачервоних довжин хвиль.

додаток10