Изображение зеленого волоконно-оптического диодного лазера с длиной волны 525 нм
  • Зеленый волоконно-оптический диодный лазер 525 нм

Медицинский лазерный ослепляющий прибор
Исследование обнаружения освещения

Зеленый волоконно-оптический диодный лазер 525 нм

Центральная длина волны: 525 нм ± 5 нм (OEM 532 нм)

Выходная мощность: 3,2–70 Вт (OEM-производители более высокой мощности)

Диаметр сердечника волокна: 50–200 мкм

Охлаждение: водяное охлаждение при 25℃

НД: 0,22


Подробная информация о продукте

Теги продукта

Технические характеристики

Мы поддерживаем настройку этого продукта

  • Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом комплектов мощных диодных лазеров. Если вам нужны индивидуальные решения на основе мощных лазерных диодов, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Название продукта Длина волны Выходная мощность Диаметр сердечника волокна Модель Скачать
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 3,2 Вт 50 мкм ЛМФ-525Д-С3.2-Ф50-С3А-А3001 pdfТехническая спецификация
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 4W 50 мкм ЛМФ-525Д-С4-Ф50-С4-А3001  pdfТехническая спецификация
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 5W 105 мкм ЛМФ-525Д-С5-Ф105-С4-А1001 pdfТехническая спецификация
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 15 Вт 105 мкм ЛМФ-525Д-С15-Ф105 pdfТехническая спецификация
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 20 Вт 200мкм ЛМФ-525Д-С20-Ф200 pdfТехническая спецификация
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 30 Вт 200мкм ЛМФ-525Д-С30-Ф200-Б32 pdfТехническая спецификация
Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением 525 нм 70 Вт 200мкм ЛМФ-525Д-С70-Ф200 pdfТехническая спецификация
Примечание: Данный продукт представляет собой полупроводниковый лазерный диод со стандартной центральной длиной волны 525 нм, но по запросу его можно настроить на 532 нм.

Приложения

Многомодовый лазерный диод с длиной волны 525 нм и волоконным подключением, диаметр сердцевины которого варьируется от 50 до 200 мкм, чрезвычайно ценен для биомедицинских приложений благодаря зелёной длине волны и гибкой системе передачи излучения по оптоволокну. Вот основные области применения:

приложение01

1.Промышленное и производственное применение:

Обнаружение дефектов фотоэлектрических элементов

2.Лазерные проекторы (RGB-модули)

Характеристики: Яркость: 5000–30 000 люмен
Преимущество системы: устранение «зеленого разрыва» — на 80% меньше по сравнению с системами на основе DPSS.

приложение02
приложение03

3. Оборона и безопасность - лазерный ослепляющий прибор

Разработанный нашей компанией лазерный ослепляющий прибор использовался в проекте общественной безопасности для предотвращения незаконного проникновения на границу Юньнани.

4.3D-моделирование

Зелёные лазеры позволяют проводить трёхмерную реконструкцию, проецируя лазерные узоры (полосы/точки) на объекты. Используя триангуляцию изображений, полученных с разных ракурсов, координаты точек поверхности вычисляются для создания трёхмерных моделей.

приложение04
приложение05

5.Медицинско-эндоскопическая хирургия:

Флуоресцентная эндоскопическая хирургия (подсветка белым RGB-лазером): помогает врачам выявлять раковые поражения на ранней стадии (например, в сочетании со специфическими флуоресцентными агентами). Благодаря сильному поглощению кровью зелёного света с длиной волны 525 нм улучшается визуализация сосудистого рисунка на поверхности слизистой оболочки, что повышает точность диагностики.

6. Возбуждение флуоресценции

Лазер вводится в прибор через оптические волокна, освещает образец и возбуждает флуоресценцию, что позволяет получать высококонтрастные изображения определенных биомолекул или клеточных структур.

приложение06
приложение07

7.Оптогенетика

Некоторые оптогенетические белки (например, мутанты ChR2) реагируют на зелёный свет. Волоконно-оптический лазер можно имплантировать или направить в мозговую ткань для стимуляции нейронов.
Выбор диаметра сердечника: Оптические волокна с малым диаметром сердечника (50 мкм) могут использоваться для более точной стимуляции небольших областей; волокна с большим диаметром сердечника (200 мкм) могут использоваться для стимуляции более крупных нейронных ядер.

8.Фотодинамическая терапия (ФДТ)

Цель:Лечить поверхностные раковые заболевания и инфекции.
Как это работает:Свет с длиной волны 525 нм активирует фотосенсибилизаторы (например, фотофрин или вещества, поглощающие зелёный свет), генерируя активные формы кислорода, которые уничтожают клетки-мишени. Волокно доставляет свет непосредственно к тканям (например, коже, полости рта).
Примечание:Волокна меньшего размера (50 мкм) обеспечивают точное нацеливание, тогда как волокна большего размера (200 мкм) охватывают более широкие области.

приложение08
приложение09

9.Голографическая стимуляция и нейрофотоника

Цель:Одновременно стимулируйте несколько нейронов узорчатым светом.
Как это работает:Волоконно-связанный лазер служит источником света для пространственных модуляторов света (SLM), создавая голографические узоры для активации оптогенетических зондов в крупных нейронных сетях.
Требование:Многомодовые волокна (например, 200 мкм) поддерживают более высокую мощность передачи для сложных структур.

10. Низкоинтенсивная светотерапия (НИЛТ) / Фотобиомодуляция

Цель:Способствует заживлению ран и уменьшает воспаление.
Как это работает:Маломощный свет с длиной волны 525 нм может стимулировать энергетический метаболизм клеток (например, через цитохром с-оксидазу). Волокно обеспечивает точечную доставку излучения к тканям.
Примечание:Все еще ведутся экспериментальные исследования зеленого света; имеются дополнительные данные по длинам волн красного/ближнего инфракрасного диапазона.

приложение10