
Медицинский лазерный ослепляющий прибор
Исследование обнаружения освещения
| 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 | Техническая спецификация |
| Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением | 525 нм | 4W | 50 мкм | ЛМФ-525Д-С4-Ф50-С4-А3001 | Техническая спецификация |
| Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением | 525 нм | 5W | 105 мкм | ЛМФ-525Д-С5-Ф105-С4-А1001 | Техническая спецификация |
| Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением | 525 нм | 15 Вт | 105 мкм | ЛМФ-525Д-С15-Ф105 | Техническая спецификация |
| Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением | 525 нм | 20 Вт | 200мкм | ЛМФ-525Д-С20-Ф200 | Техническая спецификация |
| Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением | 525 нм | 30 Вт | 200мкм | ЛМФ-525Д-С30-Ф200-Б32 | Техническая спецификация |
| Многомодовый зеленый лазерный диод с волоконным подключением | 525 нм | 70 Вт | 200мкм | ЛМФ-525Д-С70-Ф200 | Техническая 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. | ||||
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:
Обнаружение дефектов фотоэлектрических элементов
Характеристики: Яркость: 5000–30 000 люмен
Преимущество системы: устранение «зеленого разрыва» — на 80% меньше по сравнению с системами на основе DPSS.
Разработанный нашей компанией лазерный ослепляющий прибор использовался в проекте общественной безопасности для предотвращения незаконного проникновения на границу Юньнани.
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.
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.
Лазер вводится в прибор через оптические волокна, освещает образец и возбуждает флуоресценцию, что позволяет получать высококонтрастные изображения определенных биомолекул или клеточных структур.
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.
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.
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.
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.