
Medicinsk laserblænder
Forskning i belysningsdetektion
| Produktnavn | Bølgelængde | Udgangseffekt | Fiberkernediameter | Model | Download |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 3,2W | 50um | LMF-525D-C3.2-F50-C3A-A3001 | Datablad |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 4W | 50um | LMF-525D-C4-F50-C4-A3001 | Datablad |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 5W | 105um | LMF-525D-C5-F105-C4-A1001 | Datablad |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 15W | 105um | LMF-525D-C15-F105 | Datablad |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 20W | 200um | LMF-525D-C20-F200 | Datablad |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 30W | 200um | LMF-525D-C30-F200-B32 | Datablad |
| Multimode fiberkoblet grøn laserdiode | 525nm | 70W | 200um | LMF-525D-C70-F200 | Datablad |
| Note: | Dette produkt er en halvlederlaserdiode med en standard centerbølgelængde på 525 nm, men den kan tilpasses til 532 nm efter anmodning. | ||||
En 525 nm multimode fiberkoblet laserdiode med kernediametre fra 50 μm til 200 μm er yderst værdifuld i biomedicinske applikationer på grund af dens grønne bølgelængde og fleksible levering via optisk fiber. Her er nøgleapplikationer og hvordan de bruges:
Detektion af defekter i fotovoltaiske celler
Specifikationer: Lysstyrke: 5.000-30.000 lumen
Systemfordel: Eliminer "grønne huller" – 80 % mindre vs. DPSS-baserede systemer.
Laserblænderen, som vores virksomhed har udviklet, er blevet brugt i et offentligt sikkerhedsprojekt til at forhindre ulovlig indtrængen ved Yunnan-grænsen.
Grønne lasere muliggør 3D-rekonstruktion ved at projicere lasermønstre (striber/prikker) på objekter. Ved hjælp af triangulering på billeder taget fra forskellige vinkler beregnes overfladekoordinater for at generere 3D-modeller.
Fluorescerende endoskopisk kirurgi (RGB hvid laserbelysning): Hjælper læger med at opdage tidlige kræftlæsioner (f.eks. i kombination med specifikke fluorescerende stoffer). Ved at udnytte den stærke absorption af 525 nm grønt lys fra blod forbedres visningen af karmønstre på slimhindeoverfladen for at forbedre diagnostisk nøjagtighed.
Laser introduceres i instrumentet gennem optiske fibre, der belyser prøven og exciterer fluorescens, hvilket muliggør højkontrastbilleddannelse af specifikke biomolekyler eller cellestrukturer.
Nogle optogenetiske proteiner (f.eks. ChR2-mutanter) reagerer på grønt lys. Den fiberkoblede laser kan implanteres eller rettes mod hjernevæv for at stimulere neuroner.
Valg af kernediameter: Optiske fibre med en lille kernediameter (50 μm) kan bruges til mere præcist at stimulere små områder; en stor kernediameter (200 μm) kan bruges til at stimulere større nervekerner.
Formål:Behandl overfladiske kræftformer eller infektioner.
Sådan fungerer det:525 nm-lyset aktiverer fotosensibilisatorer (f.eks. Photofrin eller grøntlysabsorberende stoffer), hvilket genererer reaktive iltarter, der dræber målcellerne. Fiberen leverer lys direkte til væv (f.eks. hud, mundhule).
Note:Mindre fibre (50 μm) muliggør præcis målretning, mens større fibre (200 μm) dækker bredere områder.
Formål:Stimulerer flere neuroner samtidigt med mønstret lys.
Sådan fungerer det:Den fiberkoblede laser fungerer som en lyskilde for rumlige lysmodulatorer (SLM'er), der skaber holografiske mønstre for at aktivere optogenetiske sonder på tværs af store neurale netværk.
Krav:Multimodefibre (f.eks. 200 μm) understøtter højere effekttilførsel til kompleks mønsterdannelse.
Formål:Fremme sårheling eller reducere inflammation.
Sådan fungerer det:Lavstyrke 525 nm lys kan stimulere cellulær energimetabolisme (f.eks. via cytokrom c-oxidase). Fiberen muliggør målrettet levering til væv.
Note:Stadig eksperimentel med grønt lys; der findes mere bevis for røde/NIR-bølgelængder.