Lampengepumpter Pikosekundenlaser der HQF-Serie
Einführung in die lampengepumpten Pikosekundenlaser der HQF-Serie (RealLight)
Nach jahrelanger intensiver Forschung und Entwicklung in der Laserindustrie hat Beijing RealLight Technology Co., Ltd. die HQF-Serie lampengepumpter MOPA-Pikosekundenlaser auf den Markt gebracht. Diese Laser basieren auf unabhängigen Kerntechnologien und kompletten Produktionssystemen. Als Hochenergie-Festkörper-Pikosekundenlaser zeichnen sie sich durch ein fortschrittliches optisches Strahlendesign, überragende optische Leistung und herausragende Betriebsstabilität aus. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche, darunter wissenschaftliche Forschung und Biomedizin, und sind ein kostengünstiges und äußerst zuverlässiges Laserprodukt für kommerzielle und Forschungszwecke.
Produktstruktur & Designkonzept
Das Lasersystem der HQF-Serie nutzt eine klassische Einlampen-Doppelstab-Verstärkerstruktur und besteht aus drei Kernmodulen: dem eigens entwickelten Mikrochip-Laser der MC-Serie, dem optischen Isolator der RL-ISO-Serie und dem lampengepumpten Laserverstärker. Der optische Pfad ist kompakt und übersichtlich angeordnet. Die gesamte Anlage ist abgedichtet und somit effektiv vor Staub, Feuchtigkeit und anderen äußeren Einflüssen geschützt. Dies verbessert die Umweltverträglichkeit und die Lebensdauer des Geräts. Zusätzlich sind modulare Konfigurationen verfügbar, darunter ein integrierter optischer Verschluss und ein Energiedetektor. Optional erhältliches Zubehör wie Gelenkarm, Bedienfeld, Netzteil und Wasserkühler ermöglicht die schnelle Integration in verschiedene Lasersysteme und erfüllt so kundenspezifische Anwendungsanforderungen.
Kernleistung und technische Vorteile
Diese Laserserie zeichnet sich durch drei Kernstärken aus: hohe Pulsenergie, schmale Pulsbreite und hervorragende Stabilität. Sie bietet eine wettbewerbsfähige Gesamtleistung, die den gängigen Industriestandards entspricht.
1. Extrem hohe Impulsenergie und Spitzenleistung
Der Laser deckt zwei gängige Wellenlängen ab: 1064 nm (Grundwellenlänge) und 532 nm (frequenzverdoppelte Wellenlänge) mit einer maximalen Spitzenleistung von bis zu 1,5 GW für die gesamte Serie. Zwei kundenspezifische Modelle sind für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich. Die Hochenergieversion liefert eine Einzelpulsenergie von 500 mJ bei 1064 nm und 250 mJ bei 532 nm, während die Standardversion 400 mJ bei 1064 nm und 200 mJ bei 532 nm bietet. Die hohe Ausgangsleistung eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Gewebeablation, Spektraldetektion und Laserdetektion über große Entfernungen.
2. Schmale Impulsbreite und überlegene Strahlqualität
Die beiden Modelle sind mit unterschiedlichen Pulsbreiten ausgestattet: 350 ps für die Hochenergieversion und 400 ps für die Standardversion. Beide gehören zur Standardklasse der Pikosekundenlaser und zeichnen sich durch extrem geringe thermische Schäden aus. Der Laser verfügt über einen Flat-Top-Strahlmodus und einen Strahldurchmesser von ca. 11 mm mit hervorragender Strahlhomogenität. Der Divergenzwinkel (1/e²) beträgt weniger als 3 mrad in horizontaler und vertikaler Richtung. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Laserleistung und verhindert Schäden durch partielle Überenergie. Die vertikale Polarisationsrichtung ist mit den meisten gängigen optischen Systemen kompatibel und eignet sich daher ideal für medizinisch-ästhetische Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Strahlhomogenität.
3. Stabile Laserleistung
Der Laser zeichnet sich durch eine exzellente Energiestabilität aus. Bei der Hochenergieversion liegt die Effektivwert-Energiestabilität (RMS) bei 1064 nm unter 2 % und bei 532 nm unter 3 %; bei der Standardversion liegt sie bei 1064 nm unter 3 % und bei 532 nm unter 4 %. Dies gewährleistet minimale Leistungsschwankungen im Langzeitbetrieb. Die Repetitionsrate ist stufenlos von 1 Hz bis 10 Hz einstellbar und somit für verschiedene Betriebsbedingungen geeignet. Der Gesamtleistungsverbrauch liegt unter 500 W, was niedrige Betriebskosten und einen energiesparenden Betrieb ermöglicht.
4. Hohe Kompatibilität sowie einfache Bereitstellung und Wartung
Das Netzteil unterstützt einen weiten Wechselstrom-Eingangsbereich von 110 V/220 V ±10 % und ist sowohl mit 50-Hz- als auch mit 60-Hz-Stromnetzen kompatibel. Es entspricht damit den gängigen globalen Stromversorgungsstandards. Das Gerät stellt geringe Anforderungen an die Betriebsumgebung: Die zulässige Betriebstemperatur liegt zwischen 10 °C und 30 °C, und die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 75 % liegen. Es kann ohne aufwendige Umrüstung der Umgebungsbedingungen direkt in herkömmlichen Laboren, Werkstätten und medizinisch-kosmetischen Räumen eingesetzt werden, wodurch die Kosten für Bau und Betrieb erheblich reduziert werden.
Detaillierte technische Parameter
Die lampengepumpten Pikosekundenlaser der HQF-Serie sind in zwei Modelle mit abgestuften optischen Parametern unterteilt, um unterschiedlichen Budgets und Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Beide Modelle unterstützen die Dualwellenlängen-Ausgabe von 1064 nm und 532 nm mit einer einstellbaren Repetitionsrate von 1 Hz bis 10 Hz. Das Hochenergiemodell emittiert Pulse mit einer Dauer von 350 ps, das Standardmodell mit 400 ps. Alle Strahlparameter sind bei beiden Versionen identisch, darunter ein Strahldurchmesser von ca. 11 mm, ein universeller Flat-Top-Strahlmodus, ein Divergenzwinkel von unter 3 mrad in horizontaler und vertikaler Richtung sowie eine feste vertikale Polarisation. Alle elektrischen und Umgebungsparameter sind innerhalb der Serie vereinheitlicht. Dank Weitspannungsversorgung und einer Leistungsaufnahme von unter 500 W lässt sich der Laser schnell integrieren und ohne zusätzliche Umbaumaßnahmen vor Ort in Betrieb nehmen.
Vielfältige Anwendungsgebiete
Die Laser der HQF-Serie profitieren von einer Zwei-Wellenlängen-Ausgabe, hoher Pulsenergie und einem gleichmäßigen Strahlprofil und finden breite Anwendung in der Biomedizin, der industriellen Messtechnik und der wissenschaftlichen Forschung:
1. Biomedizin (Kernanwendung)
Als zentrale Lichtquelle für medizinisch-ästhetische Lasergeräte findet sie breite Anwendung bei der Entfernung von Tätowierungen, Sommersprossen, Chloasma, zur Hautverjüngung, zur Entfernung von epidermalen Nävi und zur Aknebehandlung. Die kurze Impulsdauer im Pikosekundenbereich ermöglicht eine präzise Behandlung des betroffenen Gewebes bei gleichzeitiger Minimierung thermischer Schäden am umliegenden gesunden Hautgewebe und gewährleistet so eine sicherere und effektivere klinische Anwendung. Darüber hinaus eignet sie sich auch für die klinische Forschung, einschließlich der Ablation von biologischem Gewebe.
2. Industrielle Detektion und Messung
Es eignet sich für Laserentfernungsmessung, differentielle Absorptions-Lidar-Verfahren, Partikelbild-Velocimetrie, Laser-Ultraschallmessungen und weitere industrielle Prüfanwendungen. Seine hohe Laserenergie gewährleistet hochpräzise Messungen über große Entfernungen, und der stabile Strahl verbessert die Genauigkeit der Messdaten deutlich.
3. Wissenschaftliche Forschung
Der Laser ist eine ideale experimentelle Lichtquelle für Universitäten und Forschungsinstitute und deckt zukunftsweisende optische Forschungsbereiche wie laserinduzierte Plasmaspektroskopie, laserinduzierte Fluoreszenz und nichtlineare Optik ab. Seine geringe Pulsdauer und extrem hohe Spitzenleistung erfüllen die strengen Anforderungen an die optischen Parameter für fortgeschrittene optische Experimente und die Materialanalyse.
Produktübersicht
Die RealLight HQF-Serie von lampengepumpten MOPA-Pikosekundenlasern vereint selbstentwickelte optische Kernkomponenten mit ausgereifter lampengepumpter Verstärkungstechnologie und zeichnet sich durch hohe Energie, schmale Pulsdauer, exzellente Strahlqualität, hohe Stabilität und einfache Installation aus. Dank des Dual-Wellenlängen-Designs, der flexiblen Parametereinstellung und des umfangreichen optionalen Zubehörs eignet sich das Produkt sowohl für die Integration in großflächige medizinisch-ästhetische Geräte als auch für professionelle optische Forschungs- und industrielle Messanwendungen.
Als inländisch gefertigtes Hochenergie-Pikosekundenlaserprodukt bietet es eine kostengünstige Alternative zu importierten Lasergeräten mit zuverlässigem Kundendienst über den gesamten Lebenszyklus. Es eignet sich ideal für die Integration in Massenproduktionsanlagen, den Laborausbau und die Implementierung in medizinisch-ästhetischen Produktionslinien und zeichnet sich durch hohe Wettbewerbsfähigkeit und großes Anwendungspotenzial aus.
Der lampengepumpte Pikosekundenlaser der HQF-Serie besteht aus einem Mikrochip-Laser der MC-Serie, einem Isolator der RL-iso-Serie und einem lampengepumpten Laserverstärker. Optional kann er mit einem integrierten optischen Verschluss und einem Energiedetektor ausgestattet werden. Diese Produktserie zeichnet sich durch hohe Energie, schmale Pulsdauer, exzellente Stabilität und gleichmäßige Strahlqualität aus. Mit Wellenlängen zwischen 1064 nm und 532 nm findet er breite Anwendung in der Biomedizin, beispielsweise zur Tattooentfernung, Pigmententfernung und Hautverjüngung. Zubehör wie Gelenkarm, Bedienfeld, Netzteil und Wasserkühlung sind erhältlich.
ANWENDUNG
-
Laserentfernungsmessung
-
Biomedizinische Anwendungen
-
Differenzielles Absorptions-Lidar
-
Partikelbild-Velocimetrie (PIV)
-
Laser-Schockbearbeitung (LSP)
-
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
-
Laserbasierte Ultraschallerkennung
-
Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
-
Gewebeablation
-
Nichtlineare Optik
HAUPTMERKMALE
-
Einzelimpulsenergie bis zu 500 mJ
/
-
Spitzenleistung bis zu 1,5 GW
/
-
Wiederholrate bis zu 10 Hz
/
-
Ausgezeichnete Strahlhomogenität
/
-
Hohe Stabilität
/
-
Kompakte Bauweise, versiegelte Verpackung, hohe Zuverlässigkeit
/
PRODUKTPARAMETER
| Wellenlänge (nm) |
1064 / 532 |
| Wiederholrate (Hz) |
1~10 |
| Impulsenergie (mJ) |
500 mJ bei 1064 nm, 250 mJ bei 532 nm |
400 mJ bei 1064 nm, 200 mJ bei 532 nm |
| Energiestabilität RMS |
<2 % bei 1064 nm, <3 % bei 532 nm |
<3 % bei 1064 nm, <4 % bei 532 nm |
| Weitere Parameter |
| Impulsbreite FWHM (ps) |
350 |
400 |
| Vollständige Divergenz des Strahls (typ., mrad) |
Horizontal @1/e² |
<3 |
| Vertikal @1/e² |
<3 |
| Strahldurchmesser (mm) |
~11 |
| räumliches Profil |
Zylinder |
| Polarisationsrichtung |
Vertikal |
| Stromversorgung |
220 V/110 V ±10 % Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch |
<500 W |
| Umgebungsanforderungen |
Temperatur 10~30℃, Luftfeuchtigkeit <75% |
- Alle Daten in der obigen Tabelle sind typische Werte, die bei Tests bei einer Raumtemperatur von 25℃ ermittelt wurden; die endgültigen Daten unterliegen dem endgültigen Prüfbericht.
Technische Zeichnungen (Einheit: mm)
Größendiagramm für HQF-Pikosekundenlaser