Lampengepumpter Langpuls-Er:YAG-Laser der HQF-Serie (2940 nm)

RealShock® HQF-Serie: Lampengepumpter Langpuls-Er:YAG-Laser (2940 nm) – Produkteinführung
RealLight Technology präsentiert den RealShock® HQF-Serien-Lampenpumpen-Langpuls-Er:YAG-Laser mit 2940 nm Wellenlänge, speziell entwickelt für zahnmedizinische Geräte und Geräte zur Hautregeneration. Das integrierte System besteht aus einem Laseremissionsmodul und einer integrierten Echtzeit-Energiedetektionseinheit und emittiert Laserlicht mit einer Wellenlänge im mittleren Infrarotbereich von 2940 nm. Diese Wellenlänge entspricht den stärksten Absorptionsspitzen von Wassermolekülen und dentalem Hydroxylapatit und ermöglicht so eine präzise Gewebeablation mit minimaler thermischer Schädigung. Dank ultrahoher Pulsenergie, stabiler Leistung und gleichmäßigem Strahlprofil dient er als zentrale medizinische Lichtquelle für Implantate, Parodontalbehandlungen und Geräte zur Hauterneuerung. Optionales Zubehör wie Laserfaser, medizinischer Gelenkarm, Touchscreen, Netzteil und Wasserkühler ermöglicht eine einfache Systemintegration für Medizingerätehersteller.

1. Gesamtstruktur und sicherheitsorientiertes integriertes Design
Der HQF 2940nm Er:YAG-Laser verfügt über einen ausgereiften lampengepumpten Verstärkungspfad mit modularer Trennung von Laserkörper und Energiedetektionseinheit. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich ideal in Zahnarztstühle und Geräte zur Hautlaserbehandlung integrieren. Zwei standardmäßige Sicherheitskomponenten – ein eingebauter Energiedetektor und ein integrierter optischer Sicherheitsverschluss – gewährleisten eine standardisierte klinische Anwendung.
Der integrierte Energiedetektor erfasst Impulsenergiedaten in Echtzeit und sendet Feedback an den zugehörigen Kontrollbildschirm. So können Ärzte die Behandlungsparameter direkt vor Ort kalibrieren und fixieren, um bei allen Anwendungen konsistente Therapieergebnisse zu erzielen. Er unterstützt außerdem die Werkskalibrierung und klinische Trainingsversuche. Der integrierte optische Verschluss unterbricht die Laseremission sofort, um versehentliche Lichtexposition zu vermeiden und die Patientensicherheit deutlich zu erhöhen.
Zwei Ausgabemodi stehen zur Auswahl: Hohlkern-Transmissionsfaser oder medizinischer Gelenkarm, geeignet für minimalinvasive zahnärztliche Handstückoperationen bzw. großflächige fraktionierte Hauterneuerung. Das integrierte Wasserkühlsystem stabilisiert die Temperatur des optischen Pfades bei längeren, kontinuierlichen Eingriffen und verhindert Energieverluste. Das Netzteil unterstützt einen Weitbereichs-Wechselstromeingang von 110 V/220 V ±10 % und ist somit weltweit mit Stromnetzen kompatibel.

2. Kernleistungsvorteile
2.1 Goldstandard-Wellenlänge von 2940 nm für minimalinvasive Eingriffe mit minimaler thermischer Schädigung
Der 2940-nm-Mittel-Infrarotlaser weist eine extrem hohe Absorption durch Gewebewasser und dentales Hydroxylapatit auf, mit einem deutlich höheren Absorptionskoeffizienten als CO₂- und Nd:YAG-Laser. Die Laserenergie wirkt ausschließlich auf oberflächliche Zielgewebe mit geringer thermischer Diffusion. Dadurch wird eine Karbonisierung während der Behandlung vermieden, postoperative Schwellungen werden reduziert und die Heilungszeit verkürzt. In der Zahnmedizin ermöglicht er das gleichzeitige Schneiden von hartem Zahnknochen und weichem Zahnfleischgewebe. In der Dermatologie vaporisiert er epidermale Läsionen präzise und schützt gleichzeitig die Dermis, um das Risiko von Pigmentierung und Narbenhyperplasie zu minimieren.

2.2 Ultrahohe Einzelimpulsenergie mit breitem einstellbarem Energiebereich
Die Pulsenergie variiert mit der Repetitionsrate: maximal 2000 mJ bei 10 Hz und stabil 500 mJ bei 20 Hz, mit einer durchschnittlichen Gesamtleistung von 20 W für flexibles Umschalten zwischen Hoch- und Niedrigenergiemodus. Niedrigenergieeinstellungen eignen sich für Parodontalbehandlungen und Hautverjüngung; Ultrahochenergiemodi erfüllen die Anforderungen der Implantat-Knochenformung und der Behandlung schwerer Narben und decken somit das gesamte Spektrum klinischer Anwendungen ab. Die lange Pulsdauer von 300–500 μs ermöglicht eine schonende und kontrollierbare Ablation mit minimaler intraoperativer Blutung und optimaler Sicht im Operationsfeld.

2.3 Stabile Leistung für reproduzierbare klinische Ergebnisse
Die Energiestabilität und -wiederholgenauigkeit des Lasers liegen beide unter ±20 % und gewährleisten so eine gleichbleibende Energieabgabe auch bei längeren Operationen. Dies sichert standardisierte Behandlungsergebnisse unabhängig vom Operateur oder der Anzahl der Behandlungssitzungen. Der Multimode-Strahl zeichnet sich durch eine gleichmäßige Energieverteilung ohne lokale Energiespitzen aus, um übermäßige Gewebeverbrennungen zu vermeiden. Ausgestattet mit einem grünen 532-nm-Zielstrahl von über 2 mW ermöglicht er eine präzise präoperative Zielsetzung und erhöht so die chirurgische Genauigkeit.

2.4 Lockerere Umweltauflagen für die universelle medizinische Nutzung
Der Laser arbeitet stabil unter milden Umgebungsbedingungen: Umgebungstemperatur 10 °C bis 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 % bis 73 %, Luftdruck 86 kPa bis 106 kPa. Für normale Zahnarztpraxen und Kosmetikstudios ist kein separater Raum mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit erforderlich, wodurch die Gesamtkosten für die Geräteinstallation gesenkt werden.

3. Vollständige Beschreibung der technischen Parameter
Der HQF 2940nm Er:YAG-Laser zeichnet sich durch eine feste Ausgangswellenlänge von 2940 nm aus. Zwei Pulsenergiestufen stehen zur Verfügung: maximal 2000 mJ bei 10 Hz und 500 mJ bei 20 Hz, mit einer mittleren Gesamtleistung von 20 W und einer einstellbaren Pulsdauer von 300 bis 500 µs. Er erzeugt Multimode-Strahlen und unterstützt zwei Übertragungsoptionen: optische Faser oder Gelenkarm. Sowohl die Laserenergiestabilität als auch die Wiederholgenauigkeit liegen unter ±20 %. Ein grüner Zielstrahl mit einer Wellenlänge von 532±20 nm und einer Ausgangsleistung von über 2 mW ist integriert.
Betriebsumgebung: Temperatur 10 °C bis 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 % bis 73 %, Luftdruck 86 kPa bis 106 kPa. Das Netzteil ist für 110 V/220 V ±10 % Wechselstrom, 50/60 Hz (weltweit) geeignet. Ein standardmäßiger Energiedetektor und ein Sicherheitsverschluss sind integriert. Optionales Zubehör wie Zuführkabel, Gelenkarm, Bedienfeld, Netzteil und Wasserkühler ist auf Anfrage erhältlich.

4. Wichtigste klinische Anwendungsgebiete
4.1 Parodontaltherapie
Anwendung findet der Laser bei der Reinigung von Zahnfleischtaschen, der Zahnsteinentfernung, der Gingivotomie und der Parodontaldesinfektion. Der 2940-nm-Laser beseitigt effizient Plaque-Biofilm in den Taschen, schont entzündetes Weichgewebe, reduziert intraoperative Schmerzen und beschleunigt die Zahnfleischheilung, während gleichzeitig Blutungen und Reizungen, die durch herkömmliche mechanische Instrumente verursacht werden, minimiert werden.

4.2 Implantatbehandlung
Das Verfahren dient der Implantatbettvorbereitung, der Entfernung von Periimplantitisgewebe und der Umformung pathologischen Alveolarknochens. Der Laser entfernt präzise infiziertes Granulationsgewebe und geschädigten Knochen, ohne die Oberfläche des Titanimplantats zu beschädigen. Dadurch werden Entzündungen effektiv unterdrückt und die Osseointegration gefördert, was das Risiko eines Implantatversagens reduziert. Er ermöglicht minimalinvasives Knochenschneiden ohne herkömmliche Knochenbohrer und sorgt so für mehr Komfort beim Eingriff.

4.3 Hauterneuerung und ästhetische Medizin
Geeignet für fraktionierte Hautverjüngung, Faltenreduzierung, Akne-Narbenkorrektur, Entfernung oberflächlicher Pigmentflecken und Behandlung von Lichtalterung. Es verdampft präzise die gealterte Epidermis und stimuliert die Kollagenregeneration der Dermis durch ultrafeine thermische Schädigungszonen. Die Behandlung zeichnet sich durch kurze postoperative Erholungszeiten und ein geringes Risiko für Pigmentrebound und hypertrophe Narben aus und ist ideal für minimalinvasive Anti-Aging-Verfahren für alle Hauttypen.

5. Produktübersicht
Der RealShock® HQF-Serie lampengepumpte Langpuls-Er:YAG-Medizinlaser mit 2940 nm Wellenlänge basiert auf einem bewährten lampengepumpten Verstärkungspfad und nutzt die klinisch anerkannte Absorptionswellenlänge von 2940 nm. Er vereint fünf Kernvorteile: bis zu 2000 mJ ultrahohe Pulsenergie, integrierten Energiedetektor und optischen Sicherheitsverschluss, minimalinvasive Anwendung mit geringer thermischer Belastung, stabile Ausgangsleistung und zwei Übertragungsoptionen. Die einstellbaren Hoch-/Niedrigenergiemodi decken ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen in der Parodontologie, der Implantatchirurgie und der Hauterneuerung ab. Das standardmäßige modulare Design ermöglicht eine schnelle Integration für Medizingerätehersteller und bietet umfassendes Zubehör sowie hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen. Als leistungsstarke, inländische Erbium-Laserquelle im mittleren Infrarotbereich stellt er eine kostengünstige Alternative zu importierten Er:YAG-Lasern für Hersteller von zahnmedizinischen Geräten, Unternehmen für ästhetische Instrumente, Zahnkliniken und ästhetische Kliniken dar.

Der lampengepumpte Langpulslaser der HQF-Serie (2940 nm Er:YAG) besteht aus einem Lasermodul und einem Energiedetektionsmodul. Er emittiert Licht im nahen bis mittleren Infrarotbereich (2940 nm Erbium-Laser), dessen Absorptionsmaximum mit dem stärksten Absorptionsmaximum von Hydroxylapatit (OH-) und Wassermolekülen übereinstimmt. Dieser lampengepumpte Langpulslaser zeichnet sich durch hohe Energieausbeute, außergewöhnliche Stabilität und hervorragende Strahlhomogenität aus und ist somit ideal für biomedizinische Anwendungen geeignet. Optionales Zubehör umfasst Ausgangsfasern, Gelenkarme, Bedienfelder, Netzteile und Wasserkühler.

Lampengepumpter Langpuls-Er:YAG-Laser der HQF-Serie (2940 nm)
ANWENDUNG

  • Parodontologie

  • Implantologie
  • Hautverjüngung

HAUPTMERKMALE

  • Maximale Einzelimpulsenergie bis zu 2000 mJ

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  • Eingebauter Energiedetektor
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  • Eingebauter Verschluss

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PRODUKTPARAMETER
Wellenlänge (nm) 2940
Einzelpulsenergie (mJ) 500 mJ bei 20 Hz, 2000 mJ bei 10 Hz
Impulsbreite (μs) 300~500
Leistung (W) 20
Weitere optische und Systemparameter
Strahlmodus Multi-Modus
Ausgabemethode Gelenkarmausgang / Glasfaserausgang
Laserenergiestabilität (St) ±20% max.
Reproduzierbarkeit der Laserenergie (Rp) ±20% max.
Wellenlänge des Zielstrahls 532±20nm
Zielstrahlleistung > 2 mW
Arbeitsbedingungen Umgebungstemperatur: 10℃~30℃
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 73 % (nicht kondensierend)
Atmosphärischer Druck: 86 kPa bis 106 kPa
Stromversorgung: 220 V/110 V ± 10 % Wechselstrom, 50/60 Hz

1. Bei allen Daten in der obigen Tabelle handelt es sich um 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-2940-nm-Laser

HQF-Serie Lampengepumpter Langpuls-Er:YAG-Laser 2940 nm (Mechanical-Drawings_RealLight)

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