Lampengepumpter Pikosekundenlaser der HQF-Serie mit integriertem Energiedetektor
RealShock® HQF-Serie: Lampengepumpter Pikosekundenlaser mit integriertem Energiedetektor – Produkteinführung
RealLight Technology präsentiert den RealShock® HQF-Serien-Lampenpumpen-Pikosekundenlaser mit integriertem Energiedetektor. Diese hochenergetische Festkörper-Pikosekundenlaserquelle nutzt eine Dual-Lampen-Dual-Rod-Verstärkungsarchitektur. Das Komplettsystem integriert den selbstentwickelten MC-Serien-Mikrochip-Seedlaser, den optischen Isolator RL-ISO und ein leistungsstarkes, lampengepumptes Verstärkungsmodul. Ausgestattet mit einem werkseitig eingebauten optischen Verschluss und einem Echtzeit-Energiedetektor, entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher externer Testgeräte. Diese in China gefertigte Hochenergie-Pikosekundenlaserlösung vereint Integrationsgrad, Stabilität und Betriebssicherheit und eignet sich für Anwendungen in der Biomedizin, der Präzisionsdetektion, der Spektralforschung und vielen weiteren Bereichen.
1. Highlights der Gesamtstruktur und des Kerndesigns
Dieser Laser verwendet eine optische Verstärkungsanordnung mit zwei Lampen und zwei Stäben. Im Vergleich zu Systemen mit nur einer Lampe bietet er eine höhere maximale Pulsenergie, eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und eine geringere Leistungsdämpfung im Langzeitbetrieb. Der gesamte optische Pfad ist hermetisch abgedichtet, um Störungen durch Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zu vermeiden und die Lebensdauer der optischen Komponenten deutlich zu verlängern.
Der größte Vorteil dieses Produkts liegt in der integrierten Kombination aus eingebautem Energiedetektor und optischem Sicherheitsverschluss. Der Energiedetektor erfasst die Impulsausgangsenergie in Echtzeit und überträgt die Daten an den zugehörigen Bildschirm. So können Anwender die Ausgabeparameter direkt vor Ort überwachen und kalibrieren. Das Produkt eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie standardisierte ästhetische Behandlungen und quantitative wissenschaftliche Experimente. Der integrierte optische Verschluss unterbricht die Laserleistung blitzschnell, um versehentliche Lichtemissionen zu vermeiden und die Betriebssicherheit zu erhöhen.
Es ist ein umfassendes Sortiment an optionalen Komponenten erhältlich, darunter medizinische Gelenkarme, Touch-Bedienfelder, spezielle Antriebsnetzteile und Umwälzkühler. Die modulare Bauweise ermöglicht die schnelle Integration in ästhetische Geräte, wissenschaftliche Testplattformen und industrielle Prüfgeräte für einen einfachen Einsatz vor Ort.
2. Kernleistungsvorteile
1. Extrem hohe Einzelimpulsenergie und Spitzenleistung
Der Laser liefert eine Zwei-Wellenlängen-Ausgabe mit einer Grundfrequenz von 1064 nm und einem frequenzverdoppelten Band bei 532 nm. Die maximale Einzelpulsenergie beträgt 500 mJ bei 1064 nm und 250 mJ bei 532 nm, mit einer Spitzenleistung von bis zu 1,5 GW. Die Repetitionsrate ist stufenlos von 1 Hz bis 10 Hz einstellbar, um die Pulsfrequenz je nach Behandlungs- und Versuchsanforderungen anzupassen. Seine hohe Energie eignet sich ideal für Gewebeablation, Laserdetektion über große Entfernungen, spektrale Anregung und weitere Anwendungsbereiche.
2. Schmale Pikosekunden-Impulsbreite von 300 ps für minimale thermische Schäden
Die feste Pulsbreite (FWHM) von 300 ps liegt im Standard-Pikosekundenbereich. Verglichen mit herkömmlichen Nanosekundenlasern weist sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf. In ästhetischen Anwendungen zerkleinert sie Pigmentpartikel präzise und minimiert gleichzeitig Verbrennungen der umliegenden gesunden Haut. Für wissenschaftliche Experimente ermöglicht sie die Materialinteraktion mit vernachlässigbarer thermischer Schädigung und gewährleistet so unverfälschte Messdaten.
3. Gleichmäßiger, flacher Strahlquerschnitt und hochstabile Ausgangsleistung
Es zeichnet sich durch ein flaches Strahlprofil mit einem Strahldurchmesser von ca. 11 mm aus. Der Divergenzwinkel (1/e²) beträgt sowohl horizontal als auch vertikal weniger als 3 mrad und gewährleistet so eine hervorragende Strahlhomogenität ohne lokale Überenergie-Hotspots. Die Energiestabilität ist exzellent: Die RMS-Schwankung liegt bei 1064 nm unter 2 % und bei 532 nm unter 3 %. Dies garantiert eine konstante Leistung auch bei Langzeitbetrieb und sorgt für einheitliche ästhetische Behandlungsergebnisse sowie hochreproduzierbare wissenschaftliche Daten. Der Laser arbeitet mit vertikaler Polarisation und ist mit den meisten gängigen Docking-Standards optischer Systeme kompatibel.
4. Breites Spektrum an Stromkompatibilität und geringe Anforderungen an die Betriebsumgebung
Das Gerät unterstützt 110 V/220 V ±10 % Wechselstrom und ist mit den weltweiten 50/60-Hz-Stromnetzen kompatibel. Der Gesamtstromverbrauch liegt unter 800 W, wodurch die Energiekosten kontrollierbar sind. Der Laser arbeitet stabil in einem Umgebungstemperaturbereich von 18 °C bis 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 75 %. Für herkömmliche ästhetische Kliniken, Labore und Werkstätten ist keine aufwendige Klimatisierung erforderlich, was die Gesamtkosten für die Implementierung senkt.
3. Vollständige Beschreibung der technischen Parameter
Alle Modelle der HQF-Serie von Pikosekundenlasern mit integriertem Energiedetektor unterstützen die Dualwellenlängen-Ausgabe von 1064 nm und 532 nm mit einer von 1 Hz bis 10 Hz einstellbaren Wiederholrate. Die maximale Pulsenergie beträgt 500 mJ bei 1064 nm und 250 mJ bei 532 nm; die RMS-Energiestabilität liegt bei unter 2 % für 1064 nm und unter 3 % für 532 nm. Die einheitliche Pulsdauer beträgt 300 ps. Alle Strahlparameter sind innerhalb der Serie konsistent: Strahldurchmesser ca. 11 mm, flache Strahlverteilung, Divergenzwinkel unter 3 mrad in horizontaler und vertikaler Richtung sowie vertikale Laserpolarisation.
Elektrisch ist das Gerät für einen breiten Wechselstrombereich mit einer Gesamtleistungsaufnahme von maximal 800 W ausgelegt. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 18 °C und 35 °C, die relative Luftfeuchtigkeit sollte maximal 75 % betragen. Ausgestattet mit einem integrierten optischen Verschluss und einem Energiedetektionsmodul, entfallen zusätzliche externe optische Testpfade, was eine optimierte Systemintegration ermöglicht.
4. Vielfältige Anwendungsgebiete
4.1 Biomedizin (Kernanwendung)
Als zentrale Lichtquelle für ästhetische Lasergeräte findet sie breite Anwendung bei der Tattooentfernung, der Beseitigung von Sommersprossen, Altersflecken, Chloasma, Café-au-lait-Flecken und anderen Pigmentläsionen sowie bei der Hautverjüngung, der Behandlung von Aknenarben und der Entfernung von epidermalen Nävi. Der 300 ps kurze Pikosekundenpuls in Kombination mit einem gleichmäßigen, flachen Strahlprofil minimiert thermische Schäden und ermöglicht eine schnelle postoperative Erholung. Die integrierte Echtzeit-Energieerkennung gewährleistet eine standardisierte Pulsenergiekontrolle für gleichbleibende Behandlungsergebnisse unabhängig vom Anwender. Sie unterstützt zudem die klinische Forschung zur Gewebeablation und die optische Untersuchung biologischer Gewebe.
4.2 Industrielle Detektion und Messung
Es eignet sich für Laserentfernungsmessung, Differenzialabsorptions-Lidar, Partikelbild-Velocimetrie (PIV), Laser-Ultraschallmessung und andere industrielle Prüfgeräte. Hochenergetische Impulse gewährleisten hohe Präzision bei der Fernmessung, während ein stabiler Ausgang die Zuverlässigkeit der Messdaten verbessert.
4.3 Optische wissenschaftliche Forschung
Es umfasst laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS), laserinduzierte Fluoreszenz, nichtlineare optische Experimente und weitere Forschungsrichtungen. Die Echtzeit-Energiedetektionsfunktion ermöglicht die präzise Quantifizierung der eingestrahlten Laserenergie und erfüllt damit die hohen Anforderungen an die Parameterkontrolle in der Spektralanalyse, der Materialforschung und optischen Dynamikexperimenten.
5. Produktübersicht
Ausgestattet mit einer Hochenergie-Verstärkungsstruktur aus zwei Lampen und zwei Stäben, einer schmalen Pikosekunden-Pulsbreite von 300 ps und einem gleichmäßigen Strahlprofil mit flacher Oberseite, erzielt der lampengepumpte Pikosekundenlaser der RealShock® HQF-Serie mit eingebautem Energiedetektor umfassende Verbesserungen in Bezug auf Ausgabegenauigkeit, Betriebssicherheit und Integrationskomfort durch seinen branchenführenden eingebauten Energiedetektor und den optischen Sicherheitsverschluss.
Mit ihren zwei Wellenlängen, ihrer hohen Energie und ihren extrem stabilen Ausgangseigenschaften erfüllt sie die Anforderungen der Massenproduktion standardisierter ästhetischer Geräte sowie quantitativer Experimente und präziser Messanwendungen für Universitäten, Forschungsinstitute und industrielle Prüfunternehmen. Dank ihrer kompakten, hermetisch abgedichteten Bauweise, des umfangreichen Zubehörs und der geringen Umwelttoleranzen ist diese kostengünstige, inländische Hochenergie-Pikosekundenlichtquelle eine ideale Alternative zu importierten Produkten und eignet sich perfekt für Projekte wie die Integration ästhetischer Geräte, den Laborausbau und die Entwicklung industrieller Prüfsysteme.
Der Pikosekunden-Doppellampen-Doppelstab-Festkörperlaser der HQF-Serie besteht aus einem Mikrochip-Laser der MC-Serie, einem Isolator der RL-iso-Serie und einem lampengepumpten Laserverstärker. Er verfügt über einen integrierten optischen Verschluss und einen Energiedetektor. Diese Produktserie zeichnet sich durch hohe Energie, schmale Pulsdauer, exzellente Stabilität und gleichmäßige Strahlqualität aus. Mit Wellenlängen von 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
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Laserentfernungsmessung
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Biomedizinische Anwendungen
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Differenzielles Absorptions-Lidar
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Partikelbild-Velocimetrie (PIV)
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Laser-Schockbearbeitung (LSP)
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Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
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Laserbasierte Ultraschallerkennung
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Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
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Gewebeablation
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Nichtlineare Optik
HAUPTMERKMALE
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Einzelimpulsenergie bis zu 500 mJ
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Spitzenleistung bis zu 1,5 GW
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Wiederholrate bis zu 10 Hz
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Ausgezeichnete Strahlhomogenität
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Hohe Stabilität
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Kompakte Bauweise, versiegelte Verpackung, hohe Zuverlässigkeit
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PRODUKTPARAMETER
| Wellenlänge (nm) |
1064 / 532 |
| Wiederholrate (Hz) |
1~10 |
| Impulsenergie (mJ) |
500 mJ bei 1064 nm, 250 mJ bei 532 nm |
| Energiestabilität RMS |
<2 % bei 1064 nm, <3 % bei 532 nm |
| Weitere Parameter |
| Impulsbreite FWHM (ps) |
300 |
| 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 |
<800 W |
| Umgebungsanforderungen |
Temperatur 18~35℃, Luftfeuchtigkeit <75% |
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-Pikosekundenlaser