Láser de picosegundos bombeado por lámpara de la serie HQF con detector de energía incorporado
Introducción al producto: Láser de picosegundos bombeado por lámpara RealShock® Serie HQF con detector de energía incorporado
RealLight Technology lanza el láser de picosegundos bombeado por lámpara RealShock® HQF Series con detector de energía integrado, una fuente láser de picosegundos de estado sólido de alta energía que adopta una arquitectura de amplificación de doble lámpara y doble varilla. El sistema completo integra un láser semilla de microchip de la serie MC de desarrollo propio, un aislador óptico RL-ISO y un módulo de amplificación bombeado por lámpara de alta potencia. Equipado con un obturador óptico integrado de fábrica y un detector de energía en tiempo real, elimina la necesidad de equipos de prueba externos adicionales. Esta solución láser de picosegundos de alta energía, fabricada en el país, ofrece un equilibrio entre nivel de integración, estabilidad y seguridad operativa, y es ideal para biomedicina, detección de precisión, investigación científica espectral y muchos otros escenarios.
1. Estructura general y aspectos destacados del diseño principal
Este láser emplea una configuración de amplificación óptica de doble lámpara y doble varilla. En comparación con los sistemas de una sola lámpara, ofrece una mayor energía máxima de pulso, una distribución de calor más equilibrada y una menor atenuación del rendimiento durante el funcionamiento continuo a largo plazo. Toda la trayectoria óptica está sellada herméticamente para aislar las interferencias causadas por el polvo, la humedad y las fluctuaciones de temperatura, lo que prolonga considerablemente la vida útil de los componentes ópticos.
La principal ventaja del producto reside en la combinación integrada de un detector de energía y un obturador óptico de seguridad. El detector de energía captura la energía de salida del pulso en tiempo real y transmite datos a la pantalla de control correspondiente, lo que permite a los operadores monitorizar y calibrar los parámetros de salida al instante. Se adapta perfectamente a entornos exigentes, como tratamientos estéticos estandarizados y experimentos científicos cuantitativos. El obturador óptico integrado interrumpe rápidamente la salida del láser para evitar riesgos de emisión de luz accidental y aumentar la seguridad operativa general.
Se dispone de una amplia gama de componentes de soporte opcionales, como brazos articulados médicos, paneles de control táctiles, fuentes de alimentación dedicadas y enfriadores de agua con recirculación. Su estructura modular permite una rápida integración en equipos estéticos, plataformas de pruebas científicas e instrumentos de inspección industrial, facilitando su despliegue in situ.
2. Ventajas principales del rendimiento
1. Energía de pulso único y potencia máxima ultra altas
El láser ofrece una salida de doble longitud de onda con una frecuencia fundamental de 1064 nm y una banda de frecuencia duplicada de 532 nm. La energía máxima de un solo pulso alcanza los 500 mJ a 1064 nm y los 250 mJ a 532 nm, con una potencia pico de hasta 1,5 GW. La frecuencia de repetición es ajustable de forma continua de 1 Hz a 10 Hz para adaptar la frecuencia de emisión de pulsos a las necesidades del tratamiento y los experimentos. Su alta energía de salida resulta ideal para la ablación de tejidos, la detección láser a larga distancia, la excitación espectral y otras aplicaciones.
2. Ancho de pulso de picosegundos estrecho de 300 ps para minimizar el daño térmico.
El ancho de pulso fijo (FWHM) de 300 ps se encuentra dentro del rango estándar de picosegundos. En comparación con los láseres de nanosegundos tradicionales, ofrece un rango de conducción térmica menor. En aplicaciones estéticas, fragmenta con precisión las partículas de pigmento, minimizando las quemaduras en la piel sana circundante. Para experimentos científicos, logra una interacción con el material con un daño térmico mínimo, lo que garantiza la pureza de los datos experimentales.
3. Haz plano uniforme y salida altamente estable
Presenta un perfil de haz plano con un diámetro aproximado de 11 mm. El ángulo de divergencia total a 1/e² en direcciones horizontal y vertical es inferior a 3 mrad, lo que proporciona una uniformidad de haz excepcional sin puntos calientes de sobreenergía local. La estabilidad energética es excelente: la fluctuación RMS es inferior al 2 % a 1064 nm e inferior al 3 % a 532 nm, lo que garantiza una salida constante durante un funcionamiento prolongado para obtener efectos de tratamiento estético uniformes y datos científicos altamente repetibles. El láser cuenta con polarización vertical, compatible con la mayoría de los estándares de acoplamiento de sistemas ópticos convencionales.
4. Amplia compatibilidad de potencia y requisitos de entorno operativo flexibles.
Es compatible con alimentación de CA de 110 V/220 V ±10 % y se adapta a redes eléctricas globales de 50/60 Hz. Su consumo total es inferior a 800 W, lo que permite controlar los costes energéticos. El láser funciona de forma estable en un rango de temperatura ambiente de 18 °C a 35 °C con una humedad relativa inferior al 75 %. No requiere un mantenimiento estricto de la temperatura y la humedad, ideal para clínicas estéticas, laboratorios y talleres industriales, lo que reduce los costes de instalación.
3. Descripción completa de los parámetros técnicos
Todos los modelos del láser de picosegundos de la serie HQF con detector de energía incorporado admiten una salida de doble longitud de onda de 1064 nm y 532 nm, con una frecuencia de repetición ajustable de 1 Hz a 10 Hz. La energía máxima del pulso es de 500 mJ a 1064 nm y de 250 mJ a 532 nm; la estabilidad de la energía RMS es inferior al 2 % para 1064 nm e inferior al 3 % para 532 nm. El ancho de pulso unificado es de 300 ps. Todos los parámetros del haz son consistentes en toda la serie: diámetro del haz de aproximadamente 11 mm, distribución del haz plana, ángulo de divergencia de ángulo completo inferior a 3 mrad en las direcciones horizontal y vertical, y polarización del láser vertical.
Eléctricamente, admite una amplia gama de entrada de CA con un consumo total de energía que no supera los 800 W. La temperatura de funcionamiento aplicable oscila entre 18 °C y 35 °C, con una humedad relativa ambiente controlada dentro del 75 %. Equipado con un obturador óptico integrado y un módulo de detección de energía, elimina la necesidad de rutas ópticas de prueba externas adicionales para una integración más sencilla del sistema.
4. Diversos campos de aplicación
4.1 Biomedicina (Aplicación principal)
Como fuente de luz principal para dispositivos láser estéticos, se utiliza ampliamente en la eliminación de tatuajes, pecas, manchas de la edad, cloasma, manchas café con leche y otras lesiones pigmentarias, así como en el rejuvenecimiento de la piel, la reparación de cicatrices de acné y la eliminación de nevus epidérmicos. El pulso estrecho de picosegundos de 300 ps, junto con un haz plano y uniforme, minimiza el daño térmico y acelera la recuperación postoperatoria. La detección de energía integrada en tiempo real permite un control estandarizado de la energía del pulso para obtener resultados de tratamiento consistentes, independientemente del operador. También facilita la investigación clínica sobre ablación de tejidos y el estudio óptico de tejidos biológicos.
4.2 Detección y medición industrial
Es aplicable a sistemas de medición láser, lidar de absorción diferencial, velocimetría de imágenes de partículas (PIV), medición ultrasónica láser y otros equipos de inspección industrial. Los pulsos de alta energía garantizan una alta precisión en la detección a larga distancia, mientras que la estabilidad de la salida mejora la fiabilidad de los datos medidos.
4.3 Investigación científica óptica
Abarca la espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS), la fluorescencia inducida por láser, experimentos de óptica no lineal y otras líneas de investigación. La función de detección de energía en tiempo real permite cuantificar con precisión la energía láser incidente, cumpliendo con los estrictos requisitos de control de parámetros en el análisis espectral, la investigación de mecanismos de materiales y los experimentos de dinámica óptica.
5. Resumen del producto
Equipado con una estructura de amplificación de alta energía de doble lámpara y doble varilla, un ancho de pulso de picosegundos estrecho de 300 ps y un haz plano uniforme, el láser de picosegundos bombeado por lámpara RealShock® Serie HQF con detector de energía incorporado logra mejoras integrales en la precisión de salida, la seguridad operativa y la facilidad de integración gracias a su detector de energía incorporado y su obturador óptico de seguridad, líderes en la industria.
Con características de salida de doble longitud de onda, alta energía y ultraestables, satisface las demandas de producción en masa de equipos estéticos estandarizados, así como los escenarios de experimentación cuantitativa y detección de precisión para universidades, institutos de investigación y empresas de inspección industrial. Con una estructura compacta y herméticamente sellada, accesorios de soporte completos y bajos umbrales de adaptación ambiental, esta fuente de luz de picosegundos de alta energía y producción nacional, rentable y eficiente, se presenta como una alternativa ideal a las importadas, adaptándose perfectamente a proyectos que incluyen la integración de equipos estéticos, la construcción de laboratorios y el desarrollo de sistemas de inspección industrial.
El láser de estado sólido de doble lámpara y doble varilla de picosegundos de la serie HQF consta de un láser de microchip de la serie MC, un aislador de la serie RL-iso y un amplificador láser bombeado por lámpara, con obturador óptico y detector de energía integrados. Esta serie de productos ofrece alta energía, ancho de pulso estrecho, excelente estabilidad y calidad de haz uniforme. Con longitudes de onda que abarcan desde 1064 nm hasta 532 nm, tiene una amplia aplicación en la industria biomédica para la eliminación de tatuajes, la eliminación de pigmentación, el rejuvenecimiento de la piel y más. Se encuentran disponibles accesorios como brazo articulado, pantalla de control, fuente de alimentación y sistema de refrigeración por agua.
SOLICITUD
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Medición láser
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Aplicaciones biomédicas
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Lidar de absorción diferencial
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Velocimetría de imágenes de partículas (PIV)
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Procesamiento por choque láser (LSP)
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Espectroscopia de ruptura inducida por láser (LIBS)
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Detección por ultrasonido basada en láser
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Fluorescencia inducida por láser (LIF)
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Ablación de tejido
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Óptica no lineal
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Energía de pulso único de hasta 500 mJ
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Potencia máxima de hasta 1,5 GW
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Frecuencia de repetición de hasta 10 Hz.
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Excelente homogeneidad del haz
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Gran estabilidad
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Diseño compacto, embalaje sellado, alta fiabilidad.
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PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Longitud de onda (nm) |
1064 / 532 |
| Frecuencia de repetición (Hz) |
1~10 |
| Energía del pulso (mJ) |
500 mJ a 1064 nm, 250 mJ a 532 nm |
| Estabilidad energética RMS |
<2% a 1064 nm, <3% a 532 nm |
| Otros parámetros |
| Ancho de pulso FWHM (ps) |
300 |
| Divergencia total del haz (típica, mrad) |
Horizontal a 1/e² |
<3 |
| Vertical a 1/e² |
<3 |
| Diámetro del haz (mm) |
~11 |
| Perfil espacial |
sombrero de copa |
| Dirección de polarización |
Vertical |
| suministro eléctrico |
220V/110V±10, 50/60Hz |
| Consumo de energía |
<800W |
| Requisitos ambientales |
Temperatura 18~35℃, humedad <75% |
1. Todos los datos de la tabla anterior son valores típicos obtenidos de las pruebas a temperatura ambiente de 25℃, y los datos finales están sujetos al informe final de la prueba.
Dibujos mecánicos (Unidad: mm)
Diagrama de tamaño del láser de picosegundos HQF