Applications des lasers en imagerie photoacoustique et de fluorescence
8 mai 2025

En imagerie photoacoustique, cette technologie exploite l'effet photoacoustique pour générer des signaux ultrasonores par irradiation laser pulsée de tissus biologiques, permettant ainsi une imagerie non invasive. RealLights laser subnanosecondeDoté d'une technologie laser à microprocesseur et d'un système breveté de doublage de fréquence, ce laser délivre des impulsions stables de l'ordre du microjoule à plusieurs longueurs d'onde (532 nm, 355 nm, 266 nm et 213 nm). Son excellente qualité de faisceau, sa faible largeur d'impulsion et sa fréquence de répétition élevée le rendent idéal pour l'imagerie biomédicale, la recherche sur l'administration de médicaments, les neurosciences et la science des matériaux.

 

Pour l'imagerie par fluorescence, RealLight Les lasers présentent des performances tout aussi exceptionnelles. La microscopie à fluorescence biphotonique combine la microscopie confocale laser et l'excitation biphotonique, et les lasers sur micropuce subnanosecondes de la société, dotés de circuits de commande, répondent aux besoins des applications en sciences de la vie, en chimie analytique et en médecine clinique. Ces lasers compacts, économiques et stables constituent des sources lumineuses standard pour le diagnostic médical.

 

Les lasers RealLight font progresser les technologies d'imagerie photoacoustique et de fluorescence et soutiennent activement la recherche en biomédecine et en science des matériaux. En biomédecine, ils facilitent l'imagerie tissulaire, les études de vectorisation de médicaments et la recherche en neurosciences. En science des matériaux, ils permettent la caractérisation des matériaux, l'observation de leur structure interne et la détection des défauts.

 

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