• Application des lasers à microprocesseur à la réparation de la photorésine
    Application des lasers à microprocesseur à la réparation de la photorésine
    2026-08-07
    Cet article explore l'utilisation des lasers à microprocesseur pour la réparation des bords de résine photosensible, en comparant les méthodes EBR chimiques et optiques. Il met en avant les lasers UV à 355 nm pour une élimination précise des bourrelets de bord, améliorant ainsi le rendement, et présente une solution laser nationale pour la lithographie des semi-conducteurs.
  • Lasers à semi-conducteurs pompés par diodes pour la spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS)
    Lasers à semi-conducteurs pompés par diodes pour la spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS)
    2026-07-30
    La LIBS est une technique d'analyse élémentaire rapide et non destructive largement utilisée dans l'industrie, l'environnement et la recherche scientifique. La précision de détection dépend des performances du laser. Comparé aux lasers traditionnels, le laser RealLight PQE DPSSL se distingue par sa taille compacte, sa haute énergie et ses impulsions courtes, permettant une acquisition spectrale à rapport signal/bruit élevé et s'adaptant au développement de systèmes LIBS portables et commerciaux.
  • Lasers à verre erbium de 1535 nm sans danger pour les yeux pour la télémétrie
    Lasers à verre erbium de 1535 nm sans danger pour les yeux pour la télémétrie
    2026-07-24
    Les lasers à verre erbium de 1535 nm offrent une sécurité oculaire de classe 1, une portée ToF supérieure à 30 km, un fonctionnement de -40 à 70 °C sans régulation de température et une puissance de crête de 150 kW. RealLight assure une production locale complète, une capacité annuelle de plus de 100 000 unités et des modules personnalisables pour les drones, la sécurité et les applications lidar.
  • Laser à microprocesseur : un nouveau moteur propulsant la technologie LIBS vers la localisation et l’intelligence
    Laser à microprocesseur : un nouveau moteur propulsant la technologie LIBS vers la localisation et l’intelligence
    2026-07-16
    Les lasers à microprocesseur permettent une spectroscopie LIBS portable et intelligente, caractérisée par des cadences de répétition élevées, une faible consommation d'énergie et une conception robuste. Les solutions de RealLight s'affranchissent des limites des laboratoires traditionnels et permettent le tri des alliages, la surveillance environnementale et l'analyse du patrimoine culturel.
  • Sélection recommandée de lasers LIBS portables
    Sélection recommandée de lasers LIBS portables
    2026-07-10
    La spectroscopie d'émission atomique induite par laser (LIBS) portable permet une analyse rapide et sans rayonnement des éléments légers (C, Li, etc.) sur site. Elle excelle dans les applications PMI, le recyclage et les batteries au lithium, mais présente des défis en termes de coût et de précision. RealLight propose des lasers compacts à pompage axial de plus de 5 mJ et 50 Hz avec commutation Q passive pour les applications LIBS portables.
  • LIBS : Une étoile montante dans l'exploration géologique et l'analyse minérale
    LIBS : Une étoile montante dans l'exploration géologique et l'analyse minérale
    2026-07-02
    La LIBS permet une analyse multi-élémentaire in situ rapide, révolutionnant l'exploration géologique et le tri des minéraux. Les unités portables fournissent des résultats en temps réel, tandis que les systèmes de laboratoire offrent une imagerie élémentaire de 1 à 2 µm. Le laser PQE de 10 mJ de RealLight constitue une source LIBS compacte et économique.
  • Application du laser nanoseconde en LIBS
    Application du laser nanoseconde en LIBS
    2026-06-26
    Les lasers nanosecondes offrent une puissance de crête élevée, des options multi-longueurs d'onde et une conception compacte refroidie par air, ce qui les rend idéaux pour la LIBS. Ils excitent des plasmas stables sur les solides, permettant une détection multi-élémentaire à des concentrations de l'ordre du ppm. Les lasers nanosecondes à microprocesseur domestiques (>10 mJ,
  • Laser à diode : une technologie de précision au service de la détection des lésions thyroïdiennes
  • Application des lasers à semi-conducteurs en spectroscopie Raman portable
    Application des lasers à semi-conducteurs en spectroscopie Raman portable
    2026-06-11
    Les lasers à semi-conducteurs offrent une large gamme de longueurs d'onde, une taille compacte, une longue durée de vie et un faible coût, ce qui les rend idéaux pour les spectromètres Raman portables. Ces appareils portables permettent l'identification rapide et non destructive sur site de substances, allant des stupéfiants et explosifs aux adultérants alimentaires et produits pharmaceutiques. Leurs applications couvrent la sécurité publique, la sécurité alimentaire, la surveillance environnementale et la géologie. Les avancées récentes dans le domaine des semi-conducteurs organiques promettent des gains de sensibilité encore plus importants, élargissant ainsi les applications futures.
  • Applications industrielles des sondes Raman
    Applications industrielles des sondes Raman
    2026-06-04
    Les sondes Raman de RealLight permettent une analyse non destructive et en temps réel des matériaux dans les secteurs pharmaceutique (PAT, vérification des principes actifs), pétrochimique (suivi des réactions), des batteries au lithium (évolution des électrodes), de la sécurité alimentaire (pesticides, adultération) et médico-légal. Grâce à leur haute sensibilité, leur stabilité de qualité industrielle et leurs options personnalisables (immersion, haute température/pression, SERS), ces sondes à fibre optique sont adaptées aux applications en laboratoire et sur le terrain.
  • Application des sources de lumière laser à diodes multi-longueurs d'onde à l'analyse des propriétés optiques des tissus biologiques
    Application des sources de lumière laser à diodes multi-longueurs d'onde à l'analyse des propriétés optiques des tissus biologiques
    2026-05-26
    Les lasers à diodes multi-longueurs d'onde permettent une analyse sensible des tissus biologiques par spectroscopie, imagerie et biodétection. L'AWSO-B de RealLight offre 36 canaux, un contrôle TEC (0,3 nm/°C) et une sortie flexible pour une détection fiable.
  • Lasers Raman portables
    Lasers Raman portables
    2026-05-21
    Les lasers Raman portables (532–1064 nm) utilisent des diodes à raie spectrale étroite. Le mode monomode permet la micro-analyse ; le mode multimode offre une puissance plus élevée. Le choix de la longueur d’onde permet d’optimiser la fluorescence et le signal. RealLight propose des modules compacts pour la détection avancée.
  • Application du laser NLMO-785nm aux instruments de spectroscopie Raman
    Application du laser NLMO-785nm aux instruments de spectroscopie Raman
    2026-05-09
    Le laser NLMO-785nm présente les caractéristiques suivantes :
  • Lasers à microprocesseur OEM à faible fréquence de répétition série MCD - Source laser d'amorçage haute stabilité
    Lasers à microprocesseur OEM à faible fréquence de répétition série MCD - Source laser d'amorçage haute stabilité
    2026-04-30
    La source lumineuse d'amorçage est essentielle aux systèmes laser pulsés de haute puissance et détermine les performances globales du dispositif. RealLight lance la série MCD de lasers à micropuce OEM basse fréquence de répétition. Utilisant le pompage par semi-conducteurs et la technologie de commutation Q passive, et équipé de cristaux Nd:YAG et Cr⁴⁺:YAG, ce laser émet des impulsions de 350 ps à une longueur d'onde de 1064 nm. Sa structure compacte et sa conception intégrée et étanche facilitent l'intégration dans les équipements. Basé sur une architecture d'amplification MOPA, il garantit une excellente qualité de faisceau et des caractéristiques spectrales optimales, offrant ainsi une source lumineuse d'amorçage stable, précise et fiable pour les applications médico-esthétiques et les équipements laser haut de gamme.
  • Thérapie laser diode multi-longueurs d'onde
    Thérapie laser diode multi-longueurs d'onde
    2026-04-24
    Les lasers à diodes multi-longueurs d'onde intègrent les bandes de 650 nm à 1064 nm pour une photobiomodulation synergique. Les différentes longueurs d'onde induisent des profondeurs de pénétration et des effets biologiques variables, allant de la stimulation de l'ATP cellulaire à la réparation des tissus profonds et à la chirurgie mini-invasive. Comparés aux dispositifs mono-longueur d'onde, ils offrent un champ d'application plus large et une meilleure efficacité. La série AWMO/AWM de RealLight fournit une émission multi-longueurs d'onde stable et personnalisable, permettant une physiothérapie précise et non invasive.
  • Puissance de pompage du cœur – Réseau de diodes laser refroidies par conduction de la série GS07 de RealLight
    Puissance de pompage du cœur – Réseau de diodes laser refroidies par conduction de la série GS07 de RealLight
    2026-04-17
    La matrice laser à diodes refroidie par conduction de la série GS07 de RealLight est optimisée pour le pompage laser à semi-conducteurs. Grâce à son boîtier soudé et à son refroidissement direct par conduction, elle fonctionne de manière fiable au-dessus de 70 °C sans refroidissement par eau. Chaque barrette délivre une puissance de 150 à 200 W, et il est possible d'en intégrer jusqu'à 15. Les options multi-longueurs d'onde (796/802/806 nm) s'adaptent précisément aux cristaux Nd:YAG et Yb:YAG, améliorant ainsi l'efficacité d'absorption et réduisant les pertes thermiques pour des applications compactes et robustes.
  • Lidar quantique à lumière visible et son laser
    Lidar quantique à lumière visible et son laser
    2026-04-10
    Le lidar quantique de visibilité utilise la diffusion de Mie pour déterminer le coefficient d'extinction et calculer la visibilité 3D, s'affranchissant ainsi des limitations des télémètres à point unique. Pour les applications à basse altitude, les systèmes miniaturisés nécessitent des lasers compacts. Le laser à micropuce à commutation Q passive de RealLight offre une taille réduite, une faible consommation d'énergie, des impulsions courtes et un pointage stable, ce qui le rend idéal pour la surveillance de la visibilité à courte portée et haute fiabilité.
  • Laser à semi-conducteurs empilés
    Laser à semi-conducteurs empilés
    2026-03-31
    Les lasers à semi-conducteurs excellent comme sources de pompage grâce à leur bonne monochromaticité, leur format compact et leur longue durée de vie. Les barrettes laser délivrent une puissance bien supérieure à celle des puces individuelles. Les réseaux empilés, constitués de barrettes continues ou pulsées étroitement agencées, atteignent des puissances de plusieurs centaines à plusieurs milliers de watts. RealLight propose les réseaux des séries GS, AA, PA et WA, compatibles avec des combinaisons multi-longueurs d'onde et un refroidissement par conduction ou par eau, pour les applications laser à semi-conducteurs haute énergie.
  • Réseau de diodes laser
    Réseau de diodes laser
    2026-03-09
    Les réseaux de diodes laser empilent plusieurs barrettes verticalement pour une puissance de sortie élevée, chaque barrette délivrant 150 à 200 W. Les configurations à pompage axial et latéral répondent à différentes applications. La collimation sur les axes rapide et lent améliore la qualité du faisceau. La série GS06 de RealLight propose des réseaux compacts multi-longueurs d'onde avec des options personnalisables.
  • Lasers à diodes à réseau empilé - Les
    Lasers à diodes à réseau empilé - La « pierre angulaire énergétique » des systèmes laser de haute puissance
    2026-03-02
    Les lasers à diodes empilées offrent une puissance élevée et une structure compacte grâce à l'empilement vertical de barres, avec une puissance de crête par barre atteignant 100 à 200 W. Utilisés comme sources de pompage principales, ils sont largement employés dans la fusion par confinement inertiel, les systèmes à énergie dirigée et la détection spatiale. Les modules empilés de la série GS/AA/PA, développés en interne par RealLight, couvrent les longueurs d'onde de 790 à 960 nm et proposent des solutions de refroidissement par conduction personnalisables, contribuant ainsi au développement de systèmes laser de haute puissance.
  • Laser 1470 nm : Le
    Laser 1470 nm : Le « scalpel optique d'une précision incroyable » dans le domaine médical
    2026-02-02
    Le laser de 1470 nm exploite une forte absorption de l'eau pour une conversion d'énergie localisée efficace. Ses effets thermiques précis permettent une interaction tissulaire contrôlée avec un impact périphérique minimal (
  • Le
    La technologie d’« empreinte digitale » pour explorer le monde microscopique : la spectroscopie Raman, qui révèle l’inconnu en un clin d’œil
    2026-01-27
    La spectroscopie Raman analyse les structures moléculaires par diffusion induite par laser, permettant une détection sans contact en science des matériaux, en biomédecine et en surveillance environnementale. RealLight fournit des lasers stables à raie spectrale étroite (532 nm à 1064 nm), compatibles avec une intégration flexible pour des applications précises et polyvalentes dans de nombreux secteurs.
  • Application du spectromètre Raman portable
    Application du spectromètre Raman portable
    2026-01-19
    Les spectromètres Raman portables exploitent la diffusion Raman grâce à des lasers à raie spectrale étroite (532 nm, 785 nm et 1064 nm) et aux algorithmes PCA/PLS, permettant l'identification des matériaux en 30 secondes. Ils sont largement utilisés dans les domaines de la sécurité alimentaire, des tests de dépistage de drogues et de la sécurité industrielle, sans nécessiter de préparation complexe des échantillons. RealLight propose des sources laser compactes à longueurs d'onde multiples, contribuant ainsi à une plus grande portabilité et à une intelligence accrue des spectromètres pour les futures applications biomédicales.
  • Application de l'altimètre laser à nuages ​​de 1064 nm sur le terrain
    Application de l'altimètre laser à nuages ​​de 1064 nm sur le terrain
    2025-12-29
    L'altimètre laser nuageux 1064 nm de RealLight, basé sur la technologie Q-switched, offre une énergie d'impulsion élevée et une grande stabilité de longueur d'onde. Sa grande portabilité et son adaptabilité aux environnements extrêmes en font un appareil idéal pour les mesures mobiles sur le terrain, largement utilisé en météorologie et pour la sécurité aérienne. Son optimisation technologique le positionne sur le marché haut de gamme et améliore la précision de la surveillance des aérosols.
  • Application du laser à microprocesseur dans le domaine des radars météorologiques
    Application du laser à microprocesseur dans le domaine des radars météorologiques
    2025-12-23
    Les lasers à microprocesseur permettent la création de radars météorologiques compacts, à faible consommation et à haute résolution, améliorant considérablement la détection des aérosols et des nuages ​​et prenant en charge les systèmes d'observation météorologique mobiles et de nouvelle génération.
  • Lasers à micropuce utilisés dans le lidar à micro-impulsions
    Lasers à micropuce utilisés dans le lidar à micro-impulsions
    2025-12-15
    Le lidar à micro-impulsions (MPL) utilise des impulsions nanosecondes à haute fréquence de répétition pour la surveillance atmosphérique. La série MCA-R de RealLight offre une largeur d'impulsion de 2 ns, une fréquence de répétition de 2,5 kHz et des longueurs d'onde de 532 nm ou 1064 nm, permettant ainsi la réalisation de systèmes portables de détection d'aérosols et de nuages ​​à haute résolution pour des applications environnementales et aéronautiques.
  • Développement de radars laser miniaturisés pour la détection de particules et sélection des lasers
    Développement de radars laser miniaturisés pour la détection de particules et sélection des lasers
    2025-12-08
    Les radars à particules laser miniaturisés passent des stations fixes aux plateformes portables. Si les lasers à semi-conducteurs conviennent aux applications grand public, les lasers à microprocesseur offrent une qualité de faisceau et une puissance de crête supérieures pour la surveillance mobile haut de gamme, permettant une perception dynamique de l'environnement en 3D grâce à des conceptions compactes.
  • Radar météorologique
    Radar météorologique
    2025-12-02
    Le lidar exploite une monochromaticité, une directivité et une luminosité élevées pour permettre des observations atmosphériques précises. Il excelle dans le profilage des aérosols, la surveillance des champs de vent et l'analyse quantitative des gaz grâce à la technologie DIAL. Intégré au radar traditionnel, le lidar améliore la collecte de données atmosphériques multidimensionnelles. Le laser à microprocesseur compact MCA-R contribue à la miniaturisation efficace des systèmes météorologiques.
  • Application des lasers picosecondes et nanosecondes pompés par lampe en médecine esthétique
    Application des lasers picosecondes et nanosecondes pompés par lampe en médecine esthétique
    2025-11-25
    Les lasers nanosecondes et picosecondes pompés par lampe présentent des avantages distincts. Les lasers nanosecondes utilisent la photothermolyse sélective pour le traitement des pigments et des tatouages, tandis que les lasers picosecondes génèrent des ondes de choc acoustiques pour une fragmentation plus fine et moins de dommages thermiques. Ces deux types de lasers offrent des solutions efficaces en dermatologie et se complètent dans les applications cliniques.
  • Brève introduction à la structure de télémétrie du laser à verre erbium
    Brève introduction à la structure de télémétrie du laser à verre erbium
    2025-11-18
    Les lasers à verre erbium fonctionnent à une longueur d'onde de 1,53 µm, sans danger pour les yeux, grâce à un verre phosphate co-dopé Er:Yb. Avec une durée de vie de 8 ms pour le niveau supérieur, la commutation Q génère des impulsions uniques de l'ordre du microjoule au millijoule, pour une puissance de crête de l'ordre du mégawatt. Le système utilise une expansion du faisceau jusqu'à une divergence de 0,2 à 0,5 mrad et une détection par photodiode à avalanche InGaAs, permettant ainsi la mesure de distances sur plusieurs kilomètres par temps de vol, sans nécessiter de fréquence de répétition élevée.
  • Exemples d'application du laser 1470 nm en urologie
    Exemples d'application du laser 1470 nm en urologie
    2025-11-04
    Le laser de 1470 nm offre des performances exceptionnelles grâce à des caractéristiques de longueur d'onde précises. Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 15 W et un couplage par fibre optique standardisé, il garantit une distribution d'énergie efficace. Sa conception modulaire compacte permet diverses configurations, tout en conservant un rapport coût-performance optimal. Cette technologie continue d'élargir les possibilités d'application dans de nombreux domaines.
  • Technologie de spectromètre Raman à double longueur d'onde
    Technologie de spectromètre Raman à double longueur d'onde
    2025-10-27
    Les systèmes Raman à double longueur d'onde utilisant des combinaisons de 784 nm et 785 nm ou de 785 nm et 1064 nm surmontent les limitations des systèmes à longueur d'onde unique. La différence de 1 nm permet une résolution ultra-élevée (
  • L'application des lasers à diodes à double longueur d'onde 980 nm et 1470 nm dans le domaine médical
    L'application des lasers à diodes à double longueur d'onde 980 nm et 1470 nm dans le domaine médical
    2025-10-20
    Le laser à diode bi-longueur d'onde 980 nm et 1470 nm de RealLight combine deux longueurs d'onde pour une grande polyvalence d'applications. Le laser 980 nm offre une découpe et une coagulation équilibrées, tandis que le laser 1470 nm permet une vaporisation précise et superficielle. Ce système garantit des performances optimales grâce à sa fenêtre remplaçable, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Il est idéal pour les applications exigeant précision et minimisation des dommages.
  • Spectroscopie de claquage induit par laser
    Spectroscopie de claquage induit par laser
    2025-10-13
    La spectroscopie d'émission atomique induite par laser (LIBS) est une technique avancée de spectroscopie d'émission atomique. Utilisant un laser pulsé de haute énergie comme source lumineuse, elle excite les échantillons pour former un plasma et permet une analyse qualitative et quantitative rapide de la composition des matériaux par analyse spectrale. Elle ne nécessite quasiment aucune préparation d'échantillon, permet une détection en temps réel, détecte simultanément plusieurs éléments, endommage peu l'échantillon, autorise la détection à distance et est largement utilisée dans divers domaines.
  • Principe et schéma de mise en œuvre d'un télémètre laser
    Principe et schéma de mise en œuvre d'un télémètre laser
    2025-09-16
    Les télémètres laser utilisent le principe du temps de vol (ToF) avec des lasers pulsés de 1064 nm pour des mesures de distance discrètes et à longue portée. Les cristaux Nd:YAG pompés par diodes permettent la réalisation de systèmes haute puissance pour les applications aérospatiales.
  • Laser semi-conducteur de 532 nm : source de lumière idéale pour la détection Raman
    Laser semi-conducteur de 532 nm : source de lumière idéale pour la détection Raman
    2025-09-01
    Le laser semi-conducteur de 532 nm permet une détection Raman haute sensibilité avec une excellente suppression et stabilité de la fluorescence, idéal pour l'analyse de traces, l'imagerie biomédicale et les applications en science des matériaux.
  • Perspectives d'application des lasers à verre erbium en LIBS
    Perspectives d'application des lasers à verre erbium en LIBS
    2025-08-25
    Les lasers à verre erbium, grâce à leur longueur d'onde de 1535 nm sans danger pour les yeux, offrent une détection améliorée des composés organiques, une portabilité accrue et une réduction des dommages causés aux échantillons en LIBS, malgré les difficultés liées à l'efficacité d'excitation du plasma. Ils sont idéaux pour les applications de terrain et les applications critiques en matière de sécurité.
  • thérapie laser pour animaux de compagnie
    thérapie laser pour animaux de compagnie
    2025-08-18
    La thérapie laser pour animaux utilise des longueurs d'onde de 650 à 1064 nm pour le traitement non invasif des plaies, de l'arthrite et de la douleur. La combinaison de plusieurs longueurs d'onde en améliore l'efficacité. Sûre et rapide (5 à 15 minutes par séance), elle s'appuie sur les technologies futures des appareils intelligents et portables.
  • L'application des lasers à microprocesseur dans le lidar
    L'application des lasers à microprocesseur dans le lidar
    2025-08-11
    Les lasers à microprocesseur, avec des impulsions subnanosecondes et une puissance de crête élevée, améliorent la précision et la miniaturisation des lidars, favorisant les progrès dans la conduite autonome, les drones et la cartographie.
  • Traitement dentaire au laser : une innovation technologique au service de la santé bucco-dentaire
    Traitement dentaire au laser : une innovation technologique au service de la santé bucco-dentaire
    2025-08-04
    La dentisterie laser permet des traitements précis et minimalement invasifs grâce aux solutions de longueur d'onde personnalisables de RealLight, réduisant la douleur et améliorant les résultats, inaugurant ainsi une nouvelle ère d'innovation dans les soins bucco-dentaires.
  • Laser : un outil puissant pour l’imagerie photoacoustique et de fluorescence
    Laser : un outil puissant pour l’imagerie photoacoustique et de fluorescence
    2025-07-28
    Les lasers permettent l'imagerie photoacoustique haute résolution par excitation tissulaire et améliorent l'imagerie par fluorescence grâce à un ciblage précis. La microscopie confocale exploite la précision laser pour des avancées biomédicales majeures dans le diagnostic du cancer et la recherche cellulaire. Les lasers RealLight sont un moteur d'innovation.
  • Application des lasers à semi-conducteurs nanosecondes dans l'industrie médico-esthétique
    Application des lasers à semi-conducteurs nanosecondes dans l'industrie médico-esthétique
    2025-07-22
    Les lasers nanosecondes permettent un traitement précis des pigments et des vaisseaux sanguins ainsi qu'une stimulation du collagène pour des résultats esthétiques sûrs et efficaces.
  • Dépasser les limites spectrales et redéfinir la nouvelle ère de l'analyse Raman différentielle
    Dépasser les limites spectrales et redéfinir la nouvelle ère de l'analyse Raman différentielle
    2025-07-14
    Les lasers SERDS à double longueur d'onde permettent une analyse Raman ultra-sensible et sans fluorescence.
  • Introduction et application du laser dentaire stylo
    Introduction et application du laser dentaire stylo
    2025-07-07
    Les lasers dentaires de type stylo (650 nm–1064 nm) permettent des traitements précis et peu invasifs, de la chirurgie des tissus mous à la désinfection canalaire, améliorant ainsi le confort du patient et l’efficacité clinique. Le modèle 08BULT de RealLight prend en charge les quatre longueurs d’onde dans un format compact.
  • Imagerie photoacoustique par laser pulsé
    Imagerie photoacoustique par laser pulsé
    2025-06-30
    La PL-PAI combine contraste optique et ultrasons pour une imagerie tissulaire non invasive à haute résolution. Les lasers sur micropuce permettent une résolution à l'échelle du micron et une détection fonctionnelle.
  • Application du laser à diode de 980 nm en médecine esthétique
    Application du laser à diode de 980 nm en médecine esthétique
    2025-06-23
    Le laser diode de 980 nm est largement utilisé en médecine esthétique grâce à sa précision, son efficacité et son caractère non invasif. Sa longueur d'onde unique permet de multiples applications, notamment l'épilation, le traitement des taches pigmentaires, le rajeunissement cutané et les soins anti-âge. La stimulation du collagène améliore significativement la qualité de la peau, ce qui en fait un appareil incontournable des cliniques esthétiques modernes.
  • Lasers à micropuce : l’étoile montante de l’imagerie photoacoustique
    Lasers à micropuce : l’étoile montante de l’imagerie photoacoustique
    2025-05-26
    Les lasers à microprocesseur, avec leurs impulsions subnanosecondes, leur puissance de crête élevée et leur capacité à émettre sur plusieurs longueurs d'onde, sont devenus des sources lumineuses idéales pour l'imagerie photoacoustique. Leur imagerie haute résolution révèle clairement la microvascularisation et les tumeurs, tandis que la technologie sans contact élargit les applications cliniques en ophtalmologie et en neurologie.
  • Applications des lasers à diodes en soins bucco-dentaires
    Applications des lasers à diodes en soins bucco-dentaires
    2025-05-21
    Les lasers à diode présentent un intérêt unique pour le traitement des tissus buccaux grâce à leur précision de coupe, leur capacité d'hémostase et leurs propriétés antibactériennes. Leur caractère minimalement invasif s'inscrit dans la tendance actuelle des traitements confortables et trouve de nombreuses applications en endodontie et en chirurgie gingivale, avec des perspectives d'avenir prometteuses.
  • Laser 785 nm dans les spectromètres Raman portables
    Laser 785 nm dans les spectromètres Raman portables
    2025-05-15
    Le laser à 785 nm, source lumineuse principale des spectromètres Raman portables, offre une sensibilité supérieure, une suppression efficace de la fluorescence et une sécurité oculaire optimale. Comparée aux lasers à 532 nm et 1064 nm, cette longueur d'onde offre un équilibre optimal entre réduction de la fluorescence et intensité du signal, permettant la détection rapide sur site de drogues, d'explosifs, etc. Les progrès réalisés dans le domaine des lasers à semi-conducteurs garantissent la portabilité et une précision équivalente à celle d'un appareil de laboratoire, tandis que l'intégration de l'intelligence artificielle améliore les performances, démontrant ainsi son vaste potentiel dans les domaines de la sécurité publique et du contrôle qualité pharmaceutique.
  • Application des lasers à micropuce en imagerie photoacoustique
    Application des lasers à micropuce en imagerie photoacoustique
    2025-05-09
    Les lasers à microprocesseur, grâce à leurs impulsions subnanosecondes, leur haute densité d'énergie et leur accordabilité en longueur d'onde, constituent une source d'excitation idéale pour l'imagerie photoacoustique (PAI). Leur durée d'impulsion ultracourte répond aux exigences de confinement thermique et de contrainte, permettant une résolution micrométrique et une profondeur de pénétration centimétrique. Parmi leurs applications novatrices figurent l'imagerie de l'angiogenèse tumorale, la surveillance de l'oxygénation sanguine et le diagnostic du cancer du sein. De plus, leur capacité de détection sans contact offre des avantages uniques pour une utilisation clinique en ophtalmologie et en neurologie. À mesure que la technologie laser progresse, les lasers à microprocesseur contribueront à la miniaturisation et à l'adoption clinique des systèmes PAI.
  • Applications des lasers en imagerie photoacoustique et de fluorescence
    Applications des lasers en imagerie photoacoustique et de fluorescence
    2025-05-08
    Cet article présente de manière systématique les applications innovantes de la technologie laser en imagerie photoacoustique et de fluorescence. Il met en lumière le laser à micropuce subnanoseconde de RealLight, qui offre des avantages uniques en imagerie biomédicale et en science des matériaux grâce à son excellente stabilité d'impulsion (de l'ordre du microjoule) et à sa capacité d'émission multi-longueurs d'onde (532 nm à 213 nm). En imagerie photoacoustique, il permet l'imagerie tissulaire non invasive à haute résolution, tandis qu'en imagerie de fluorescence, il constitue une source de lumière fiable pour la microscopie biphotonique. Les recherches montrent que ces lasers compacts non seulement font progresser les technologies d'imagerie, mais jouent également un rôle crucial en neurosciences, dans le suivi de l'administration de médicaments et dans la détection des défauts des matériaux, démontrant ainsi un large potentiel pour des applications interdisciplinaires.
  • Application des lasers pulsés à l'imagerie photoacoustique
    Application des lasers pulsés à l'imagerie photoacoustique
    2025-04-27
    Les lasers pulsés constituent la principale source de lumière pour l'imagerie photoacoustique (PAI), permettant l'imagerie de tissus biologiques à haute résolution et à contraste élevé grâce à leur puissance de crête élevée et à leurs impulsions ultracourtes. Cet article retrace l'évolution de l'effet photoacoustique depuis l'époque de Bell jusqu'aux technologies laser modernes, en mettant l'accent sur les avantages des lasers pulsés (par exemple, les lasers Nd:YAG et les lasers à micro-puce) en imagerie vasculaire, détection tumorale et recherche en neurosciences. Des études montrent que la durée des impulsions (de l'ordre de la nanoseconde) et la conception compacte des lasers à micro-puce rendent possibles les dispositifs PAI portables. À l'avenir, grâce aux progrès des technologies laser et des algorithmes, les applications cliniques des lasers pulsés en PAI se développeront davantage.
  • Application des lasers en imagerie photoacoustique
    Application des lasers en imagerie photoacoustique
    2025-04-24
    Les lasers sont l'élément central de l'imagerie photoacoustique (PAI), car ils déterminent directement la qualité de l'image. Cet article examine les principes de fonctionnement des lasers en PAI, compare les lasers nanosecondes traditionnels (par exemple, Nd:YAG/OPO) aux lasers compacts modernes (par exemple, la série MCA/MCC de RealLight) et analyse comment le choix de la longueur d'onde permet d'optimiser la résolution et la profondeur de pénétration. L'étude souligne que les progrès réalisés en matière de miniaturisation des lasers et de fréquences de répétition élevées élargiront encore les applications de la PAI dans le diagnostic clinique et la recherche biomédicale.
  • Application des lasers à faible largeur de raie en spectroscopie Raman
    Application des lasers à faible largeur de raie en spectroscopie Raman
    2025-04-14
    Les lasers à raie spectrale étroite améliorent considérablement la spectroscopie Raman grâce à leur haute pureté spectrale, leur stabilité de longueur d'onde et leur puissance suffisante, ce qui accroît la précision des mesures et le rapport signal/bruit. Ces lasers permettent une analyse spectrale haute résolution en diagnostic biomédical (par exemple, la détection du cancer), en contrôle qualité pharmaceutique et en science des matériaux. Ils sont particulièrement précieux pour les mesures Raman à faible nombre d'ondes et l'imagerie haute résolution, comme la cartographie cellulaire et moléculaire. Grâce à leur capacité à réduire le bruit de fond et à assurer un contrôle précis de la longueur d'onde, les lasers à raie spectrale étroite étendent les applications de la spectroscopie Raman dans la recherche et l'industrie. Avec les progrès technologiques, leur adoption devrait croître, stimulant ainsi les innovations en diagnostic scientifique et médical.
  • Laser RealLight 1535 nm sans danger pour les yeux – Solution haute performance pour radar et télémétrie
    Laser RealLight 1535 nm sans danger pour les yeux – Solution haute performance pour radar et télémétrie
    2025-04-07
    Le laser 1535 nm de RealLight, sans danger pour les yeux, est conçu pour la télémétrie radar et laser, alliant hautes performances et sécurité d'utilisation. Sa longueur d'onde respecte les normes de sécurité oculaire, tandis que son exceptionnelle stabilité garantit des mesures fiables même en environnements difficiles. Grâce à un excellent rapport qualité-prix, ce laser réduit les coûts d'acquisition et de maintenance grâce à une fabrication optimisée. Adapté aux applications de détection radar et civiles (mesure de distance), le laser 1535 nm offre une portée et une précision élevées. Parfait compromis entre qualité et prix, il constitue un choix idéal pour les solutions de télémétrie professionnelles.
  • Application des lasers à semi-conducteurs en LIBS
    Application des lasers à semi-conducteurs en LIBS
    2025-04-01
    Depuis son introduction dans les années 1960, la spectroscopie d'émission atomique induite par laser (LIBS) est largement utilisée dans des domaines tels que l'analyse des métaux, la surveillance environnementale et l'identification du patrimoine culturel. La LIBS fonctionne en utilisant un laser à impulsions ultracourtes pour ablater un échantillon, générant ainsi un plasma, puis en analysant ses émissions spectrales afin de déterminer sa composition élémentaire. La source d'excitation et le système d'acquisition spectrale sont les composants essentiels de la LIBS, les lasers à impulsions ultracourtes de forte puissance crête étant particulièrement importants. RealLight a développé indépendamment la série de lasers à semi-conducteurs PQE, qui utilisent la technologie de commutation Q passive. Ces lasers se caractérisent par une puissance de sortie élevée, une faible consommation d'énergie et une conception compacte, ce qui les rend idéaux pour les systèmes LIBS portables, mobiles et en ligne, améliorant ainsi la précision de la détection et de l'analyse.
  • Applications des sources de semences dans le domaine de l'esthétique médicale
    Applications des sources de semences dans le domaine de l'esthétique médicale
    2025-03-24
    En médecine esthétique, les lasers Nd:YAG sont largement utilisés pour l'élimination des pigments, et le choix de la durée d'impulsion influe directement sur les résultats du traitement. Comparés aux lasers Q-switched nanosecondes, les lasers picosecondes offrent une fragmentation pigmentaire supérieure et un confort de traitement accru, la stabilité de la source d'amorçage étant un facteur déterminant. Les sources d'amorçage picosecondes à microprocesseur de la série MCD de RealLight fournissent une énergie d'impulsion élevée, une excellente qualité de faisceau et des durées d'impulsion sélectionnables, offrant ainsi une solution laser performante et stable pour les applications médico-esthétiques.
  • Laser à lampe picoseconde : un outil de beauté de précision dans le domaine de la médecine esthétique
    Laser à lampe picoseconde : un outil de beauté de précision dans le domaine de la médecine esthétique
    2025-03-19
    Les lasers à pompage par lampe picoseconde utilisent des impulsions laser de haute énergie et de très courte durée pour traiter avec précision les cibles par fragmentation biologique. En médecine esthétique, ils sont principalement utilisés pour détruire les mélanocytes, atténuer la pigmentation et unifier le teint, permettant ainsi des solutions esthétiques personnalisées telles que le traitement des taches pigmentaires, l'épilation laser et le rajeunissement cutané. Le laser MOPA à pompage par lampe HQF, développé par RealLight, utilise un laser à micropuce de la série MCD comme source d'amorçage, associé à un amplificateur laser à pompage par lampe. Il se caractérise par une énergie élevée, une faible largeur d'impulsion (300 ps à 2 ns), une grande stabilité et une qualité de faisceau uniforme, avec des longueurs d'onde comprises entre 1064 nm et 532 nm pour répondre à divers besoins. Cet appareil est largement utilisé en médecine esthétique, en analyse des matériaux, en télémétrie radar et dans d'autres domaines. Grâce à un réglage précis des paramètres et à des traitements efficaces, il offre des services personnalisés aux établissements de médecine esthétique, améliorant la satisfaction client et ouvrant la voie à une nouvelle ère de la beauté de précision.
  • Application des lasers à diodes en soins bucco-dentaires
    Application des lasers à diodes en soins bucco-dentaires
    2025-03-12
    Les lasers à diode révolutionnent les soins bucco-dentaires grâce à leurs applications polyvalentes. En chirurgie buccale, ils permettent une incision précise des tissus mous avec un minimum de saignement. En médecine buccale, ils améliorent la désinfection canalaire et traitent l'hypersensibilité dentinaire. En orthodontie, ils accélèrent le déplacement des dents en stimulant le remodelage osseux. Pour les maladies de la muqueuse buccale, l'irradiation laser à basse énergie favorise la cicatrisation. RealLight propose des modules et des systèmes laser à diode performants et économiques, contribuant ainsi à l'innovation et à l'efficacité des soins bucco-dentaires.
  • Lasers à semi-conducteurs dans les applications LIBS
    Lasers à semi-conducteurs dans les applications LIBS
    2025-02-24
    Les lasers à semi-conducteurs jouent un rôle essentiel dans la technologie LIBS (spectroscopie d'émission atomique induite par laser) en tant que source d'excitation. Leur densité d'énergie élevée, leur stabilité et leur accordabilité en font des sources laser idéales. En émettant des faisceaux laser pulsés de haute énergie, les lasers à semi-conducteurs excitent les échantillons jusqu'à un état de plasma à haute température, générant ainsi des spectres de rayonnement permettant d'analyser les types et les concentrations d'éléments. Malgré des défis tels que la consommation d'énergie, le contrôle de la température et la largeur d'impulsion, les lasers à semi-conducteurs continuent de progresser dans les applications LIBS, comme en témoigne l'utilisation généralisée des lasers à verre à l'erbium de 1535 nm et des lasers à semi-conducteurs de 1064 nm. Les lasers à semi-conducteurs présentent de vastes perspectives d'application dans des domaines tels que l'analyse des matériaux métalliques, l'exploration géologique, la surveillance environnementale et la recherche archéologique.
  • La technologie laser, moteur de progrès dans le secteur de la médecine esthétique
    La technologie laser, moteur de progrès dans le secteur de la médecine esthétique
    2025-02-17
    Les progrès constants de la technologie laser ont stimulé le développement global du secteur de la médecine esthétique, améliorant considérablement la précision, la sécurité et l'efficacité des traitements esthétiques. L'introduction de nouvelles technologies telles que les lasers picoseconde et femtoseconde permet des traitements esthétiques personnalisés grâce à des ajustements précis des paramètres en fonction des différents types de peau et des besoins. Ceci facilite les traitements sur mesure, notamment l'élimination des taches pigmentaires au laser, l'épilation et le rajeunissement cutané. Grâce aux performances exceptionnelles de ses appareils laser, RealLight a acquis une large reconnaissance sur les marchés nationaux et internationaux. L'entreprise a établi des collaborations avec de nombreux établissements esthétiques, auxquels elle fournit des équipements et des solutions laser professionnels, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur.
  • Application de la technologie à double impulsion en médecine esthétique
    Application de la technologie à double impulsion en médecine esthétique
    2025-02-11
    La technologie à double impulsion présente des avantages significatifs en médecine esthétique, notamment pour le raffermissement cutané, l'épilation et le traitement des lésions vasculaires. En délivrant deux impulsions d'énergie, elle préchauffe délicatement la peau afin de stimuler la production de collagène, améliorant ainsi son relâchement et atténuant les ridules. Elle cible également avec précision les follicules pileux pour une épilation efficace, tout en minimisant les effets secondaires. De plus, l'énergie à double impulsion agit sélectivement sur les vaisseaux sanguins anormaux, traitant efficacement des affections telles que la rosacée et les varicosités. Les lasers à semi-conducteurs picosecondes RealSubns® de la série HQF de RealLight, à pompage par lampe, offrent une énergie élevée, des impulsions courtes et une excellente stabilité, garantissant des traitements esthétiques plus sûrs et plus efficaces.
  • Traitement laser Q-switched des troubles pigmentaires de la peau
    Traitement laser Q-switched des troubles pigmentaires de la peau
    2025-02-05
    Le laser Nd:YAG à commutation Q a démontré d'excellentes performances dans le traitement des maladies pigmentaires de la peau, en détruisant sélectivement les particules de pigment et en obtenant des résultats significatifs. Le laser Nd:YAG passif à semi-conducteurs haute énergie de type Q, lancé par RealLight, répond à un plus large éventail de besoins en matière d'élimination des pigments, grâce à un faisceau plat, une énergie uniforme et d'excellents effets thérapeutiques.
  • Application des lasers nanosecondes en esthétique cutanée
    Application des lasers nanosecondes en esthétique cutanée
    2025-01-13
    Les lasers nanosecondes sont largement utilisés en esthétique cutanée, principalement grâce à leur haute énergie et à leur mécanisme d'action précis. Cet article présente les paramètres techniques, le principe de fonctionnement, le champ d'application et les avantages thérapeutiques des lasers nanosecondes.
  • Différence entre les lasers à commutation Q et les lasers picosecondes
    Différence entre les lasers à commutation Q et les lasers picosecondes
    2025-01-06
    Les lasers à commutation Q, également appelés lasers nanosecondes, ont des durées d'impulsion inférieures à la nanoseconde. Ils sont principalement utilisés pour le traitement des taches pigmentaires et des tatouages. Les lasers picosecondes, quant à eux, ont des durées d'impulsion de l'ordre de la picoseconde, généralement de l'ordre de la centaine de picosecondes. Ils sont idéaux pour traiter les taches pigmentaires tenaces, les tatouages, les rides et les cicatrices d'acné.
  • Technologie de spectroscopie Raman à transformée de Fourier
    Technologie de spectroscopie Raman à transformée de Fourier
    2024-12-30
    En spectroscopie Raman, la fluorescence constitue indéniablement une source d'interférences. Afin d'atténuer, voire d'éliminer, cet effet, scientifiques et fabricants d'équipements ont mené des recherches approfondies, aboutissant au développement de la spectroscopie Raman à transformée de Fourier (FT-Raman). Les instruments conçus à partir de cette technologie, appelés spectromètres Raman à transformée de Fourier (FTRS), sont largement utilisés dans des domaines de recherche tels que la chimie organique, les polymères, la biochimie et la chimie analytique.
  • Applications et perspectives d'avenir de la technologie de spectrométrie de masse
    Applications et perspectives d'avenir de la technologie de spectrométrie de masse
    2024-12-23
    La spectrométrie de masse (SM), méthode d'analyse efficace et précise, joue un rôle crucial dans la recherche scientifique moderne. De la biomédecine à la surveillance environnementale, en passant par la sécurité alimentaire et l'analyse chimique, la spectrométrie de masse apporte un soutien technologique essentiel à de nombreux domaines grâce à ses avantages uniques.
  • Application du laser à verre erbium de 1535 nm à la télémétrie laser
    Application du laser à verre erbium de 1535 nm à la télémétrie laser
    2024-12-16
    La technologie de télémétrie laser trouve de nombreuses applications dans les domaines de la télémétrie et de la sécurité. Cet article présente le principe de fonctionnement de la télémétrie laser et les paramètres techniques du laser à verre erbium sans danger pour les yeux.
  • Introduction aux lasers picosecondes à usage médical esthétique
    Introduction aux lasers picosecondes à usage médical esthétique
    2024-12-10
    Les lasers picosecondes médicaux présentent de nombreux avantages, notamment une durée d'impulsion ultracourte (de l'ordre de la picoseconde), une fréquence de répétition ajustable et une énergie élevée. Lors du choix et de l'utilisation des composants, il convient de prendre en compte la performance, la stabilité et la fiabilité. Le laser picoseconde MOPA Realsubns® de la série HQF de RealLight, équipé d'une lampe de pompage, est adapté au domaine de la médecine esthétique grâce à ses caractéristiques telles qu'une énergie élevée, une durée d'impulsion courte et un faisceau uniforme.
  • Applications commerciales du laser à semi-conducteurs de 266 nm
    Applications commerciales du laser à semi-conducteurs de 266 nm
    2024-12-03
    Le laser de 266 nm, grâce à ses caractéristiques uniques de longueur d'onde ultraviolette profonde, présente un large potentiel d'application dans divers domaines.
  • Laser picoseconde pompé par lampe
    Laser picoseconde pompé par lampe
    2024-11-25
    À l'avenir, grâce aux progrès technologiques constants et à la réduction des coûts, les lasers picosecondes pompés par lampe devraient être appliqués et promus dans davantage de domaines.
  • Application commerciale du laser 355 nm
    Application commerciale du laser 355 nm
    2024-11-19
    Le laser 355 nm, laser ultraviolet haute performance, démontre de plus en plus son intérêt dans de nombreux domaines. Il utilise la technologie de génération du troisième harmonique pour convertir la lumière de fréquence fondamentale en lumière ultraviolette de 355 nm, caractérisée par une longueur d'onde courte et une énergie lumineuse élevée.
  • Application des lasers à faible largeur de raie en spectroscopie Raman
    Application des lasers à faible largeur de raie en spectroscopie Raman
    2024-11-11
    Les lasers à raie spectrale étroite jouent un rôle crucial dans la spectroscopie Raman pour les applications médicales, principalement en fournissant des sources laser de haute qualité et très stables qui améliorent les performances et la précision des spectromètres Raman dans le diagnostic médical, l'analyse d'échantillons biologiques et d'autres domaines.
  • Thérapie laser pour animaux de compagnie
    Thérapie laser pour animaux de compagnie
    2024-04-10
    La thérapie laser est une méthode de traitement non invasive qui utilise des faisceaux laser pour favoriser la réparation des tissus et soulager la douleur.
  • Application des lasers à sécurité oculaire dans la télémétrie laser
    Application des lasers à sécurité oculaire dans la télémétrie laser
    2024-02-02
    Les lasers à sécurité oculaire, notamment ceux fonctionnant à 1535 nm, sont de plus en plus utilisés en télémétrie laser et en radar en raison de leur sécurité et de leur efficacité. Fabriqués par RealLight, ces lasers sont conçus pour une haute qualité de faisceau et une énergie de sortie stable, ce qui les rend adaptés à la télémétrie laser continue et pulsée. Cet article présente les principes de la télémétrie laser, y compris les méthodes à base de phase et pulsées, et souligne les avantages de l'utilisation de lasers à sécurité oculaire dans ces applications. La conception intégrée du module de pompage à semi-conducteurs et du cristal laser dans ces modules garantit compacité et facilité d'intégration.
  • Les lasers jouent un rôle important dans le domaine de la télémétrie laser.
    Les lasers jouent un rôle important dans le domaine de la télémétrie laser.
    2023-08-25
    La précision de la télémétrie laser dépend principalement de la précision de la mesure du temps et de la stabilité du processus d'émission et de réception des impulsions laser. La compacité et la facilité d'intégration sont également des facteurs importants. RealLight se consacre depuis plus de dix ans à la recherche, au développement et à la production de lasers. L'entreprise a su identifier et répondre aux besoins spécifiques du marché et a développé et produit en interne une gamme de lasers adaptés à la télémétrie laser.
  • Plan de soutien du spectromètre de masse à temps de vol (TOF)
    Plan de soutien du spectromètre de masse à temps de vol (TOF)
    2023-05-19
    RealLight propose une série de lasers micropulsés UV de 355 nm à puissance crête miniaturisée pour les applications de spectrométrie de masse à temps de vol par désorption-ionisation laser assistée par la matière. Des sources d'ions laser d'autres longueurs d'onde et d'énergie supérieure peuvent être personnalisées.
  • Perspectives d'application du laser à micropuce de 1535 nm dans le domaine de la LIBS
    Perspectives d'application du laser à micropuce de 1535 nm dans le domaine de la LIBS
    2023-04-20
    Le laser à micropuce de 1535 nm est un laser sans danger pour les yeux utilisant l'erbium-verre comme milieu actif. Ce laser est largement utilisé et reconnu dans le domaine des télémètres laser compacts. Récemment, son utilisation dans les appareils portables de spectroscopie d'émission atomique induite par laser (LIBS) a suscité un intérêt croissant dans l'industrie. Cet article analyse brièvement les perspectives d'application du laser de 1535 nm en LIBS en présentant certaines de ses caractéristiques et en le comparant au laser conventionnel de 1064 nm.
  • Spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS)
    Spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS)
    2023-04-13
    RealLight propose un laser à impulsions subnanosecondes à commutation Q passive, d'une durée d'impulsion de 350 ps, ​​soit une réduction d'un facteur 30. Il permet de réduire efficacement les effets thermiques et de freinage. Le signal spectral des éléments présente un rapport signal/bruit élevé. Ce laser possède une fréquence de répétition élevée (100-1000 Hz) ; l'intensité et le rapport signal/bruit peuvent être améliorés grâce à l'utilisation d'un spectromètre avec un temps d'exposition cumulatif de 0,1 à 1 s.
  • Lasers esthétiques picosecondes
    Lasers esthétiques picosecondes
    2023-03-28
    Les lasers à impulsions nanosecondes sont largement utilisés en esthétique, avec une durée d'impulsion généralement comprise entre 8 et 10 ns. Les lasers esthétiques à impulsions picosecondes ont gagné en popularité ces dernières années. Quelle est la différence entre un laser à impulsions picosecondes et un laser à impulsions nanosecondes ?
  • Application des lasers à micropuce dans le domaine de la LIBS microscopique
    Application des lasers à micropuce dans le domaine de la LIBS microscopique
    2023-01-06
    Le laser à micropuce subnanoseconde de Reallight offre une largeur d'impulsion inférieure à la nanoseconde et une haute qualité de faisceau (M210 GW/cm²). Ce laser présente une fréquence de répétition élevée, un contrôle précis de la synchronisation des impulsions et permet un contrôle de l'excitation par impulsion unique. De petite taille et hautement intégré, il est particulièrement adapté aux applications microscopiques en LIBS.
  • Réparation laser de circuits imprimés
    Réparation laser de circuits imprimés
    2022-12-22
    Le dispositif de retrait de cuivre laser pour circuits imprimés acquiert l'image du circuit imprimé grâce à un système d'acquisition d'images, détecte les coordonnées et la surface des résidus de cuivre grâce à un système de détection de ces résidus, identifie et délimite la zone à corriger. Le laser illumine cette zone et utilise l'effet thermique pour éliminer les défauts de cuivre résiduels, réalisant ainsi la correction laser des défauts du circuit imprimé.
  • Perspectives d'application du laser à sécurité oculaire dans le domaine des LIBS portables
    Perspectives d'application du laser à sécurité oculaire dans le domaine des LIBS portables
    2022-12-21
    Récemment, le laser Er: Glass 1535 nm a été largement utilisé dans des environnements difficiles, notamment militaires, en raison de ses performances exceptionnelles. Parallèlement, il a également suscité un vif intérêt auprès des fabricants d'appareils portables LIBS et des professionnels du secteur.
  • Lasers à micropuce pour les applications de mesure Raman résolue en temps
    Lasers à micropuce pour les applications de mesure Raman résolue en temps
    2022-12-07
    Le laser à micropuce RealLight à commutation Q active présente une puissance de crête élevée, une largeur d'impulsion étroite et une sortie monomode. Ce nouveau produit utilise la technologie intégrée et à commutation Q active pour obtenir une gigue d'impulsion < 1 ns, afin de résoudre le problème de gigue d'impulsion de 1 µs des lasers à micropuce sub-nanoseconde à commutation Q passive.
  • Principe et avantages de la gravure laser
    Principe et avantages de la gravure laser
    2022-11-16
    Actuellement, la principale source lumineuse utilisée dans les machines de gravure laser est un laser à impulsions solides de 532 nm. Le laser Reallight à micro-tranches subnanosecondes, grâce à sa faible largeur d'impulsion, sa fréquence de répétition élevée, sa haute énergie et sa taille réduite, offre une excellente qualité de faisceau et d'énergie d'impulsion. Ceci garantit que chaque impulsion atteint un niveau supérieur au point d'explosion, et que le point d'impact est petit et uniforme. Il en résulte des objets d'une grande beauté et d'une grande finesse, offrant une image nette sous tous les angles. La gravure à l'intérieur de matériaux transparents est possible, notamment le cristal, le verre et l'acrylique.
  • Application des lasers à micropuce à la recherche en imagerie photoacoustique
    Application des lasers à micropuce à la recherche en imagerie photoacoustique
    2022-11-04
    Face aux limitations des méthodes d'imagerie optique traditionnelles pour l'obtention d'images haute résolution dans les tissus biologiques fortement diffusants, l'imagerie photoacoustique (PAI), basée sur l'effet photoacoustique, s'est imposée comme un nouvel outil d'imagerie en recherche biomédicale. La PAI combine le contraste élevé et la capacité de reconnaissance spectrale de l'imagerie optique avec la grande profondeur de pénétration de l'imagerie ultrasonore.
  • Application du laser à micropuce à l&apos;imagerie photoacoustique
    Application du laser à micropuce à l'imagerie photoacoustique
    2022-11-04
    Les techniques d'imagerie optique traditionnelles ne permettant pas une détection à haute résolution dans les tissus biologiques fortement diffusants, l'imagerie photoacoustique (PAI), qui exploite l'effet photoacoustique, offre un nouvel outil d'imagerie en biomédecine. La PAI est une méthode d'imagerie hybride, combinant le contraste élevé et la reconnaissance spectrale de l'imagerie optique avec la grande profondeur de pénétration de l'imagerie ultrasonore.
  • Application du laser en dentisterie
    Application du laser en dentisterie
    2022-06-10
    L'utilisation du laser en chirurgie buccale est courante depuis près de 30 ans. Devenu un traitement de routine, il peut être utilisé comme traitement auxiliaire ou constituer un domaine d'expertise à part entière en matière d'équipement dentaire. Les traitements dentaires classiques au laser relèvent de la dentisterie laser. Cette dernière englobe la parodontie, la régénération parodontale assistée, l'implantologie dentaire, la chirurgie buccale mini-invasive, la restauration dentaire, l'endodontie, la chirurgie maxillo-faciale, l'orthodontie, etc.
  • Applications des lasers subnanosecondes au microscope à fluorescence à deux photons
    Applications des lasers subnanosecondes au microscope à fluorescence à deux photons
    2022-05-12
    Dans le domaine de la microscopie à fluorescence biphotonique, Reallight propose différents types de lasers à micropuce subnanosecondes, compacts, monomodes longitudinaux et à haute puissance de crête, afin de répondre aux exigences variées de ses clients en sciences de la vie, chimie analytique et médecine clinique. Reallight peut également fournir des sources laser sur mesure.
  • Application des lasers Er:verre de 1535 nm à la télémétrie laser
    Application des lasers Er:verre de 1535 nm à la télémétrie laser
    2022-03-29
    Les télémètres laser longue portée sont de plus en plus demandés pour leur haute sécurité, leur grande précision, leur faible consommation d'énergie et leur format compact. Actuellement, les télémètres utilisent couramment des lasers d'une longueur d'onde de 1064 nm, qui peuvent facilement endommager la rétine et présentent un risque pour la sécurité. Par conséquent, il est inévitable que les lasers de 1535 nm, sans danger pour les yeux, compacts et très fiables, jouent un rôle clé dans la télémétrie. De fait, ces lasers sont déjà largement utilisés dans les télémètres portables, les lunettes de visée, les charges utiles et les systèmes de surveillance des frontières.
  • Nouveaux produits RealLight : le laser à micropuce réglable MCO Energy est sur le marché !
    Nouveaux produits RealLight : le laser à micropuce réglable MCO Energy est sur le marché !
    2021-05-13
    Le laser à micropuce à énergie réglable de la série MCO, développé et produit par RealLight, est désormais disponible sur le marché. Ces lasers sont largement utilisés dans la gravure laser, la spectroscopie d'émission atomique induite par laser (LIBS), la photoluminescence laser, le marquage laser, la microdissection par capture laser, la fluorescence induite par laser (LIF), la spectrométrie de masse laser, la microscopie ultraviolette, la spectroscopie Raman, la diffraction laser assistée par laser (LiADR), le traçage et le traitement de couches minces, l'inspection de semi-conducteurs, l'imagerie photoacoustique et la télédétection laser.
777