Laser picoseconde pompé par lampe série HQF
Présentation des lasers picosecondes pompés par lampe de la série HQF (RealLight)
Forte de plusieurs années de recherche et développement approfondis dans le domaine des lasers, Beijing RealLight Technology Co., Ltd. a lancé la série HQF de lasers picosecondes MOPA à pompage par lampe, s'appuyant sur des technologies de pointe et des systèmes de production complets et indépendants. Ce laser picoseconde à semi-conducteurs haute énergie se distingue par une conception optique avancée, des performances optiques supérieures et une stabilité de fonctionnement remarquable. Il s'adapte à de nombreux domaines, notamment la recherche scientifique et la biomédecine, et constitue une solution laser économique et extrêmement fiable pour les applications commerciales et de recherche.
Concept de structure et de conception du produit
Adoptant une structure d'amplification classique à lampe unique et double tige, le système laser de la série HQF se compose de trois modules principaux : un laser à microprocesseur de la série MC, développé en interne, un isolateur optique de la série RL-ISO et un amplificateur laser à pompage par lampe. Le trajet optique est compact et optimisé. L'ensemble du système bénéficie d'un traitement de protection étanche assurant une isolation efficace contre la poussière, l'humidité et autres interférences externes, ce qui améliore son adaptabilité environnementale et sa durée de vie. Des configurations modulaires optionnelles sont également disponibles, incluant un obturateur optique intégré et un détecteur d'énergie. Des accessoires tels qu'un bras articulé, un écran de contrôle, une alimentation dédiée et un refroidisseur d'eau peuvent être ajoutés en option, permettant une intégration rapide dans divers systèmes laser pour répondre aux exigences d'applications spécifiques.
Performances et avantages techniques fondamentaux
Mettant en avant trois atouts majeurs que sont une énergie d'impulsion élevée, une largeur d'impulsion étroite et une excellente stabilité, cette série de lasers offre des performances globales compétitives répondant aux normes industrielles courantes :
1. Énergie d'impulsion et puissance de crête ultra-élevées
Le laser couvre deux longueurs d'onde courantes : 1064 nm (longueur d'onde fondamentale) et 532 nm (longueur d'onde doublée en fréquence), avec une puissance de crête maximale de 1,5 GW pour toute la gamme. Deux modèles personnalisés sont disponibles pour répondre à différents besoins. La version haute énergie délivre une énergie d'impulsion unique de 500 mJ à 1064 nm et de 250 mJ à 532 nm, tandis que la version standard fournit 400 mJ à 1064 nm et 200 mJ à 532 nm. Cette puissance élevée est parfaitement adaptée aux applications exigeantes telles que l'ablation tissulaire, la détection spectrale et la détection laser à longue distance.
2. Impulsion courte et qualité de faisceau supérieure
Les deux modèles sont conçus avec des largeurs d'impulsion différentes : 350 ps pour la version haute énergie et 400 ps pour la version standard. Tous deux fonctionnent avec un laser picoseconde standard, générant des dommages thermiques extrêmement faibles. Doté d'un mode de faisceau à profil plat, le laser offre un diamètre de faisceau d'environ 11 mm et une uniformité remarquable. L'angle de divergence à 1/e² est inférieur à 3 mrad dans les directions horizontale et verticale, garantissant une puissance laser constante et évitant les dommages supplémentaires dus à une surénergie partielle. La polarisation verticale est compatible avec la plupart des systèmes optiques courants, ce qui en fait un choix idéal pour les applications médico-esthétiques exigeant une uniformité de faisceau stricte.
3. Performances stables du laser
Ce laser présente une excellente stabilité énergétique. Pour la version haute énergie, la stabilité énergétique quadratique moyenne (RMS) est inférieure à 2 % à 1064 nm et à 3 % à 532 nm ; pour la version standard, elle est inférieure à 3 % à 1064 nm et à 4 % à 532 nm, garantissant ainsi une fluctuation de puissance négligeable lors d'un fonctionnement continu de longue durée. La fréquence de répétition est réglable en continu de 1 Hz à 10 Hz pour s'adapter à diverses conditions d'utilisation. La consommation électrique totale est inférieure à 500 W, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'optimiser la consommation d'énergie.
4. Forte compatibilité, déploiement et maintenance faciles
L'alimentation supporte une large plage de tensions d'entrée CA de 110 V/220 V ±10 % et est compatible avec les réseaux électriques 50 Hz et 60 Hz, conformément aux normes internationales les plus courantes. L'équipement est peu exigeant en termes d'environnement de fonctionnement : sa température de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C, et l'humidité relative doit être maintenue en dessous de 75 %. Il peut être installé directement dans les laboratoires conventionnels, les ateliers industriels et les cabinets médico-esthétiques sans nécessiter de transformations complexes des environnements à température et humidité constantes, ce qui réduit considérablement les coûts de construction, d'exploitation et de maintenance.
Paramètres techniques détaillés
Les lasers picosecondes à pompage par lampe de la série HQF se déclinent en deux modèles aux paramètres optiques gradués, adaptés à différents budgets et applications. Les deux modèles offrent une émission bi-longueur d'onde (1064 nm et 532 nm) avec une fréquence de répétition ajustable de 1 Hz à 10 Hz. Le modèle haute énergie produit des impulsions de 350 ps, tandis que le modèle standard en produit de 400 ps. Les deux versions présentent des paramètres de faisceau identiques : diamètre d'environ 11 mm, mode de faisceau à profil plat universel, angle de divergence inférieur à 3 mrad dans les directions horizontale et verticale, et polarisation verticale fixe. Les paramètres électriques et environnementaux sont également uniformes. Grâce à son alimentation à large plage de tension et à sa consommation inférieure à 500 W, ce laser s'intègre et se met en service rapidement, sans nécessiter de travaux de rénovation.
Domaines d'application diversifiés
Grâce à leur double longueur d'onde de sortie, leur énergie d'impulsion élevée et leur faisceau uniforme à profil plat, les lasers de la série HQF sont largement utilisés en biomédecine, en mesure industrielle et en recherche scientifique :
1. Biomédecine (Application principale)
Utilisée comme source lumineuse principale pour les appareils laser médico-esthétiques, elle est largement employée pour le détatouage, l'élimination des taches de rousseur, le traitement du mélasma, le rajeunissement cutané, l'exérèse des nævus épidermiques et le traitement de l'acné. La durée d'impulsion très courte (picoseconde) permet un ciblage précis des tissus lésés tout en minimisant les dommages thermiques aux tissus cutanés sains environnants, garantissant ainsi un traitement clinique plus sûr et plus efficace. De plus, elle est également applicable à la recherche clinique, notamment à l'ablation de tissus biologiques.
2. Détection et mesure industrielles
Il peut être utilisé pour la télémétrie laser, le lidar à absorption différentielle, la vélocimétrie par imagerie de particules, les mesures ultrasonores laser et d'autres applications de contrôle industriel. Son laser haute énergie garantit une détection longue distance de haute précision, et la stabilité du faisceau améliore efficacement la précision des données mesurées.
3. Recherche scientifique
Ce laser constitue une source de lumière expérimentale idéale pour les universités et les instituts de recherche, couvrant des domaines de pointe en optique tels que la spectroscopie de claquage induit par laser, la fluorescence induite par laser et l'optique non linéaire. Sa faible largeur d'impulsion et sa puissance de crête ultra-élevée répondent parfaitement aux exigences rigoureuses des paramètres optiques des expériences optiques avancées et de la recherche en analyse des matériaux.
Résumé du produit
Intégrant des composants optiques développés en interne et une technologie d'amplification par pompage par lampe éprouvée, les lasers picosecondes MOPA à pompage par lampe de la série RealLight HQF présentent des atouts majeurs : haute énergie, impulsions courtes, excellente qualité de faisceau, grande stabilité et installation aisée. Grâce à leur conception bi-longueur d'onde, leur paramétrage précis et leur large gamme d'accessoires optionnels, ces lasers s'adaptent aussi bien aux applications médico-esthétiques de grande envergure qu'à la recherche optique professionnelle et aux mesures industrielles.
Fabriqué localement, ce laser picoseconde haute énergie constitue une alternative économique aux équipements laser importés, assortie d'un service après-vente fiable tout au long de son cycle de vie. Il est parfaitement adapté à l'intégration à grande échelle, à la construction de laboratoires et au déploiement de lignes de production médico-esthétiques, et bénéficie d'une forte compétitivité sur le marché et d'un important potentiel d'application.
Le laser picoseconde à pompage par lampe de la série HQF se compose d'un laser à micropuce de la série MC, d'un isolateur de la série RL-iso et d'un amplificateur laser à pompage par lampe. Il peut être équipé en option d'un obturateur optique intégré et d'un détecteur d'énergie. Cette série de produits offre une énergie élevée, une faible largeur d'impulsion, une excellente stabilité et une qualité de faisceau uniforme. Couvrant les longueurs d'onde de 1064 nm à 532 nm, il est largement utilisé dans l'industrie biomédicale pour le détatouage, l'élimination des pigments, le rajeunissement cutané, etc. Des accessoires tels qu'un bras articulé, un écran de contrôle, une alimentation et un système de refroidissement par eau sont disponibles.
APPLICATION
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télémétrie laser
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applications biomédicales
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lidar à absorption différentielle
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Vélocimétrie par imagerie de particules (PIV)
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Traitement par choc laser (LSP)
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Spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS)
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Détection par ultrasons basée sur le laser
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Fluorescence induite par laser (LIF)
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Ablation tissulaire
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Optique non linéaire
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Énergie d'impulsion unique jusqu'à 500 mJ
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Puissance de crête jusqu'à 1,5 GW
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Fréquence de répétition jusqu'à 10 Hz
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Excellente homogénéité du faisceau
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Grande stabilité
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Conception compacte, emballage scellé, haute fiabilité
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PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Longueur d'onde (nm) |
1064 / 532 |
| Fréquence de répétition (Hz) |
1~10 |
| Énergie de l'impulsion (mJ) |
500 mJ à 1064 nm, 250 mJ à 532 nm |
400 mJ à 1064 nm, 200 mJ à 532 nm |
| Stabilité énergétique RMS |
[2 % à 1064 nm, [3 % à 532 nm] |
[3 % à 1064 nm, [4 % à 532 nm] |
| Autres paramètres |
| Largeur d'impulsion FWHM (ps) |
350 |
400 |
| Divergence totale du faisceau (typ., mrad) |
Horizontal à 1/e² |
<3 |
| Vertical à 1/e² |
<3 |
| Diamètre du faisceau (mm) |
~11 |
| Profil spatial |
Chapeau haut de forme |
| Direction de polarisation |
Verticale |
| Alimentation électrique |
220 V/110 V ±10 % CA, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie |
500 W |
| Exigences environnementales |
température 10~30℃, humidité <75% |
- Toutes les données du tableau ci-dessus sont les valeurs typiques obtenues lors des tests à température ambiante de 25℃, et les données finales sont soumises au rapport de test final.
Dessins mécaniques (Unité : mm)
Diagramme de taille du laser picoseconde HQF