Laser picoseconde pompé par lampe série HQF avec détecteur d'énergie intégré
Présentation du laser picoseconde pompé par lampe RealShock® série HQF avec détecteur d'énergie intégré
RealLight Technology lance le laser picoseconde à pompage par lampe RealShock® série HQF avec détecteur d'énergie intégré. Cette source laser picoseconde à semi-conducteurs haute énergie adopte une architecture d'amplification à double lampe et double barreau. Le système complet intègre un laser d'amorçage à micropuce série MC développé en interne, un isolateur optique RL-ISO et un module d'amplification à pompage par lampe haute puissance. Doté d'un obturateur optique intégré et d'un détecteur d'énergie en temps réel, il élimine le besoin d'équipements de test externes supplémentaires. Offrant un équilibre optimal entre intégration, stabilité et sécurité d'utilisation, cette solution laser picoseconde haute énergie, fabriquée localement, trouve des applications en biomédecine, en détection de précision, en recherche scientifique spectrale et dans bien d'autres domaines.
1. Structure générale et points saillants de la conception de base
Ce laser utilise une configuration d'amplification optique à double lampe et double tige. Comparé aux systèmes à lampe unique, il offre une énergie d'impulsion maximale plus élevée, une répartition thermique plus homogène et une atténuation moindre lors d'un fonctionnement continu prolongé. L'ensemble du trajet optique est hermétiquement scellé afin d'isoler les composants de la poussière, de l'humidité et des variations de température, prolongeant ainsi considérablement leur durée de vie.
Le principal atout de ce produit réside dans l'intégration d'un détecteur d'énergie et d'un obturateur optique de sécurité. Le détecteur d'énergie mesure en temps réel l'énergie des impulsions et transmet les données à l'écran de contrôle dédié, permettant ainsi aux opérateurs de surveiller et de calibrer les paramètres de sortie instantanément. Il est parfaitement adapté aux applications exigeantes telles que les traitements esthétiques standardisés et les expériences scientifiques quantitatives. L'obturateur optique intégré coupe instantanément l'émission laser afin de prévenir tout risque d'émission lumineuse accidentelle et d'optimiser la sécurité d'utilisation.
Une gamme complète de composants optionnels est disponible, incluant des bras articulés médicaux, des panneaux de commande tactiles, des alimentations dédiées et des refroidisseurs d'eau à recirculation. Sa structure modulaire permet une intégration rapide dans les équipements esthétiques, les plateformes de tests scientifiques et les instruments d'inspection industrielle, facilitant ainsi leur déploiement sur site.
2. Principaux avantages en matière de performances
1. Énergie d'impulsion unique et puissance de crête ultra-élevées
Ce laser offre une émission à double longueur d'onde, à une fréquence fondamentale de 1064 nm et à une bande de fréquence doublée de 532 nm. L'énergie maximale d'une impulsion unique atteint 500 mJ à 1064 nm et 250 mJ à 532 nm, avec une puissance de crête jusqu'à 1,5 GW. La fréquence de répétition est réglable en continu de 1 Hz à 10 Hz afin d'adapter la fréquence d'émission des impulsions aux besoins des traitements et des expériences. Sa haute énergie est idéale pour l'ablation tissulaire, la détection laser à longue distance, l'excitation spectrale et d'autres applications.
2. Impulsion picoseconde étroite de 300 ps pour des dommages thermiques minimaux
La largeur d'impulsion fixe (FWHM) de 300 ps se situe dans la gamme standard des picosecondes. Comparée aux lasers nanosecondes traditionnels, elle génère une conduction thermique plus faible. En esthétique, elle permet de fragmenter avec précision les particules de pigment tout en limitant les brûlures de la peau saine environnante. Pour les expériences scientifiques, elle assure une interaction avec la matière avec des dommages thermiques négligeables, garantissant ainsi des données expérimentales fiables.
3. Faisceau uniforme à sommet plat et sortie très stable
Ce laser présente un profil de faisceau à profil plat et un diamètre d'environ 11 mm. L'angle de divergence maximal à 1/e² est inférieur à 3 mrad, tant horizontalement que verticalement, garantissant une excellente uniformité du faisceau sans points chauds de surénergie. Sa stabilité énergétique est remarquable : la fluctuation RMS est inférieure à 2 % à 1064 nm et à 3 % à 532 nm, assurant ainsi une puissance constante même lors d'une utilisation prolongée. Ceci permet d'obtenir des résultats esthétiques homogènes et des données scientifiques hautement reproductibles. Le laser est à polarisation verticale et compatible avec la plupart des standards de connexion des systèmes optiques courants.
4. Compatibilité électrique étendue et exigences en matière d'environnement d'exploitation flexibles
Il est compatible avec l'alimentation secteur 110 V/220 V ±10 % et s'adapte aux réseaux électriques 50/60 Hz du monde entier. Sa consommation électrique totale est inférieure à 800 W, permettant ainsi de maîtriser les coûts énergétiques. Le laser fonctionne de manière stable dans une plage de températures ambiantes de 18 °C à 35 °C et avec une humidité relative inférieure à 75 %. L'absence de travaux de rénovation stricts en matière de température et d'humidité constantes dans les cliniques esthétiques, les laboratoires et les ateliers industriels classiques réduit considérablement les coûts d'installation.
3. Description complète des paramètres techniques
Tous les modèles de lasers picosecondes de la série HQF, dotés d'un détecteur d'énergie intégré, prennent en charge une émission à deux longueurs d'onde (1064 nm et 532 nm) avec une fréquence de répétition ajustable de 1 Hz à 10 Hz. L'énergie d'impulsion maximale est de 500 mJ à 1064 nm et de 250 mJ à 532 nm ; la stabilité énergétique RMS est inférieure à 2 % à 1064 nm et inférieure à 3 % à 532 nm. La largeur d'impulsion standard est de 300 ps. Tous les paramètres du faisceau sont identiques pour l'ensemble de la série : diamètre d'environ 11 mm, distribution du faisceau à profil plat, angle de divergence maximal inférieur à 3 mrad dans les directions horizontale et verticale, et polarisation verticale du laser.
Sur le plan électrique, il accepte une large plage de tensions d'entrée CA, la consommation électrique totale ne dépassant pas 800 W. La température de fonctionnement admissible s'étend de 18 °C à 35 °C, avec une humidité relative ambiante maintenue à 75 %. Doté d'un obturateur optique intégré et d'un module de détection d'énergie, il élimine les chemins optiques de test externes supplémentaires, pour une intégration système simplifiée.
4. Diversité des domaines d'application
4.1 Biomédecine (Application principale)
En tant que source lumineuse principale des appareils laser esthétiques, elle est largement utilisée pour le détatouage, l'élimination des taches de rousseur, des taches de vieillesse, du chloasma, des taches café au lait et autres lésions pigmentaires, ainsi que pour le rajeunissement cutané, la réparation des cicatrices d'acné et l'élimination des nævus épidermiques. L'impulsion picoseconde étroite de 300 ps, associée à un faisceau uniforme à profil plat, minimise les dommages thermiques et favorise une récupération postopératoire rapide. La détection d'énergie intégrée en temps réel permet un contrôle standardisé de l'énergie d'impulsion, garantissant des résultats de traitement constants, quel que soit l'opérateur. Elle contribue également à la recherche clinique sur l'ablation tissulaire et l'étude optique des tissus biologiques.
4.2 Détection et mesure industrielles
Il est applicable aux télémètres laser, aux lidars à absorption différentielle, à la vélocimétrie par imagerie de particules (PIV), aux mesures ultrasonores laser et à d'autres équipements d'inspection industrielle. Les impulsions à haute énergie garantissent une grande précision de détection à longue distance, tandis que la stabilité du signal de sortie améliore la fiabilité des données mesurées.
4.3 Recherche scientifique optique
Il couvre la spectroscopie d'émission atomique induite par laser (LIBS), la fluorescence induite par laser, les expériences d'optique non linéaire et d'autres axes de recherche. La fonction de détection d'énergie en temps réel permet une quantification précise de l'énergie laser incidente, répondant ainsi aux exigences strictes de contrôle des paramètres en analyse spectrale, en recherche sur les mécanismes des matériaux et en expériences de dynamique optique.
5. Résumé du produit
Doté d'une structure d'amplification haute énergie à double lampe et double tige, d'une largeur d'impulsion picoseconde étroite de 300 ps et d'un faisceau uniforme à sommet plat, le laser picoseconde pompé par lampe RealShock® série HQF avec détecteur d'énergie intégré offre des améliorations globales en termes de précision de sortie, de sécurité de fonctionnement et de facilité d'intégration grâce à son détecteur d'énergie intégré et à son obturateur optique de sécurité de pointe.
Grâce à ses caractéristiques de sortie bi-longueur d'onde, haute énergie et ultra-stables, cette source lumineuse répond aux exigences de production en série d'équipements esthétiques standardisés, ainsi qu'aux besoins d'expérimentation quantitative et de détection de précision des universités, instituts de recherche et entreprises de contrôle industriel. Dotée d'une structure compacte et hermétique, d'accessoires complets et d'une faible sensibilité aux variations environnementales, cette source de lumière picoseconde haute énergie, économique et de fabrication locale, constitue une alternative idéale aux produits importés. Elle s'intègre parfaitement aux projets d'intégration d'équipements esthétiques, d'aménagement de laboratoires et de développement de systèmes de contrôle industriel.
Le laser à semi-conducteurs picoseconde à double lampe et double tige 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, intégrant un obturateur optique et un détecteur d'énergie. Cette série 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 et 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 |
| Stabilité énergétique RMS |
[2 % à 1064 nm, [3 % à 532 nm] |
| Autres paramètres |
| Largeur d'impulsion FWHM (ps) |
300 |
| 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 |
<800W |
| Exigences environnementales |
température 18~35℃, humidité <75% |
1. Toutes les données du tableau ci-dessus sont les valeurs typiques obtenues à partir 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