Laserteknologi har udviklet sig hurtigt i løbet af de seneste årtier. Fra nanosekundlaser til picosekundlaser til femtosekundlaser er den gradvist blevet anvendt i industriel produktion og leverer løsninger til alle samfundslag.
Men hvor meget ved du om disse 3 typer lasere?
Lad os finde ud af det sammen:
Definitioner af nanosekund-, picosekund- og femtosekundlasere
Nanosekunderlaser
blev først introduceret i industrien i slutningen af 1990'erne som diodepumpede faststoflasere (DPSS). De første sådanne lasere havde imidlertid en lav udgangseffekt på et par watt og en bølgelængde på 355 nm. Med tiden er markedet for nanosekundlasere modnet, og de fleste lasere har nu pulsvarigheder på tiere til hundredvis af nanosekunder.
Pikosekundlaser
er en laser med ultrakort pulsbredde, der udsender pulser på picosekundniveau. Disse lasere tilbyder en ultrakort pulsbredde, justerbar repetitionsfrekvens, høj pulsenergi og er ideelle til anvendelser inden for biomedicin, optisk parametrisk oscillation og biologisk mikroskopisk billeddannelse. I moderne biologiske billeddannelses- og analysesystemer er picosekundlasere blevet stadig vigtigere værktøjer.
Femtosekundlaser
er en ultrakort pulslaser med en utrolig høj intensitet, beregnet i femtosekunder. Denne avancerede teknologi har givet mennesker hidtil usete nye eksperimentelle muligheder og har brede anvendelser. Anvendelsen af en ultrastærk, kortpulseret femtosekundlaser til detektionsformål er særligt fordelagtig til forskellige kemiske reaktioner, herunder, men ikke begrænset til, bindingsspaltning, dannelse af nye bindinger, proton- og elektronoverførsel, forbindelsesisomerisering, molekylær dissociation, hastigheds-, vinkel- og tilstandsfordeling af reaktionsmellemprodukter og slutprodukter, kemiske reaktioner, der forekommer i opløsninger, og virkningen af opløsningsmidler, samt indflydelsen af molekylær vibration og rotation på kemiske reaktioner.
Tidsomregningsenheder for nanosekunder, picosekunder og femtosekunder
1 ns (nanosekund) = 0,0000000001 sekunder = 10-9 sekunder
1ps (pikosekund) = 0,0000000000001 sekunder = 10-12 sekunder
1fs (femtosekund) = 0,000000000000001 sekunder = 10-15 sekunder
Nanosekund-, picosekund- og femtosekundlaserbehandlingsudstyr, der almindeligvis ses på markedet, navngives baseret på tid. Andre faktorer, såsom enkeltpulsenergi, pulsbredde, pulsfrekvens og pulspeakeffekt, spiller også en rolle i valget af det passende udstyr til bearbejdning af forskellige materialer. Jo kortere tid, desto mindre påvirkning på materialeoverfladen, hvilket resulterer i en bedre forarbejdningseffekt.
Medicinske anvendelser af picosekund-, femtosekund- og nanosekundlasere
Nanosekundlasere opvarmer og ødelægger selektivt melanin i huden, som derefter elimineres fra kroppen af cellerne, hvilket resulterer i falmning af pigmenterede læsioner. Denne metode bruges ofte til behandling af pigmentforandringer. Pikosekundlasere opererer med høj hastighed og nedbryder melaninpartikler uden at beskadige den omgivende hud. Denne metode behandler effektivt pigmenterede sygdomme såsom Ota-nævus og brun-cyan-nævus. Femtosekundlaser fungerer i form af pulser, som kan udsende enorm effekt på et øjeblik, hvilket er fantastisk til behandling af nærsynethed.
Kølesystem til picosekund-, femtosekund- og nanosekundlasere
Uanset om det er en nanosekund-, picosekund- eller femtosekundlaser, er det nødvendigt at sikre laserhovedets normale drift og parre udstyret med en
laserkøler
. Jo mere præcist laserudstyret er, desto højere er temperaturstyringens nøjagtighed. TEYUs ultrahurtige laserkøler har en temperaturstabilitet på ±0,1°C og hurtig afkøling, hvilket sikrer, at laseren arbejder ved en konstant temperatur og har en stabil stråleudgang, hvilket forbedrer laserens levetid.
TEYU ultrahurtige laserkølere
er egnede til alle disse tre typer laserudstyr.
![TEYU industrial water chiller manufacturer]()