loading
Sprog

Kender du forskellene mellem nanosekund-, picosekund- og femtosekundlasere?

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 har leveret løsninger til alle samfundslag. Men hvor meget ved du om disse 3 typer lasere? Denne artikel vil diskutere deres definitioner, tidskonverteringsenheder, medicinske anvendelser og kølesystemer til vandkølere.

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 har leveret 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

Nanosekundlasere blev først introduceret i industrien i slutningen af ​​1990'erne som diodepumpede solid-state (DPSS) lasere. De første sådanne lasere havde dog 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.

Pikosekundlasere er lasere 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 ultrakortpulslaser 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

De 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 behandling af forskellige materialer. Jo kortere tid, desto mindre påvirkning på materialeoverfladen, hvilket resulterer i en bedre behandlingseffekt.

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, at pigmenterede læsioner falmer. Denne metode bruges almindeligvis til behandling af pigmenteringsforstyrrelser. 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. Femtosekundlasere opererer 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. TEYUs ultrahurtige laserkølere er velegnede til alle disse tre typer laserudstyr.

 TEYU industriel vandkøler producent

prev.
Hvordan ultrahurtig laser realiserer præcisionsbehandling af medicinsk udstyr?
Forskelle mellem lasersvejsning og lodning og deres kølesystem
Næste

Vi er her for dig, når du har brug for os.

Udfyld venligst formularen for at kontakte os, så hjælper vi dig gerne.

Hjem   |     Produkter       |     SGS & UL-køler       |     Køleløsning     |     Selskab      |    Ressource       |      Bæredygtighed
Ophavsret © 2025 TEYU S&A Køler | Sitemap     Privatlivspolitik
Kontakt os
email
Kontakt kundeservice
Kontakt os
email
afbestille
Customer service
detect