loading
Nyelv

Ismered a különbségeket a nanoszekundumos, pikoszekundumos és femtoszekundumos lézerek között?

A lézertechnológia az elmúlt évtizedekben gyorsan fejlődött. A nanoszekundumos lézertől a pikoszekundumos lézeren át a femtoszekundumos lézerig fokozatosan alkalmazták az ipari gyártásban, megoldásokat kínálva az élet minden területén. De mennyit tud erről a 3 lézertípusról? Ez a cikk a definícióikról, az időátváltási mértékegységeikről, az orvosi alkalmazásaikról és a vízhűtő rendszerekről fog szólni.

A lézertechnológia az elmúlt évtizedekben gyorsan fejlődött. A nanoszekundumos lézertől a pikoszekundumos lézeren át a femtoszekundumos lézerig fokozatosan alkalmazták az ipari gyártásban, megoldásokat kínálva az élet minden területén. De mennyit tud erről a 3 lézertípusról? Derítsük ki együtt:

A nanoszekundumos, pikoszekundumos és femtoszekundumos lézerek definíciói

A nanoszekundumos lézert először az 1990-es évek végén vezették be az ipari területre diódapumpált szilárdtest (DPSS) lézerként. Az első ilyen lézerek azonban alacsony, néhány wattos kimenő teljesítménnyel és 355 nm-es hullámhosszal rendelkeztek. Idővel a nanoszekundumos lézerek piaca kiforrottá vált, és a legtöbb lézer impulzusidőtartama ma már tíz-száz nanoszekundum.

A pikoszekundumos lézer egy ultrarövid impulzusszélességű lézer, amely pikoszekundumos szintű impulzusokat bocsát ki. Ezek a lézerek ultrarövid impulzusszélességet, állítható ismétlési frekvenciát, nagy impulzusenergiát kínálnak, és ideálisak biomedicinális alkalmazásokhoz, optikai parametrikus oszcillációhoz és biológiai mikroszkópos képalkotáshoz. A modern biológiai képalkotó és elemző rendszerekben a pikoszekundumos lézerek egyre fontosabb eszközökké váltak.

A femtoszekundumos lézer egy ultrarövid impulzusú lézer, hihetetlenül nagy intenzitással, femtoszekundumban számítva. Ez a fejlett technológia példátlan új kísérleti lehetőségeket kínál az emberiség számára, és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik. Az ultraerős, rövid impulzusú femtoszekundumos lézer detektálási célú alkalmazása különösen előnyös különféle kémiai reakcióknál, beleértve, de nem kizárólagosan a kötéshasadást, az új kötésképződést, a proton- és elektronátvitelt, a vegyületek izomerizációját, a molekuláris disszociációt, a reakcióközti termékek és végtermékek sebesség-, szög- és állapoteloszlását, az oldatokban lejátszódó kémiai reakciókat és az oldószerek hatását, valamint a molekuláris rezgés és forgás kémiai reakciókra gyakorolt ​​hatását.

Időátváltási egységek nanoszekundumokhoz, pikoszekundumokhoz és femtoszekundumokhoz

1ns (nanoszekundum) = 0,0000000001 másodperc = 10⁻⁹ másodperc

1ps (pikoszekundum) = 0,0000000000001 másodperc = 10-12 másodperc

1fs (femtoszekundum) = 0,0000000000000001 másodperc = 10-15 másodperc

A piacon gyakran látható nanoszekundumos, pikoszekundumos és femtoszekundumos lézeres megmunkáló berendezéseket az idő alapján nevezik el. Más tényezők, mint például az egyes impulzusok energiája, az impulzusszélesség, az impulzusfrekvencia és az impulzus csúcsteljesítménye is szerepet játszanak a megfelelő berendezés kiválasztásában a különböző anyagok feldolgozásához. Minél rövidebb az idő, annál kisebb a hatás az anyag felületére, ami jobb feldolgozási hatást eredményez.

Pikoszekundumos, femtoszekundumos és nanoszekundumos lézerek orvosi alkalmazásai

A nanoszekundumos lézerek szelektíven melegítik fel és lebontják a bőrben lévő melanint, amelyet aztán a sejtek kiválasztanak a szervezetből, ami a pigmentált elváltozások elhalványulásához vezet. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák pigmentációs rendellenességek kezelésére. A pikoszekundumos lézerek nagy sebességgel működnek, a melaninrészecskéket a környező bőr károsítása nélkül bontják le. Ez a módszer hatékonyan kezeli a pigmentált betegségeket, például az Ota névuszt és a barna cián névuszt. A femtoszekundumos lézer impulzusok formájában működik, amelyek egy pillanat alatt hatalmas energiát bocsátanak ki, ami kiválóan alkalmas a rövidlátás kezelésére.

Hűtőrendszer pikoszekundumos, femtoszekundumos és nanoszekundumos lézerekhez

Függetlenül attól, hogy nanoszekundumos, pikoszekundumos vagy femtoszekundumos lézerről van szó, biztosítani kell a lézerfej normál működését, és a berendezést lézerhűtővel kell párosítani. Minél pontosabb a lézerberendezés, annál nagyobb a hőmérséklet-szabályozás pontossága. A TEYU ultragyors lézerhűtő ±0,1°C hőmérséklet-stabilitással és gyors hűtéssel rendelkezik, ami biztosítja, hogy a lézer állandó hőmérsékleten működjön és stabil nyalábkimenettel rendelkezzen, ezáltal javítva a lézer élettartamát. A TEYU ultragyors lézerhűtők mindhárom típusú lézerberendezéshez alkalmasak.

 TEYU ipari vízhűtő gyártó

prev
Hogyan valósítja meg az ultragyors lézer az orvosi berendezések precíziós megmunkálását?
A lézeres hegesztés és forrasztás, valamint azok hűtőrendszere közötti különbségek
következő

Itt vagyunk, amikor szüksége van ránk.

Kérjük, töltse ki az űrlapot, hogy kapcsolatba léphessen velünk, és örömmel segítünk.

Otthon   |     Termékek       |     SGS és UL hűtő       |     Hűtési megoldás     |     Vállalat      |    Forrás       |      Fenntarthatóság
Szerzői jog © 2025 TEYU S&A Hűtő | Oldaltérkép     Adatvédelmi irányelvek
Lépjen kapcsolatba velünk
email
Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatra
Lépjen kapcsolatba velünk
email
megszünteti
Customer service
detect