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나노초, 피코초, 펨토초 레이저의 차이점을 알고 계신가요?

레이저 기술은 지난 수십 년 동안 급속도로 발전해 왔습니다. 나노초 레이저부터 피코초 레이저, 펨토초 레이저까지, 레이저는 산업 제조 분야에 점진적으로 적용되어 모든 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다. 하지만 이 세 가지 유형의 레이저에 대해 얼마나 알고 계신가요? 이 글에서는 레이저의 정의, 시간 변환 장치, 의료용 응용 분야, 그리고 수냉식 냉각 시스템에 대해 알아보겠습니다.

레이저 기술은 지난 수십 년 동안 빠르게 발전해 왔습니다. 나노초 레이저부터 피코초 레이저, 펨토초 레이저까지, 레이저는 산업 제조 분야에 점진적으로 적용되어 모든 분야에 솔루션을 제공하고 있습니다. 하지만 이 세 가지 유형의 레이저에 대해 얼마나 알고 계신가요? 함께 알아봅시다.

나노초, 피코초, 펨토초 레이저의 정의

나노초 레이저는 1990년대 후반 다이오드 펌핑 고체(DPSS) 레이저로 산업계에 처음 도입되었습니다. 그러나 초기 나노초 레이저는 수 와트의 낮은 출력과 355nm의 파장을 가졌습니다. 시간이 지남에 따라 나노초 레이저 시장은 성숙해졌으며, 현재 대부분의 레이저는 수십에서 수백 나노초의 펄스 지속 시간을 갖습니다.

피코초 레이저 는 피코초 수준의 펄스를 방출하는 초단 펄스폭 레이저입니다. 이 레이저는 초단 펄스폭, 조절 가능한 반복 주파수, 높은 펄스 에너지를 제공하며, 생물 의학, 광학 매개변수 발진, 그리고 생물학적 현미경 이미징 분야에 이상적입니다. 현대 생물학적 이미징 및 분석 시스템에서 피코초 레이저는 점점 더 중요한 도구가 되고 있습니다.

펨토초 레이저 는 펨토초 단위로 계산되는 매우 높은 강도의 초단 펄스 레이저입니다. 이 첨단 기술은 인류에게 전례 없는 새로운 실험 가능성을 제공했으며, 폭넓은 응용 분야를 가지고 있습니다. 초강력 단펄스 펨토초 레이저를 검출 목적으로 사용하는 것은 결합 절단, 새로운 결합 형성, 양성자 및 전자 이동, 화합물 이성질화, 분자 해리, 반응 중간체 및 최종 생성물의 속도, 각도 및 상태 분포, 용액에서 발생하는 화학 반응 및 용매의 영향, 분자 진동 및 회전이 화학 반응에 미치는 영향을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 화학 반응에 특히 유용합니다.

나노초, 피코초, 펨토초의 시간 변환 단위

1ns(나노초) = 0.0000000001초 = 10-9초

1ps(피코초) = 0.0000000000001초 = 10-12초

1fs(펨토초) = 0.000000000000001초 = 10-15초

시중에서 흔히 볼 수 있는 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 가공 장비는 시간에 따라 명칭이 정해집니다. 단일 펄스 에너지, 펄스 폭, 펄스 주파수, 펄스 피크 전력과 같은 다른 요소들도 다양한 소재 가공에 적합한 장비를 선택하는 데 중요한 역할을 합니다. 시간이 짧을수록 소재 표면에 미치는 영향이 적어 가공 효과가 향상됩니다.

피코초, 펨토초, 나노초 레이저의 의료 응용

나노초 레이저는 피부의 멜라닌을 선택적으로 가열하여 파괴합니다. 이 멜라닌은 세포에 의해 체외로 배출되어 색소 병변을 옅게 만듭니다. 이 방법은 색소 질환 치료에 일반적으로 사용됩니다. 피코초 레이저는 고속으로 작용하여 주변 피부에 손상을 주지 않고 멜라닌 입자를 분해합니다. 이 방법은 오타모반이나 갈색청록색모반과 같은 색소 질환을 효과적으로 치료합니다. 펨토초 레이저는 펄스 형태로 작용하여 순간적으로 강력한 출력을 낼 수 있어 근시 치료에 효과적입니다.

피코초, 펨토초, 나노초 레이저용 냉각 시스템

나노초, 피코초, 펨토초 레이저에 관계없이 레이저 헤드의 정상 작동을 보장하고 장비를 레이저 냉각기 와 함께 사용하는 것이 중요합니다. 레이저 장비가 정밀할수록 온도 제어 정확도가 높아집니다. TEYU 초고속 레이저 냉각기는 ±0.1°C의 온도 안정성과 빠른 냉각 기능을 제공하여 레이저가 일정한 온도에서 작동하고 안정적인 빔 출력을 유지하여 레이저 수명을 향상시킵니다. TEYU 초고속 레이저 냉각기는 이 세 가지 유형의 레이저 장비 모두에 적합합니다.

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