A tecnologia laser avançou rapidamente nas últimas décadas. Do laser de nanossegundo ao laser de picosegundo ao laser de femtosegundo, ele foi gradualmente aplicado na fabricação industrial, fornecendo soluções para todas as esferas da vida. Mas quanto você sabe sobre esses 3 tipos de lasers? Este artigo falará sobre suas definições, unidades de conversão de tempo, aplicações médicas e sistemas de resfriamento de refrigeradores de água.
A tecnologia laser avançou rapidamente nas últimas décadas. Do laser de nanossegundo ao laser de picosegundo ao laser de femtosegundo, ele foi gradualmente aplicado na fabricação industrial, fornecendo soluções para todas as esferas da vida.Mas quanto você sabe sobre esses 3 tipos de lasers? Vamos descobrir juntos:
Definições de lasers de nanossegundos, picossegundos e femtossegundos
laser de nanossegundo foi introduzido pela primeira vez no campo industrial no final da década de 1990 como lasers de estado sólido bombeados por diodo (DPSS). No entanto, o primeiro desses lasers tinha uma baixa potência de saída de alguns watts e um comprimento de onda de 355 nm. Com o tempo, o mercado de lasers de nanossegundos amadureceu, e a maioria dos lasers agora tem durações de pulso de dezenas a centenas de nanossegundos.
Laser de picosegundo é um laser de largura de pulso ultracurto que emite pulsos no nível de picossegundos. Esses lasers oferecem uma largura de pulso ultracurta, frequência de repetição ajustável, alta energia de pulso e são ideais para aplicações em biomedicina, oscilação paramétrica óptica e imagens microscópicas biológicas. Nos sistemas modernos de imagem e análise biológica, os lasers de picossegundos tornaram-se ferramentas cada vez mais importantes.
laser de femtosegundo é um laser de pulso ultracurto com uma intensidade incrivelmente alta, calculada em femtossegundos. Essa tecnologia avançada forneceu aos humanos novas possibilidades experimentais sem precedentes e tem amplas aplicações. A utilização de um laser de femtosegundo ultraforte e de pulso curto para fins de detecção é particularmente vantajosa para várias reações químicas, incluindo, entre outras, clivagem de ligação, formação de nova ligação, transferência de prótons e elétrons, isomerização de compostos, dissociação molecular, velocidade, ângulo , e distribuição de estado de intermediários de reação e produtos finais, reações químicas que ocorrem em soluções e o impacto de solventes, bem como a influência da vibração molecular e rotação em reações químicas.
Unidades de conversão de tempo para nanossegundos, picossegundos e femtossegundos
1ns (nanossegundo) = 0,0000000001 segundos = 10-9 segundos
1 ps (picossegundo) = 0,0000000000001 segundos = 10-12 segundos
1fs (femtossegundo) = 0,000000000000001 segundos = 10-15 segundos
Os equipamentos de processamento a laser de nanossegundos, picossegundos e femtossegundos comumente vistos no mercado são nomeados com base no tempo. Outros fatores, como energia de pulso único, largura de pulso, frequência de pulso e potência de pico de pulso, também desempenham um papel na seleção do equipamento apropriado para o processamento de diferentes materiais. Quanto menor o tempo, menor o impacto na superfície do material, resultando em um melhor efeito de processamento.
Aplicações médicas de lasers de picossegundos, femtossegundos e nanossegundos
Lasers de nanossegundos aquecem e destroem seletivamente a melanina na pele, que é então eliminada do corpo pelas células, resultando no desbotamento das lesões pigmentadas. Este método é comumente usado para o tratamento de distúrbios de pigmentação. Os lasers de picossegundos operam em alta velocidade, quebrando as partículas de melanina sem danificar a pele ao redor. Este método trata com eficácia doenças pigmentadas como o nevo de Ota e o nevo ciano marrom. O laser de femtosegundo opera na forma de pulsos, que podem emitir uma grande potência em um instante, ótimo para o tratamento da miopia.
Sistema de resfriamento para lasers de picossegundos, femtossegundos e nanossegundos
Não importa o laser de nanossegundos, picossegundos ou femtossegundos, é necessário garantir o funcionamento normal do cabeçote do laser e parear o equipamento com um resfriador de laser. Quanto mais preciso o equipamento a laser, maior a precisão do controle de temperatura. O resfriador de laser ultrarrápido TEYU tem uma estabilidade de temperatura de ±0,1°C e resfriamento rápido, o que garante que o laser funcione a uma temperatura constante e tenha uma saída de feixe estável, melhorando assim a vida útil do laser. Resfriadores a laser ultrarrápidos TEYU são adequados para todos esses três tipos de equipamentos a laser.
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