loading
Язык

Знаете ли вы разницу между наносекундными, пикосекундными и фемтосекундными лазерами?

Лазерные технологии стремительно развивались в последние десятилетия. От наносекундных лазеров к пикосекундным и фемтосекундным лазерам они постепенно стали применяться в промышленном производстве, предлагая решения для всех сфер жизни. Но насколько хорошо вы знакомы с этими тремя типами лазеров? В этой статье мы рассмотрим их определения, единицы измерения времени, медицинское применение и системы водяного охлаждения охладитель.

Лазерные технологии стремительно развивались в последние десятилетия. От наносекундных лазеров к пикосекундным и фемтосекундным – они постепенно стали применяться в промышленном производстве, предлагая решения для всех сфер жизни. Но что вы знаете об этих трёх типах лазеров? Давайте узнаем вместе:

Определения наносекундных, пикосекундных и фемтосекундных лазеров

Наносекундные лазеры впервые появились в промышленности в конце 1990-х годов как твердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS). Однако первые такие лазеры имели низкую выходную мощность — несколько ватт — и длину волны 355 нм. Со временем рынок наносекундных лазеров развился, и большинство лазеров теперь имеют длительность импульса от десятков до сотен наносекунд.

Пикосекундный лазер — это лазер с ультракороткой длительностью импульса, излучающий пикосекундные импульсы. Эти лазеры обладают ультракороткой длительностью импульса, регулируемой частотой повторения и высокой энергией импульса и идеально подходят для применения в биомедицине, оптической параметрической генерации и микроскопии биологических объектов. В современных системах биологической визуализации и анализа пикосекундные лазеры становятся всё более важными инструментами.

Фемтосекундный лазер – это сверхкороткоимпульсный лазер с невероятно высокой интенсивностью, измеряемой в фемтосекундах. Эта передовая технология открыла перед человечеством беспрецедентные новые экспериментальные возможности и нашла широкое применение. Использование сверхмощного фемтосекундного лазера с короткими импульсами для детектирования особенно эффективно при исследовании различных химических реакций, включая, помимо прочего, разрыв связей, образование новых связей, перенос протонов и электронов, изомеризацию соединений, диссоциацию молекул, распределение промежуточных и конечных продуктов реакций по скорости, углу и состоянию, химические реакции в растворах и воздействие растворителей, а также влияние молекулярных колебаний и вращения на химические реакции.

Единицы преобразования времени для наносекунд, пикосекунд и фемтосекунд

1 нс (наносекунда) = 0,0000000001 секунды = 10-9 секунды

1 пс (пикосекунда) = 0,0000000000001 секунды = 10-12 секунд

1фс (фемтосекунда) = 0,000000000000001 секунды = 10-15 секунд

Оборудование для наносекундной, пикосекундной и фемтосекундной лазерной обработки, представленное на рынке, названо в зависимости от времени. Другие факторы, такие как энергия одиночного импульса, длительность импульса, частота импульсов и пиковая мощность импульса, также играют роль в выборе подходящего оборудования для обработки различных материалов. Чем короче время, тем меньше воздействие на поверхность материала, что обеспечивает лучший эффект обработки.

Медицинское применение пикосекундных, фемтосекундных и наносекундных лазеров

Наносекундные лазеры селективно нагревают и разрушают меланин в коже, который затем выводится клетками организма, что приводит к осветлению пигментных пятен. Этот метод широко используется для лечения нарушений пигментации. Пикосекундные лазеры работают с высокой скоростью, разрушая частицы меланина, не повреждая окружающую кожу. Этот метод эффективно лечит пигментные заболевания, такие как невус Ота и коричнево-циановый невус. Фемтосекундный лазер работает в форме импульсов, способных излучать огромную мощность за считанные секунды, что идеально подходит для лечения миопии.

Система охлаждения для пикосекундных, фемтосекундных и наносекундных лазеров

Независимо от типа лазера (наносекундного, пикосекундного или фемтосекундного) необходимо обеспечить нормальную работу лазерной головки и сопряжение оборудования с лазером охладитель . Чем точнее лазерное оборудование, тем выше точность контроля температуры. Сверхбыстрый лазер TEYU охладитель имеет температурную стабильность ±0,1°C и быстрое охлаждение, что обеспечивает постоянную температуру и стабильный выходной сигнал, тем самым продлевая срок его службы. Охладители сверхбыстрых лазеров TEYU подходят для всех трёх типов лазерного оборудования.

 Производитель промышленной воды TEYU охладитель

предыдущий
Как сверхбыстрый лазер обеспечивает прецизионную обработку медицинского оборудования?
Различия между лазерной сваркой и пайкой и их системой охлаждения
следующий

Мы здесь для вас, когда вы нуждаетесь в нас.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы связаться с нами, и мы будем рады вам помочь.

Дом   |     Продукты       |     SGS и UL Чиллер       |     Охлаждающее решение     |     Компания      |    Ресурс       |      Устойчивость
Авторские права © 2025 TEYU S&A Чиллер | Карта сайта     Политика конфиденциальности
Связаться с нами
email
Свяжитесь с обслуживанием клиентов
Связаться с нами
email
Отмена
Customer service
detect