
Medisinsk laserblender
Forskning på belysningsdeteksjon
| Produktnavn | Bølgelengde | Utgangseffekt | Fiberkjernediameter | Modell | Last ned |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 3,2 W | 50um | LMF-525D-C3.2-F50-C3A-A3001 | Datablad |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 4W | 50um | LMF-525D-C4-F50-C4-A3001 | Datablad |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 5W | 105um | LMF-525D-C5-F105-C4-A1001 | Datablad |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 15W | 105um | LMF-525D-C15-F105 | Datablad |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 20W | 200um | LMF-525D-C20-F200 | Datablad |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 30W | 200um | LMF-525D-C30-F200-B32 | Datablad |
| Multimodus fiberkoblet grønn laserdiode | 525 nm | 70W | 200um | LMF-525D-C70-F200 | Datablad |
| Note: | Dette produktet er en halvlederlaserdiode med en standard senterbølgelengde på 525 nm, men den kan tilpasses for 532 nm på forespørsel. | ||||
En 525 nm multimodus fiberkoblet laserdiode med kjernediametre fra 50 μm til 200 μm er svært verdifull i biomedisinske applikasjoner på grunn av sin grønne bølgelengde og fleksible levering via optisk fiber. Her er viktige applikasjoner og hvordan de brukes:
Deteksjon av defekter i fotovoltaiske celler
Spesifikasjoner: Lysstyrke: 5000–30 000 lumen
Systemfordel: Eliminer «grønt gap» – 80 % mindre vs. DPSS-baserte systemer.
Laserblenderen som er utviklet av vårt firma har blitt brukt i et offentlig sikkerhetsprosjekt for å forhindre ulovlig inntrenging ved Yunnan-grensen.
Grønne lasere muliggjør 3D-rekonstruksjon ved å projisere lasermønstre (striper/prikker) på objekter. Ved hjelp av triangulering på bilder tatt fra forskjellige vinkler beregnes overflatepunktkoordinater for å generere 3D-modeller.
Fluorescerende endoskopisk kirurgi (RGB hvit laserbelysning): Hjelper leger med å oppdage tidlige kreftlesjoner (for eksempel i kombinasjon med spesifikke fluorescerende midler). Ved å bruke den sterke absorpsjonen av 525 nm grønt lys fra blod, forbedres visningen av vaskulære mønstre på slimhinneoverflaten for å forbedre diagnostisk nøyaktighet.
Laser introduseres i instrumentet gjennom optiske fibre, som belyser prøven og eksiterer fluorescens, noe som muliggjør høykontrastavbildning av spesifikke biomolekyler eller cellestrukturer.
Noen optogenetiske proteiner (f.eks. ChR2-mutanter) reagerer på grønt lys. Den fiberkoblede laseren kan implanteres eller rettes mot hjernevev for å stimulere nevroner.
Valg av kjernediameter: Optiske fibre med liten kjernediameter (50 μm) kan brukes til å stimulere små områder mer nøyaktig; en stor kjernediameter (200 μm) kan brukes til å stimulere større nervekjerner.
Hensikt:Behandle overfladiske kreftformer eller infeksjoner.
Slik fungerer det:525 nm-lyset aktiverer fotosensibilisatorer (f.eks. Photofrin eller grøntlysabsorberende stoffer), og genererer reaktive oksygenarter som dreper målcellene. Fiberen leverer lys direkte til vev (f.eks. hud, munnhule).
Note:Mindre fibre (50 μm) tillater presis målretting, mens større fibre (200 μm) dekker større områder.
Hensikt:Stimuler flere nevroner samtidig med mønstret lys.
Slik fungerer det:Den fiberkoblede laseren fungerer som en lyskilde for romlige lysmodulatorer (SLM-er), og skaper holografiske mønstre for å aktivere optogenetiske sonder på tvers av store nevrale nettverk.
Behov:Multimodusfibre (f.eks. 200 μm) støtter høyere effekttilførsel for kompleks mønsterdannelse.
Hensikt:Fremme sårheling eller redusere betennelse.
Slik fungerer det:Laveffekts 525 nm lys kan stimulere cellulær energimetabolisme (f.eks. via cytokrom c oksidase). Fiberen muliggjør målrettet levering til vev.
Note:Fortsatt eksperimentelt for grønt lys; det finnes mer bevis for røde/NIR-bølgelengder.