
Medizinischer Laserblender
Beleuchtungserkennungsforschung
| Produktname | Wellenlänge | Ausgangsleistung | Faserkerndurchmesser | Modell | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 20 W | 105 µm | LMF-915E-C20-F105-C2-A1001 | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 30 W | 105 µm | LMF-915D-C30-F105-C3A-A1001 | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 50 W | 105 µm | LMF-915D-C50-F105-C6B | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 150 W | 200 µm | LMF-915D-C150-F200-C9 | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 150 W | 220 µm | LMF-915D-C150-F220-C18 | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 510 W | 220 µm | LMF-915C-C510-C24-B | Datenblatt |
| Multimode-Fasergekoppelte Laserdiode | 915 nm | 750 W | 220 µm | LMF-915C-C750-F220-C32 | Datenblatt |
| Notiz: | Es wird empfohlen, zunächst aus der obigen Produktliste auszuwählen. In Ausnahmefällen können Parameter wie Wellenlängentoleranz, Ausgangsleistung, Faserkerndurchmesser und Spannung/Stromstärke individuell angepasst werden. | ||||
1. Direkte Halbleiteranwendungen
1.1Direkte Verwendung in Medizinprodukten
Weichteilchirurgie:
Funktionsprinzip: Die Wellenlänge von 915 nm wird sowohl von Wasser als auch von Hämoglobin gut absorbiert. Wenn der Laser auf das Gewebe trifft, wird die Energie absorbiert und in Wärme umgewandelt, wodurch Gewebe verdampft (geschnitten) und gerinnt (gestillt) wird.
Haarentfernung:
Funktionsprinzip: Dieser Bereich eignet sich für die direkte Anwendung von 915-nm-Lasern. Die Wellenlänge von 915 nm dringt etwas tiefer ein und ist daher potenziell effektiver für die Behandlung tieferliegender Haarfollikel. Aufgrund der höheren Absorption durch Wasser kann sie jedoch auch etwas mehr Unbehagen verursachen. Gerätehersteller wählen die Wellenlänge basierend auf ihren spezifischen Designzielen und den gewünschten klinischen Ergebnissen.
1.2 Kunststoffschweißen
Die 915-nm-Laserdiode wird direkt als Bearbeitungsquelle eingesetzt, da ihre Wellenlänge mit dem Absorptionsmaximum von Kunststoffen übereinstimmt und somit niedrige Systemkosten sowie ausreichende Leistung bietet.
2. Als Pumpenquelle
2.1 Metallschweißen:Sie dient als Pumpquelle für 1064/1080nm-Faserlaser, die aufgrund ihrer höheren Strahlqualität erforderlich sind, welche für die Präzisionsbearbeitung und die Sicherstellung der Schweißnahtqualität unerlässlich ist.
2.2Additive Fertigung (Auftragschweißen):Sie dient als Pumpquelle für 1064/1080nm-Faserlaser, die notwendig sind, um die extrem hohe Leistung und Helligkeit zu liefern, die zum Schmelzen sowohl des Metallpulvers als auch des Substrats erforderlich ist.