Imagen destacada del láser de diodo acoplado a fibra verde de 525 nm
  • Láser de diodo acoplado a fibra verde de 525 nm

Deslumbrante láser médico
Investigación de detección de iluminación

Láser de diodo acoplado a fibra verde de 525 nm

- Rayo de luz verde

-Uniformidad de luz alta

-Alta densidad de potencia

-Estructura compacta y ligera.

-Rendimiento estable y larga vida útil.

-Alta adaptabilidad ambiental

-Disipación de calor de transmisión de alta eficiencia

 


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Admitimos la personalización de este producto

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Nombre del producto Longitud de onda Potencia de salida Diámetro del núcleo de la fibra Modelo Descargar
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 3,2 W 50 um LMF-525D-C3.2-F50-C3A-A3001 pdfFicha de datos
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 4W 50 um LMF-525D-C4-F50-C4-A3001  pdfFicha de datos
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 5W 105 um LMF-525D-C5-F105-C4-A1001 pdfFicha de datos
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 15 W 105 um LMF-525D-C15-F105 pdfFicha de datos
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 20 W 200 um LMF-525D-C20-F200 pdfFicha de datos
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 30 W 200 um LMF-525D-C30-F200-B32 pdfFicha de datos
Diodo láser verde acoplado a fibra multimodo 525 nm 70 W 200 um LMF-525D-C70-F200 pdfFicha de datos
Nota: Este producto es un diodo láser semiconductor con una longitud de onda central estándar de 525 nm, pero se puede personalizar para 532 nm a pedido.

Aplicaciones

Un diodo láser multimodo acoplado a fibra de 525 nm, con diámetros de núcleo de entre 50 μm y 200 μm, es muy valioso en aplicaciones biomédicas gracias a su longitud de onda verde y su transmisión flexible a través de fibra óptica. A continuación, se presentan sus principales aplicaciones y cómo se utilizan:

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1. Aplicaciones industriales y de fabricación:

Detección de defectos en células fotovoltaicas

2. Proyectores láser (módulos RGB)

Especificaciones: Brillo: 5.000-30.000 lúmenes
Ventaja del sistema: Elimina la "brecha verde": 80 % más pequeño en comparación con los sistemas basados ​​en DPSS.

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3. Defensa y seguridad: deslumbrante láser

El deslumbrante láser desarrollado por nuestra empresa se ha utilizado en un proyecto de seguridad pública para prevenir la intrusión ilegal en la frontera de Yunnan.

Modelado 4.3D

Los láseres verdes permiten la reconstrucción 3D proyectando patrones láser (rayas/puntos) sobre los objetos. Mediante la triangulación de imágenes capturadas desde diferentes ángulos, se calculan las coordenadas de los puntos de la superficie para generar modelos 3D.

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5. Cirugía médico-endoscópica:

Cirugía Endoscópica Fluorescente (Iluminación Láser Blanca RGB): Ayuda a los médicos a detectar lesiones cancerosas en etapa temprana (por ejemplo, al combinarse con agentes fluorescentes específicos). Al aprovechar la potente absorción de la luz verde de 525 nm por la sangre, se mejora la visualización de los patrones vasculares de la superficie mucosa para optimizar la precisión diagnóstica.

6. Excitación por fluorescencia

El láser se introduce en el instrumento a través de fibras ópticas, iluminando la muestra y excitando la fluorescencia, lo que permite obtener imágenes de alto contraste de biomoléculas o estructuras celulares específicas.

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7.Optigenética

Algunas proteínas optogenéticas (p. ej., mutantes ChR2) responden a la luz verde. El láser acoplado a fibra puede implantarse o dirigirse al tejido cerebral para estimular las neuronas.
Selección del diámetro del núcleo: Se pueden utilizar fibras ópticas de diámetro de núcleo pequeño (50 μm) para estimular con mayor precisión áreas pequeñas; se puede utilizar un diámetro de núcleo grande (200 μm) para estimular núcleos neuronales más grandes.

8. Terapia fotodinámica (TFD)

Objetivo:Tratar cánceres o infecciones superficiales.
Cómo funciona:La luz de 525 nm activa fotosensibilizadores (p. ej., Photofrin o agentes absorbentes de luz verde), generando especies reactivas de oxígeno que destruyen las células diana. La fibra aplica la luz directamente a los tejidos (p. ej., piel, cavidad oral).
Nota:Las fibras más pequeñas (50 μm) permiten una orientación precisa, mientras que las fibras más grandes (200 μm) cubren áreas más amplias.

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9. Estimulación holográfica y neurofotónica

Objetivo:Estimular simultáneamente múltiples neuronas con luz modelada.
Cómo funciona:El láser acoplado a fibra sirve como fuente de luz para moduladores de luz espacial (SLM), creando patrones holográficos para activar sondas optogenéticas en grandes redes neuronales.
Requisito:Las fibras multimodo (por ejemplo, 200 μm) admiten un mayor suministro de potencia para patrones complejos.

10. Terapia de luz de baja intensidad (LLLT) / Fotobiomodulación

Objetivo:Promover la cicatrización de heridas o reducir la inflamación.
Cómo funciona:La luz de baja potencia de 525 nm puede estimular el metabolismo energético celular (p. ej., mediante la citocromo c oxidasa). La fibra permite una administración dirigida a los tejidos.
Nota:Todavía es experimental para la luz verde; existe más evidencia para las longitudes de onda roja/NIR.

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