红外808nm激光器

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44瓦超高功率808nm半导体激光器设计与制作

44瓦超高功率808nm半导体激光器设计与制作

44瓦超高功率808 nm半导体激光器设计与制作仇伯仓,胡海,何晋国深圳清华大学研究院深圳瑞波光电子有限公司1. 引言半导体激光器采用III-V化合物为其有源介质,通常通过电注入,在有源区通过电子与空穴复合将注入的电能量转换为光子能量。

与固态或气体激光相比,半导体激光具有十分显著的特点:1)能量转换效率高,比如典型的808 nm高功率激光的最高电光转换效率可以高达65%以上[1],与之成为鲜明对照的是,CO2气体激光的能量转换效率仅有10%,而采用传统灯光泵浦的固态激光的能量转换效率更低, 只有1%左右;2)体积小。

一个出射功率超过10 W 的半导体激光芯片尺寸大约为mm3, 而一台固态激光更有可能占据实验室的整整一张工作台;3)可靠性高,平均寿命估计可以长达数十万小时[2];4)价格低廉。

半导体激光也同样遵从集成电路工业中的摩尔定律,即性能指标随时间以指数上升的趋势改善,而价格则随时间以指数形式下降。

正是因为半导体激光的上述优点,使其愈来愈广泛地应用到国计民生的各个方面,诸如工业应用、信息技术、激光显示、激光医疗以及科学研究与国防应用。

随着激光芯片性能的不断提高与其价格的持续下降,以808 nm 以及9xx nm为代表的高功率激光器件已经成为激光加工系统的最核心的关键部件。

高功率激光芯片有若干重要技术指标,包括能量转换效率以及器件运行可靠性等。

器件的能量转换效率主要取决于芯片的外延结构与器件结构设计,而运行可靠性主要与芯片的腔面处理工艺有关。

本文首先简要综述高功率激光的设计思想以及腔面处理方法,随后展示深圳清华大学研究院和深圳瑞波光电子有限公司在研发808nm高功率单管激光芯片方面所取得的主要进展。

2.高功率激光结构设计图1. 半导体激光外延结构示意图图2. 外延结构以及与之对应的光场分布图3. 量子阱限制因子与SCH层厚度之间的关系图4. 光束发散角与SCH层厚度之间的关系图1给出了一个典型的基于AlGaAs材料的808 nm半导体激光外延结构示意图,由其可见,外延结构由有源区量子阱、AlGaAs波导以及AlGaAs包层材料组成,在材料选取上包层材料的Al 组分要高于波导层材料的Al组分,以保证在材料生长方向形成波导结构,即材料对其中的光场有限制作用(见图2)。

常用激光器波长

常用激光器波长

常用激光器波长 Output Wavelengths of Common Lasers
半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。

常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。

激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。

808nm半导体激光器可广泛应用于激光医疗,红外夜视,激光印刷,激光泵浦,以及各种科研应用
通常808nm都是用作激光激励源的,比较好的Dilas,Nlight。

不过我推荐前者。

所谓的工业环境是啥?在工业环境下运作??目前有用808nm 500瓦左右的激光做塑料焊接的,这是个很好的激光应用。

红外激光光源

红外激光光源

红外激光光源苏美开(济南福来斯光电技术有限公司,flsoe@ )1概述尽管低照度CCD 摄像技术和微光夜视技术现在已经取得巨大进步,但是在低照度环境下,所有的图像监视装置接收到的仍然只是高噪声、低分辨率的模糊图像。

原因是光线太弱。

采用半导体激光红外光源可以从根本上改进夜间、尤其是夜间远距离拍摄的效果。

半导体红外激光光源是专为红外夜视系统配置的、远距离红外照明光源;配合红外摄像机、黑白CCD 摄像机或微光夜视系统用于夜间及24小时的、全天候条件下的监视摄像,照明距离从几米到数公里。

2 光束整形激光束压缩透镜主要用于将激光光束发散角进行压缩,在一般距离上观察时为了在不同距离上都能正常观察目标,通常采用变倍镜头,即近距离将光束发散角变大,这样照明范围大,光强度变弱,成像部分不会因为光强度大而饱和,远距离让将光束发散角变小,这样照明范围小,光强度变强,成像部分不会因为远距离衰减,从而增大观察距离。

光斑整型的目的主要是为了将半导体激光器光斑整成圆型或方型。

我们知道,半导体激光器输出光斑是椭圆形,水平和垂直发散角一般为θ‖×θ⊥=8º×40º。

不可能用于直接照明观察,因此需要整成圆型或方型。

对于用于有监视器观察显示的通常整理成长方型。

CCD 光敏面为矩型,且其长宽之比为3:4,这样如果我们将激光光斑整形为此比例的矩行,则正好相互匹配,产生的视觉效果非常好。

如果其中一个方向上视场角正好为激光器水平发散角(如8º)。

可以将垂直方向发散角压缩为11º或6º。

设柱透镜焦距为f, LD 发光带尺寸为d ,则,由几何光学可知,LD 光束经透镜后发散角为f d=θ 则θdf =(1) 由(1)即可确定需要的最短焦距值。

由此可以得到需要的激光器最小有效孔径为 )2/tan(2⊥=θf D (2)LD LEN例如,808nm 2W 管子光带尺寸为0.001×0.2mm,θ=6×180π=0.1,代入(1)得f=2mm 。

高可靠性无铝有源层808 nm半导体激光器泵浦源

高可靠性无铝有源层808 nm半导体激光器泵浦源

大学生核酸检测志愿者心得体会1500字(精选14篇)大学生核酸检测志愿者心得体会1500字(精选14篇)当我们积累了新的体会时,心得体会是很好的记录方式,它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。

到底应如何写心得体会呢?以下是小编收集整理的大学生核酸检测志愿者心得体会1500字(精选14篇),欢迎大家分享。

大学生核酸检测志愿者心得体会1阳春三月,本是可以踏春赏花的日子,却再次被那些惊人的数字牵动了心。

山东疫情的爆发,让齐鲁大地陷入了一丝恐慌。

好在,我们万众一心,配合排查工作,期待着春暖花开,疫情退散。

今天,山东大学也积极组织了全校师生的排查工作。

十分荣幸自己能尽微薄之力,穿上红色的志愿服装,在现场,帮助医护人员与师生一起完成排查工作。

“您好,请从南门出”,“老师同学没扫码的请先扫下码”,“条码一会儿就会告诉您……”这些志愿者们和安保人员、老师的声音让现场井然有序;“嘴巴再张大点”,“放轻松”……医务人员的耐心和细心让现场多了很多温度;“这样填对吗”,“是不是在这做啊”,“谢谢啊”……参与核酸检测师生的配合,让核算进程颇具效率。

真的很感动,我们从来都不是孤岛,我们是一体,我们有我们。

真的很感谢这次志愿服务机会,穿上志愿服装,感觉肩上扛着责任,也更有动力和力量把事情做好,为大家服务,去传递爱与希望。

山大的花正一点点的开放,排查工作也在紧张且有条不紊的进行。

疫情会过去的,等花都绽放开了,我们就相约去赏花。

大学生核酸检测志愿者心得体会2当我穿戴好防护服和防护面具的那一刻,心中的使命感和责任感油然而生。

在志愿服务的几个小时里,我负责协助医护人员进行核酸检测,穿着密不透风的防护服,无法去卫生间,也不能吃饭、喝水。

身上不透气,汗水很快将衣服打湿了,又因为带着口罩,哈气上升到防护面具上凝结成了水雾,不断的模糊视线。

这时候我才真正体会到了一线抗疫医护人员的艰辛,没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人,向那些长期坚守在防疫一线的医护人员致敬!我坚信疫情终将散去,让我们静候春暖花开,加油!大学生核酸检测志愿者心得体会3两个小时的志愿服务体验卡,让我的口头禅变成了“没扫码的老师和同学记得过来扫个码”,“做完核酸请从南门离开”。

980nm激光红血丝工作原理

980nm激光红血丝工作原理

980nm激光红血丝工作原理980nm激光是一种常用于治疗红血丝的激光,它的工作原理是通过选择性光热作用的机制来清除血管内的血液,并刺激血管壁的再生和修复,从而减少或消除红血丝。

980nm激光属于近红外激光,其波长为980纳米,这一波长的激光被血红蛋白和水分子强烈吸收。

当激光作用在血管上时,光能量会被吸收并转化为热能,使血液中的红细胞受热膨胀,血管周围组织也因受热而受损。

随着激光的持续作用,血管会受到热能的破坏而闭合,从而达到去除红血丝的效果。

在激光治疗过程中,医生会使用专门的激光手柄将激光光束导引到需要处理的血管位置。

激光光束经过浓缩和聚焦后,能够在皮肤表面准确地发射出一个直径很小的光斑,使激光能量集中作用于目标血管上,减少对周围组织的伤害。

当激光束作用到红血丝所在的血管上时,光能量会迅速被血红蛋白和水分子吸收。

血红蛋白吸收能量后会发生光热效应,使之受热膨胀,随后破裂,将血液释放到周围组织中。

水分子吸收能量后也会产生蒸发效应,使周围组织温度升高,在热作用下发生变性、搅乱和破坏。

这些作用会导致血管周围组织的结构破裂和堵塞,从而使血管关闭。

激光的作用不仅仅限于对血管内部的血液,它还能对血管壁产生热作用。

当激光束作用于血管壁时,激光能量会使血管壁产生热应激,进而刺激创伤愈合和新生血管的形成。

这种刺激作用有助于血管壁的修复和再生,从而改善红血丝的情况。

激光治疗红血丝的效果通常需要多次疗程以达到最佳效果。

在每次治疗之间,需要给予足够的恢复时间以保护皮肤。

激光治疗后可能会有一些副作用,如暂时性红斑、肿胀、轻微疼痛和瘀血等,但这些反应通常在几天内自行消退。

总结起来,980nm激光通过选择性光热作用的机制,作用于血管和血液中的组织,从而清除血管内的血液,刺激血管壁的再生和修复。

虽然激光治疗红血丝的效果是可靠的,但治疗前需要充分了解其原理和可能出现的副作用,并在专业医生的指导下进行治疗。

夜视监控红外摄像机如何选配红暴强弱不同的红外激光补光灯

夜视监控红外摄像机如何选配红暴强弱不同的红外激光补光灯

夜视监控红外摄像机如何选配红暴强弱不同的红外激光补光灯——红外光波长越长,红暴越弱,红暴距离越近近几年来,高清晰的红外激光夜视监控在为平安城市、天网工程、雪亮工程等的公共安全视频监控系统中起到了举足轻重的作用。

现代化安防监控系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统,是充分调动人民群众参与社会治安管理的有力武器。

在某些特定夜视监控应用场景中,对监控设备要求具有较高的隐蔽性。

但是,众所周知绝大多数的红外摄像机都会有或多或少的红暴现象。

甚至乎,市场上不少商家直接把有无红暴作为一种技术水平来宣传,好像有红暴就是低技术,无红暴就是高技术。

这到底是怎么回事呢?红外激光夜视监控设备厂家又该如何选用不同红暴强弱的红外激光补光灯?红外光属于人眼不可见,早已成为科学定论。

关于红暴的成因,网络上众说纷纭,却难有个让人信服说法。

更甚者,有人认为红暴说明了红外光是人眼可见的,只是因为红外光剂量大小的问题,造成有的看不见,有的能看见;808nm红外光比940nm的红暴更明显,说明了波长越短红外光的剂量越大,波长越长红外光的剂量越少。

很显然,这只是一种想当然的、为博取眼球的谬论。

有实验证明,一束1550nm的红外激光与650nm的红色激光,同样能在瞬间击穿一块薄铁板,而人眼却仍无法看见这束1550nm的红外激光。

如按这谬论计算,人们根本无法想像究竟需要多大剂量的红外光,才能被人眼所见。

因此,在决定如何选用红外激光补光灯之前,我们非常有必要先明确这几个问题:什么是红暴现象?红暴的真正原因是什么?红暴的强弱受哪些因素影响?什么是红暴现象?人眼可见光的波长范围为380nm-780nm,其中620-780nm为红色光范围,当直接观察780nm的光波时,仍可看见一个非常暗淡的樱桃红色光。

各功率激光的特点

各功率激光的特点

常见激光技术总结目前常见的激光器按工作介质分气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器和染料激光器5大类,近来还发展了自由电子激光器。

大功率激光器通常都脉冲方式输出已获得较大的峰值功率。

单脉冲激光指的是几分钟才输出一个脉冲的激光,重频激光指的是每分钟输出几次到每秒输出数百次甚至更高的激光。

一、气体激光器1.He-Ne激光器:典型的惰性气体原子激光器,输出连续光,谱线有632.8nm(最常用),1015nm,3390nm,近来又向短波延伸。

这种激光器输出地功率最大能达到1W,但光束质量很好,主要用于精密测量,检测,准直,导向,水中照明,信息处理,医疗及光学研究等方面。

2.Ar离子激光器:典型的惰性气体离子激光器,是利用气体放电试管内氩原子电离并激发,在离子激发态能级间实现粒子数反转而产生激光。

它发射的激光谱线在可见光和紫外区域,在可见光区它是输出连续功率最高的器件,商品化的最高也达30-50W。

它的能量转换率最高可达0.6%,频率稳定度在3E-11,寿命超过1000h,光谱在蓝绿波段(488/514.5),功率大,主要用于拉曼光谱、泵浦染料激光、全息、非线性光学等研究领域以及医疗诊断、打印分色、计量测定材料加工及信息处理等方面。

3.CO2激光器:波长为9~12um(典型波长10.6um)的CO2激光器因其效率高,光束质量好,功率范围大(几瓦之几万瓦),既能连续又能脉冲等多优点成为气体激光器中最重要的,用途最广泛的一种激光器。

主要用于材料加工,科学研究,检测国防等方面。

常用形式有:封离型纵向电激励二氧化碳激光器、TEA二氧化碳激光器、轴快流高功率二氧化碳激光器、横流高功率二氧化碳激光器。

4.N2分子激光器:气体激光器,输出紫外光,峰值功率可达数十兆瓦,脉宽小于10ns,重复频率为数十至数千赫,作可调谐燃料激光器的泵浦源,也可用于荧光分析,检测污染等方面。

5.准分子激光器:以准分子为工作物质的一类气体激光器件。

808nm千瓦级高效大功率半导体激光光源

808nm千瓦级高效大功率半导体激光光源

808nm千瓦级高效大功率半导体激光光源单肖楠;刘云;曹军胜【摘要】A kind of beam shaping technique was presented to improve the beam quality of a semiconductor laser and to achieve the beam splitting, translating, and rearranging by a parallel plate glass stack. The experiment uses a 20-layer 808 nm semiconductor laser array designed by ourselves with the output power of 60 W per bar, 19 light-emitting points of 1 μm× 135 μm each and 30% filling factor to expand beam at a slow axis through a telescope system,and also uses a focusing lens to focus on both the slow axis and the fast one at the same time. Experiments show that the technique can achieve the 1 kW output power on the focal plane, focused spot of 1 mm × 1 mm and coupling efficiency of 90 %,which basically satisfies the needs of laser cladding and welding.%提出了一种新型光束整形技术,该技术通过平行平板玻璃堆实现光束的分割、平移、重排,从而改善半导体激光的光束质量.该试验采用自主设计的中心波长为808 nm,连续输出功率为60W/bar,填充因子为30 %,具有19个发光点,每个发光点尺寸为1μm×135μm的20层半导体激光叠阵,通过望远镜系统对慢轴方向进行扩束后用一个聚焦镜同时对快慢轴聚焦,最终在焦平面上得到了1kW输出,且聚焦光斑达到1mm×1mm,耦合效率达到90%,基本满足激光熔覆和激光焊接的要求.【期刊名称】《光学精密工程》【年(卷),期】2011(019)002【总页数】5页(P452-456)【关键词】高功率激光器;半导体激光器;光束整形【作者】单肖楠;刘云;曹军胜【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林,长春,130033;中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林,长春,130033;中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林,长春,130033【正文语种】中文【中图分类】TN248.4千瓦级半导体激光系统在工业、军事、核能等领域都有广泛的应用。

激光打标机认识

激光打标机认识

激光打标机认识按照激光器不同分激光打标机按照激光器不同可分为:CO2激光打标机,半导体激光打标机,YAG激光打标机,光纤激光打标机。

按照激光可见度不同分为:紫外激光打标机(不可见)、绿激光打标机(可见激光)、红外激光打标机(不可见激光)、按照激光波长分类激光打标机按照激光波长不同可分为;532nm激光打标机,808nm激光打标机,1064nm激光打标机,10.64nm激光打标机,266nm激光打标机。

322nm激光打标机。

就目前国内市场而言半导体激光打标机的市场占有量最多。

半导体DP激光打标机体积小、免维护、使用简单、应用广泛等特点。

激光打标机又称镭射雕刻机,在农机制造中镭射雕刻机的作用也非常之大。

激光打标机类别灯泵浦YAG激光打标机YAG激光器是红外光频段波长为1.064um的固体激光器,采用氪灯作为能量源(激励源),ND:YAG(Nd:YAG激光器。

Nd(钕)是一种稀土族元素,YAG代表钇铝石榴石,晶体结构与红宝石相似)作为产生激光的介质,激励源发出特定波长的入射光,促使工作物质发生居量反转,通过能级跃迁释放出激光,将激光能量放大并整形聚焦后形成可使用的激光束。

半导体泵浦YAG激光打标机半导体泵浦激光打标机是使用波长为0.808um半导体激光二极管(侧面或端面)泵浦Nd:YAG介质,使介质产生大量的反转粒子在Q开关的作用下形成波长1.064um的巨脉冲激光输出,电光转换效率高。

半导体泵浦激光打标机与灯泵浦YAG就刚打标机相比有较好的稳定性、省电、不用换灯、等优点,价格相对较高。

光纤激光打标机主要由激光器、振镜头、打标卡三部分组成,采用光纤激光器生产激光的打标机,光束质量好,其输出中心为1064nm,整机寿命在10万小时左右,相对于其他类型激光打标器寿命更长,电光转换效率为28%以上,相对于其他类型激光打标机2%-10%的转换效率优势很大,在节能环保等方面性能卓著。

CO2激光打标机CO2激光器是远红外光频段波长为10.64um的气体激光器,采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质,当在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电,就可使气体分子释放出激光,将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。

808nm红外激光器操作流程

808nm红外激光器操作流程

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激光半导体808nm

激光半导体808nm

附件
•附 件:专用电源 工业用固定支架、万向旋转支架 •1 、专用电源( 配套专用电源,具有很强的抗干扰性、高稳定 性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作环境, 能有效保证产品的稳定 性和使用寿命) •2、工业支架(配套专用支架:具有良好的导热性和灵活性,使 镭射激光产品可安装在任何垂直或水平面,并使之在三维空间任 意360度调整,以达到最佳使用效果
产品特点
• 特点4:产品光斑清晰,准直性好,体积小,工业适用性强,在 工业和工艺待业的校正与定位中,取代了标尺、三角板、挡块 等设备。并且能够帮助您在无法采用机械导向或在需要双手同 时工作的地方工作。可以调节亮度,使之适合于材料表面和您 所在位置的环境光线。对人眼起到有效的保护。 • 特点5:专用红外线激光定位器光斑清晰、小巧、易于安装,使 用简单方便。从根本解决了传统的红外线激光标线器的主要问 题,如使用寿命较短、光线强度低等。激光标线器管芯采用日 本进口半导体激光二极管,内置电路板经改良,具有高抗干扰 性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣 的工作环境,能有效保证产品的稳定性和使用寿命。
产品的优势
• 现代激光定位工艺与传统定位方式相比具有无可替代的优势 • a.传统定位过程繁琐;激光使用简易,通电即有断电即无。 • b.传统定位模糊且不准,生产过程中耗损严重;激光效果清晰 定位准确。 。 • c. 传统定位生产工艺落后、耗时、人工成本高;激光定位工艺 先进,节省成本。 • d. 安装方便(若另配我厂生产万向转动支架,能使使用更简 便);拆卸简单。
产品参数
• •光斑形状:圆点、一字线、十字线(大十字线、小十字线)、丰字形 •光线颜色:红色 绿色(可选) •输出波长: 532nm 635nm 650nm •管芯功率:10~300mW •规 格:Φ10×35mm Φ12×36mm Φ12×60mm Φ 16×80mm Φ22×85mm Φ26×110mm(可定制) •光学透镜:光拨打零贰玖陆捌伍捌壹柒零捌学镀膜玻璃透镜G3 •出光张角:10°~120° •直 线 度:≥1/5000 •线 宽:3米处线宽≤1.0mm •工作电压: 直流 5V •使用寿命:连续使用大于8000小时 •工作温度:-10℃~75℃ •储藏温度:-40℃~85℃

激光的种类和激光器的用途

激光的种类和激光器的用途

激光的种类473nm蓝激光532/556nm绿激光671/635nm红激光激光(laser)是指受激辐射产生的光放大,是一种高质量的光源。

激光的特点:1.方向性好2.单色性好3.能量集中4.相干性好什么是激光?激光(LASER)是上实际60年代发明的一种光源。

LASER是英文的“受激放射光放大”的首字母缩写。

激光器有很多种,尺寸大至几个足球场,小至一粒稻谷或盐粒。

气体激光器有氦-氖激光器和氩激光器;固体激光器有红宝石激光器;半导体激光器有激光二极管,像CD机、DVD机和CD-ROM里的那些。

每一种激光器都有自己独特的产生激光的方法。

激光有很多特性:首先,激光是单色的,或者说是单频的。

有一些激光器可以同时产生不同频率的激光,但是这些激光是互相隔离的,使用时也是分开的。

其次,激光是相干光。

相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一个“波列”。

再次,激光是高度集中的,也就是说它要走很长的一段距离才会出现分散或者收敛的现象。

激光分类看从什么角度分类,红激光、蓝激光、绿激光, 是以频率区分的,如果从原理来分, 有氦-氖激光, 二氧化碳激光, 二极管激光,准分子激光, 染色激光, 氩离子激光, 氮气激光, YAG 激光, 等等还有很多.从连续性来分有连续激光和脉冲激光, 脉冲激光有微秒级(10e-6 秒), 也有纳秒(10e-9秒), 皮秒(10e-12秒), 和飞秒(10e-15秒)激光.此外一般也根据激光的强度将其分为, 一级, 二级....等等, 级别越高强度越大相应则要求采取更严格的保护措施.激光按波段分,可分为可见光、红外、紫外、X光、多波长可调谐,目前工业用红外及紫外激光。

例如CO2激光器10.64um红外激光, 氪灯泵浦YAG激光器1.064um红外激光, 氙灯泵浦YAG激光器1.064um红外激光, 半导体侧面泵浦YAG激光器1.064um红外激光。

激光器的种类很多,可分为固体、气体、液体、半导体和染料等几种类型:(1 )固体激光器一般小而坚固,脉冲辐射功率较高,应用范围较广泛。

808嫩肤原理

808嫩肤原理

808嫩肤原理宝子们,今天咱们来唠唠超火的808嫩肤,这可是让好多小姐妹皮肤变得像剥了壳的鸡蛋一样嫩的神奇项目呢!808嫩肤啊,它主要是利用808nm波长的激光来发挥作用的。

这个808nm的激光可不得了,就像一个超级精准的小能手。

咱们的皮肤里有好多东西呢,像毛囊里的黑色素就特别吸引这个808nm激光的注意。

激光一照过去,就像小磁石找到了铁屑一样,一下子就被毛囊里的黑色素吸收了。

你想啊,黑色素就像皮肤上的小坏蛋,让我们的皮肤看起来暗沉、粗糙,还可能会长出小毛毛变得不好看。

这808激光一被黑色素吸收,就会产生热量。

这个热量就像是给黑色素这个小坏蛋来了一场“热风暴”,把它破坏掉。

而且啊,这个热量可不会乱跑到别的地方去伤害我们的皮肤细胞,它就专门针对黑色素,是不是很厉害呀?当黑色素被破坏了之后呢,我们的皮肤就开始有变化啦。

那些因为黑色素沉淀而变得暗沉的地方,就会慢慢变得白皙起来。

就像是乌云散去,阳光洒下来的感觉呢。

而且啊,808嫩肤对毛囊也有作用哦。

毛囊里的黑色素被破坏了,毛发的生长可能也会受到影响。

对于那些毛发比较旺盛,想让皮肤变得更光滑细腻的小姐妹来说,这简直是个福音呢。

不过呢,808嫩肤可不是只做一次就一劳永逸的。

咱们的皮肤一直在新陈代谢,黑色素也可能会重新出现。

所以一般要按照疗程来做。

每次做的时候,就像是给皮肤来一次大扫除,把新冒出来的黑色素小坏蛋再清理一遍。

还有哦,宝子们在做808嫩肤的时候,一定要找正规的地方。

毕竟这是在我们的脸上做事情呢,可不能马虎。

正规的地方,他们的仪器是经过严格检测的,操作人员也是经过专业培训的。

这样才能保证这个808激光在我们脸上发挥最大的好处,又不会对我们的皮肤造成伤害。

做完808嫩肤之后呢,皮肤可能会有点小反应,就像刚运动完有点累一样。

可能会有一点点红啊,或者稍微有点干。

这个时候可不要慌,按照医生或者美容师的嘱咐,好好做皮肤护理就好啦。

多敷敷补水的面膜,做好防晒。

808nm 光热

808nm 光热

808nm 光热(实用版)目录1.808nm 光热的概述2.808nm 光热的原理3.808nm 光热的应用领域4.808nm 光热的优势与局限性5.我国在 808nm 光热领域的发展正文一、808nm 光热的概述光热技术是一种利用光能转换为热能的技术,其中的 808nm 光热技术是近年来受到广泛关注的一种。

808nm 光热技术是指在 808 纳米波长的激光作用下,使材料温度升高并实现特定功能的技术。

二、808nm 光热的原理808nm 光热技术的原理是,通过高能量密度的 808 纳米激光照射材料,使材料内部的分子、原子产生热运动,从而使材料的温度升高。

当温度达到一定程度时,材料会发生相应的物理或化学变化,实现特定的功能。

三、808nm 光热的应用领域808nm 光热技术在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于:1.材料加工:如激光切割、激光打标等;2.医疗领域:如激光治疗、光热化疗等;3.环境治理:如光解水制氢、光降解污染物等;4.光伏发电:如光热发电、太阳能热利用等。

四、808nm 光热的优势与局限性808nm 光热技术具有许多优势,如高能量密度、高转换效率、无接触性等,使其在许多领域都能发挥重要作用。

然而,它也存在一些局限性,如设备成本高、技术难度大、安全隐患等。

五、我国在 808nm 光热领域的发展我国在 808nm 光热领域有着良好的发展态势。

近年来,我国政府对光热技术的研发投入不断加大,相关企业和研究机构也积极投身于该领域的研究和应用。

目前,我国在 808nm 光热技术方面已取得了一系列重要成果,包括但不限于材料研发、设备制造、应用示范等。

808nm激光器说明

808nm激光器说明

808nm激光器说明808nm激光器是一种常见的激光器类型,其波长为808纳米。

本文将对808nm激光器进行详细说明,包括其原理、应用领域以及特点。

一、激光器原理808nm激光器是一种半导体激光器,其工作原理基于半导体材料的电子能级结构。

当外加电流通过半导体材料时,电子会从低能级跃迁到高能级,形成电子空穴对。

当这些电子和空穴重新结合时,会释放出光子能量,产生激光。

二、应用领域808nm激光器在医疗、工业和科研领域有广泛的应用。

1. 医疗应用:808nm激光器被广泛应用于医疗美容领域,用于脱毛、皮肤再生和血管治疗等。

其波长能够被黑色素吸收,可以有效地破坏毛囊和血管,达到治疗的效果。

2. 工业应用:808nm激光器在工业领域主要用于材料加工,如激光焊接、激光切割和激光打标等。

其高能量密度和较高的光束质量使其成为高效、精确的加工工具。

3. 科研应用:808nm激光器在科研领域被广泛用于光谱分析、光学测量和实验研究等。

其稳定的输出功率和较窄的光谱线宽使其成为研究人员进行精确实验的理想选择。

三、特点808nm激光器具有以下特点:1. 高效能:808nm激光器的电光转换效率较高,能够将大部分电能转化为激光能量,具有较高的能量利用率。

2. 窄线宽:808nm激光器的光谱线宽较窄,能够提供较高的光束质量和较好的光学性能。

3. 长寿命:808nm激光器采用半导体材料作为激光介质,具有较长的使用寿命和稳定性。

4. 易于控制:808nm激光器的输出功率和频率可以通过调节电流和温度等参数进行精确控制,具有较好的可调性。

5. 安全性高:808nm激光器的波长处于近红外区域,对人体组织的穿透性较强,但对眼睛的损伤较小,使用时需要注意眼睛的防护。

808nm激光器是一种重要的激光器类型,具有广泛的应用领域和独特的特点。

随着科技的不断进步,808nm激光器在各个领域的应用将会更加广泛,为人们的生活和工作带来更多便利和创新。

大族激光设备工艺参数(3篇)

大族激光设备工艺参数(3篇)

第1篇一、概述大族激光设备是一种集激光技术、光学技术、机械技术、自动化技术于一体的高新技术产品。

它广泛应用于金属加工、非金属加工、医疗、科研等领域。

本文将对大族激光设备的工艺参数进行详细介绍。

二、激光设备的主要工艺参数1. 激光波长激光波长是指激光光束的频率对应的波长。

大族激光设备常用的激光波长有:(1)红外激光:波长为1064nm、915nm、808nm等,主要用于金属加工、焊接、切割等。

(2)可见光激光:波长为532nm、355nm等,主要用于非金属加工、医疗、科研等。

2. 激光功率激光功率是指激光设备输出的激光能量。

大族激光设备常用的激光功率有:(1)低功率激光:功率为1-10W,主要用于医疗、科研等领域。

(2)中功率激光:功率为10-100W,主要用于金属加工、焊接、切割等。

(3)高功率激光:功率为100-10000W,主要用于大型金属切割、焊接、热处理等。

3. 激光束质量激光束质量是指激光束的形状、大小、发散角等参数。

大族激光设备常用的激光束质量有:(1)高斯光束:光束形状呈高斯分布,发散角小,聚焦效果好。

(2)多模激光束:光束形状呈多模分布,发散角较大,聚焦效果一般。

4. 激光脉冲宽度激光脉冲宽度是指激光脉冲持续的时间。

大族激光设备常用的激光脉冲宽度有:(1)纳秒级脉冲:脉冲宽度为1-10ns,主要用于高精度加工、激光打标等。

(2)微秒级脉冲:脉冲宽度为10-1000μs,主要用于焊接、切割等。

5. 激光束扫描速度激光束扫描速度是指激光束在加工表面上的移动速度。

大族激光设备常用的激光束扫描速度有:(1)低速扫描:扫描速度为0.1-1m/s,主要用于高精度加工、激光打标等。

(2)高速扫描:扫描速度为1-10m/s,主要用于金属切割、焊接等。

6. 激光加工距离激光加工距离是指激光束与加工表面之间的距离。

大族激光设备常用的激光加工距离有:(1)短距离加工:加工距离为0-5mm,主要用于激光打标、焊接等。

808nm 光热

808nm 光热

808nm 光热摘要:一、光热技术简介1.光热技术基本原理2.光热技术在各领域的应用二、808nm光热技术特点1.808nm光热技术的优势2.与传统光热技术的对比三、808nm光热技术应用1.医疗美容领域2.环境治理领域3.其他潜在应用领域四、808nm光热技术的发展前景1.我国在808nm光热技术方面的研究进展2.未来发展趋势与挑战正文:光热技术是一种利用光能产生热能的技术,广泛应用于太阳能热水器、光热发电等领域。

近年来,808nm光热技术因其独特的优势,逐渐成为光热技术研究的热点。

一、光热技术简介光热技术基本原理是将光能转化为热能,通过光学元件集中光能,然后将光能传递给光热转换材料,最终实现热能的产生。

光热技术在各领域的应用表现出广泛的应用前景。

二、808nm光热技术特点808nm光热技术具有显著的优势。

首先,808nm波段的光具有较高的光热转换效率,可以提高系统的热能输出。

其次,808nm光热技术具有较好的生物相容性,使其在医疗美容领域具有广泛的应用前景。

与传统光热技术相比,808nm光热技术具有更高的热能转化效率和更低的系统成本。

三、808nm光热技术应用808nm光热技术在医疗美容领域表现出了强大的应用潜力。

例如,激光脱毛技术采用808nm光热技术,通过选择性光热作用原理,实现对毛囊的破坏,从而达到脱毛的目的。

此外,808nm光热技术还在环境治理领域得到了应用,如光热降解有机污染物等。

在其他潜在应用领域,如农业、工业生产等方面,808nm光热技术也具有巨大的发展潜力。

四、808nm光热技术的发展前景我国在808nm光热技术方面的研究取得了显著进展,相关研究成果已达到国际领先水平。

未来,随着技术的不断发展和创新,808nm光热技术将在医疗美容、环境治理等领域得到更广泛的应用。

然而,808nm光热技术的发展也面临一定的挑战,如提高光热转换效率、降低成本、拓展应用领域等。

总之,808nm光热技术作为一种高效、环保的光热技术,具有广泛的应用前景和发展潜力。

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红外808nm激光器在照明领域中应用的最大优势在于激光具有极高的发光效率和发光强度,半导体激光的光电转换效率最高可达80%,大大的降低能耗,增加照明距离。

其中,红外808nm激光器可轻易实现100-1000米照明距离,满足风光供电监控项目对远距离监控的需要。

如在野外建立监控点,距离一般都比较远。

还在监控夜领域也逐渐被广泛的使用。

技术参数均可拨打零贰玖-陆捌伍捌壹柒零捌
输出波长:780nm 808nm 980nm
输出功率:780nm 5~150mw
808nm 100~5000mw
980nm 50~3000mw
工作电压:3~6V DC
工作电流:≤5500mA
光束发散度:0.5~50mrad
光学透镜:光学镀膜玻璃或塑胶透镜
尺寸:Φ10.8×25mm;Φ12×40mm;Φ16×55mm;Φ22×80mm;Φ26×100mm;
39×39×100mm;49×49×130mm(可定制)
工作温度:-10~40℃
储存温度:-40~85℃
激光等级:Ⅲb
yxl。

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