常用激光介绍
各种激光器的介绍
各种激光器的介绍激光(Laser)是光学与物理学领域中的重要研究方向之一,也是现代科学中应用最广泛的光源之一、激光器是产生、放大和产生激光的装置,它能够使光以高度有序的方式输出,并具有高度相干和高度定向的特性。
激光器可以根据不同的工作原理和激光频率,分为多种类型,下面将为大家介绍几种常见的激光器。
1. 固体激光器(Solid State laser):固体激光器是利用固体材料作为介质的激光器。
固体激光器的工作物质通常为具有特殊能级结构的晶体或玻璃材料。
最早的固体激光器是由人工合成的红宝石晶体制成的。
它具有高度的可靠性、较高的功率输出和较宽的谱段覆盖等特点,广泛应用于医疗、测量、通信、材料加工等领域。
2. 气体激光器(Gas laser):气体激光器是利用气体作为活性介质的激光器。
常见的气体激光器有二氧化碳激光器、氦氖激光器等。
其中,二氧化碳激光器是最早被发现和研究的激光器之一,具有连续激光输出、较高的功率密度和中远红外波段特点,广泛应用于材料加工、切割、医疗等领域。
3. 半导体激光器(Semiconductor laser):半导体激光器是利用半导体材料作为活性介质的激光器。
它是目前应用最广泛的激光器之一,常见的有激光二极管(LD)和垂直腔面发射激光器(VCSEL)。
半导体激光器具有小巧轻便、功耗低、寿命长等特点,广泛应用于激光显示、光通信、生物医学等领域。
4. 光纤激光器(Fiber laser):光纤激光器是利用光纤作为反射镜和放大介质的激光器。
它采用光纤的内部介质作为激光器的活性介质,激光通过光纤进行传输和放大。
光纤激光器具有高度稳定性、方便携带、适用于长距离传输等特点,广泛应用于材料加工、制造业、激光雷达等领域。
5. 半导体泵浦固体激光器(Diode-pumped solid-state laser):半导体泵浦固体激光器是利用半导体激光器(如激光二极管)泵浦固体材料产生激光的激光器。
它继承了固体激光器的高功率、高效率和稳定性等特点,同时又具有半导体激光器小尺寸、低功耗等优势。
激光分类4类
激光分类4类激光是一种能量极高的光束,可以将光的能量集中到一个点,可以被用来做很多不同的工作,其中最常见的应用就是激光分类。
在激光分类中,光束被分为不同的频率,以达到特定的目的。
激光分类一般分为四个类,分别是气体激光、激光器件、固体激光和激光系统。
每一种激光都有不同的特点,并且具有独特的应用。
气体激光是由一种气体和一种电子激发器组成的,通常由一种气体和一种电子激发器,比如氦气,用来把能量集中到一个点,形成一束激光。
气体激光的特点是高效、稳定、可靠,常被用来做材料加工和质谱分析等工作。
激光器件是用来产生气体激光的装置,比如激光棒,它通常有一种激光源,一种反射装置,一种脉冲调制器和一种偏振器,它们可以用来控制激光的强度、频率和脉冲。
激光器件的应用主要是在军工激光技术上,比如激光雷达、激光测距仪和激光投射仪等。
固体激光器是一种激光器,它的原理是将连续的能量转化为短的激光脉冲,利用自由电子的能量调制。
固体激光具有很好的稳定性和高效率,在军事、医疗和市政领域有广泛的应用,比如武器瞄准、检测星体和医疗护理等。
激光系统是一种激光产生和控制系统,可以根据不同的应用需求,将激光脉冲调制到特定的条件。
激光系统可用于许多领域,比如军事、医疗、科学研究等,可以应用于多种方面,比如激光直接进行物质的加工、数据传输、显微镜的成像、测量和精密切割等。
激光分类有四类:气体激光、激光器件、固体激光和激光系统。
它们各自具有不同的特点,并且有各自的应用领域。
它们都有表现出的优点,也有不足之处,但是它们都是激光应用的基础。
激光分类可以用来提升激光技术的效率和精确度,为各行各业中激光技术的应用提供更完美的解决方案。
常用激光介绍范文
常用激光介绍范文激光(Laser)是一种特殊的光,它具有高度的单色性、高亮度和高直行性。
激光的产生和特性使其在众多领域有重要的应用,例如科学研究、医疗、通信、材料加工等。
激光的产生是通过激发原子、分子或离子的能级跃迁来实现的。
当这些粒子在受到外界能量激发后返回基态时,会释放出光的能量。
与其他光源相比,激光具有高度的单色性,即发出的光具有非常狭窄的频率范围。
这使得激光在科学实验中可以精确测量光谱学特性,例如分析化学物质的成分和结构。
激光还具有高亮度,即单位面积光强非常高。
这使得激光在医疗领域有广泛的应用,例如激光手术和激光疗法。
激光手术通过将激光束聚焦在患者体内的目标组织上,实现非接触式精确切割。
激光疗法则利用激光的光热效应,将激光能量转化为组织热能,用于治疗癌症、皮肤病等疾病。
激光还被广泛应用于通信领域。
激光通过光纤传输可以实现大量信息的高速传输。
这种技术在现代通信系统中得到了广泛应用,无论是互联网、移动通信还是电视、电台等广播媒体,都离不开激光的应用。
激光通信具有高速传输、抗干扰能力强、信号损耗小等优点,已成为现代通信领域的重要技术。
另外,激光在材料加工中也有重要的应用。
激光切割、激光打标和激光焊接等技术,可以实现对各种材料的高精度加工。
激光切割利用激光束的高能量密度将材料切割成所需形状,广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的切割加工。
激光打标则通过刻蚀或氧化材料表面,实现对产品的标记和标识。
而激光焊接则可以实现对材料的高精度连接,广泛应用于制造业的焊接工艺。
总之,激光作为一种特殊的光源,具有高度的单色性、高亮度和高直行性,被广泛应用于科学研究、医疗、通信、材料加工等领域。
激光的应用不断推动各个领域的发展和进步,为人类带来更多的便利和创新。
随着激光技术的不断发展,相信激光在更多领域将会有更深入的应用和突破。
激光的几种分类方法
激光的几种分类方法激光按波段分,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。
如: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。
( 2 )半导体激光器体积小、重量轻、寿命长、结构简单,特别适于在飞机、军舰、车辆和宇宙飞船上使用。
半导体激光器可以通过外加的电场、磁场、温度、压力等改变激光的波长,能将电能直接转换为激光能,所以发展迅速。
( 3 )气体激光器以气体为工作物质,单色性和相干性较好,激光波长可达数千种,应用广泛。
气体激光器结构简单、造价低廉、操作方便。
在工农业、医学、精密测量、全息技术等方面应用广泛。
气体激光器有电能、热能、化学能、光能、核能等多种激励方式。
( 4 )以液体染料为工作物质的染料激光器于1966 年问世,广泛应用于各种科学研究领域。
现在已发现的能产生激光的染料,大约在500 种左右。
这些染料可以溶于酒精、苯、丙酮、水或其他溶液。
它们还可以包含在有机塑料中以固态出现,或升华为蒸汽,以气态形式出现。
所以染料激光器也称为“液体激光器”。
染料激光器的突出特点是波长连续可调。
燃料激光器种类繁多,价格低廉,效率高,输出功率可与气体和固体激光器相媲美,应用于分光光谱、光化学、医疗和农业。
( 5 )红外激光器已有多种类型,应用范围广泛,它是一种新型的红外辐射源,特点是辐射强度高、单色性好、相干性好、方向性强( 6 )X 射线激光器在科研和军事上有重要价值,应用于激光反导弹武器中具有优势;生物学家用X 射线激光能够研究活组织中的分子结构或详细了解细胞机能; 用X 射线激光拍摄分子结构的照片, 所得到的生物分子像的对比度很高。
第3讲 典型激光器介绍及光线传输矩阵
能级
图
封离式CO2激 光器结构示意 图
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3.1 典型激光器介绍
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3.1 典型激光器介绍
▪ Ar+离子激光器
➢ Ar+激光器一般由放电管、谐振腔、轴向磁场和回气管等几部分组 成。如下图所示为石墨放电管的分段结构 。
分段石墨结构Ar+激光器示意图
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3.1 典型激光器介绍
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3.1 典型激光器介绍
3、不同介质介面(平面)
ro ri 0
ro
0
1 2
ri
1
ro ro
0
0
1 2
ri ri
Байду номын сангаас
由近轴近似,折射定律可以写成
1 sin ri 2 sin ro 1 ri 2 ro
辐射不是基于原子分子或离子的束缚电子能级间的跃磁韧致辐射带电粒子在磁场中受到洛伦兹力的作用会作加速运动从而产生辐射当速度接近光速的电子作圆周运动时将会辐射出光子由于这种辐射1947年在同步加速器上被发现的因而被命名为同步辐射synchrotronradiation切伦科夫辐射当电子在介质中运动时如果它们的速度比光在介质中的相速度大电子也会产生光辐射其波长随着电子速度而变化虽然光很弱但却是单色性很好的辐射光
➢ 谱线范围宽 ---目前有数百种气体和蒸气可以产生激光,已经观测到 的激光谱线近万余条,谱线覆盖范围从亚毫米波到真空紫外波段, 甚至 X射线、射线波段。
➢ 光束质量优---工作物质均匀一致保证了气体激光束的优良光束质量, 在光束的相干性、单色性方面优于固体、半导体激光器,如He-Ne 激光的单色性很高,Δλ很容易达到10-9~10-11nm,其发散角只有l~ 2毫弧度。
激光的分类及应用
激光的分类及应用激光是一种特殊的光源,具有高度的单色性、方向性和相干性。
根据其不同的特性和应用领域,激光可以被分为多个分类。
本文将介绍激光的分类及其在各个领域中的应用。
一、激光的分类1. 按激光器工作介质分类:- 气体激光器:利用气体放电产生激光,如二氧化碳激光器、氩离子激光器等。
- 固体激光器:利用固体材料产生激光,如Nd:YAG激光器、激光二极管等。
- 半导体激光器:利用半导体材料产生激光,如激光二极管、垂直腔面发射激光器(VCSEL)等。
2. 按激光器工作方式分类:- 连续激光器:输出连续的激光束,适用于需要持续照射的应用,如激光切割、激光打标等。
- 脉冲激光器:输出脉冲形式的激光束,脉冲宽度通常在纳秒至皮秒级别,适用于高精度测量、激光医疗等领域。
3. 按激光波长分类:- 可见光激光器:波长在400-700纳米范围内,适用于显示技术、激光显示器等。
- 红外激光器:波长在700纳米以上,适用于通信、遥感、红外热成像等领域。
- 紫外激光器:波长在400纳米以下,适用于光刻、荧光光谱分析等领域。
二、激光的应用1. 工业应用:- 激光切割:利用高能激光束对材料进行切割,广泛应用于金属加工、纺织品切割等领域。
- 激光焊接:通过激光束的热作用将材料焊接在一起,具有高精度和高效率,适用于汽车制造、电子组装等行业。
- 激光打标:利用激光束对物体表面进行刻印或标记,应用于产品标识、防伪标记等领域。
2. 医疗应用:- 激光手术:利用激光束对组织进行切割、烧灼或凝固,广泛应用于眼科手术、皮肤整形等。
- 激光治疗:利用激光的生物刺激效应促进组织修复和再生,适用于疤痕修复、疼痛治疗等。
3. 通信应用:- 光纤通信:利用激光器将信息转换为光信号进行传输,具有高速、大容量的优势,是现代通信的重要技术。
- 激光雷达:利用激光束进行距离测量和目标探测,广泛应用于无人驾驶、环境监测等领域。
4. 科学研究:- 光谱分析:利用激光的单色性和相干性进行物质的光谱分析,广泛应用于化学、生物学等领域。
激光的特性及应用
激光的特性及应用激光(laser)是一种高度聚焦的、单色性和相干性极高的光束。
它具有独特的特性,因此在各个领域有广泛的应用。
本文将介绍激光的特性以及一些常见的激光应用。
一、激光的特性1. 高度聚焦:激光束可以被聚焦到极小的直径,因此可以实现高精度和高分辨率的操作。
这种属性使激光在医疗、材料加工和通信领域得到广泛应用。
2. 单色性:激光是单色光,即它的频率非常纯净。
这使得激光在光谱分析、光学传感器和高精度测量中具有重要作用。
3. 相干性:激光的光波是相干的,即光的波峰和波谷保持稳定的相对位置。
这种特性使激光在干涉测量、全息术和激光雷达等领域得到广泛应用。
4. 高能量密度:激光具有高能量密度,可以在很小的空间范围内提供大量的能量。
这使得激光在切割、焊接和打孔等材料加工过程中非常有效。
二、激光的应用1. 医疗领域:激光在医疗领域有着广泛的应用。
例如,激光手术可以实现精确的组织切割和病变去除,减少手术风险和恢复时间。
激光还可以用于激光治疗中的照射,用于促进伤口愈合和病症治疗。
2. 通信领域:激光在光纤通信中起到关键作用。
激光作为信息传输的光源,可以提供高速、高带宽的数据传输。
此外,激光器还可以用于激光雷达系统,提供高分辨率和远距离测量。
3. 制造业:激光在制造业中有广泛应用。
例如,激光切割机可以用于精确切割金属和非金属材料,激光焊接机可以实现高质量的焊接工艺,激光打标机可以在产品上进行纹理、标记和刻字。
4. 科学研究:激光在科学研究中也扮演重要角色。
例如,激光光谱学被广泛应用于化学和物理领域的分析和研究。
激光还可以用于量子物理实验、原子和分子物理学研究等领域。
5. 军事应用:激光在军事领域有着重要的应用。
激光器可以作为导引系统用于精确制导导弹和飞行器。
激光还可以用于激光武器系统,具有远射程、高精度和强杀伤力等特点。
综上所述,激光作为一种特殊的光束,具有高度聚焦、单色性、相干性和高能量密度等特性。
这些特性使得激光在医疗、通信、制造和科学研究等领域都得到了广泛应用。
激光的种类种类及应用
激光的种类种类及应用激光(Laser)原指具有高效率,窄束,高单色性(即色散小),高相干性(即随机性小)的光。
自1964年发明激光以来,激光技术在多个领域得到广泛应用。
根据不同激光产生机制、波长范围和功率等特性的不同,激光可以分为多种种类。
1. 气体激光器(Gas Laser)气体激光器是最早被开发和应用的激光器之一。
根据不同的气体填充和激发方式,气体激光器可以分为氦氖激光器(He-Ne),二氧化碳激光器(CO2),氙离子激光器(Xe-ion)等。
氦氖激光器广泛应用于测量、光学实验、医学等领域;二氧化碳激光器在加工和切割材料、医学手术、雷达等领域得到广泛应用;氙离子激光器适合生物医学、光化学、实验等领域。
2. 固体激光器(Solid-State Laser)固体激光器是利用一些固态材料来产生激射光的装置。
常见的固体激光器包括钕:锗酸玻璃激光器(Nd:glass)、二极管激光器(Diode laser)、钕:YAG激光器(Nd:YAG)、掺铒光纤激光器(Er-doped fiber laser)等。
固体激光器在材料加工、激光雷达、医学手术、通信等领域得到广泛应用。
3. 半导体激光器(Semiconductor Laser)半导体激光器是利用半导体材料来产生激射光的装置。
半导体激光器又称为激光二极管(Laser Diode),它具有尺寸小、寿命长、高效率等特点。
半导体激光器广泛应用于通信、照明、显示、激光打印等领域。
4. 纤维激光器(Fiber Laser)纤维激光器是利用光纤结构的光介质来产生激射光的激光器。
纤维激光器具有体积小、易于集成、输出功率稳定等特点。
纤维激光器在制造业、材料加工、通信、医疗等领域得到广泛应用。
5. 液体激光器(Liquid Laser)液体激光器是利用液体介质来产生激射光的装置。
由于液体特性的不稳定性,液体激光器并不常见,但在一些特殊领域如核聚变、舰船激光武器等方面得到应用。
激光常见的分类
激光常见的分类激光(Laser)是一种以光学放大的原理产生的高度聚焦的光束。
它的特点是单色性、同相性和高亮度,广泛应用于各个领域,包括医疗、通信、制造等。
根据激光器的工作原理和应用领域的不同,激光可以被分为多种分类。
一、气体激光器气体激光器是一种利用气体放电形成的激发能量来激发激光发射的装置。
根据使用的气体种类不同,气体激光器可以分为氦氖激光器、二氧化碳激光器、氩离子激光器等。
其中,氦氖激光器是最早被发现的激光器,其工作波长为632.8纳米,广泛应用于医疗、测量和教育领域;二氧化碳激光器的工作波长为10.6微米,主要用于切割、焊接和雕刻等工业应用;氩离子激光器的工作波长为488纳米和514纳米,常用于生物医学研究和材料加工等领域。
二、固体激光器固体激光器是利用固体材料中的活性离子或色心离子来产生激光的装置。
常见的固体激光器有Nd:YAG激光器、Nd:YVO4激光器等。
其中,Nd:YAG激光器的工作波长为1064纳米,是目前应用最广泛的固体激光器之一,可用于切割、焊接、标记等工业应用;Nd:YVO4激光器的工作波长为1064纳米,它具有更高的光转换效率和更窄的线宽,适用于高精度的激光加工和科学研究等领域。
三、半导体激光器半导体激光器是利用半导体材料中的电子和空穴复合产生激光的装置。
半导体激光器具有体积小、功耗低和价格便宜等优点,广泛应用于通信、显示和医疗等领域。
根据结构和工作方式的不同,半导体激光器可以分为激光二极管、垂直腔面发射激光器(VCSEL)等。
激光二极管是最常见的半导体激光器,其工作波长范围广泛,可从红外到可见光,适用于光存储、医疗和传感等应用;VCSEL是一种垂直发射的半导体激光器,具有窄的光谱线宽和高的发射功率,主要用于光通信和3D成像等领域。
四、光纤激光器光纤激光器是利用光纤中的增益介质来放大激光的装置。
光纤激光器具有体积小、可靠性高和抗干扰能力强等优点,广泛应用于通信、材料加工和医疗等领域。
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是一种由激活的原子、分子或离子产生的高度聚焦的光束。
根据激光的产生机制、波长、功率等不同特点,激光可以分为多种不同类型。
以下是常见的一些激光器种类及其应用。
1.气体激光器:气体激光器利用气体体积放电、电离、碰撞激发等原理产生激光。
其中,最常见的激光器是二氧化碳激光器(CO2激光器),它的波长为10.6微米。
CO2激光器广泛应用于切割和焊接金属材料、医学手术、纹身移除、装饰等领域。
2.固体激光器:固体激光器使用固体材料(如晶体或玻璃)作为激发介质,通过显微光泵或一个或多个便激光器激励来产生激光。
当固体材料受到外部能量激发时,光子被激发到高能级,并在经典的自发辐射下退回到较低的能级,产生激光。
常见的固体激光器有Nd:YAG激光器和Er:YAG激光器等。
Nd:YAG激光器工作在1064纳米,常用于望远镜、瞄准器、激光光纤通信等领域。
3.半导体激光器:半导体激光器是利用半导体材料和pn结构的特性产生激光。
半导体激光器通常体积小且寿命长,因此广泛用于信息存储、激光指示器、激光打印机、激光读取器、医疗设备等领域。
此外,半导体激光器还广泛应用于激光雷达、光通信和工业材料加工等领域。
4.光纤激光器:光纤激光器是一种利用光纤作为反馈介质产生激光的激光器。
相较于传统的固体激光器,光纤激光器具有更高的效率、更小的尺寸和更长的使用寿命。
光纤激光器广泛应用于医学手术、材料加工、激光测距、光纤通信等领域。
5.自由电子激光器:自由电子激光器是一种利用加速带电粒子(电子或电子束)产生激光的激光器。
自由电子激光器的波长范围广,功率高,可用于材料加工、电子束刻蚀、粒子加速器、原子核物理研究等领域。
除了上述激光器类型外,还有衍射光束激光器、液体激光器等特殊类型的激光器。
总结起来,激光器有着广泛的应用领域。
例如,激光器在医学领域中,可用于激光手术、激光治疗、激光诊断等;在通信领域中,激光器可用于光纤通信、激光雷达等;在材料加工领域中,激光器可用于切割、打孔、焊接、雕刻等;在科研领域中,激光器可用于光谱分析、粒子加速等。
常用激光器简介
几种常用激光器的概述一、CO2激光器1、背景气体激光技术自61年问世以来,发展极为迅速,受到许多国家的极大重视。
特别是近两年,以二氧化碳为主体工作物质的分子气体激光器的进展更为神速,已成为气体激光器中最有发展前途的器件。
二氧化碳分子气体激光器不仅工作波长(10.6微米)在大气“窗口”,而且它正向连续波大功率和高效率器件迈进。
1961年,Pola-nyi指出了分子的受激振动能级之间获得粒子反转的可能性。
在1964年1月美国贝尔电话实验室的C.K.N.Pate 研制出第一支二氧化碳分子气体激光器,输出功率仅为1毫瓦,其效率为0.01%。
不到两年,现在该类器件的连续波输出功率高达1200瓦,其效率为17 %,电源激励脉冲输出功率为825瓦,采用Q开关技术已获得50千瓦的脉冲功率输出。
最近,有人认为,进一步提高现有的工艺水平,近期可以达到几千瓦的连续波功率输出和30~40% 的效率。
2、工作原理CO2激光器中,主要的工作物质由CO₂,氮气,氦气三种气体组成。
其中CO₂是产生激光辐射的气体、氮气及氦气为辅助性气体。
加入其中的氦,可以加速010能级热弛预过程,因此有利于激光能级100及020的抽空。
氮气加入主要在CO₂激光器中起能量传递作用,为CO₂激光上能级粒子数的积累与大功率高效率的激光输出起到强有力的作用。
CO₂分子激光跃迁能级图CO₂激光器的激发条件:放电管中,通常输入几十mA或几百mA的直流电流。
放电时,放电管中的混合气体内的氮分子由于受到电子的撞击而被激发起来。
这时受到激发的氮分子便和CO₂分子发生碰撞,N2分子把自己的能量传递给CO2分子,CO₂分子从低能级跃迁到高能级上形成粒子数反转发出激光。
3、特点二氧化碳分子气体激光器不但具有一般气体激光器的高度相干性和频率稳定性的特点,而且还具有另外三个独有的特点:(1)工作波长处于大气“窗口”,可用于多路远距离通讯和红外雷达。
(2)大功率和高效率( 目前,氩离子激光器最高连续波输出功率为100瓦,其效率为0.17 %,原子激光器的连续波输出功率一般为毫瓦极,其效率约为0.1%,而二氧化碳分子激光器连续波输出功率高达1200瓦,其效率为17%)。
10多种激光器全面梳理!
10多种激光器全面梳理!光纤激光器应用领域广阔,细分种类可满足特殊需求光纤激光器有多种分类方法,其中较为常见的是按工作方式分类、按波段范围分类及按介质掺杂稀土元素分类。
激光器通常也是根据这三个分类中的一至两个来命名的,例如 IPG的 YLM-QCW 系列即翻译为准连续掺镱光纤激光器。
光纤激光器应用领域广泛,不同细分的激光器特质不同,适合的应用领域各异。
例如中红外波段对于人眼来说是安全的,且在水中能够被很强的吸收,是理想的医用激光光源;掺铒光纤由于其合适的波长可以打开光纤通信窗口,在光纤通信领域应用较广;绿光激光由于其可见性,在娱乐与投影等方面必不可少。
脉冲激光器峰值功率高,准连续激光器加工速度快光纤激光器按照工作方式可以分为锁模光纤激光器、调Q光纤激光器、准连续光纤激光器及连续光纤激光器。
实现脉冲光纤激光器的技术途径主要有调Q技术、锁模技术和种子源主振荡功率放大(MOPA)技术。
锁模技术可以实现飞秒或皮秒量级的脉冲输出,且脉冲的峰值功率较高,一般在百万瓦量级,但是其输出的脉冲平均功率较低;调Q光纤激光器可以获得脉宽为纳秒量级、峰值功率为千瓦量级、脉冲能量为百万焦量级的脉冲激光。
准连续激光器的脉冲宽度为微秒级,而连续激光由泵浦源持续提供能量,长时间地产生激光输出。
连续光纤激光器是高功率激光器的主要产品连续激光器的激光输出是连续的,广泛运用于激光切割、焊接和熔覆领域。
激光泵浦源持续提供能量,长时间地产生激光输出,从而得到连续激光。
连续激光器中各能级的粒子数及腔内辐射场均具有稳定分布。
其工作特点是工作物质的激励和相应的激光输出,可以在一段较长的时间范围内以连续方式持续进行,以连续光源激励的光纤激光器即为连续光纤激光器。
相比其他类型激光器,连续光纤激光器能达到相对较高的功率,IPG已经生产出单模2万瓦的连续光纤激光器,较常用于激光切割、焊接和熔覆领域。
准连续光纤激光器可双模式运转,显著提升加工速度准连续激光器可以同时在连续和高峰值功率脉冲模式下工作。
激光分类与波长
激光分类与波长激光是一种具有高度聚焦能力和单色性的光源,广泛应用于医疗、通信、材料加工等领域。
根据激光器所发射的光波长的不同,可以将激光分为多种类型。
本文将介绍几种常见的激光分类以及它们对应的波长范围。
1. 气体激光器气体激光器是一种利用气体放电产生激光的装置。
根据不同的气体种类,气体激光器可以分为氦氖激光器、二氧化碳激光器、氩离子激光器等。
其中,氦氖激光器的波长范围大约在632.8纳米,主要用于医疗、教学和展示等领域;二氧化碳激光器的波长范围在10.6微米,适用于材料切割、焊接等工业应用;氩离子激光器的波长范围在488至514纳米,主要用于激光打印和医学研究等领域。
2. 固体激光器固体激光器是一种使用固体材料作为激发介质的激光器。
常见的固体激光器有钕玻璃激光器、掺钕钇铝石榴石激光器等。
钕玻璃激光器的波长范围在1053纳米,常用于军事、科研和医学领域;掺钕钇铝石榴石激光器的波长范围在1064纳米,主要应用于材料加工、激光雷达等领域。
3. 半导体激光器半导体激光器是一种利用半导体材料产生激光的器件。
它具有体积小、功耗低、寿命长等优点,被广泛应用于光通信、激光打印、激光医疗等领域。
半导体激光器的波长范围与具体的材料有关,常见的波长有650纳米、780纳米、850纳米、980纳米等。
4. 光纤激光器光纤激光器是一种将激光通过光纤传输的激光器。
它具有灵活性高、传输距离远等优点,被广泛应用于光通信、材料加工等领域。
光纤激光器的波长范围也与具体的激光器有关,常见的波长有1064纳米、1550纳米等。
除了以上几种常见的激光器类型,还有许多其他类型的激光器,如色心激光器、自由电子激光器等。
它们的波长范围也各不相同,适用于不同的应用领域。
总结起来,激光器根据波长的不同可以分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器和光纤激光器等多种类型。
每种类型的激光器都有其独特的波长范围和应用领域。
了解不同类型的激光器以及它们的波长特性,有助于我们更好地选择和应用激光技术。
常见激光器结构及器件功能介绍
常见激光器结构及器件功能介绍激光器是一种产生并放大激光束的装置,常见的激光器结构包括气体激光器、固体激光器、液体激光器和半导体激光器。
下面将对这些常见的激光器结构及器件功能进行介绍。
1.气体激光器:气体激光器是利用气体分子或原子的电子能级跃迁放大光子束的装置。
常见的气体激光器包括二氧化碳激光器和氩离子激光器。
(1)二氧化碳激光器(CO2激光器):它是利用二氧化碳气体的分子振动能级跃迁来放大激光。
主要用于切割、打孔、焊接等工业加工领域。
(2)氩离子激光器:它利用氩离子气体的电子能级跃迁来放大激光。
主要应用于生物医学、光学雷达等领域。
2.固体激光器:固体激光器是利用固体材料(如纳、晶体、陶瓷等)的电子能级跃迁放大光子束的装置。
常见的固体激光器包括Nd:YAG激光器和雷射晶体放大器。
(1)Nd:YAG激光器:它是利用掺杂了钕离子的钇铝石榴石晶体的电子能级跃迁来放大激光。
主要用于切割、焊接、医疗美容等领域。
(2)雷射晶体放大器:它是利用高浓度掺杂放大材料(如三氧化二铜、Cr4+:YAG等)的反射效应来放大激光。
主要应用于高能激光研究和军事领域。
3.液体激光器:液体激光器是利用液体材料的分子或原子能级跃迁放大光子束的装置。
常见的液体激光器包括染料激光器和化学激光器。
(1)染料激光器:它利用在溶液中溶解染料分子的电子能级跃迁来放大激光。
主要用于光谱分析、显示技术等领域。
(2)化学激光器:它利用化学反应产生的激发态物质来放大激光。
主要应用于军事领域和科学研究。
4.半导体激光器:半导体激光器是利用半导体材料(如GaN、InP等)的电子能级跃迁放大光子束的装置。
常见的半导体激光器包括激光二极管和垂直腔面发射激光器(VCSEL)。
(1)激光二极管:它利用PN结的电子能级跃迁来放大激光。
主要应用于光通信、光储存、激光打印等领域。
(2)VCSEL:它利用垂直结构的PN结的电子能级跃迁来放大激光。
主要应用于光通信、生物传感等领域。
激光的定义和分类-概述说明以及解释
激光的定义和分类-概述说明以及解释1.引言1.1 概述激光技术作为一种重要的光学技术,在现代科学和工程领域中扮演着至关重要的角色。
激光具有独特的光学特性,如高亮度、单色性和高直线度,这些特性使其在各种领域都有着广泛的应用。
本文将对激光的定义和分类进行详细介绍,并探讨激光在不同领域的应用,旨在帮助读者更好地理解激光技术的原理和应用。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将首先介绍激光的定义,包括其基本原理和特点。
然后,我们将详细讨论激光的分类,包括按激射介质分类、按激射波长分类等。
接下来,我们将探讨激光在不同领域的应用,包括工业、医疗、通信等方面。
最后,我们将总结激光技术的重要性,并展望激光技术未来的发展趋势。
通过本文的阐述,读者将更加全面地了解激光技术的定义、分类和应用,以及对其未来发展的展望。
1.3 目的本文的目的是探讨激光的定义和分类,以及激光在不同领域的广泛应用。
通过对激光技术的深入分析,希望读者能够更全面地了解激光的工作原理和特点,以及了解不同类型的激光在不同领域的应用情况。
同时,本文也将总结激光在现代科技领域中的重要性,并展望激光技术的未来发展趋势。
通过对激光的研究和探讨,希望读者能够更好地认识和理解激光技术的深远意义,以及其在各个领域中的广泛应用前景。
2.正文2.1激光的定义2.1 激光的定义激光是一种特殊的光束,是由一种叫做“激光介质”的物质产生的。
激光具有光束高度的相干性和定向性,其光波的频率和相位是高度一致的,因此激光具有良好的单色性和方向性。
激光还具有高能量密度、高亮度和高单色性等优点,使其在科学研究、医学治疗、通信技术、材料加工等领域有着广泛的应用。
激光的产生是利用一定的方法使大量的激发态粒子从高能级跃迁至低能级,从而放出激光光子。
这种放大过程经过一个光学谐振腔来增强,最终形成一束激光。
激光的特性除了具有较高的单色性和方向性外,还有极强的穿透力和聚焦能力,因此可以应用于各种领域的精密加工、高精度测量等工作中。
各种激光器的介绍
各种激光器的介绍激光器是一种将能量源转化为高强度、高单色性、高定向性的激光光束的装置。
激光器被广泛应用于医疗、通信、材料加工、测量检测等各个领域。
下面将介绍几种常见的激光器。
1.氦氖激光器(He-Ne激光器)氦氖激光器是一种气体激光器,它利用氦和氖的混合气体在波长为632.8纳米的红光范围内产生激光。
氦氖激光器具有单一稳定频率、高空间定向性和较小的光腔长度,适用于光学实验、干涉测量等领域。
2.二极管激光器(LD激光器)二极管激光器是一种半导体激光器,它是由多层不同材料的半导体材料组成的结构。
二极管激光器广泛应用于通信领域,如光纤通信、光存储等。
它具有体积小、效率高的特点。
3.CO2激光器CO2激光器是一种分子激光器,其工作介质是CO2分子。
CO2激光器具有中红外波段的辐射,波长在9.6-10.6微米之间。
CO2激光器在材料加工、医疗等领域有广泛应用,如切割、焊接、组织切割等。
4.Nd:YAG激光器Nd:YAG激光器是一种固体激光器,其工作介质是掺有镓和铽离子的YAG晶体。
它具有较长的荧光寿命和较高的能量转换效率,常用于材料加工、医疗、科学研究等领域。
5.氮化镓激光器(GaN激光器)氮化镓激光器是一种宽禁带半导体激光器,它利用氮化镓材料发射紫外激光。
GaN激光器具有较高的工作温度、较长的寿命和较高的光电子转换效率,可用于蓝光显示、白光LED照明等领域。
6.染料激光器染料激光器是一种利用染料溶液作为工作介质的激光器。
它具有波长调谐范围广、转换效率高的特点。
染料激光器在科学研究、生物医学等领域有广泛应用。
7.纳秒脉冲激光器纳秒脉冲激光器是一种能够在纳秒时间尺度内产生激光脉冲的激光器。
它广泛应用于材料加工、精密测量、医疗等领域,如激光打标、激光切割、激光测距等。
总之,激光器具有波长可调、能量可控、光束质量高等优点,能满足不同应用领域的需求。
随着材料科学、光学技术的不断发展,激光器的种类也在不断增多,并得到了广泛的研究和应用。
激光器的种类及应用
激光器的种类及应用激光器是一种产生高强度、高聚束、单色、相干光的装置。
它们被广泛应用于各个领域,包括医学、通信、材料加工、军事、测量和科学研究等。
下面将介绍几种常见激光器的种类及其应用。
1.气体激光器:气体激光器是最早被发展出来的激光器之一、最常见的气体激光器包括二氧化碳激光器和氩离子激光器。
二氧化碳激光器主要用于材料切割、焊接和打孔等工业应用,还被广泛应用于医学手术和皮肤美容治疗。
氩离子激光器在医学和科学研究中也有广泛应用,例如眼科手术、实验物理和化学研究。
2.固体激光器:固体激光器是一种使用固体材料作为激活介质的激光器。
最常见的固体激光器包括Nd:YAG激光器和铷钾硼酸盐(Nd:YVO4)激光器。
固体激光器有较高的光束质量和较长的寿命,被广泛应用于材料加工、医学、科学研究和军事领域。
它们可以用于切割、钻孔、焊接、标记和激光测距等应用。
3.半导体激光器:半导体激光器是使用半导体材料作为激发源的激光器。
它们具有体积小、功耗低和价格低廉的特点,因此在通信、激光打印、光存储和生物医学等领域得到了广泛应用。
激光二极管是最常见的半导体激光器之一,它们被广泛用于激光打印机、激光扫描仪和激光指示器等设备中。
4.光纤激光器:光纤激光器是利用光纤作为光传输介质的激光器。
它们具有高效率、高功率输出和相对较小的尺寸。
光纤激光器被广泛应用于通信、材料加工和医学等领域。
例如,光纤激光器可以用于光纤通信系统中的信号放大和发送,也可以用于材料切割、焊接和打标等高精度加工过程。
5.半导体激光二极管:半导体激光二极管是一种小型、低功耗的激光器。
它们主要用于光通信、激光打印、激光显示和传感器等领域。
激光二极管被广泛用于光纤通信系统中的光放大器和激光器,也被应用于激光打印机、光盘读写器和激光雷达等设备。
总而言之,激光器的种类繁多,每种类型都有其特定的应用领域。
激光技术的不断进步和创新将会带来更多新的应用和发展机会。
常用激光介绍
常用激光介绍1.二氧化碳激光(连续式)(1)技术参数:波长为10600nm,功率一般为10-50W.(2)作用原理:二氧化碳激光波长位于中红外区,主要作用靶为水分子,可导致皮肤组织温度显著升高,产生凝固,炭化,气化等生物学效应,在临床上起到烧灼,切割等作用。
(3)适应症:在临床上,二氧化碳激光主要用于去除浅表皮肤良性赘生物及肿瘤,包括寻常疣,尖锐湿疣,脂溢性角化病,色素痣,皮赘,皮角,角化棘皮瘤,化脓性肉芽肿等,有时也用于Bowen病,基底细胞癌,鳞状细胞癌等肿瘤的治疗。
二氧化碳激光经扩束后,可作为低功率激光照射,用于治疗皮肤溃疡,皮肤瘙痒症,冷性多形红斑及冻疮等。
2.氦氖激光(1)技术参数:波长为632.8nm输出功率一般为10-40mW(2)作用原理:氦氖激光具有以下几方面的作用:<1>改善皮肤微循环,加强新陈代谢,促进组织结构与功能的的恢复;<2>加快吸收,减轻充血和水肿等炎症反应;<3>调节免疫功能<4>加速致痛化学介质(如K+,氨类物质)的吸收,起到镇痛作用。
(3)适应症:皮肤溃疡,斑秃,带状疱疹及后遗症,毛囊炎等。
(4)忌症:光敏性疾病,恶性肿瘤,急性感染等。
3.掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光(连续式)(1)技术参数:波长为1064nm功率一般为10-80W(2)作用原理:Nd:YAG激光输出波长位于近红外区,在皮肤组织中主要产生热效应,导致皮肤组织气化,炭化,凝固。
该波长在皮肤中组织中穿透深,凝固作用强,热损伤范围较大。
(3)适应症:Nd:YAG激光主要用于治疗血管增生性损害,如海绵状血管瘤,淋巴血管瘤,血管角皮瘤,化脓性肉芽肿,血管内皮瘤,木村病等,还可用于寻常疣,趾疣的治疗。
4.掺铟砷化稼半导体激光(1)技术参数:波长为980nm,功率一般为10-30W,是一种大功率半导体激光。
(2)作用原理:与Nd:YAG激光类似,在皮肤组织中主要产生热效应,导致皮肤组织气化,炭化,凝固。
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常用激光介绍1.二氧化碳激光(连续式)(1)技术参数:波长为10600nm,功率一般为10-50W.(2)作用原理:二氧化碳激光波长位于中红外区,主要作用靶为水分子,可导致皮肤组织温度显著升高,产生凝固,炭化,气化等生物学效应,在临床上起到烧灼,切割等作用。
(3)适应症:在临床上,二氧化碳激光主要用于去除浅表皮肤良性赘生物及肿瘤,包括寻常疣,尖锐湿疣,脂溢性角化病,色素痣,皮赘,皮角,角化棘皮瘤,化脓性肉芽肿等,有时也用于Bowen病,基底细胞癌,鳞状细胞癌等肿瘤的治疗。
二氧化碳激光经扩束后,可作为低功率激光照射,用于治疗皮肤溃疡,皮肤瘙痒症,冷性多形红斑及冻疮等。
2.氦氖激光(1)技术参数:波长为632.8nm输出功率一般为10-40mW(2)作用原理:氦氖激光具有以下几方面的作用:<1>改善皮肤微循环,加强新陈代谢,促进组织结构与功能的的恢复;<2>加快吸收,减轻充血和水肿等炎症反应;<3>调节免疫功能<4>加速致痛化学介质(如K+,氨类物质)的吸收,起到镇痛作用。
(3)适应症:皮肤溃疡,斑秃,带状疱疹及后遗症,毛囊炎等。
(4)忌症:光敏性疾病,恶性肿瘤,急性感染等。
3.掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光(连续式)(1)技术参数:波长为1064nm功率一般为10-80W(2)作用原理:Nd:YAG激光输出波长位于近红外区,在皮肤组织中主要产生热效应,导致皮肤组织气化,炭化,凝固。
该波长在皮肤中组织中穿透深,凝固作用强,热损伤范围较大。
(3)适应症:Nd:YAG激光主要用于治疗血管增生性损害,如海绵状血管瘤,淋巴血管瘤,血管角皮瘤,化脓性肉芽肿,血管内皮瘤,木村病等,还可用于寻常疣,趾疣的治疗。
4.掺铟砷化稼半导体激光(1)技术参数:波长为980nm,功率一般为10-30W,是一种大功率半导体激光。
(2)作用原理:与Nd:YAG激光类似,在皮肤组织中主要产生热效应,导致皮肤组织气化,炭化,凝固。
该激光在皮肤组织中的穿透深度,凝固作用,热损伤范围均较大。
(3)适应症:与Nd:YAG激光基本相同,主要用于治疗血管增生性皮肤疾病,如海绵状血管瘤,淋巴血管瘤,血管角皮病,化脓性肉芽肿,血管内皮瘤,木村病等。
5.低功率半导体激光(1)技术参数:低功率半导体激光通常以砷化稼和砷化铝稼作为工作物质,可有多个波长,范围为490-980nm,目前常用830nm的波长,功率为1-500W.(2)作用原理:与氦氖激光接近,主要具有改善微循环,抗炎症,毛囊炎等,与氦氖激光类似。
(3)适应症:主要用于治疗皮肤溃疡,斑秃,带状疱疹及后遗痛,毛囊炎等,与氦氖激光类似。
(4)禁忌症:光敏性疾病,恶性肿瘤,急性感染等。
6.氩激光(1)技术参数:波长为488nm及514.5nm,输出功率为0.5-2.5W(2)作用原理:该波长可为血红蛋白及黑素较好吸收,在皮肤组织上作用于浅表。
(3)适应症:氩激光较多用于浅表血管增生性皮肤病的治疗,如毛细血管扩张,酒渣鼻等,有时也可用于治疗雀斑,咖啡斑,脂溢性角化病等浅表性色素增生性皮肤病。
术后可有瘢痕形成,色素沉着,色素减退等不良反应。
7.铜蒸汽激光和溴化亚铜激光(copper vapor and copper bromide laser)(1)技术参数:输出的为混合光,包括510.4nm(绿光)及578,2nm(黄光)两种波长,绿黄光的比例大致为2:1,功率为1-6W(2)治疗原理:578nm波长的黄光位于氧合血红蛋白的吸收峰附近,能为后者较多吸收,而510nm波长的绿光可为血红蛋白及黑素吸收,这一点与氩激光类似。
(3)适应症:主要用于血管增生性皮肤病的治疗,如鲜红斑痣,毛细血管扩张,酒渣鼻,蜘蛛痣等,此外,该激光有时亦用于浅表色素增生性皮肤病的治疗。
术后可有色素减退,瘢痕等不良反应。
值得一提的是,铜蒸汽激光还可作为光动力学疗法的光源治疗鲜红斑痣,具有较好的临床效果。
8.磷酸钛钾盐激光(KTP激光)(1)技术参数:波长为532nm,功率为1-20W(2)治疗原理:该波长可被血红蛋白和黑素吸收(3)适应症:该激光主要用于治疗一些血管增生性皮肤病,如毛细血管扩张,酒渣鼻(毛细血管扩张型)小静脉曲张等。
术后色素减退较多见,瘢痕形成的比例小于连续式二氧化碳激光。
KTP激光也可作为共动力学疗法的光源治疗鲜红斑痣。
9.紫翠玉激光(alexandrite laser)(1)技术参数:波长为755nm调Q模式下脉宽为50-100ns长脉宽模式下脉宽可达到毫秒级。
(2)作用原理:该激光基于选择性光热作用原理,气作用靶为成熟黑素小体,进而破坏这些黑素小体所在的黑素细胞。
由于脉宽短于黑素小体的热驰豫时间(TRT)故对周围正常组织无明显损伤。
此外,紫翠玉激光可穿透至真皮,故可治疗真皮色素增生性皮肤病。
(3)适应症:调Q模式下,适应症主要为各种表皮及真皮色素增生性皮肤病,前者包括雀斑,咖啡斑,脂溢性角化病,雀斑样痣,Becker痣等,后者包括太田痣,获得性太田痣样斑,文身异物文身等。
紫翠玉激光具有无创伤治疗的理想效果,术后基本无瘢痕形成。
在长脉宽模式下,紫翠玉激光主要用于脱毛。
10.红宝石激光(ruby laser)(1)技术参数:波长为694.3nm调Q模式下脉宽为20-40nm,长脉宽模式下脉宽在毫秒级。
(2)治疗原理:与紫翠玉激光基本相同,也是基于选择性光热作用原理,黑素对该波长的吸收较强,而来自氧合血红蛋白的竞争性很小。
(3)适应症:与紫翠玉激光基本一致,暂时性色素减退的发生率略高一些,长脉宽模式主要用于脱毛。
11.脉冲掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光(1)技术参数:波长为1064nm,调Q模式下脉宽为5-40nm长脉宽模式下脉宽可达到毫秒级。
(2)作用原理:亦基于选择性光热原理,该激光波长长和穿透深是其特点。
(3)适应症:主要治疗各种真皮色素增生性皮肤病,如太田痣,获得性太田痣样斑,文身等,基本无瘢痕形成。
长脉宽模式主要用于治疗草莓状血管瘤,鲜红斑痣,毛细血管扩张等血管增生性皮肤病,还可用于脱毛,除皱及紧肤。
12.调Q掺钕钇铝石榴石倍频532nm激光(Q-switched frequency-doubled-Nd:YAGlaser)(1)技术参数:波长为532nm,该波长系掺钕钇铝石榴石激光(波长1064nm)经特殊晶体倍频后所得,调Q模式下脉宽一般为4-10ns,长脉宽模式下脉宽为2-50nm可变(可变脉宽)(2)作用原理:基于选择性光热作用原理,氧合血红蛋白及黑素对该波长都有较好的吸收作用。
(3)适应症:临床上主要用于治疗浅表色素增生性皮肤疾病,如雀斑,咖啡斑等,对于红色纹身亦有较好效果,术后一般无瘢痕形成。
长脉宽模式可以治疗血管增生性皮肤病,如鲜红斑痣,毛细血管扩张,酒渣鼻(毛细血管扩张型)等。
13.脉冲染料激光(1)技术参数:该系统染料激光系有585nm及595nm两种波长,前者脉宽为300-450us,后者脉宽在0.5-40ms可调节。
(2)治疗原理:基于选择性光热作用原理。
两种波长均可被氧合血红蛋白较好的吸收,切可穿透至真皮。
激光能量为氧合血红蛋白吸收后,通过热效应使血红蛋白及血管壁凝固,从而封闭血管。
相对而言,氧合血红蛋白对于585nm的波长吸收更强,而595nm的波长穿透更深。
(3)适应症:临床上主要用于治疗血管增生性皮肤病,如鲜红斑痣,毛细血管扩张,血管角皮瘤,酒渣鼻(毛细血管损害型),蜘蛛痣,此外尚可用于治疗扁平疣,跖疣,肥厚性瘢痕等。
该激光术后一般无瘢痕形成。
14.调Q饵激光(Q-switched erbium Nd:YAG laser)(1)技术参数:波长为2940nm,脉宽一般为300us(2)治疗原理:基于选择性光热作用原理。
该激光波长位于水的吸收峰值附近,故以组织中的水分子为作用靶,可将皮肤组织消融,气化,切其脉宽短于皮肤组织热驰豫时间,大大减少了治疗靶周围正常组织的热损伤,可以更精确地控制治疗深度。
(3)适应症:饵激光的适应症主要包括3种类型:<1>良性浅表皮肤肿瘤及赘生物(如汗管瘤,毛发上皮瘤,睑黄瘤,色素痣,脂溢性角化病等)。
<2>萎缩性或凹陷性瘢痕,<3>除皱。
饵激光具有较好的临床效果,不良反应也较少。
15.短脉冲二氧化碳激光(1)技术参数:波长为10600nm,脉宽一般为1-1000ms.(2)治疗原理:与调Q饵激光相近。
(3)适应症:与调Q饵激光基本相同。
16.810nm半导体激光(diode laser)(1)技术参数:波长为810nm脉宽一般为5-400ms可调节。
(2)作用原理:该波长能为毛囊中的成熟黑素所吸收,进而通过热损伤破坏毛囊,一般对生长期的毛囊作用更强。
较长的脉宽更有利于深肤色人群的治疗。
(3)适应症:在临床上主要用于脱毛,疗效好,作用持久。
此外,还可用于毛痣,假性毛囊炎及一些色素增生性皮肤病的治疗。
17.1450nm半导体激光(1)技术参数:波长为1450nm,脉宽一般为210ms(2)作用原理:可选择性的损伤皮脂腺,并通过热效应刺激胶原纤维增生(3)适应症:临床上主要用于中重度痤疮,毛囊炎及皮脂腺增生等的治疗;此外还可用于改善萎缩性瘢痕及细小皱纹。
本方法疗效较好,不良反应少18.准分子激光(1)技术参数:波长为308nm.单个脉冲能量为50-3300mj。
(2)作用原理:可促进黑素合成及黑素细胞增生;并诱导T细胞凋亡,具有免疫调节作用。
(3)适应症:临床上主要用于治疗白癜风及银屑病,具有良好的疗效。
此外,还可用于斑秃,扁平苔藓,湿疹等皮肤病的治疗。
19.1550nm/1535nm半导体激光(1)技术参数:该激光是一种局灶性皮肤磨削系统,波长为1550nm或1535nm.,脉冲能量为4.5-40mj,微孔直径50-200um,可在1cm2的面积上打出多大6400个微孔,故又称“点阵像素”或“像素激光”。
(2)作用原理:该激光作用基于局灶性光热作用(fractional photothermolsis)原理,可以在皮肤上打出直径50-200um微孔,孔间为正常皮肤。
这些微孔损伤部分真皮组织,激发皮肤修复机制使真皮产生更多新的胶原并重组,起到除皱嫩肤效果。
由于微孔非常小,又为正常皮肤所包围,故愈合迅速,一般不留瘢痕。
(3)适应症:主要用于光老化,除皱嫩肤,凹陷性瘢痕,有时也用于黄褐斑的治疗。
(4)禁忌症:瘢痕体质,易产生色素沉着或异常者,精神病患者,活动期白癜风或银屑病者,治疗区域有活动性感染者禁用。
(5)说明:饵激光与超短脉冲二氧化碳激光均可以“点阵激光”形式输出能量,从而产生局灶性光热作用。
20.强脉冲光(intense pulsed light IPL)(1)技术参数:强脉冲光与激光不同,是一种非相干光,其波长范围一般为515-1200nm.可根据不同的适应症采用不同的滤光片,以获得所需的波段。