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國Z-LASER Optoelektronik GmbH公司成立于1985年,是一家專門從事激光模組,激光束投射器、醫用激光器及各種激光應用系統設計和制造的高科技公司,其產品被廣泛應用于各種精確定位, 上海方千光電科技有限公司,專注于提供機器視覺光源和鏡頭的解決方案。 作為一家獨立的光學解決方案供應商,上海 方千提供光源、鏡頭、相機、濾鏡的選配和測試,幫助視覺集成商搭建穩定、高效的機器視覺系統。
【簡單介紹】
Z-LASER創立于1985年,該公司主要致力于激光投影系統,可以作為輔助定位應用于各種工業領域。可作為結構光應用于機器視覺行業;同時明亮、清晰可見的線形激光可保證被加工材料與機器快速準確地對準。Z-LASER主要有ZB Imaging, ZD Imaging, ZN Imaging, ZV Imaging, ZPT-F Imaging,以及 ZQ Imaging六種型號。
激光器早是科學家 Gordon Gould在1958年搭建出來,但是直到1959年才發表相關論文,但在其申請的過程中卻被拒絕了,因為他的導師就是maser(微波諧振腔) 技術的發明者Charles Townes(發明了產生微波microwave輸出技術)。由于受到導師的影響一直沒有被批復。直到1977年激光器的才在美國批準。
長期的之戰,反而對Gould更為有利,因為他獲得的時候,激光器已經大規模應用,受保護期的限制問題,如果一申請就批復下來,因為應用不廣泛,反倒賺不到太多錢了。
激光器的種類和用途編輯
激光器發出的光質量純凈、光譜穩定可以在很多方面被應用。
紅寶石激光:初的激光器是紅寶石被明亮的閃光燈泡所激勵,所產生的激光是“脈沖激光”,而非連續穩定的光束。這種激光器產生的光速質量和我們現在使用的激光二極管產生的激光有本質的區別。這種僅僅持續幾納秒的強光發射非常適合捕捉容易移動的物體,例如拍攝全息的人物肖像畫,*副激光肖像在1967年誕生。紅寶石激光器需要昂貴的紅寶石而且只能產生短暫的脈沖光。
氦氖激光器:1960年科學家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 設計了氦氖激光器。這是*臺氣體激光器,這種激光器是全息攝影師常用的裝備。兩個優點:1、產生連續激光輸出;2、不需要閃光燈泡進行光激勵,而用電激勵氣體。
激光二極管:激光二極管是當前較為常用的激光器之一,在二極管的PN結兩側電子與空穴的自發復合而發光的現象稱為自發輻射。當自發輻射所產生的光子通過半導體時,一旦經過已發射的電子—空穴對附近,就能激勵二者復合,產生新光子,這種光子誘使已激發的載流子復合而發出新光子現象稱為受激輻射。如果注入電流足夠大,則會形成和熱平衡狀態相反的載流子分布,即粒子數反轉。當有源層內的載流子在大量反轉情況下,少量自發輻射產生的光子由于諧振腔兩端面往復反射而產生感應輻射,造成選頻諧振正反饋,或者說對某一頻率具有增益。當增益大于吸收損耗時,就可從PN結發出具有良好譜線的相干光——激光。激光二極管的發明讓激光應用可以迅速普及,各類信息掃描、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各類應用正在不斷被開發和普及。
原理編輯
激光器
激光器
激光器——能發射激光的裝置。1954年制成了*臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了*臺紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。以后,激光器的種類就越來越多。按工作介質分,激光器可分為氣體激光器、固體激光器、半導體激光器和染料激光器4大類。近來還發展了自由電子激光器,大功率激光器通常都是脈沖式輸出。
激光的英文laser 這個詞是由初的首字母縮略詞LASER演變而來,LASER的意思是“受激輻射光放大器”英文的單詞的縮寫簡略。
激光技術中的關鍵概念早在1917年愛因斯坦提出“受激輻射”時已經開始建立起來了,激光這個詞曾經飽受爭議;Gordon Gould是記載中*個使用這個詞匯的人。
1953年,美國物理學家查爾斯·哈德·湯斯和他的學生阿瑟·肖洛制成了*臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。
1958年,C.H.湯斯和A.L.肖洛把微波量子放大器原理推廣應用到光頻范圍。
1960年,T.H.西奧多·梅曼制成了*臺紅寶石激光器。
1961年,伊朗科學家A.賈文等人制成了氦氖激光器。
1962年,R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。
2013年,南非科學與工業研究委員會國家激光中心研究人員開發出世界*數字激光器,開辟了激光應用的新前景。研究成果發表在2013年8月2日英國《自然通訊》雜志上。 [2]
激光器的之爭編輯
激光器早是科學家 Gordon Gould在1958年搭建出來,但是直到1959年才發表相關論文,但在其申請的過程中卻被拒絕了,因為他的導師就是maser(微波諧振腔) 技術的發明者Charles Townes(發明了產生微波microwave輸出技術)。由于受到導師的影響一直沒有被批復。直到1977年激光器的才在美國批準。
長期的之戰,反而對Gould更為有利,因為他獲得的時候,激光器已經大規模應用,受保護期的限制問題,如果一申請就批復下來,因為應用不廣泛,反倒賺不到太多錢了。
激光器的種類和用途編輯
激光器發出的光質量純凈、光譜穩定可以在很多方面被應用。
紅寶石激光:初的激光器是紅寶石被明亮的閃光燈泡所激勵,所產生的激光是“脈沖激光”,而非連續穩定的光束。這種激光器產生的光速質量和我們現在使用的激光二極管產生的激光有本質的區別。這種僅僅持續幾納秒的強光發射非常適合捕捉容易移動的物體,例如拍攝全息的人物肖像畫,*副激光肖像在1967年誕生。紅寶石激光器需要昂貴的紅寶石而且只能產生短暫的脈沖光。
氦氖激光器:1960年科學家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 設計了氦氖激光器。這是*臺氣體激光器,這種激光器是全息攝影師常用的裝備。兩個優點:1、產生連續激光輸出;2、不需要閃光燈泡進行光激勵,而用電激勵氣體。
激光二極管:激光二極管是當前較為常用的激光器之一,在二極管的PN結兩側電子與空穴的自發復合而發光的現象稱為自發輻射。當自發輻射所產生的光子通過半導體時,一旦經過已發射的電子—空穴對附近,就能激勵二者復合,產生新光子,這種光子誘使已激發的載流子復合而發出新光子現象稱為受激輻射。如果注入電流足夠大,則會形成和熱平衡狀態相反的載流子分布,即粒子數反轉。當有源層內的載流子在大量反轉情況下,少量自發輻射產生的光子由于諧振腔兩端面往復反射而產生感應輻射,造成選頻諧振正反饋,或者說對某一頻率具有增益。當增益大于吸收損耗時,就可從PN結發出具有良好譜線的相干光——激光。激光二極管的發明讓激光應用可以迅速普及,各類信息掃描、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各類應用正在不斷被開發和普及。
半導體激光器也稱為半導體激光二極管,或簡稱激光二極管(Laser Diode,LD)。由于半導體材料本身物質結構的特異性以及半導體材料中電子運動規律的特殊性,使半導體激光器的工作特性具有其特殊性。
半導體激光器是以一定的半導體材料做工作物質而產生受激發射作用的器件。.其工作原理是通過一定的激勵方式,在半導體物質的能帶(導帶與價帶)之間,或者半導體物質的能帶與雜質(受主或施主)能級之間,實現非平衡載流子的粒子數反轉,當處于粒子數反轉狀態的大量電子與空穴復合時,便產生受激發射作用。半導體激光器的激勵方式主要有三種,即電注入式,光泵式和高能電子束激勵式。電注入式半導體激光器,一般是由砷化鎵(GaAs)、硫化鎘(CdS)、磷化銦(InP)、硫化鋅(ZnS)等等材料制成的半導體面結型二極管,沿正向偏壓注入電流進行激勵,在結平面區域產生受激發射。光泵式半導體激光器,一般用N型或P型半導體單晶(如GaAS,InAs,InSb等)做工作物質,以其他激光器發出的激光作光泵激勵.高能電子束激勵式半導體激光器,一般也是用N型或者P型半導體單晶如PbS,CdS,ZhO等)做工作物質,通過由外部注入高能電子束進行激勵。在半導體激光器件中,性能較好,應用較廣的是具有雙異質結構的電注入式GaAs二極管激光器。
半導體激光器采用注入電流方式泵浦。
纖綠半導體激光手電
纖綠半導體激光手電
半導體激光器波長覆蓋范圍為紫外至紅外波段(300nm~十幾微米),其中1.3um與1.55um為光纖傳輸的兩個窗口。半導體激光器具有能量轉換效率高、易于進行高速電流調制、超小型化、結構簡單、使用壽命才長等突出特點,使其成為重要應用價值的一類的激光器。
半導體激光器是成熟較早、進展較快的一類激光器,由于它的波長范圍寬,制作簡單、成本低、易于大量生產,并且由于體積小、重量輕、壽命長,因此,品種發展快,應用范圍廣,已超過300種,半導體激光器的主要應用領域是Gb局域網,850nm波長的半導體激光器適用于)1Gh/。局域網,1300nm -1550nm波長的半導體激光器適用于1OGb局域網系統.半導體激光器的應用范圍覆蓋了整個光電子學領域,已成為當今光電子科學的核心技術.半導體激光器在激光測距、激光雷達、激光通信、激光模擬武器、激光警戒、激光制導跟蹤、引燃引爆、自動控制、檢測儀器等方面獲得了廣泛的應用,形成了廣闊的市場。1978年,半導體激光器開始應用于光纖通信系統,半導體激光器可以作為光纖通信的光源和指示器以及通過大規模集成電路平面工藝組成光電子系統.由于半導體激光器有著超小型、高效率和高速工作的優異特點,所以這類器件的發展,一開始就和光通信技術緊密結合在一起,它在光通信、光變換、光互連、并行光波系統、光信息處理和光存貯、光計算機外部設備的光禍合等方面有重要用途.半導體激光器的問世極大地推動了信息光電子技術的發展,到如今,它是當前光通信領域中發展較快、較為重要的激光光纖通信的重要光源.半導體激光器再加上低損耗光纖,對光纖通信產生了重大影響,并加速了它的發展.因此可以說,沒有半導體激光器的出現,就沒有當今的光通信.GaAs/GaAlA。雙異質結激光器是光纖通信和大氣通信的重要光源,如今,凡是長距離、大容量的光信息傳輸系統無不都采用分布反饋式半導體激光器(DFB一LD).半導體激光器也廣泛地應用于光盤技術中,光盤技術是集計算技術、激光技術和數字通信技術于一體的綜合性技術.是大容t.高密度、快速有效和低成本的信息存儲手段,它需要半導體激光器產生的光束將信息寫人和讀出。
激勵方式
①光泵式激光器。指以光泵方式激勵的激光器,包括幾乎是全部的固體激光器和液體激光器,以及少數氣體激光器和半導體激光器。②電激勵式激光器。大部分氣體激光器均是采用氣體放
激光器
激光器
電(直流放電、交流放電、脈沖放電、電子束注入)方式進行激勵,而一般常見的半導體激光器多是采用結電流注入方式進行激勵,某些半導體激光器亦可采用高能電子束注入方式激勵。③化學激光器。這是專門指利用化學反應釋放的能量對工作物質進行激勵的激光器,反希望產生的化學反應可分別采用光照引發、放電引發、化學引發。④核泵浦激光器。指專門利用小型核裂變反應所釋放出的能量來激勵工作物質的一類特種激光器,如核泵浦氦氬激光器等。
運轉方式
由于激光器所采用的工作物質、激勵方式以及應用目的的不同,其運轉方式和工作狀態亦相應有所不同,從而可區分為以下幾種主要的類型。①連續激光器,其工作特點是工作物質的激勵和相應的激光輸出,可以在一段較長的時間范圍內以連續方式持續進行,以連續光源激勵的固體激光器和以連續電激勵方式工作的氣體激光器及半導體激光器,均屬此類。由于連續運轉過程中往往不可避免地產生器件的過熱效應,因此多數需采取適當的冷卻措施。②單次脈沖激光器,對這類激光器而言,工作物質的激勵和相應的激光發射,從時間上來說均是一個單次脈沖過程,一般的固體激光器、液體激光器以及某些特殊的氣體激光器,均采用此方式運轉,此時器件的熱效應可以忽略,故可以不采取特殊的冷卻措施。③重復脈沖激光器,這類器件的特點是其輸出為一系列的重復激光脈沖,為此,器件可相應以重復脈沖的方式激勵,或以連續方式進行激勵但以一定方式調制激光振蕩過程,以獲得重復脈沖激光輸出,通常亦要求對器件采取有效的冷卻措施。④調Q激光器,這是專門指采用一定的 開關
激光器
激光器
技術以獲得較高輸出功率的脈沖激光器,其工作原理是在工作物質的粒子數反轉狀態形成后并不使其產生激光振蕩 (開關處于關閉狀態),待粒子數積累到足夠高的程度后,突然瞬時打開 開關,從而可在較短的時間內(例如10~10秒)形成十分強的激光振蕩和高功率脈沖激光輸出(見技術'" class=link>激光調 技術)。⑤鎖模激光器,這是一類采用鎖模技術的特殊類型激光器,其工作特點是由共振腔內不同縱向模式之間有確定的相位關系,因此可獲得一系列在時間上來看是等間隔的激光超短脈沖(脈寬10~10秒)序列,若進一步采用特殊的快速光開關技術,還可以從上述脈沖序列中選擇出單一的超短激光脈沖(見激光鎖模技術)。⑥單模和穩頻激光器,單模激光器是指在采用一定的限模技術后處于單橫模或單縱模狀態運轉的激光器,穩頻激光器是指采用一定的自動控制措施使激光器輸出波長或頻率穩定在一定精度范圍內的特殊激光器件,在某些情況下,還可以制成既是單模運轉又具有頻率自動穩定控制能力的特種激光器件(見激光穩頻技術)。⑦可調諧激光器,在一般情況下,激光器的輸出波長是固定不變的,但采用特殊的調諧技術后,使得某些激光器的輸出激光波長,可在一定的范圍內連續可控地發生變化,這一類激光器稱為可調諧激光器(見激光調諧技術)。
波段范圍
根據輸出激光波長范圍之不同,可將各類激光器區分為以下幾種。①遠紅外激光器,輸出波長范圍處于25~1000微米之間, 某些分子氣體激光器以及自由電子激光器的激光輸出即落入這一區域。②中紅外激光器,指輸出激光波長處于中紅外區(2.5~25微米)的激光器件,代表者為CO2分子氣體激光器(10.6微米)、 CO分子氣體激光器(5~6微米)。③近紅外激光器,指輸出激光波長處于近紅外區(0.75~2.5微米)的激光器件,代表者為摻釹固體激光器(1.06微米)、CaAs半導體二極管激光器(約
激光器
激光器
0.8微米)和某些氣體激光器等。④可見激光器,指輸出激光波長處于可見光譜區(4000~7000埃或0.4~0.7微米)的一類激光器件,代表者為紅寶石激光器 (6943埃)、 氦氖激光器(6328埃)、氬離子激光器(4880埃、5145埃)、氪離子激光器(4762埃、5208埃、5682埃、6471埃)以及一些可調諧染料激光器等。⑤近紫外激光器,其輸出激光波長范圍處于近紫外光譜區(2000~4000埃),代表者為氮分子激光器(3371埃)氟化氙(XeF)準分子激光器(3511埃、3531埃)、 氟化氪(KrF)準分子激光器(2490埃)以及某些可調諧染料激光器等。⑥真空紫外激光器,其輸出激光波長范圍處于真空紫外光譜區(50~2000埃)代表者為(H)分子激光器 (1644~1098埃)、氙(Xe)準分子激光器(1730埃)等。⑦X射線激光器, 指輸出波長處于X射線譜區(0.01~50埃)的激光器系統,軟X 射線已研制成功,但仍處于探索階段。
歷史由來
激光器的發明是20世紀科學技術的一項重大成就。它使人們終于有能力駕駛尺度極小、數量極大、運動極混亂的分子和原子的發光過程,從而獲得產生、放大相干的紅外線、可見光線和紫外線(以至X射線和γ射線)的能力。激光科學技術的興起使人類對光的認識和利用達到了一個嶄新的水平。
激光器
激光器
激光器的誕生史大致可以分為幾個階段,其中1916年愛因斯坦提出的受激輻射概念是其重要的理論基礎。這一理論指出,處于高能態的物質粒子受到一個能量等于兩個能級之間能量差的光子的作用,將轉變到低能態,并產生第二個光子,同*個光子同時發射出來,這就是受激輻射。這種輻射輸出的光獲得了放大,而且是相干光,即如多個光子的發射方向、頻率、位相、偏振*相同。
發展階段
此后,量子力學的建立和發展使人們對物質的微觀結構及運動規律有了更深入的認識,微觀粒子的能級分布、躍遷和光子輻射等問題也得到了更有力的證明,這也在客觀上更加完善了愛因斯坦的受激輻射理論,為激光器的產生進一步奠定了理論基礎。20世紀40年代末,量子電子學誕生后,被很快應用于研究電磁輻射與各種微觀粒子系統的相互作用,并研制出許多相應的器件。這些科學理論和技術的快速發展都為激光器的發明創造了條件。
如果一個系統中處于高能態的粒子數多于低能態的粒子數,就出現了粒子數的反轉狀態。那么只要有一個光子引發,就會迫使一個處于高能態的原子受激輻射出一個與之相同的光子,這兩個光子又會引發其他原子受激輻射,這樣就實現了光的放大;如果加上適當的諧振腔的反饋作用便形成光振蕩,從而發射出激光。這就是激光器的工作原理。1951年,美國物理學家珀塞爾和龐德在實驗中成功地造成了粒子數反轉,并獲得了每秒50千赫的受激輻射。稍后,美國物理學家查爾斯·湯斯以及蘇聯物理學家馬索夫和普羅霍洛夫先后提出了利用原子和分子的受激輻射原理來產生和放大微波的設計。
然而上述的微波波譜學理論和實驗研究大都屬于“純科學”,對于激光器到底能否研制成功,在當時還是很渺茫的。
成熟階段
但科學家的努力終究有了結果。1954年,前面提到的美國物理學家湯斯終于制成了*臺氨分子束微波激射器,成功地開創了利用分子和原子體系作為微波輻射相干放大器或振蕩器的先例。
湯斯等人研制的微波激射器只產生了1.25厘米波長的微波,功率很小。生產和科技不斷發展的需要推動科學家們去探索新的發光機理,以產生新的性能優異的光源。1958年,湯斯與姐夫阿瑟·肖洛將微波激射器與光學、光譜學的理論知識結合起來,提出了采用開式諧振腔的關鍵性建議,并預防了激光的相干性、方向性、線寬和噪音等性質。同期,巴索夫和普羅霍洛夫等人也提出了實現受激輻射光放大的原理性方案。
此后,世界上許多實驗室都被卷入了一場激烈的研制競賽,看誰能成功制造并運轉世界上*臺激光器。
1960年,美國物理學家西奧多·梅曼在佛羅里達州邁阿密的研究實驗室里,勉強贏得了這場世界范圍內的研制競賽。他用一個高強閃光燈管來刺激在紅寶石水晶里的鉻原子,從而產生一條相當集中的纖細紅色光柱,當它射向某一點時,可使這一點達到比太陽還高的溫度。
“梅曼設計”引起了科學界的震驚和懷疑,因為科學家們一直在注視和期待著的是氦氖激光器。
盡管梅曼是*個將激光引入實用領域的科學家,但在法庭上,關于到底是誰發明了這項技術的爭論,曾一度引起很大爭議。競爭者之一就是“激光”(“受激輻射式光頻放大器”的縮略詞)一詞的發明者戈登·古爾德。他在1957年攻讀哥倫比亞大學博士學位時提出了這個詞。與此同時,微波激射器的發明者湯斯與肖洛也發展了有關激光的概念。經法庭終,湯斯因研究的書面工作早于古爾德9個月而成為勝者。不過梅曼的激光器的發明權卻未受到動搖。
1960年12月,出生于伊朗的美國科學家賈萬率人終于成功地制造并運轉了**臺氣體激光器——氦氖激光器。1962年,有三組科學家幾乎同時發明了半導體激光器。1966年,科學家們又研制成了波長可在一段范圍內連續調節的有機染料激光器。此外,還有輸出能量大、功率高,而且不依賴電網的化學激光器等紛紛問世。
主要用途
激光器是現代激光加工系統中*的核心組件之一。隨著激光加工技術的發展,激光器也在不斷向前發展,出現了許多新型激光器。早期激光加工用激光器主要是大功率CO2氣體激光器和燈泵浦固體YAG激光器。從激光加工技術的發展歷史來看,首先出現的激光器是在20世紀70年代中期的封離式CO2激光管,發展至今,已經出現了第五代CO2激光器——擴散冷卻型CO2激光器。從發展上可以看出,早期的CO2激光器趨向激光功率提高的發展方向,但當激光功率達到一定要求后,激光器的光束質量受到重視,激光器的發展隨之轉移到調高光束質量上。出現的接近衍射極限的擴散冷卻板條式CO2激光器有較好的光束質量,已經推出就得到了廣泛的應用,尤其是在激光切割領域,受到眾多企業的青睞。 [3]
21世紀初,出現了另外一種新型激光器——半導體激光器。與傳統的大功率CO2、YAG固體激光器相比,半導體激光器具有很明顯的技術優勢,如體積小,重量輕、效率高、能耗小、壽命長以及金屬對半導體激光吸收高等優點,隨著半導體激光技術的不斷發展,以半導體激光器為基礎的其他固體激光器,如光纖激光器、半導體泵浦固體激光器、片狀激光器等的發展也十分迅速。其中,光纖激光器發展較快,尤其是稀土摻雜的光纖激光器,應在光纖通信、光纖傳感、激光材料處理等領域獲得了廣泛的應用。 [3]
由于激光器具備的種種突出特點,因而被很快運用于工業、農業、精密測量和探測、通訊與信息處理、醫療、軍事等各方面,并在許多領域引起了革命性的突破。激光在軍事上除用于通信、夜視、預警、測距等方面外,多種激光武器和激光制導武器也已經投入實用。
1、激光用作熱源。激光光束細小 ,且帶著巨大的功率,如用透鏡聚焦,可將能量集中到微小的面積上,產生巨大的熱量。比如,人們利用激光集中而*的能量,可以對各種材料進行加工,能夠做到在一個針頭上鉆200個孔;激光作為一種在生物機體上引起刺激、變異、燒灼、汽化等效應的手段,已在醫療、農業的實際應用上取得了良好效果。
2、激光測距。激光作為測距光源,由于方向性好、功率大,可測很遠的距離,且精度很高。
3、激光通信。在通信領域,一條用激光柱傳送信號的光導電纜,可以攜帶相當于2萬根電hua銅線所攜帶的信息量。
4、受控核聚空中的應用。將激光射到氘與氚混合體中,激光所帶給它們巨大能量,產生高壓與高溫,促使兩種原子核聚合為氦和中子,并同時放出巨大輻射能量。由于激光能量可控制,所以該過程稱為受控核聚變。
今后,隨著人類對激光技術的進一步研究和發展,激光器的性能將進一步提升,成本將進一步降低,但是它的應用范圍卻還將繼續擴大,并將發揮出越來越巨大的作用。
滿天星丶單點丶調焦
滿天星丶單點丶調焦
激光指示器是以激光作為指示用途的小型低功率激光器,屬于一般民用品,也稱為激光筆、指星筆等。是一種用途廣泛的產品:教學、科研單位作為教學、學術報告、會議等場合配合視像設備作為指示用;軍事單位用于配合大屏幕指揮系統指示;旅游單位用于導游講解;建筑及裝修監理單位用于建筑、裝修驗收時的指示等。某些場合還可將其固定作為定向工具;亦可將其作為禮品。
總結
以脈沖方式發射的二氧化碳激光器也有很多種,在科研和工業中用途極廣。如果按每一脈沖發出的能量大小作比較,那么,脈沖二氧化碳激光器又是脈沖激光器中的較強者。這里,我們要回到激光者湯斯曾經研究過的問題上來,談一談毫米波的產生。隨著激光技術的發展,許多科學家對這一難題又發起了進攻:采用放電或利用強大的二氧化碳激光作為激勵源去激發氟甲烷、氨等氣體分子,一步步地把發射出來的激光波長延長,擴展。開始達幾十微米,后來達幾百微米,也就是亞毫米波了。本世紀60年代中期到70年代中期,隨著微波技術的發展,科學家根據激光的原理和方法產生了毫米波。這樣,從光波到微波之間的空白地帶便被不斷發現的新紅外激光*。
從研究中,科學家發現毫米波很有實用價值:大氣對它的吸收率很小、阻礙它傳播的影響也小,可以用它來作為新的大氣通訊工具。
另一種比較特殊、新穎的激光器,可以形象地稱它為“變色龍”。它不是龍,但確實能變色;只要轉動一個激光器上的旋鈕,就可以獲得紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫各種顏色的激光。
難道染料跟激光器也有關系嗎?一點也不錯。這種激光器的工作物質確實就是染料,如碳花青、若丹明等等。科學家至今還沒有弄清楚這些染料的分子能級和原子結構,只知道它們與氣體工作物質的氣體原子、離子結構不一樣;氣體產生的激光有明確的波長,而染料產生的激光,波長范圍較廣,或者說有多種色彩。染料激光器的光學諧振腔中裝有一個稱為光柵的光學元件。通過它可以根據需要選擇激光的色彩,就像從收音機里選聽不同頻率的無線電臺廣播一樣。
未來展望
染料激光器的激勵源是光泵,可以用脈沖氙燈,也可以用氮分子激光器發出的激光。用一種顏色的激光作光泵,結果能產生其他顏色的激光可以說是染料激光器的特點之一。
這種根據需要可以隨時改變產生激光的波長的激光器,主要用于光譜學研究;許多物質會有選擇地吸收某些波長的光,產生共振現象。科學家用這些現象分析物質,了解材料結構;還用這些激光器來產生新的激光,研究一些奇異的光學和光譜學現象。
易發事故
在使用激光切割機時,激光器激光射出可能引起以下事故:
(1)激光射出沾到易燃物引起火災。大家知道激光發生器的功率很高,尤其遇到高功率激光切割機,射出的激光溫度非常高。當激光射出沾到易燃物體后引起火災的可能性非常大。
(2)機器在運行時會可能會產生有害氣體。例如在用氧氣切割時與切割材料發生化學反應,生成不明化學物質或細小顆粒等雜質。被人體吸收以后可能會產生過敏反應或引起肺部等呼吸道的不適。在進行作業的時候應做好防護措施。
(3)激光直射人體會對人體有害。激光對人體的損害主要包括對眼睛和對皮膚的損害。在激光的傷害中,以機體對眼睛的傷害較為嚴重。而且眼睛的傷害是*性的。所以在進行作業時一定要注意保護眼睛。
所以,進行切割的環境應該中嚴禁易燃物體靠近機器并且保持通風,工作場所還應該配有滅火器。工作人員在進行作業時要做好自我防護措施。
前景展望
光纖激光器可實現800nm-2100nm波段的激光輸出,大功率已達到萬瓦量級,應用也從光通信擴展到激光加工、激光打標、圖像顯示、生物工程、醫療衛生等領域。未來光纖激光器的發展趨勢將體現在以下幾個方面:
(1)光纖激光器本身性能的提高:如何提高輸出功率和轉換效率,優化光束質量,縮短增益光纖長度,提高系統穩定性并使其更加小巧緊湊將是未來光纖激光器領域研究的重點。
(2)新型光纖激光器的研制:在時域方面,具有更小占空比的超短脈沖鎖模光纖激光器一直是激光領域研究的熱點,高功率飛秒量級脈沖光纖激光器一直是人們長期追求的目標,該領域研究的突破不僅可以給光通信時分復用(OTDM)提供理想的光源,而且可以有效帶動激光加工、激光打標及激光加密等相關產業的發展。在頻域方面,寬帶輸出并可調諧的光纖激光器將成為研究熱點,一種采用ZEBLAN材料(Zr、Ba、La、Al、Nd)為激光介質的非線性光纖激光器引起了人們的重視,該激光器具有相當寬的帶寬和低損耗,可實現波長上轉換幾個波段,被專家譽為下一代通信材料,如能實現大規模生產將會在激光打印和大屏幕顯示領域產生幾十億美元的市場。可以預見,隨著相關技術的完善,光纖激光器將向更廣闊的領域發展,并有可能成為替代固體激光器和半導體激光器的新一代光源,形成一個新興的產業。
可調諧激光器
可調諧激光器tunable laser 是指在一定范圍內可以連續改變激光輸出波長的激光器(見激光)。這種激光器的用途廣泛,可用于光譜學、光化學、醫學、生物學、集成光學、污染監測、半導體材料加工、信息處理和通信等。
單模激光器
輸出為單橫模(一般為基模)、多縱模的激光器。
化學氧碘激光器
化學氧碘激光器是一種機載激光器。機載激光器系統是以改型的波音747-400F飛機作為發射平臺(代號YAL-1A),以產生高能激光的化學氧碘激光器為核心,配置跟蹤瞄準系統和光束控制與發射系統,利用激光作為能量直接毀傷目標或使之失效的定向能武器。
二氧化碳激光器
二氧化碳激光器是以CO2氣體作為工作物質的氣體激光器。放電管通常是由玻璃或石英材料制成,里面充以CO2氣體和其他輔助氣體(主要是氦氣和氮氣,一般還有少量的氫或氙氣);電極一般是鎳制空心圓筒;諧振腔的一端是鍍金的全反射鏡,另一端是用鍺或砷化鎵磨制的部分反射鏡。當在電極上加高電壓(一般是直流的或低頻交流的),放電管中產生輝光放電,鍺鏡一端就有激光輸出,其波長為10.6微米附近的中紅外波段;一般較好的管子。一米長左右的放電區可得到連續輸出功率40~60瓦。CO2激光器是一種比較重要的氣體激光器
液體激光器
液體激光器也稱染料激光器,因為這類激光器的激活物質是某些有機染料溶解在乙醇、甲醇或水等液體中形成的溶液。為了激發它們發射出激光,一般采用高速閃光燈作激光源,或者由其他激光器發出很短的光脈沖。液體激光器發出的激光對于光譜分析、激光化學和其他科學研究,具有重要的意義。 [4]
數字激光器
數字激光器將其中一個反射鏡換成了“空間光調制器”。“空間光調制器”如同一個可反光的微型液晶顯示屏,“只需通過電腦向顯示屏輸入特定圖像就能得到所需要的激光模式。其大特點是不用為每束激光設計一個新激光器,只需在電腦上變換圖片,就能得到想要的光束形狀。
數字激光可以創建幾乎任何激光模式,而在以前,每束光都需要一個單獨激光器,為此很多人需要花費一兩年才能做到
這項發明是激光技術的一個里程碑,在醫療領域,它可以用作無血手術,眼部護理和牙科。在工業領域,它可以幫助切割,焊接。在通信領域,它將極大促進光纖通訊的發展。 [2]
定向發光
普通光源是向四面八方發光。要讓發射的光朝一個方向傳播,需要給光源裝上一定的聚光裝置,如汽車的車前燈和探照燈都是安裝有聚光作用的反光鏡,使輻射光匯集起來向一個方向射出。激光器發射的激光,天生就是朝一個方向射出,光束的發散度極小,大約只有0.001弧度,接近平行。1962年,人類*次使用激光照射月球,地球離月球的距離約38萬公里,但激光在月球表面的光斑不到兩公里。若以聚光效果很好,看似平行的探照燈光柱射向月球,按照其光斑直徑將覆蓋整個月球。天文學家相信,外星人或許正使用閃爍的激光作為一種宇宙燈塔來嘗試與地球進行聯xi。
亮度*
在激光發明前,人工光源中高壓脈沖氙燈的亮度zui高,與太陽的亮度不相上下,而紅寶石激光器的激光亮度,能超過氙燈的幾百億倍。因為激光的亮度*,所以能夠照亮遠距離的物體。紅寶石激光器發射的光束在月球上產生的照度約為0.02勒克斯(光照度的單位),顏色鮮紅,激光光斑肉眼可見。若用功率較強的探照燈照射月球,產生的照度只有約一萬億分之一勒克斯,人眼根本無法察覺。激光亮度*的主要原因是定向發光。大量光子集中在一個極小的空間范圍nei射出,能量密度自然*。
激光的亮度與陽光之間的比值是*的,而且它是人類創造的。
激光的顏色
激光的顏色取決于激光的波長,而波長取決于發出激光的活性物質,即被刺激后能產生激光的那種材料。刺激紅寶石就能產生深玫瑰色的激光束,它應用于醫學領域,比如用于皮膚病的治療和外科手術。*貴重的氣體之一的氬氣能夠產生藍綠色的激光束,它有諸多用途,如激光印刷術,在顯微眼科手術中也是*的。半導體產生的激光能發出紅外光,因此我們的眼睛看不見,但它的能量恰好能"解讀"激光唱片,并能用于光纖通訊。但有的激光器可調節輸出激光的波長。
激光分離技術
激光分離技術主要指激光切割技術和激光打孔技術。激光分離技術是將能量聚焦到微小的空間,可獲得105~1015W/cm2*的輻照功率密度,利用這一高密度的能量進行非接觸、高速度、高精度的加工方法。在如此高的光功率密度照射下,幾乎可以對任何材料實現激光切割和打孔。激光切割技術是一種擺脫傳統的機械切割、熱處理切割之類的全新切割法,具有更高的切割精度、更低的粗糙度、更靈活的切割方法和更高的生產效率等特點。激光打孔方法作為在固體材料上加工孔方法之一,已成為一項擁有特定應用的加工技術,主要運用在航空、航天與微電子行業中。
顏色極純
光的顏色由光的波長(或頻率)決定。一定的波長對應一定的顏色。太陽輻射出的可見光段的波長分布范圍約在0.76微米至0.4微米之間,對應的顏色從紅色到紫色共7種顏色,所以太陽光談不上單色性。發射單種顏色光的光源稱為單色光源,它發射的光波波長單一。比如氪燈、氦燈、氖燈、氫燈等都是單色光源,只發射某一種顏色的光。單色光源的光波波長雖然單一,但仍有一定的分布范圍。如氖燈只發射紅光,單色性很好,被譽為單色性,波長分布的范圍仍有0.00001納米,因此氖燈發出的紅光,若仔細辨認仍包含有幾十種紅色。由此可見,光輻射的波長分布區間越窄,單色性越好。 [3]
激光器輸出的光,波長分布范圍非常窄,因此顏色極純。以輸出紅光的氦氖激光器為例,其光的波長分布范圍可以窄到μm級別,是氪燈發射的紅光波長分布范圍的萬分之二。由此可見,激光器的單色性遠遠*一種單色光源。
能量極大
光子的能量是用E=hv來計算的,其中h為普朗克常量,v為頻率。由此可知,頻率越高,能量越高。激光頻率范圍3.846×10^(14)Hz到7.895×10^(14)Hz。
電磁波譜可大致分為:
(1)無線電波——波長從幾千米到0.3米左右,一般的電視和無線電廣播的波段就是用這種波;
(2)微波——波長從0.3米到10^-3米,這些波多用在雷達或其它通訊系統;
(3)紅外線——波長從10^-3米到7.8×10^-7米;
(4)可見光——這是人們所能感光的極狹窄的一個波段。波長從780—380nm。光是原子或分子內的電子運動狀態改變時所發出的電磁波。由于它是我們能夠直接感受而察覺的電磁波極少的那一部分;
(5)紫外線——波長從3 ×10^-7米到6×10^-10米。這些波產生的原因和光波類似,常常在放電時發出。由于它的能量和一般化學反應所牽涉的能量大小相當,因此紫外光的化學效應較強;
(6)倫琴射線(X射線)—— 這部分電磁波譜,
激光
激光
波長從2×10^-9米到6×10^-12米。倫琴射線(X射線)是電原子的內層電子由一個能態跳至另一個能態時或電子在原子核電場內減速時所發出的;
(7)伽馬射線——是波長從10^-10~10^-14米的電磁波。這種不可見的電磁波是從原子核內發出來的,放射性物質或原子核反應中常有這種輻射伴隨著發出。γ射線的穿透力很強,對生物的破壞力很大。由此看來,激光能量并不算很大,但是它的能量密度很大(因為它的作用范圍很小,一般只有一個點),短時間里聚集起大量的能量,用做武器也就可以理解了。
其他特性
激光有很多特性:首先,激光是單色的,或者說是單頻的。有一些激光器可以同時產生不同頻率的激光,但是這些激光是互相隔離的,使用時也是分開的。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,整束光就好像一個“波列”。再次,激光是高度集中的,也就是說它要走很長的一段距離才會出現分散或者收斂的現象。
激光對組織的生物效應
1、熱效應
2、光化學效應
3、壓強作用、電磁場效應和生物刺激效應。
壓強作用和電磁場效應主要由中等功率以上的激光所產生,光化學效應在低功率激光照射時特別重要,熱效應存在于所有的激光照射,而生物刺激作用只發生在弱激光照射時。
激光波長與眼睛傷害:在激光的傷害中,以機體中眼睛的傷害較為嚴重。波長在可見光和近紅外光的激光,眼屈光介質的吸收率較低,透射率高,而屈光介質的聚焦能力(即聚光力)強。強度高的可見或近紅外光進入眼睛時可以透過人眼屈光介質,聚積光于視網膜上。此時視網膜上的激光能量密度及功率密度提高到幾千甚至幾萬倍,大量的光能在瞬間聚中于視網膜上,致視網膜的感光細胞層溫度迅速升高,以至使感光細胞凝固變性壞死而失去感光的作用。激光聚于感光細胞時產生過熱而引起的蛋白質凝固變性是不可逆的損傷。一旦損傷以后就會造成眼睛的*失明。
激光的波長不同對眼球作用的程度不同,其后果也不同。遠紅外激光對眼睛的損害主要以角膜為主,這是因為這類波長的激光幾乎全部被角膜吸收,所以角膜損傷重,主要引起角膜炎和結膜炎,患者感到眼睛痛,異物樣刺激、怕光、流眼淚、眼球充血,視力下降等。發生遠紅外光損傷時應遮住保護傷眼,防止感染發生,對癥處理。
紫外激光對眼的損傷主要是角膜和晶狀體,此波段的紫外激光幾乎全部被眼的晶狀體吸收,而中遠以角膜吸收為主,因而可致晶狀體及角膜混濁。 [4]
激光器通常都會標示有著安全等級編號的激光警示標簽: [5]
第1級 (Class I/1):通常是因為光束被*的封閉在內,例如在CD或DVD播放器內。
第2級 (Class II/2):在正常使用狀況下是安全的,這類設備通常功率低于1mW,例如激光指示器。
第3 a/R級 (Class IIIa/3R):功率通常會達到5mW,注視這種光束幾秒鐘會對視網膜造成立即的傷害。
第3b/B級 (Class IIIb/3B):在暴露下會對眼睛造成立即的損傷。
第4級 (Class IV/4):激光會燒灼皮膚,即使散射的激光光(200W以上)也會對眼睛和皮膚造成傷害。利用激光的熱能,可以制造新型的烹飪工具。
以上情況是指在激光直射眼睛的情況下所發生的。如果間接觀察激光,任何200W以下的激光的丁達爾效應都不會對眼睛造成影響。
發展前景編輯
激光功率已不足以描述切割能力的大小,亮度(Brightness)才是。亮度的定義是“單位面積單位立體角的激光功率”。
對比CO2激光器、碟片激光器和光纖激光器,可以得出這樣的結論:直到5千瓦,以光纖激光的亮度大,切割金屬板較快厚的當屬光纖激光。但實際上切割厚板尚不如CO2激光,盡管碳鋼對近紅外的1.07摻鐿光纖激光的吸收率數倍于中紅外10.6的CO2激光,但10倍于光纖激光波長的CO2激光之切縫比光纖的寬得多(一般2mm),氧氣易于吹入。 這就是CO2激光46年來一直獨占固體激光之鰲頭的緣由。*,國產激光切割機的量產與自主開發力度的加大,外國一線公司在華本土化的生產,縮小了二者的產品差距與價格差距。用戶對國產機的認同度不斷提高,其在2010年國內市場的占比高達80%。
第二,2010年我*瓦以上大功率CO2激光切割機銷量達1000臺,占市場的20%-25%。上海團結普瑞瑪、大族激光、武漢法利萊、奔騰楚天等一線廠商都有大幅的增長。多一家竟占了國內市場的30%。
市場興旺得力于擴大內需,但主要是這種加工手段的魅力,特別在鐵路鋼鐵、工程機械、汽車造船、航空航天和軍工等市場的旺盛需求。
2014年市場難料,但可深信一點,2013年大起,2014年絕不會大落,作為制造大國的中國,保有量不會低于10000臺。須知2000年前的10年我國的總量才280臺。
第三,我國大功率激光切割裝備的產業鏈遠未形成,尚無自主知識產權的新型大功率激光器,無論激光器還是切割機的關鍵元部件都得依賴進口。價昂的電容切割頭及作為耗材的光學鏡片等的研發生產,迄今都無人問津。成不了國內配套,進軍海外市場不過是夢想。唯有待到國產整機批量出口之日,才是我國這一產業的形成之時。
第四,光纖激光是當前的熱門話題。ROFIN與TRUMPF分別收購NUFERN與SPI公司發展光纖激光已三年,今春上海慕尼黑激光展上,ROFIN展出了2KW光纖激光器,但高功率光纖激光器市場依然是IPG一統天下。繼上年SALVAGNINI與LASER PHOTONICS等公司展出用其的光纖激光器之切割機后,2010年11月在亞特蘭大的FABTECH 與漢諾威的EUROBLECH 展會上又推出愈來愈多的光纖激光切割機。欣喜的是一批海歸博士矢志回國創業,創建了武漢銳科光纖激光、西安炬光等公司,研發生產高功率光纖激光器與二極管激光泵源,相信有自主知識產權的4KW連續波光纖激光器不久將會呈現在國人面前。
發展前景
激光的空間控制性和時間控制性很好,對加工對象的材質、形狀、尺寸和加工環境的自由度都很大,特別適用于自動化加工,激光加工系統與計算機數控技術相結合可構成高效自動化加工設備,已成為企業實行適時生產的關鍵技術,為優質、高效和低成本的加工生產開辟了廣闊的前景。透過將激光束集中在單分子上,ETH Zurich的科學家只用單個分子就產生激光運作的基本條件──受激發射(stimulated emission)。由于在低溫下,分子會增加它們的外表面積(apparent surface area)來跟光線互動,因此研究人員將分子冷卻到攝氏零下272度,也就是只比零度高1度兩條光束瞄準單分子
在受控制的模式下,利用一道激光束來讓單個分子進入量子態(controlled fashion),研究人員如此能明顯的縮減或是放大第二道激光束。這種運作模式與傳統的晶體管如出一轍;晶體管內的電位(electrical potential)能用來調變第二個信號。不過ETH Zurich并未透露其單分子的化學方程式。由于其性能與散熱效能的優勢,光子運算技術是科學家們長期追求的目標;光子(photon)不僅發熱比電子少,也能達到高出相當多的數據傳輸速率。不過光通訊技術卻只能逐步地從長距離通訊,進展到短距離通訊,再進入單系統中。
應用領域編輯
激光加工技術是利用激光束與
物質相互作用的特性對材料(包括金屬與非金屬)進行切割、焊接、表面處理、打孔、微加工以及做為光源,識別物體等的一門技術,傳統應用大的領域為激光加工技術。激光技術是涉及到光、機、電、材料及檢測等多門學科的一門綜合技術,傳統上看,它的研究范圍一般可分為:
1.激光加工系統。包括激光器、導光系統、加工機床、控制系統及檢測系統。
2.激光加工工藝。包括切割、焊接、表面處理、打孔、打標、劃線、微雕等各種加工工藝。
激光焊接:汽車車身厚薄板、汽車零件、鋰電池、心臟起搏器、密封繼電器等密封器件以及各種不允許焊接污染和變形的器件。2013年使用的激光器有YAG激光器,CO2激光器和半導體泵浦激光器。
激光切割:汽車行業、計算機、電氣機殼、木刀模業、各種金屬零件和特殊材料的切割、圓形鋸片、壓克力、彈簧墊片、2mm以下的電子機件用銅板、一些金屬網板、鋼管、鍍錫鐵板、鍍亞鉛鋼板、磷青銅、電木板、薄鋁合金、石英玻璃、硅橡膠、1mm以下氧化鋁陶瓷片、航天工業使用的鈦合金等等。使用激光器有YAG激光器和CO2激光器。
激光筆
激光筆
激光筆:又稱為激光指示器、指星筆等,是把可見激光設計成便攜、手易握、激光模組(二極管)加工成的筆型發射器。常見的激光筆有紅光(650-660nm, 635nm)、綠光(515-520nm, 532nm)、藍光(445-450nm)和藍紫光(405nm)等,功率通常以毫瓦為單位。通常在會報、教學、導賞人員都會使用它來投映一個光點或一條光線指向物體,但激光會傷害到眼睛,任何情況下都不應該讓激光直射眼睛。 [6]
激光治療:可以用于手術開刀,減輕痛苦,減少感染。
激光打標:在各種材料和幾乎所有行業均得到廣泛應用,2013年使用的激光器有YAG激光器、CO2激光器和半導體泵浦激光器。
激光打孔:激光打孔主要應用在航空航天、汽車制造、電子儀表、化工等行業。激光打孔的迅速發展,主要體現在打孔用YAG激光器的平均輸出功率已由2008年的400w提高到了800w至1000w。國內2013年比較成熟的激光打孔的應用是在人造金剛石和天然金剛石拉絲模的生產及鐘表和儀表的寶石軸承、飛機葉片、多層印刷線路板等行業的生產中。2013年使用的激光器多以YAG激光器、CO2激光器為主,也有一些準分激光器、同位素激光器和半導體泵浦激光器。
激光熱處理:在汽車工業中應用廣泛,如缸套、曲軸、活塞環、換向器、齒輪等零部件的熱處理,同時在航空航天、機床行業和其它機械行業也應用廣泛。我國的激光熱處理應用遠比國外廣泛得多。2013年使用的激光器多以YAG激光器,CO2激光器為主。
激光快速成型:將激光加工技術和計算機數控技術及柔性制造技術相結合而形成。多用于模具和模型行業。2013年使用的激光器多以YAG激光器、CO2激光器為主。
激光涂敷:在航空航天、模具及機電行業應用廣泛。2013年使用的激光器多以大功率YAG激光器、CO2激光器為主。
激光成像:利用激光束掃描物體,將反射光束反射回來,得到的排布順序不同而成像。用圖像落差來反映所成的像。激光成像具有超視距的探測能力,可用于衛星激光掃描成像,未來用于遙感測繪等科技領域。
醫學
激光在醫學上的應用主要分三類:激光生命科學研究、激光診斷、激光治療,其中激光治療又分為:激光手術治療、弱激光生物刺激作用的非手術治療和激光的光動力治療。
應用于牙科的激光系統依據激光在牙科應用的不同作用,分為幾種不同的激光系統。區別激光的重要特征之一是:光的波長,不同波長的激光對組織的作用不同,在可見光及近紅外光譜范圍的光線,吸光性低,穿透性強,可以穿透到牙體組織較深的部位,例如氬離子激光、二極管激光或Nd:YAG激光(如圖1)。而Er:YAG激光和CO,激光的光線穿透性差,僅能穿透牙體組織約0.01毫米。區別激光的重要特征之二是:激光的強度(即功率),如在診斷學中應用的二極管激光,其強度僅為幾個毫瓦特,它有時也可用在激光顯示器上。
用于治療的激光,通常是幾個瓦特中等強度的激光。激光對組織的作用,還取決于激光脈沖的發射方式,以典型的連續脈沖發射方式的激光有:氬離子激光、二極管激光、CO2,激光;以短脈沖方式發射的激光有:Er:YAG激光或許多Nd:YAG激光,短脈沖式的激光的強度(即功率)可以達到1,000瓦特或更高,這些強度高、吸光性也高的激光,只適用于清除硬組織。
激光美容
(1)激光在美容界的用途越來越廣泛。色素沉著,如太田痣、鮮紅斑痣、雀斑、老年斑、毛細血管擴張等,以及去紋身、洗眼線、洗眉、治療瘢痕等;而2013年以前一些新型的激光儀,高能超脈沖CO2激光,鉺激光進行除皺、磨皮換膚、治療打鼾,美白牙齒等等,取得了良好的療效,為激光外科開辟越來越廣闊的領域。
(2)激光手術有傳統手術*的*性。首先激光手術不需要住院治療,手術切口小,術中不出血,創傷輕,無瘢痕。例如:眼袋的治療傳統手術法存在著由于剝離范圍廣、術中出血多,術后愈合慢,易形成瘢痕等缺點,而應用高能超脈沖CO2激光儀治療眼袋,則以它術中不出血,不需縫合,不影響正常工作,手術部位水腫輕,恢復快,無瘢痕等優點,令傳統手術*。而一些由于出血多而無法進行的內窺鏡手術,則可由激光切割代替完成。(注:有一定的適應范圍)
(3)激光在血管性皮膚病以及色素沉著的治療中成效。使用脈沖染料激光治療鮮紅斑痣,療效顯著,對周圍組織損傷小,幾乎不落疤。它的出現,成為鮮紅斑痣治療*的一次革命,因為鮮紅斑痣治療*,放射、冷凍、電灼、手術等方法,其瘢痕發生率均高,并常出現色素脫失或沉著。激光治療血管性皮膚病是利用含氧血紅蛋白對一定波長的激光選擇性的吸收,而導致血管組織的高度破壞,其具有高度精確性與安全性,不會影響周圍鄰近組織。因此,激光治療毛細血管擴張也是療效顯著。
此外,由于可變脈沖激光等相繼問世,使得不滿意紋身的去除,以及各類色素性皮膚病如太田痣,老年斑等的治療得到了重大突破。這類激光根據選擇性光熱效應理論,(即不同波長的激光可選擇性地作用于不同顏色的皮膚損害),利用其強大的瞬間功率,高度集中的輻射能量及色素選擇性,極短的脈寬,使激光能量集中作用于色素顆粒、將其直接汽化、擊碎,通過淋巴組織排出體外,而不影響周圍正常組織,并且以其療效確切,安全可靠,無瘢痕,痛苦小而深入人心。
(4)激光外科開創了醫學美容。高能超脈沖CO2激光磨皮換膚術開拓了美容外科的新技術。它利用高能量,極短脈沖的激光,使老化、損傷的皮膚組織瞬間被汽化,不傷及周圍組織,治療過程中幾乎不出血,并可精確的控制作用深度。其效果得到醫學整形美容界充分肯定,被譽為“開創了醫學美容”;此外,更有高能超脈沖CO2激光儀治療眼袋、打鼾、甚至激光美白牙齒等,以其安全精確的療效,簡便快捷的治療在醫學美容界創造了一個又一個奇跡。激光美容使得醫學美容向前邁進了一大步,并且賦予醫學美容更新的內涵。
激光去除面部黑痣
激光去黑痣的原理就在于將激光在瞬間爆發出的巨大能量置于色素組織中,把色素打碎并分解,使其可以被巨噬細胞吞并掉,而后會隨著淋巴循環系統排出體外,由此達到將色素去去掉的目的。
激光去痣可以適用的痣的類型很多,比如包括上面提到的三種色素痣、太田痣、鮮紅斑痣等,療效都很明顯,并且不容易留疤,風險性小。用二氧化碳激光亦能去黑痣。
激光治療近視
提示下情況的患者不適合接受激光治療:*. 眼部活動性炎癥及病變;第二. 眼周化膿性病灶;第三. 已確診
的圓錐角膜;第四. 嚴重干眼癥,伴有系統性干燥綜合征;第五. 中央角膜厚度低于450μm;第六. 嚴重的眼附屬器病變:眼瞼缺損、變形、慢性淚囊炎等;第七. 全身結締組織病及嚴重自身免疫性疾病,如系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化。
相對禁忌證
1.超高度近視伴后鞏膜葡萄腫者;2. 初次手術前角膜中央平均曲率低于39D或高于47D應慎重;3. 暗光下瞳孔直徑大于7mm;4. 對側眼為法定盲眼;5. 2年內曾患單純皰疹性角膜炎;6. 輕度白內障;7. 有視網膜脫離及黃斑出血病史;8. 輕度干眼癥;9. 輕度瞼裂閉合不全;10. 可疑青光眼患者;;12. 瘢痕體質;13. 糖尿病;14. 感冒發燒等身體不適;15. 癲癇;16. 焦慮癥、抑郁癥以及對手術期望過高者。
激光除皺
激光除皺是通過電腦控制的、低能量的二氧化碳激光,能準確地控制汽化皮膚表層的深度,完成分層汽化、無碳化的面部除皺護膚技術。激光用于消除皺紋的技術,是激光技術應用于臨床以后,并幾經改進、完善與不斷更新后的結果。
原理:皺紋產生的主要原因是皮膚膠原減少,真皮層變薄。運用激光-射頻聯合技術照射皮膚,可使真皮層增厚、減少皺紋,其原理是:刺激受損的膠原層,產生新的膠原質,從而填平因膠原減少而出現褶皺的皮膚;加熱真皮組織層,利用人體自身修復機能刺激組織再生重建,使真皮層增厚。
合理設計的激光可以通過皮膚中的黑色素、血紅蛋白,尤其是水吸收激光釋放的能量,并產生光熱效應使之轉化為熱量,從而激活真皮中成纖維細胞等各種基質細胞產生新生的膠原蛋白、彈性蛋白以及各種細胞間基質,并發生組織重構,就象是給慵懶的皮膚做運動一樣,使其通過鍛煉而重新煥發年輕活力。數次治療之后的皮膚含水量及彈性增加,質地改善,細小皺紋減少。
適應癥:1、原發性癥狀:[3]口周皺紋、眶周皺紋、(凹陷性)、良性皮膚贅生物(腫瘤);2、皮膚粗糙、毛孔粗大、細小皺紋等皮膚老化表現以及炎性痤瘡或痤瘡后瘢痕等。
高能超脈沖激光能夠把周圍組織的熱損傷降到低程度。微小皺紋和凹陷也可進行精確磨削。超脈沖激光能避免以往機械磨皮法、化學剝脫術出血多,飛濺的血液、組織細屑可使病毒在病人與病人間、病人與醫務人員間傳播等不足,通過氣化病變組織來*消除皮膚損害,并使正常皮膚的熱損傷極小,這一過程的作用時間快于使周圍的正常組織也被加熱的所需時間,具有磨皮去皺的功能。
simens 1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3420-1TE21-OAA4
Simel 50/6 -3PH-MOT
simatec SL01-125
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SIKO MSK5000 -10-K-E1-01-LD-O-0.001-1
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SIKO SG60-0017 400-SK-S6-T1-N Seilauzug max 4000mm 6241063
SIKO Type:IV 58L-ABD-200 V-NR:IV58L-0002 S-NR:0920900990
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SIKO AP09/1-0004 AN:34943907
Sika VT2511KHUTT129
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Sika Kabel (Fig. 4)
Sika A1SNLRRHTTR01
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sigmatek DEZ 221
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SIEMENS 1FK7044-7AF71-1SG5-ZJ15
SIEMENS 1LE1002-1AB52-2AA4-Z F01+G01+F10
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SIEMENS 5ST 3010-0CC
SIEMENS 5F1 5SJ6206-7
SIEMENS 10Q1 3RV6021-4PA10
SIEMENS 10K1 3RT6028-1BB40
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SIEMENS 42F1 5SJ6 1067 CC20
SIEMENS 6ED1 057-4CA00-0AA0
SIEMENS TYPE:1GG6 188-0ZE40-1ZA3-Z NoN:267544/199
SIEMENS 6ES7717-1CC01-0AC0
SIEMENS FDK083H0218
SIEMENS 6SL3325-1TE41-0AA3
SIEMENS 5ST3 712
SIEMENS 5ST3 714
SIEMENS 5ST3 750
SIEMENS 6AV7 860-1EX22-0AA1
SIEMENS 1LA7163-4AA60-Z 1112/1398922-001-2
SIEMENS 1LA7163-4AA60-Z 1010/1297179-001-6
SIEMENS 6ES7414-4HJ04-0AB0 End user in China
SIEMENS 6SE7018-OEP60
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SIEMENS 6SE7016-0TP70
SIEMENS 6SE7014-0TP70
SIEMENS 6AV6643-0CB01-1AX1
SIEMENS 6ES7972-0BA42-0XA0
SIEMENS 6ES7972-0BA42-0XA0
SIEMENS 6ES7 336-4GE00-0AB0
SIEMENS 6ES7 131-4BD01-0AA0 4DI ST DC24V
SIEMENS TSXCUSB485
SIEMENS 1LE10011CA134GA4-Z
SIEMENS 1LA9107-4KA61 3KW B5
SIEMENS 1LE10021DB43FA4Z 15KW B5
SIEMENS 1FT7086-5AH71-1DG1-Z, Z=J03 1FT7 28NM(100k), 4500 RPM
SIEMENS 6FX5002-5CG41-2AA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED, 4X1.5C, CONNECTOR SIZE 1.5 (SINAMICS AC DRIVE)
SIEMENS 6FX5002-2DC10-2AA0 SIGNAL CABLE, PREASSEMBLED (SINAMICS DRIVE CLIQ) CONNECTOR ip20/ip67
SIEMENS 1FT6044-4AK71-4EA1
SIEMENS 1TL0001-0EA02-1AA5
SIEMENS 1671003-008
SIEMENS 1FT6044-4AK71-4EA1
SIEMENS FHOED036
SIEMENS ED22B020
SIEMENS SA1E025
SIEMENS MSKE2
SIEMENS connect cable for switch Typ: 3SY3128
SIEMENS 6ES7 326-2BF41-0AB0
SIEMENS 6AV6642-0BC01-1AX1
SIEMENS S7-200 CPU224 20kVA-100h
SIEMENS 6EP1334-3BA10-8AB0 24VDC 10A SITOP SIEMENS
SIEMENS TP177B DP-6 MSTN
SIEMENS 6ES7 332-5NF02-0AB0 PCS 7
SIEMENS S7-200/S7-200
SIEMENS 6AV7200-0BB00-3FA0
SIEMENS QRA 2
SIEMENS 1AV2090B 1LE10210EB002FA4-Z UD 1506/1729056-001-033 1.1KW
SIEMENS 1LE10011DB422AB6-Z
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SIEMENS 6DR5220-0EN00-0AA4
SIEMENS LGB21.130A27 220-240V~50-60Hz3VA ts max.3sec
SIEMENS 6SL3525-0PE17-5AA1 SN XAB221-DD1239
SIEMENS 7MF1566-3AA00-1AA1-Z C11
SIEMENS 6DD2920-1AW1
siemens 6DD1607-0AA2
siemens 3SE5132-0BA00
siemens 3SE5000-0AB01
siemens SCALANCE X005
Siebert
Siebeck REF.13990
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SICK 1038260 CFS50-AAZ0-S01
SICK WT160-F480;6022822
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Sibre USB3--EB500/60-35530SIBRE
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seim see the photo
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"
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schwingmetall 3912 213
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Schurter 8843.8123.1
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schorch
schnupp RPE4-103Y11/02400E1/M
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Schneider XUK8AKSNM12
Schneider XCM-D2102C12
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SCHNEIDER RXZE1M4C
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SCHNEIDER LC1D18DC
SCHNEIDER GVAN11
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schneider "RmCU V 3.4, Schneider Electric Edition,
65 unit loads (Mbus), Power supply,
preconfigured, Zolltarifnummer: 8517
6990"
schneider Harmony/XALK174F
Schneider A9P08640
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schneeberger BM W30
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schneeberger MR25-C1-0298-G3-V1
Schnake-Hydraulik GmbH 6335-216
SCHMIDT-KUPPLUNG nsb13.9.19/5A8.50/A10.60
Schmidbauer 09495A 24VDC 8.5A 204W
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