由于激光器輸出的激光具有高能量、高亮度和高方向性等特點(diǎn),若使用不當(dāng),可能會(huì)對(duì)人體和環(huán)境造成嚴(yán)重的危害,因此激光器的安全防護(hù)和操作規(guī)范至關(guān)重要。在安全防護(hù)方面,首先要對(duì)激光進(jìn)行分類,根據(jù)激光的功率和對(duì)人體的危害程度,將激光分為不同的等級(jí),如Class1、Clas...
傳統(tǒng)的眼底成像技術(shù),如光學(xué)眼底照相機(jī),存在一定的局限性。例如,其成像視野有限,只能達(dá)到30°至50°,難以觀察到眼底周邊的病灶,容易漏診。此外,對(duì)于白內(nèi)障、玻璃體混濁等患者,成像效果也較差。這些問題限制了傳統(tǒng)技術(shù)在眼底成像中的應(yīng)用。為了克服這些局限,超廣角激光...
在現(xiàn)代科技日新月異的如今,半導(dǎo)體器件已經(jīng)成為各類電子設(shè)備中不可或缺的主要組件。從智能手機(jī)到醫(yī)療設(shè)備,半導(dǎo)體器件無處不在,為我們的生活和工作提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。然而,半導(dǎo)體器件的制造過程卻極為復(fù)雜,其中半導(dǎo)體檢測是確保產(chǎn)品性能和質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在這一過程中,激光器...
按運(yùn)轉(zhuǎn)方式分,激光器可分為連續(xù)波激光器和脈沖激光器1。連續(xù)波激光器能夠持續(xù)發(fā)射激光,其特點(diǎn)是只需使用連續(xù)電源而不需要儲(chǔ)能電容和充電電源。它具有相干性好、可靠性高、波長可調(diào)諧、使用壽命長等優(yōu)勢,在航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車制造、機(jī)械加工、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域應(yīng)用較多。例...
激光技術(shù)在BC電池開膜中的應(yīng)用,不僅提高了生產(chǎn)效率,降低了成本,更重要的是,它推動(dòng)了BC電池技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。隨著越來越多的TOPCON和HJT實(shí)力廠商將BC技術(shù)列入研發(fā)和中試計(jì)劃,行業(yè)風(fēng)向已經(jīng)明晰。BC電池組件憑借其高效率、美觀外觀和良好的通用性,占...
血細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析是診斷疾病、評(píng)估病情嚴(yán)重程度和預(yù)測醫(yī)治效果的重要手段。傳統(tǒng)的形態(tài)學(xué)分析主要依賴人工顯微鏡觀察,但這種方法存在工作量大、時(shí)間長和主觀性強(qiáng)的問題。而激光器的應(yīng)用,則實(shí)現(xiàn)了血細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析的自動(dòng)化和智能化。通過激光散射和熒光成像技術(shù),激光器能夠清晰地...
近年來,隨著激光技術(shù)的不斷發(fā)展和改進(jìn),激光誘導(dǎo)熒光(LIF)技術(shù)在生物分子檢測中取得了許多突破。例如,研究人員開發(fā)了新型的熒光探針和高靈敏度的檢測設(shè)備,提高了LIF技術(shù)的檢測靈敏度和分辨率。此外,利用納米技術(shù)和微流控技術(shù),研究人員還實(shí)現(xiàn)了對(duì)微量樣品的高通量分析...
激光切割技術(shù)利用激光器發(fā)出的強(qiáng)度高的激光束,通過聚焦透鏡將激光能量集中在極小的光斑上,當(dāng)光斑照射到材料表面時(shí),使材料迅速加熱至汽化溫度,蒸發(fā)形成孔洞。隨著激光束的移動(dòng),并配合輔助氣體吹走熔化的廢渣,孔洞連續(xù)形成寬度很窄的切縫,完成對(duì)材料的切割。這一過程具有無接...
氣體激光器以氣體作為工作物質(zhì),憑借豐富的種類和獨(dú)特的性能,在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。氦-氖激光器是較早研制成功且應(yīng)用范圍廣的氣體激光器之一,其輸出波長為632.8納米的紅光,具有穩(wěn)定性高、結(jié)構(gòu)簡單、成本低等優(yōu)點(diǎn),常用于準(zhǔn)直、導(dǎo)向、全息照相以及教學(xué)演示等領(lǐng)域。例...
準(zhǔn)分子激光器的工作物質(zhì)是由稀有氣體和鹵素氣體混合而成,在特定條件下會(huì)形成一種不穩(wěn)定的分子,稱為準(zhǔn)分子。準(zhǔn)分子激光器的工作原理基于準(zhǔn)分子的激發(fā)和退激發(fā)過程。當(dāng)氣體混合物在高壓電場作用下被激發(fā)時(shí),形成準(zhǔn)分子,準(zhǔn)分子處于高能態(tài),壽命極短。當(dāng)準(zhǔn)分子從高能態(tài)躍遷回低能態(tài)...
產(chǎn)品涵蓋光纖激光器、半導(dǎo)體激光器等多個(gè)系列。無論是工業(yè)制造中的切割、焊接,還是生物工程領(lǐng)域中的基因測序、流式細(xì)胞、內(nèi)窺鏡、共聚焦成像、血細(xì)胞分析,亦或是科研實(shí)驗(yàn)的精細(xì)操作,都能找到適配的邁微光電激光器。多樣化的產(chǎn)品為其贏得了廣闊的市場空間。從原材料采購到生產(chǎn)組...
展望未來,激光器將在多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)新的突破和發(fā)展。在技術(shù)層面,超短脈沖激光技術(shù)將得到進(jìn)一步發(fā)展,脈沖寬度將不斷縮短,峰值功率將不斷提高,這將為材料加工、科學(xué)研究等領(lǐng)域帶來新的機(jī)遇。例如,在材料加工中,超短脈沖激光能夠?qū)崿F(xiàn)無熱影響區(qū)的加工,提高加工精度和表面質(zhì)量。...
隨著激光技術(shù)的不斷進(jìn)步和生物工程領(lǐng)域的深入研究,激光器在血細(xì)胞分析中的應(yīng)用前景將更加廣闊。未來,我們可以期待激光器在以下幾個(gè)方面實(shí)現(xiàn)更多的創(chuàng)新和應(yīng)用:1.更高精度的血細(xì)胞分析:隨著激光器技術(shù)的不斷升級(jí),我們可以期待更高精度的血細(xì)胞分析設(shè)備出現(xiàn),為臨床診斷和醫(yī)治...
在通信領(lǐng)域,激光器是光纖通信系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,對(duì)實(shí)現(xiàn)高速、大容量、長距離的通信起著關(guān)鍵作用。在光纖通信系統(tǒng)中,激光器將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),通過光纖進(jìn)行傳輸。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)通信帶寬和傳輸速率的要求越來越高,推動(dòng)了激光器技術(shù)的不斷革新。早期的半導(dǎo)體激光器...
激光器還在半導(dǎo)體激光器自身的性能檢測和安全檢測中發(fā)揮著重要作用。性能檢測包括中心波長、峰值波長、輸出光功率等多個(gè)參數(shù)的測量,以確保激光器的性能穩(wěn)定可靠。安全檢測則主要關(guān)注激光器的輻射安全,包括人眼安全檢測,以防止激光輻射對(duì)人體造成傷害。為了規(guī)范激光器的使用,各...
在通信領(lǐng)域,激光器是光纖通信系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,對(duì)實(shí)現(xiàn)高速、大容量、長距離的通信起著關(guān)鍵作用。在光纖通信系統(tǒng)中,激光器將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),通過光纖進(jìn)行傳輸。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)通信帶寬和傳輸速率的要求越來越高,推動(dòng)了激光器技術(shù)的不斷革新。早期的半導(dǎo)體激光器...
LDI技術(shù)的工作原理基于高能激光束直接照射在曝光介質(zhì)上的原理,實(shí)現(xiàn)了高分辨率、高精度的圖形成像。通過省去底片工序,LDI技術(shù)不僅明顯提高了生產(chǎn)效率,還避免了與底片相關(guān)的一系列問題。在高速印刷PCB電路板中,LDI技術(shù)起到了至關(guān)重要的作用。與傳統(tǒng)的掩膜曝光工藝相...
血細(xì)胞分析儀是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中常用的檢測設(shè)備,其主要組件之一就是激光器。目前,常見的血細(xì)胞分析儀主要使用光纖耦合激光器,通過光纖將激光光束傳輸至分析儀中。當(dāng)血細(xì)胞經(jīng)過激光束照射時(shí),會(huì)產(chǎn)生與其特征相應(yīng)的各種角度的散射光,這些散射光被周圍的信號(hào)檢測器接收并進(jìn)行處理,從而...
激光器在工業(yè)加工領(lǐng)域的應(yīng)用范圍極為廣,涵蓋了切割、焊接、打標(biāo)、表面處理等多個(gè)方面。在激光切割方面,憑借高能量密度的激光束,能夠快速熔化和蒸發(fā)金屬、非金屬材料,實(shí)現(xiàn)高精度的切割。與傳統(tǒng)的機(jī)械切割相比,激光切割具有切割速度快、切口窄、精度高、無需模具等優(yōu)點(diǎn),可切割...
在生物工程領(lǐng)域,流式細(xì)胞術(shù)(FlowCytometry)作為一項(xiàng)重要的現(xiàn)代細(xì)胞分析技術(shù),憑借其快速、靈敏和高效的特點(diǎn),已經(jīng)成為研究和診斷過程中不可或缺的工具。這一技術(shù)集激光技術(shù)、流體力學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、熒光標(biāo)記技術(shù)和單克隆抗體技術(shù)于一體,能夠?qū)?xì)胞或微...
在當(dāng)今全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下,光伏新能源以其清潔、高效的特點(diǎn),成為推動(dòng)綠色發(fā)展的重要力量。而BC(BackContact,背接觸)電池作為光伏領(lǐng)域的前沿技術(shù),憑借其高效率、美觀外觀和良好的通用性,正逐步占據(jù)市場的主導(dǎo)地位。在這場技術(shù)變革中,激光器的應(yīng)用成為推動(dòng)...
激光器在微滴式dPCR中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在熒光信號(hào)的激發(fā)和檢測上。在PCR擴(kuò)增階段,激光器發(fā)出的特定波長光線照射到含有熒光染料的反應(yīng)單元中,激發(fā)熒光信號(hào)。這些信號(hào)隨后被光學(xué)檢測器捕捉,并通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行分析。通過統(tǒng)計(jì)每個(gè)反應(yīng)單元的熒光信號(hào)強(qiáng)度,可以計(jì)算出目標(biāo)...
在半導(dǎo)體行業(yè)中,LDI技術(shù)同樣展現(xiàn)出了強(qiáng)大的應(yīng)用潛力。高分辨率、高精度的圖形成像使得LDI技術(shù)在半導(dǎo)體刻蝕等工藝中表現(xiàn)出色。通過LDI技術(shù),企業(yè)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率的翻倍提升,準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性也得到了明顯提高。除了制版印刷和半導(dǎo)體行業(yè),LDI技術(shù)還在其他工業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮...
激光誘導(dǎo)熒光(LIF)技術(shù)在DNA分析中也有廣泛應(yīng)用。通過將DNA樣品與熒光染料結(jié)合,LIF技術(shù)可以檢測DNA序列的變化。這種方法可以用于基因突變的檢測、DNA測序和基因表達(dá)的研究。與傳統(tǒng)的凝膠電泳相比,LIF技術(shù)具有更高的分辨率和更快的分析速度。此外,LIF...
在通信領(lǐng)域,激光器是光纖通信系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,對(duì)實(shí)現(xiàn)高速、大容量、長距離的通信起著關(guān)鍵作用。在光纖通信系統(tǒng)中,激光器將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),通過光纖進(jìn)行傳輸。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)通信帶寬和傳輸速率的要求越來越高,推動(dòng)了激光器技術(shù)的不斷革新。早期的半導(dǎo)體激光器...
在生物工程領(lǐng)域,技術(shù)的革新正不斷推動(dòng)著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步。近年來,激光技術(shù)在眼底成像中的應(yīng)用取得了明顯突破,為眼科疾病的診斷與治療帶來了較大的變化。這一技術(shù)不僅提高了診斷的準(zhǔn)確性,還明顯優(yōu)化了患者的檢查體驗(yàn)。眼底是眼睛的重要部分。通過眼底檢查,醫(yī)生可以直接觀察到眼...
激光誘導(dǎo)熒光(LIF)技術(shù)在DNA分析中也有廣泛應(yīng)用。通過將DNA樣品與熒光染料結(jié)合,LIF技術(shù)可以檢測DNA序列的變化。這種方法可以用于基因突變的檢測、DNA測序和基因表達(dá)的研究。與傳統(tǒng)的凝膠電泳相比,LIF技術(shù)具有更高的分辨率和更快的分析速度。此外,LIF...
在生物工程領(lǐng)域,激光器作為先進(jìn)技術(shù)的方式,正推動(dòng)著血細(xì)胞分析的革新。近年來,隨著激光技術(shù)的不斷進(jìn)步和生物工程的快速發(fā)展,激光器在血細(xì)胞分析中的應(yīng)用日益增加,為疾病的早期診斷和醫(yī)治提供了有力支持。在血細(xì)胞分析中,激光器扮演著至關(guān)重要的角色。傳統(tǒng)的血細(xì)胞分析主要依...
在通信領(lǐng)域,激光器是光纖通信系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,對(duì)實(shí)現(xiàn)高速、大容量、長距離的通信起著關(guān)鍵作用。在光纖通信系統(tǒng)中,激光器將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),通過光纖進(jìn)行傳輸。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)通信帶寬和傳輸速率的要求越來越高,推動(dòng)了激光器技術(shù)的不斷革新。早期的半導(dǎo)體激光器...
血細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析是診斷疾病、評(píng)估病情嚴(yán)重程度和預(yù)測醫(yī)治效果的重要手段。傳統(tǒng)的形態(tài)學(xué)分析主要依賴人工顯微鏡觀察,但這種方法存在工作量大、時(shí)間長和主觀性強(qiáng)的問題。而激光器的應(yīng)用,則實(shí)現(xiàn)了血細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析的自動(dòng)化和智能化。通過激光散射和熒光成像技術(shù),激光器能夠清晰地...