As a hi-tech company (Certification No.GR201411003176) focusing on R&D of solid state laser and related application products, JOYEE has gained rich experience on product engineering through the procedure of longtime research and promotion on laser products.

JOYEE has not only provided the science laser for famous university, such as Peking University, Tsinghua University, Shanghai Jiao Tong University, and research institutes, such as Institute of Mechanics (IM) of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (SIOM) of the CAS, Beijing Aeronautical Manufacturing Technology Research Institute, but also provided the ODM/OEM solution for medical laser suppliers in Switzerland, Holland, Korea and Thailand.

自由放电和平顶方波IPL的区别

IPL作为一种多功能美容仪器,在全球市场上得到了广泛的应用和推广。从其放电脉冲波形上划分,有自由放电型和平顶方波型IPL两种。

所谓自由放电型,就是IPL的电源能库充满电后,根据放电时间的长短,自由泄放,电压随即下降直至放电时间结束。因此,放电波形从示波器上观察,是锯齿状衰减的。

在这种放电形式下,每个脉冲输出的电压是逐渐下降的,因此反映到能量上也是逐步下降的。在输出多个脉冲的时候,首脉冲和接下来的子脉冲能量不同,呈逐渐下降序列。

由于这种简单的自由放电方式,能量的变化是不可控制的,因此,用户在治疗中也无法获得准确输出的能量。对于操作者来说,只能依据经验和反复测试获得最佳的治疗参数。在改变脉冲宽度和脉冲个数的设置后,实际获得的能量也随之改变,无法依据显示的能量密度进行临床操作,此时的能量密度显示与真实值之间的差异是较大的。

反过来在平顶方波的形式下,每个脉冲输出的电压是恒定的,几乎没有衰减,因此反映到能量上也是恒定或者说是相同的。在输出多个脉冲的时候,首脉冲和子脉冲的能量相同,呈平顶恒定序列分布。

由于每一个脉冲的能量都可以准确控制。因此,用户在治疗中可以获得相对较为准确的能量输出。对于操作者来说,可以依据显示的能量密度进行治疗,即使改变脉宽和脉冲个数,能量的显示值和真实值之间的差异会小很多,在可操作性和精准性上表现更好。

为获得平顶方波的脉冲放电波形,一般需要较大的能库和更高的电源功率,放电电路的设计也不同,因此这类IPL的成本和体积会更大。对于缺乏经验或希望精准控制的操作者来说,或许是更好的选择。

下面是采用示波器捕获的放电序列脉冲波形对比图(左边是自由放电,右边是平顶方波):

电光调Q和被动调Q的区别

为获得纳秒级的窄脉宽输出,一般会采用调Q技术。由此得到兆瓦级的峰值功率,适用于利用高峰值功率爆破靶组织的应用。常用的调Q技术有两种:被动调Q和电光调Q。二者之间有什么区别呢?

被动调Q采用一种叫做四价铬的可饱和吸收染料晶体,这种可饱和吸收染料是一种非线性吸收物质,把它放在谐振腔内,利用它对光的可饱和吸收特性来改变谐振腔内的吸收损耗,起到Q开关的作用。所谓可饱和吸收特性,就是染料吸收率随光强的变化而变化,初始的吸收率很大,随光强增大,吸收率减少,直至染料饱和。由于这种特性与染料的自身特点决定,无法准确控制,因此,采用被动调Q的开关,可重复的精度比较差,脉宽也较宽,能量抖动相对较大。

电光调Q则是利用KD*P晶体的电光效应,在晶体上加一阶跃式电压,调节腔内光子的反射损耗。通过在晶体上加入特定的高电压,利用晶体对偏振光产生的双折射效应,入射光无法在谐振腔形成振荡,称为关门状态;在谐振腔内的反转粒子数达到最大值时,突然退去晶体上的高压,形成激光输出。采用现代电子电路,高压的控制非常精准可控,因此,采用电光调Q可重复的精度比较高,能量抖动小,脉宽也更窄。

被动调Q具有体积小,成本低,简单易用的特点,在低成本或紧凑型固体激光应用领域获得了广泛的应用。

电光调Q具有精度高,能量抖动小,脉宽窄的特点,在需要获得准确可控的高质量巨脉冲激光领域获得了广泛的应用。