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美容光动力光纤

  美容光动力光纤是一种利用光动力疗法进行美容治疗的工具。光动力疗法(Photodynamic Therapy,简称PDT)是一种新的医疗技术,它使用特定波长的光照射病灶部位,使选择性聚集在病灶组织的光敏药物活化,引发光化学反应破坏病灶。

       光动力疗法的优势:光动力疗法的优点在于其选择性高、治疗痛苦小、操作简单、无需住院、不留痕迹,不受皮损数目和面积的限制,可重复治疗,远期美容效果好。

       光动力疗法的应用:光动力疗法在皮肤科疾病治疗中应用广泛,比如皮肤肿瘤疾病(早期皮肤鳞状细胞癌、浅表型基底细胞癌、Bowen病等)、日光性角化病、中重度痤疮、病毒疣(尖锐湿疣、扁平疣等)。

  光动力疗法的光纤:光动力疗法的光纤是实现该疗法的重要组成部分,它能够将光源传输到治疗区域,使得光敏剂能够充分吸收光能并转化为化学能,从而达到治疗效果。

  发展:据报道,目前光动力治疗在皮肤科疾病治疗中应用广泛,比如皮肤肿瘤疾病(早期皮肤鳞状细胞癌、浅表型基底细胞癌、Bowen病等)、日光性角化病、中重度痤疮、病毒疣(尖锐湿疣、扁平疣等)。

  结论:综上所述,美容光动力光纤是一种新兴的医疗美容技术,它利用光动力疗法进行治疗,具有选择性高、治疗痛苦小、操作简单、无需住院、不留痕迹,不受皮损数目和面积的限制,可重复治疗,远期美容效果好等优点。

注意:光纤大多数属于定制品,请根据实际需求情况与我们沟通,确保买到实际需求的光纤样式!

光动力光纤

  美容应用的光动力光纤是一种利用光动力原理进行皮肤治疗和美容的医疗器械。光动力疗法(Photodynamic Therapy,PDT)结合了特定波长的光源和光敏剂(通常是外用或内服的药物),通过激活光敏剂产生化学反应,从而对目标组织产生治疗效果。

  在美容领域,光动力光纤主要具有以下特点和应用:

1.结构特性:

  1.光动力光纤通常由高质量的石英玻璃或二氧化硅材料制成,确保光能在其中传输。

  2.光纤的芯径较小,可以准确地将光能引导到皮肤深层的特定区域。

  3.有些光纤末端可能配备有聚焦透镜或特殊设计,以优化能量分布和治疗效果。

2.工作原理:

  在治疗前,医生会先在皮肤上涂抹或注射光敏剂,这种药物能够被目标细胞(如痤疮菌、异常血管或病变细胞)吸收。

  经过一段时间(通常是几小时)的渗透后,使用光动力光纤将特定波长的光照射到皮肤上。

  光照激活光敏剂,产生氧自由基和其他活性物质,这些物质能够破坏目标细胞,同时尽量减少对周围正常组织的影响。

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3.美容应用:

  痤疮治疗:光动力疗法可用于治疗中度至重度的痤疮,通过杀死痤疮菌和减少皮脂腺的过度分泌,改善皮肤状况。

  皮肤再生:光动力疗法可以刺激皮肤细胞的再生和胶原蛋白的生产,有助于改善皮肤质地、减少皱纹和提亮肤色。

  血管病变:对于面部的红血丝、微静脉扩张或蜘蛛痣等问题,光动力疗法可以通过选择性地破坏异常血管,改善皮肤的外观。

  色素性疾病:光动力疗法也可以用于治疗某些色素性疾病,如黄褐斑或雀斑,通过破坏过多的色素细胞来减轻色斑。

4.优点:

  微创性:光动力疗法是非侵入性的,只需要通过光纤将光能传递到皮肤表面,无需手术切口。

  准确性:光纤可以准确地定位和治疗目标区域,减少对周围正常组织的影响。

  安全性:由于光动力疗法主要针对吸收了光敏剂的细胞,因此对正常皮肤的副作用相对较小。

  多功能性:光动力疗法可以应用于多种美容问题,包括痤疮、皮肤老化、血管病变和色素沉着等。

5.注意事项:

  治疗前需要避免阳光直射和使用光敏药物,以防止不必要的皮肤反应。

  治疗后可能会出现暂时的红肿、疼痛或敏感,但通常会在几天到一周内消退。

  光动力疗法的效果可能因个体差异和病情严重程度而异,可能需要多次治疗才能达到效果。

  总的来说,美容应用的光动力光纤是一种先进的微创治疗技术,通过准确控制光能的传输和分布,能够在改善各种皮肤问题的同时,减少对正常皮肤的损伤。然而,如同任何医疗美容程序一样,接受光动力疗法前应咨询专业医生,并充分了解其适应症、风险和预期效果。

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  光纤在美容光动力应用中具有以下优势:

1.准确治疗:

  光纤能够将光能准确地引导到皮肤的特定深度和区域,确保能量集中在目标病变细胞或组织上,提高治疗效果。

2.微创性:

  由于光纤的直径小且柔韧性好,可以在无需大切口或创伤的情况下进行治疗,减少术后疼痛和恢复时间。

3.深度控制:

  通过选择不同直径和数值孔径的光纤,可以控制光能的穿透深度,适应不同类型和位置的皮肤问题。

4.降低热损伤:

  光纤传输光能的方式可以减少对周围正常组织的热损伤,因为能量更集中于目标区域。

5.多功能性:

  光纤可以配合不同的光源和光敏剂,用于治疗多种美容问题,如痤疮、血管病变、色素沉着和皮肤老化等。

6.可重复使用:

  高质量的医疗级光纤经过适当的清洁和消毒后,可以重复使用,降低了治疗成本。

7.安全性:

  使用光纤进行光动力疗法可以降低直接接触高能量激光的风险,提高治疗过程的安全性。

8.个性化治疗:

  根据患者的皮肤类型、病情严重程度和治疗需求,可以通过调整光纤和光源参数来提供个性化的治疗方案。

9.舒适度:

  光纤治疗通常不需要全身麻醉,局部麻醉或冷却系统即可提供相对舒适的治疗体验。

10.疗效持久:

  光动力疗法通过破坏目标细胞或刺激皮肤再生,可以产生持久的美容效果,特别是在结合适当的护肤和生活习惯改变的情况下。

  综上所述,光纤在美容光动力应用中的优势主要体现在其准确性、微创性、深度控制、多功能性和安全性等方面,使得这种治疗方法成为一种有效的非手术美容解决方案。然而,尽管光纤光动力疗法具有诸多优点,但任何医疗美容程序都应在专业医生的指导下进行,并充分了解可能的风险和副作用。


美容光动力光纤的规格需要根据客户实际需求加工,我们可以提供设计方案并设计图纸,样品仅供测试!

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美容光动力光纤内部光纤(以下光纤可根据实际情况选择)


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紫外微信图片_20240201155553image


耐高温微信图片_20240201155627imageimage


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硬塑微信图片_20240201155615image

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研磨角度类型:

  PC型(Physical Contact)------插芯端面为球面,RL>40dB

  UPC型(Ultra PC)---插芯端面为微球面,RL>50dB

  APC型(Angled PC)---插芯端面为斜球面(常见的为8度角),RL>60dB

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PC端面

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UPC端面

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APC端面

光纤的结构

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纤芯

  1)位置:光纤的中心部位

  2)材料:高纯度SiO2,掺有极少量的掺杂剂(GeO2,P2O5),作用是提高纤芯折射率(n1),以传输光信号

包层

  1)位置:位于纤芯的周围

  2)材料:高纯度SiO2,极少量掺杂剂(如B2O3)的作用则是适当降低包层折射率(n2),使之略低于纤芯折射率,使得光信号能约束在纤芯中传输

涂覆层

  1)位置:位于光纤的最外层

  2)结构和材料:包括一次涂覆层,缓冲层和二次涂覆层

  a)一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、有机硅或硅橡胶材料

  b)缓冲层一般为性能良好的填充油膏(防水)

  c)二次涂覆层一般多用聚丙烯或尼龙等高聚物

  3)作用:保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦伤,同时又增加光纤的机械强度与可弯曲性,起着延长光纤寿命的作用


  光纤最小弯曲半径

  引言

  光纤是一种传输光信号的重要媒介,它具有高带宽、低延迟和抗干扰等优点,广泛应用于通信、医疗、工业等领域。在光纤的安装和维护过程中,我们需要考虑光纤的最小弯曲半径,以确保光信号的传输质量。

  光纤最小弯曲半径的定义

  光纤最小弯曲半径指的是光纤在弯曲过程中所能容忍的最小曲率半径。当光纤的弯曲半径小于最小弯曲半径时,会造成光信号的损失和散射,进而影响光纤通信的质量。因此,不同类型的光纤都有其对应的最小弯曲半径标准。

  单模光纤的最小弯曲半径标准

  单模光纤是一种用于传输单一光模式的光纤,其最小弯曲半径标准一般为10倍光纤直径。这是因为单模光纤中,光信号主要沿着光轴传输,对光纤的弯曲比较敏感,较小的弯曲半径会导致光信号的散射和损失。

  多模光纤的最小弯曲半径标准

  多模光纤是一种用于传输多种光模式的光纤,其最小弯曲半径标准一般为20倍光纤直径。与单模光纤不同的是,多模光纤中光信号沿着不同的路径传输,对光纤弯曲的容忍度相对较高,因此其最小弯曲半径相对较小。

  光纤最小弯曲半径的重要性

  光纤最小弯曲半径的遵守对保证光信号传输质量至关重要。如果光纤的弯曲半径小于最小弯曲半径标准,会导致以下问题:

  1.光信号损失:光纤的弯曲会导致光信号在弯曲区域发生散射和损失,进而降低信号的传输强度和质量。

  2.信号衰减和失真:对于频率较高的光信号,弯曲会导致光信号的衰减和相移,进而影响信号的传输速率和精度。

  3.光纤损坏:较小的弯曲半径会在光纤内部产生过大的应力,进而导致光纤断裂、损坏甚至破裂。

  因此,遵守光纤最小弯曲半径标准对于确保光纤应用的可靠性和稳定性至关重要。

  总结

  光纤最小弯曲半径是保证光纤光信号传输质量的重要因素,不同类型的光纤有其对应的最小弯曲半径标准。遵守光纤最小弯曲半径标准能够有效防止光信号的损失、衰减和失真,同时保证光纤的可靠性和稳定性。在光纤的安装、布线、连接和维护过程中,都需要遵循光纤最小弯曲半径标准,以确保光纤通信的高质量和可靠性。


关于光纤数值孔径NA说明

  光纤的数值孔径(NA)是一种衡量光纤传输性能的重要参数。它是指光线从光纤的核心射出时,能够有效地被接收到光纤的量。数值孔径是由光纤的折射率差和光线入射角度确定的。

  数值孔径越大,表示光线从光纤中射出时的扩散能力越强,聚焦能力越低。相反,数值孔径越小,表示光线从光纤中射出时的扩散能力越弱,聚焦能力越强。

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光纤损耗问题

  

即便是在理想的光纤中都存在损耗——本征损耗。

光纤的损耗限制了光信号的传播距离。这些损耗主要包括:

  1.吸收损耗

  2.散射损耗

  3.弯曲损耗


吸收损耗

1.本征吸收:由制造光纤材料本身(如SiO2)的特性所决定,即便波导结构合适而且材料不含任何杂质也会存在本征吸收。

2.原子缺陷吸收:由于光纤材料的原子结构的不完整造成

3.非本征吸收:由过渡金属离子和氢氧根离子(OH-)等杂质对光的吸收而产生的损耗


本征吸收

(1)紫外吸收:

  光纤材料的电子吸收入射光能量跃迁到高的能级,同时引起入射光的能量损耗,一般发生在短波长范围

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(2)红外吸收

  光波与光纤晶格相互作用,一部分光波能量传递给晶格,使其振动加剧,从而引起的损耗

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本征吸收曲线

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非本征吸收

光纤制造过程引入的有害杂质带来较强的非本征吸收,OH-和过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等

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解决方法:

(1) 光纤材料化学提纯,比如达到 99.9999999%的纯度

(2) 制造工艺上改进。

散射损耗

光纤的密度和折射率分布不均及结构上的不完善导致散射现象

1. 瑞利散射

2. 波导散射


瑞利散射

波导在小于光波长尺度上的不均匀:

       - 分子密度分布不均匀

       - 掺杂分子导致折射率不均匀导致波导对入射光产生本征散射。

瑞利散射一般发生在短波长

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波导散射

分类:

1.米氏散射损耗

2.辐射损耗(弯曲损耗)

米氏散射损耗

       定义:理想的光纤具有完整圆柱对称性,实际上纤芯和包层分界面上存在缺陷,芯径发生漂移,使光纤产生附加损耗。在大于光波长尺度上出现折射率的非均匀性而引起的散射。

       措施:制造时控制芯径漂移。

辐射损耗

       定义:当理想的圆柱形光纤受到某种外力作用时,会产生一定曲率半径的弯曲,引起能量泄漏到包层中,这种由能量泄漏导致的损耗称为辐射损耗。

光纤受力弯曲有两类:

1.宏观弯曲:

曲率半径比光纤的直径大得多的弯曲

2.微观弯曲:

光纤轴线产生微米级的高频弯曲

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宏弯和微弯对损耗的附加影响

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产品定制

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定制光纤

定制光纤

       我们可以根据客户不同需求,进行设计、定制、生产各类非标光纤产品,设计人员可以提供客户提供的产品需求信息,将各种选项纳入设计,不但可以定制不同接头规格和护管类型,也可以选取不同光纤以确保光学性能,除纯石英纤芯光纤外,我们也可以提供硼酸盐玻璃光纤,ESKA 塑料光纤等产品,以便满足客户预算需求。我们具备全系列机械加工和精雕机设备,可以充分满足定制器件的精细加工、短时打样、批量加工等灵活需求。

跳线定制类型

圆形光纤束

       用于耦合到光源


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线型光纤束

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圆形到线形光纤束

  圆形光纤束用来提高进入到光谱仪和其它带入射狭缝的光学器件的耦合效率。

  线形符合入射狭缝的形状,因此能增加入射到器件的光线数量。

  线形末端也可以用作线形光源。


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分叉光纤束:双光纤

  1.将一个样品的通道宽带发射导入多个探测器中

  2.荧光显微发射的集光

  3.光谱学

  4.照明

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分叉光纤束:圆形对圆形

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探测光纤束

  光纤束探针是针对测量漫反射和镜面反射、色彩、荧光以及后向散射(固体,液体和粉末状)进行优化设计的。光纤束被分为两路,一路将光从光源传输给样品,一路将样品反射光传输给光谱仪,参考分支直接将光从光源处传输给另一光谱仪。

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集束光纤

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