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Detalles técnicos de los difusores luminosos láser SCHOTT®

® Los difusores luminosos SCHOTT ofrecen soluciones superiores de suministro de láser para aplicaciones exigentes, gracias a las excepcionales propiedades técnicas y características de sus materias primas. Como empresa orientada a establecer alianzas sólidas, podemos adaptar esas cualidades para ofrecer una solución personalizada.

Una nueva generación de sistemas de suministro de láser

Excelente homogeneidad

Los difusores SCHOTT® Luminous proporcionan una emisión de luz altamente homogénea, diseñada para garantizar una iluminación predecible en aplicaciones exigentes de dispositivos médicos. En el caso de los difusores cilíndricos, la variación axial de la radiación es típicamente de ±10 %, en función de la longitud y de la configuración del difusor. Para diseños definidos, puede alcanzarse una muy alta reproducibilidad del perfil de radiación, normalmente en torno a ±5 %. La homogeneidad se caracteriza mediante la evaluación del perfil de radiación basada en imágenes capturadas por cámara (CCD).

Eficiencia óptica superior

Los difusores SCHOTT® Luminous alcanzan una alta eficiencia óptica que permite una transmisión eficaz de la luz en longitudes de onda visibles y del infrarrojo cercano, desde aproximadamente 400 a 1000 nm, así como en funcionamiento en el infrarrojo cercano hasta 2 µm, en función del diseño del difusor y de los requisitos de densidad de potencia. En los diseños de difusores cilíndricos, se alcanzan eficiencias ópticas superiores al 70 %, con valores típicos en el rango del 80–90 %, dependiendo de la longitud y la configuración del difusor. La eficiencia óptica se caracteriza mediante una esfera integradora (esfera de Ulbricht), lo que permite una evaluación fiable de la cantidad total de luz emitida por la geometría del difusor.

Emisión de potente láser

Los diseños de dispositivos médicos basados en láser requieren cada vez más una entrega de luz estable, sin puntos calientes, incluso a niveles de potencia elevados. Los difusores SCHOTT® Luminous están diseñados para cumplir estos requisitos gracias a una transmisión eficiente de la luz y a las propiedades térmicas de los materiales a base de vidrio. En función de la geometría del difusor y de la aplicación, se pueden admitir niveles de potencia que van desde varios cientos de milivatios por centímetro de longitud del difusor hasta potencias totales más elevadas.

Consideraciones sobre la integración mecánica

Los difusores SCHOTT® Luminous se basan en estructuras rígidas de vidrio que permiten un rendimiento óptico preciso y reproducible. Por ello, las propiedades mecánicas, como el radio mínimo de curvatura y la resistencia a la tracción, dependen de la configuración del difusor y deben tenerse en cuenta durante el guiado e integración del dispositivo, en particular en la zona del difusor y de empalme. La consideración temprana de estos parámetros contribuye al desarrollo de diseños de dispositivos robustos y fiables.

Perfiles de dispersión

En comparación con las puntas de fibra desnudas, los difusores láser permiten una dispersión de la luz controlada y una distribución uniforme de la irradiancia, reduciendo los puntos calientes locales y mejorando la consistencia del tratamiento. Los perfiles de radiación mostrados ilustran las características típicas de distribución de la luz de los difusores cilíndricos y esféricos SCHOTT® Luminous. Estos perfiles ponen de manifiesto los patrones de emisión homogéneos que pueden lograrse a lo largo de la longitud del difusor o alrededor de la punta distal, así como la reproducibilidad del rendimiento óptico en diferentes configuraciones de difusores.


Difusores luminosos cilíndricos SCHOTT®

Perfil de radiación (homogeneidad). 

Gráfica que representa el perfil de radiación (homogeneidad) de los difusores luminosos cilíndricos SCHOTT® 

 

Difusores luminosos esféricos SCHOTT®

Perfil de radiación sobre 360° (homogeneidad). 

Gráfica que representa el perfil de radiación sobre 360° (homogeneidad) de los difusores luminosos esféricos SCHOTT®
Technicaldetails_Laser diffuser cylindrical.png

Preguntas frecuentes

Un difusor láser es un componente óptico que convierte un haz láser que se propaga hacia adelante en una distribución de luz controlada y homogénea. Dependiendo de la geometría, la luz se emite radialmente a lo largo de una longitud de difusor definida (difusor cilíndrico), isotrópicamente desde la punta (difusor esférico), hacia adelante con modelado de haz controlado (difusor de emisión frontal) o en una forma personalizada. Los difusores láser de fibra se utilizan para proporcionar iluminación uniforme y homogénea en tratamientos médicos mínimamente invasivos, intracavitarios y de superficie.
La distribución de la luz se logra mediante la dispersión controlada dentro del difusor, lo que permite perfiles angulares de emisión definidos y una irradiancia uniforme en la zona de tratamiento.
Los difusores cilíndricos emiten la luz radialmente a lo largo de una longitud definida y se utilizan para una iluminación uniforme en regiones extendidas. Los difusores esféricos emiten la luz isotrópicamente en 360° y se utilizan para iluminación puntual dentro de cavidades o tejidos.
 
Sí. Los difusores láser se integran habitualmente en dispositivos médicos mínimamente invasivos para la entrega de luz intracavitaria, intersticial y endoluminal.
Las aplicaciones típicas incluyen la terapia fotodinámica (PDT), la foto‑inmunoterapia (PIT), la terapia térmica intersticial con láser (LITT), la PDT antimicrobiana (aPDT) y el tratamiento endovenoso con láser (EVLT).
 
Las dimensiones de los difusores dependen de la geometría. Los difusores cilíndricos suelen variar desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de longitud, mientras que las puntas difusoras esféricas suelen situarse en el rango submilimétrico a milimétrico.
Los parámetros clave de selección incluyen la geometría de emisión (radial, isotrópica o frontal), la longitud del difusor o el área de emisión, la compatibilidad de longitud de onda (visible a infrarrojo cercano), la densidad de potencia y el comportamiento térmico, así como las restricciones de integración, como el diámetro de la fibra y el enrutamiento.

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