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Caractéristiques techniques des diffuseurs laser SCHOTT® Luminous

SCHOTT® Luminous Diffusers offre des solutions de diffusion laser de haute performance pour les applications exigeantes, grâce aux propriétés et caractéristiques techniques remarquables de leurs matières premières. En tant qu’entreprise souhaitant établir des partenariats solides, nous pouvons adapter ces qualités afin de proposer une solution sur mesure.

Une nouvelle génération de systèmes d'émission laser

Excellente homogénéité

Les diffuseurs SCHOTT® Luminous délivrent une émission lumineuse hautement homogène, conçue pour assurer une illumination prévisible dans des applications exigeantes de dispositifs médicaux. Pour les diffuseurs cylindriques, la variation axiale du rayonnement est typiquement de ±10 %, en fonction de la longueur et de la configuration du diffuseur. Pour des conceptions définies, une très forte reproductibilité du profil de rayonnement, typiquement de l’ordre de ±5 %, peut être atteinte. L’homogénéité est caractérisée à l’aide d’une évaluation d’images par caméra (CCD) du profil de rayonnement.

Efficacité optique supérieure

Les diffuseurs SCHOTT® Luminous atteignent une efficacité optique élevée, permettant une transmission lumineuse efficace sur les longueurs d’onde visibles et proche infrarouge, d’environ 400 à 1000 nm, ainsi qu’en fonctionnement proche infrarouge jusqu’à 2 µm, en fonction du design du diffuseur et des exigences en densité de puissance. Pour les diffuseurs cylindriques, des efficacités optiques supérieures à 70 % sont obtenues, avec des valeurs typiques comprises entre 80 et 90 %, selon la longueur et la configuration du diffuseur. L’efficacité optique est caractérisée à l’aide d’une sphère intégrante (sphère d’Ulbricht), permettant une évaluation fiable de la quantité totale de lumière émise par la géométrie du diffuseur.

Emission laser puissante

Les conceptions de dispositifs médicaux basés sur le laser nécessitent de plus en plus une délivrance lumineuse stable, sans points chauds à des niveaux de puissance élevés. Les diffuseurs SCHOTT® Luminous sont conçus pour répondre à ces exigences grâce à une transmission lumineuse efficace et aux propriétés thermiques des matériaux à base de verre. Selon la géométrie du diffuseur et l’application visée, des puissances allant de plusieurs centaines de milliwatts par centimètre de longueur de diffuseur jusqu’à des niveaux de puissance totale plus élevés peuvent être prises en charge.

Considérations d’intégration mécanique

Les diffuseurs SCHOTT® Luminous reposent sur des structures rigides à base de verre, garantissant une performance optique précise et reproductible. Les propriétés mécaniques, telles que le rayon de courbure minimal et la résistance à la traction, dépendent donc de la configuration du diffuseur et doivent être prises en compte lors du routage et de l’intégration du dispositif, en particulier dans la zone du diffuseur et de l’épissure. La prise en compte précoce de ces paramètres contribue à des concepts de dispositifs robustes et fiables.

Profils de rayonnement

Comparés aux extrémités de fibres nues, les diffuseurs laser permettent une diffusion de la lumière contrôlée et une distribution uniforme de l’irradiance, réduisant les points chauds locaux et améliorant la constance du traitement. Les profils de rayonnement présentés illustrent les caractéristiques typiques de distribution lumineuse des diffuseurs cylindriques et sphériques SCHOTT® Luminous. Ces profils mettent en évidence les schémas d’émission homogènes pouvant être obtenus le long de la longueur du diffuseur ou autour de l’extrémité distale, ainsi que la reproductibilité de la performance optique pour différentes configurations de diffuseurs.


Diffuseurs cylindriques SCHOTT® Luminous

Profils de rayonnement (homogénéité). 

Graphique représentant le profil de rayonnement (homogénéité) des diffuseurs lumineux cylindriques SCHOTT® 

 

Diffuseurs sphériques SCHOTT® Luminous

Profil de rayonnement sur 360° (homogénéité). 

Graphique représentant le profil de rayonnement sur 360° (homogénéité) des diffuseurs lumineux sphériques SCHOTT®
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FAQ

Un diffuseur à fibre laser est un composant optique qui convertit un faisceau laser en une distribution lumineuse contrôlée et homogène. Selon la géométrie, la lumière est émise radialement le long d’une longueur de diffusion définie (diffuseur cylindrique), isotropiquement depuis la pointe (diffuseur sphérique), vers l’avant avec un façonnage de faisceau contrôlé (diffuseur à émission frontale) ou sous forme personnalisée. Les diffuseurs à fibre laser sont utilisés pour un éclairage uniforme et homogène dans les traitements médicaux mini-invasifs, intracavitaires et de surface.
La distribution de la lumière est obtenue grâce à un processus de diffusion contrôlée à l’intérieur du diffuseur, permettant des profils d’émission angulaires définis et une irradiance uniforme dans la zone de traitement.
Les diffuseurs cylindriques émettent de la lumière radialement sur une longueur définie et sont utilisés pour un éclairage uniforme sur des régions étendues. Les diffuseurs sphériques émettent la lumière de manière isotrope à 360° et sont utilisés pour une illumination ponctuelle à l’intérieur de cavités ou de tissus.
Oui. Les diffuseurs laser sont généralement intégrés dans des dispositifs médicaux mini-invasifs pour l'administration de lumière intracavitaire, interstitielle et endoluminale.
Les applications typiques incluent la photothérapie dynamique (PDT), la photo‑immunothérapie (PIT), la thérapie thermique interstitielle au laser (LITT), la PDT antimicrobienne (aPDT) et le traitement endoveineux au laser (EVLT).
Les dimensions des diffuseurs dépendent de leur géométrie. Les diffuseurs cylindriques s’étendent généralement de quelques millimètres à plusieurs centimètres de longueur, tandis que les embouts diffuseurs sphériques se situent généralement dans une plage allant du sous-millimétrique au millimètre.
Les principaux paramètres de sélection des diffuseurs laser incluent la géométrie d’émission (radiale, isotrope ou frontale), la longueur du diffuseur ou la zone d’émission, la compatibilité en longueur d’onde (du visible au proche infrarouge), la densité de puissance et le comportement thermique, ainsi que les contraintes d’intégration telles que le diamètre de la fibre et le routage.

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