logo
แบนเนอร์ แบนเนอร์

รายละเอียดบล็อก

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. บล็อก Created with Pixso.

การแก้ไขการแทรกแซงการตอบสนองทางออปติก สําหรับอุปกรณ์การแพทย์: เครื่องระจาย PM ที่แยกกันสูง รับประกันการส่งสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

การแก้ไขการแทรกแซงการตอบสนองทางออปติก สําหรับอุปกรณ์การแพทย์: เครื่องระจาย PM ที่แยกกันสูง รับประกันการส่งสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

2026-03-28

ความท้าทายหลักในเส้นทางแสงสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (H2)


ในการแพทย์เลเซอร์ การวินิจฉัยด้วยแสง และอุปกรณ์ทดสอบความแม่นยำการป้อนกลับแสงย้อนกลับ การรบกวนของแสงสะท้อน การเสื่อมสภาพของโพลาไรเซชัน และสัญญาณครอสทอล์คเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบและความแม่นยำในการวัด

อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องการการทำงานต่อเนื่องระยะยาว ความสม่ำเสมอของสัญญาณ และสัญญาณรบกวนต่ำ ตัวแยกวงจรแบบดั้งเดิมมักนำไปสู่:

  • ความเสียหายจากแสงสะท้อนต่อเลเซอร์และโมดูลส่วนหน้า
  • การบิดเบือนสัญญาณที่ลดความแม่นยำในการวินิจฉัย/การรักษา
  • ความไม่เสถียรของโพลาไรเซชันที่ทำให้เส้นทางแสงเคลื่อนที่
  • ความเข้ากันได้ต่ำภายใต้สภาวะหลายย่านความถี่

    ปัญหาเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และความปลอดภัยทางคลินิก

การสนับสนุนทางเทคนิคของตัวแยกวงจร PM ที่มีไอโซเลชันสูง (H2)


ตัวแยกวงจร PM แบบ TGG ของ Gezhi Photonics ให้ไอโซเลชันสูง การสูญเสียแสงสะท้อนสูง ครอสทอล์คต่ำ และการรักษาโพลาไรเซชันที่เสถียรเพื่อนำเสนอโซลูชันการป้องกันเส้นทางแสงที่เป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก (H3)


  • ความยาวคลื่นที่ใช้งาน: 532~1150nm ครอบคลุมย่านความถี่เลเซอร์ทางการแพทย์
  • ไอโซเลชันขั้นต่ำ: ≥20~22dB; ไอโซเลชันสูงสุด ≥25~26dB
  • การสูญเสียแสงสะท้อน: ≥45dB ยับยั้งการป้อนกลับแสงย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ครอสทอล์ค: ≥45dB ลดการรบกวนของสัญญาณระหว่างช่องสัญญาณ
  • อัตราส่วนการสูญเสีย: ≥18dB (ประเภท B) / ≥20dB (ประเภท F) สำหรับโพลาไรเซชันที่เสถียร
  • อุณหภูมิการทำงาน: 0~+60℃ ตรงตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมทางการแพทย์
  • กำลังไฟ CW สูงสุด: สูงสุด 20W เหมาะสำหรับระบบเลเซอร์ทางการแพทย์

พารามิเตอร์ทั้งหมดมาจากเอกสารข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณค่าของการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ (H2)


ในระบบเลเซอร์ทางการแพทย์ การทดสอบด้วยแสง และอุปกรณ์สร้างภาพ ตัวแยกวงจร PM ที่มีไอโซเลชันสูงให้:

  1. บล็อกแสงย้อนกลับเพื่อปกป้องแหล่งกำเนิดปั๊มและโมดูลขยายสัญญาณ
  2. รักษาโพลาไรเซชันที่เสถียรเพื่อปรับปรุงความเที่ยงตรงของสัญญาณและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด
  3. ลดสัญญาณรบกวนของระบบเพื่อเอาต์พุตที่เสถียรยิ่งขึ้น
  4. รองรับเส้นทางแสงทางการแพทย์หลายย่านความถี่เพื่อลดความซับซ้อนในการเลือกและการรวมระบบ

    บรรจุในแพ็คเกจมาตรฐานขนาด 70×28×26 มม. เพื่อให้ง่ายต่อการรวมระบบ รองรับทั้งโหมด CW และโหมดพัลส์

แนวทางการเลือกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (H2)


ข้อควรพิจารณาหลักสำหรับการรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์: ความยาวคลื่น ประเภทไฟเบอร์ พิกัดกำลัง และประเภทคอนเนคเตอร์

เวอร์ชันที่มีคอนเนคเตอร์เพิ่ม IL ขึ้น 0.3dB ลด RL ลง 5dB และลด ER ลง 2dB

สำหรับการใช้งานแบบพัลส์ ระบุพิกัดกำลังสูงสุดและพลังงานพัลส์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรในระยะยาว
แบนเนอร์
รายละเอียดบล็อก
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. บล็อก Created with Pixso.

การแก้ไขการแทรกแซงการตอบสนองทางออปติก สําหรับอุปกรณ์การแพทย์: เครื่องระจาย PM ที่แยกกันสูง รับประกันการส่งสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

การแก้ไขการแทรกแซงการตอบสนองทางออปติก สําหรับอุปกรณ์การแพทย์: เครื่องระจาย PM ที่แยกกันสูง รับประกันการส่งสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

ความท้าทายหลักในเส้นทางแสงสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (H2)


ในการแพทย์เลเซอร์ การวินิจฉัยด้วยแสง และอุปกรณ์ทดสอบความแม่นยำการป้อนกลับแสงย้อนกลับ การรบกวนของแสงสะท้อน การเสื่อมสภาพของโพลาไรเซชัน และสัญญาณครอสทอล์คเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบและความแม่นยำในการวัด

อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องการการทำงานต่อเนื่องระยะยาว ความสม่ำเสมอของสัญญาณ และสัญญาณรบกวนต่ำ ตัวแยกวงจรแบบดั้งเดิมมักนำไปสู่:

  • ความเสียหายจากแสงสะท้อนต่อเลเซอร์และโมดูลส่วนหน้า
  • การบิดเบือนสัญญาณที่ลดความแม่นยำในการวินิจฉัย/การรักษา
  • ความไม่เสถียรของโพลาไรเซชันที่ทำให้เส้นทางแสงเคลื่อนที่
  • ความเข้ากันได้ต่ำภายใต้สภาวะหลายย่านความถี่

    ปัญหาเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และความปลอดภัยทางคลินิก

การสนับสนุนทางเทคนิคของตัวแยกวงจร PM ที่มีไอโซเลชันสูง (H2)


ตัวแยกวงจร PM แบบ TGG ของ Gezhi Photonics ให้ไอโซเลชันสูง การสูญเสียแสงสะท้อนสูง ครอสทอล์คต่ำ และการรักษาโพลาไรเซชันที่เสถียรเพื่อนำเสนอโซลูชันการป้องกันเส้นทางแสงที่เป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก (H3)


  • ความยาวคลื่นที่ใช้งาน: 532~1150nm ครอบคลุมย่านความถี่เลเซอร์ทางการแพทย์
  • ไอโซเลชันขั้นต่ำ: ≥20~22dB; ไอโซเลชันสูงสุด ≥25~26dB
  • การสูญเสียแสงสะท้อน: ≥45dB ยับยั้งการป้อนกลับแสงย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ครอสทอล์ค: ≥45dB ลดการรบกวนของสัญญาณระหว่างช่องสัญญาณ
  • อัตราส่วนการสูญเสีย: ≥18dB (ประเภท B) / ≥20dB (ประเภท F) สำหรับโพลาไรเซชันที่เสถียร
  • อุณหภูมิการทำงาน: 0~+60℃ ตรงตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมทางการแพทย์
  • กำลังไฟ CW สูงสุด: สูงสุด 20W เหมาะสำหรับระบบเลเซอร์ทางการแพทย์

พารามิเตอร์ทั้งหมดมาจากเอกสารข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือในอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณค่าของการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ (H2)


ในระบบเลเซอร์ทางการแพทย์ การทดสอบด้วยแสง และอุปกรณ์สร้างภาพ ตัวแยกวงจร PM ที่มีไอโซเลชันสูงให้:

  1. บล็อกแสงย้อนกลับเพื่อปกป้องแหล่งกำเนิดปั๊มและโมดูลขยายสัญญาณ
  2. รักษาโพลาไรเซชันที่เสถียรเพื่อปรับปรุงความเที่ยงตรงของสัญญาณและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด
  3. ลดสัญญาณรบกวนของระบบเพื่อเอาต์พุตที่เสถียรยิ่งขึ้น
  4. รองรับเส้นทางแสงทางการแพทย์หลายย่านความถี่เพื่อลดความซับซ้อนในการเลือกและการรวมระบบ

    บรรจุในแพ็คเกจมาตรฐานขนาด 70×28×26 มม. เพื่อให้ง่ายต่อการรวมระบบ รองรับทั้งโหมด CW และโหมดพัลส์

แนวทางการเลือกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (H2)


ข้อควรพิจารณาหลักสำหรับการรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์: ความยาวคลื่น ประเภทไฟเบอร์ พิกัดกำลัง และประเภทคอนเนคเตอร์

เวอร์ชันที่มีคอนเนคเตอร์เพิ่ม IL ขึ้น 0.3dB ลด RL ลง 5dB และลด ER ลง 2dB

สำหรับการใช้งานแบบพัลส์ ระบุพิกัดกำลังสูงสุดและพลังงานพัลส์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรในระยะยาว
" "