Sự ra đời của điốt laze bán dẫn làm nguồn bơm cho vật liệu laze trạng thái rắn- vào cuối những năm 1980 đã báo trước một kỷ nguyên biến đổi trong công nghệ laze. Laser đi-ốt-trạng thái rắn-được bơm (DPSS)-còn được gọi là mô-đun DPL-kể từ đó đã phát triển từ những điều thú vị trong phòng thí nghiệm thành những công cụ không thể thiếu trong các lĩnh vực khoa học, công nghiệp và y tế. Trong số vô số bước sóng có thể đạt được thông qua kiến trúc DPSS, 1064nm chiếm một vị trí có ý nghĩa đặc biệt, chủ yếu xuất phát từ quá trình chuyển đổi ^4F_{3/2} → ^4I_{11/2} trong phương tiện khuếch đại pha tạp Nd^3+}-chẳng hạn như Nd:YAG và Nd:YVO₄.
Sự hấp dẫn cơ bản của mô-đun DPL 1064nm bắt nguồn từ sự kết hợp các thuộc tính độc đáo của chúng. Không giống như đèn flash-được bơm trước đây, bơm đi-ốt đạt được hiệu suất điện-đến-quang vượt quá 20%, giảm tải nhiệt xuống xấp xỉ một bậc độ lớn và kéo dài tuổi thọ hoạt động lên hơn 10.000 giờ-thể hiện độ tin cậy được cải thiện gấp trăm lần . Hơn nữa, bản thân bước sóng 1064nm sở hữu các đặc tính truyền và tương tác thuận lợi: nó truyền hiệu quả qua silicon và nhiều loại kính, thể hiện sự hấp thụ mạnh trong kim loại và các nhiễm sắc thể sinh học nhất định, đồng thời đóng vai trò là tần số cơ bản lý tưởng để tạo ra sóng hài cho các bước sóng nhìn thấy và tia cực tím.

1. Nguyên tắc cơ bản và kiến trúc công nghệ
1.1 Đạt được hình học truyền thông và bơm
Môi trường hoạt động trong mô-đun DPL 1064nm thường bao gồm các tinh thể pha tạp neodymium-, với Nd:YAG (yttri nhôm garnet) và Nd:YVO₄ (yttrium orthovanadate) đại diện cho những lựa chọn phổ biến nhất. Nd:YAG mang lại độ dẫn nhiệt tuyệt vời và độ bền cơ học, khiến nó phù hợp với hoạt động ở mức năng lượng-trung bình{4}}cao, trong khi Nd:YVO₄ mang lại hệ số hấp thụ cao hơn và dải bơm rộng hơn, tạo điều kiện cho các thiết kế nhỏ gọn, hiệu quả .
Hình dạng bơm xác định cơ bản các đặc tính hoạt động của tia laser. Hai cấu hình chính chiếm ưu thế:
Kết thúc-bơmhướng bức xạ bơm dọc theo trục cộng hưởng, đạt được sự chồng chéo không gian tuyệt vời giữa chế độ bơm và laser. Cấu hình này mang lại chất lượng chùm tia gần{1}}nhiễu xạ{2}}giới hạn (M² < 1,3) và được ưu tiên cho các ứng dụng công suất trung bình-trong đó khả năng lấy nét của chùm tia là tối quan trọng . Các thiết kế bơm-cuối hiện đại có thể đạt được hiệu suất chuyển đổi quang-sang-quang vượt quá 50% trong khi vẫn duy trì đầu ra TEM₀₀.
Bơm-bênsử dụng nhiều mảng điốt được sắp xếp theo chu vi xung quanh môi trường khuếch đại, cho phép tăng công suất đáng kể nhưng lại làm giảm chất lượng chùm tia. Các hệ thống công nghiệp sử dụng thanh hoặc tấm bơm-bên đã chứng tỏ công suất đầu ra sóng-liên tục vượt quá 100W và công suất trung bình chuyển mạch Q-trên 250W . Các thiết kế-được bơm bên nâng cao kết hợp với bộ phản xạ khuếch tán và điều khiển chế độ được tối ưu hóa gần đây đã đạt được hệ số chất lượng chùm tia (M²) dưới 20 ở mức công suất vượt quá 160W .
1.2 Kiểm soát tạm thời: Q-Chuyển đổi và chế độ-Khóa
Khả năng tập trung năng lượng laser thành các xung công suất-đỉnh{1}}ngắn, cao sẽ mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng.Chuyển đổi Q{0}}đang hoạt động, employing acousto-optic or electro-optic modulators, produces pulse durations from nanoseconds to hundreds of nanoseconds with repetition rates from single-shot to hundreds of kilohertz. Commercial systems offering pulse energies from millijoules to >50mJ với<6ns pulse width are readily available .
Chuyển đổi Q{0}}thụ độngviệc sử dụng các chất hấp thụ bão hòa như Cr^{4+}:YAG mang lại sự đơn giản và nhỏ gọn, tạo ra các xung ở chế độ dưới-nano giây đến vài{2}}nano giây. Các thiết bị này đặc biệt hấp dẫn đối với các ứng dụng ưu tiên hệ số dạng thu nhỏ thay vì khả năng điều chỉnh năng lượng xung.
Đối với các ứng dụng yêu cầu xung thậm chí còn ngắn hơn,chế độ-đã bị khóaBộ dao động DPL 1064nm tạo ra các xung picosecond và femtosecond. Bộ tạo dao động sợi pha tạp Yb-trong tất cả-cấu hình phân tán thông thường đã thể hiện xung ~160 fs với khả năng khuếch đại tiếp theo thành công suất trung bình nhiều-watt .
1.3 Sự tạo sóng hài và tính linh hoạt của bước sóng
Ưu điểm đáng kể của bước sóng cơ bản 1064nm là khả năng tương thích với khả năng chuyển đổi tần số phi tuyến hiệu quả. Các tinh thể lithium triborate (LBO), kali titanyl photphat (KTP) và lithium niobate (PPLN) được phân cực định kỳ cho phép tạo ra sóng hài-thứ hai ở bước sóng 532nm (màu xanh lá cây) với hiệu suất chuyển đổi vượt quá 50%. Thế hệ sóng hài-thứ tư tạo ra 266nm (tia cực tím sâu), trong khi-sự kết hợp tần số tổng hợp của các chuyển tiếp 1064nm và 1342nm tạo ra đầu ra màu vàng 593,5nm . Tính linh hoạt của bước sóng này cho phép một nền tảng DPL duy nhất xử lý các ứng dụng trải dài từ phổ tử ngoại đến hồng ngoại{13}trung bình.
1.4 Cấu hình bộ cộng hưởng nâng cao
Đối với các ứng dụng đòi hỏi độ tinh khiết quang phổ đặc biệt,bộ dao động vòng không phẳng (NPRO)các thiết kế đạt được hoạt động-tần số đơn với băng thông đường truyền dưới 10 kHz và nhiễu biên độ<0.05% rms . These monolithic resonators exploit the Faraday effect in magnetically biased gain media to enforce unidirectional oscillation, eliminating spatial hole burning and enabling true continuous-wave single-frequency output. Such sources are indispensable for coherent sensing and metrology applications.
2. Ứng dụng công nghiệp: Sản xuất chính xác ở quy mô
2.1 Gia công vi mô vật liệu giòn
Khả năng truyền cao của bước sóng 1064nm trong silicon và nhiều vật liệu trong suốt, kết hợp với khả năng có sẵn các xung công suất-đỉnh{2}}cao, cho phép xử lý chính xác các chất nền khó khăn khác.Hệ thống laser dưới{0}}nano giâyvới độ rộng xung có thể điều chỉnh từ 100ps đến 5ns đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc ghi chép, cắt hạt lựu và khoan các tấm silicon, thủy tinh và vật liệu gốm. Vùng chịu ảnh hưởng nhiệt-tối thiểu có thể đạt được với các xung dưới-nano giây-thường dưới 1μm-bảo toàn tính toàn vẹn của vật liệu và loại bỏ các yêu cầu xử lý sau-.
Những tiến bộ gần đây trong công nghệ nano giây-công suất cao-đã mang lại hệ thống cung cấp công suất trung bình 250W ở 1064nm với năng lượng xung 2,5mJ, cho phép tốc độ xử lý nhanh hơn tới 10 lần so với các phương pháp truyền thống. Các hệ thống này tìm thấy ứng dụng trong:
Gia công vi mạch PCB: Bảng kết nối mật độ-cao yêu cầu microvia có tỷ lệ khung hình vượt quá 10:1, có thể đạt được thông qua việc khoan bộ gõ với xung định hình 1064nm.
Sản xuất pin mặt trời-màng mỏng: Sự cắt bỏ có chọn lọc các lớp oxit dẫn điện trong suốt mà không làm hỏng vật liệu hấp thụ bên dưới đòi hỏi đặc tính lắng đọng năng lượng chính xác của các xung 1064nm dưới{0}}nano giây.
Cấu trúc vi mô thiết bị y tế: Stent, thiết bị cấy ghép và dụng cụ phẫu thuật được hưởng lợi từ quá trình xử lý-không có mảnh vụn, căng thẳng-giảm thiểu nhờ bức xạ hồng ngoại xung ngắn.
2.2 Cắt và đánh dấu bằng laser
Cắt laser của điện trở màng-dày và màng-mỏngđại diện cho một ứng dụng đã hoàn thiện nhưng vẫn đang phát triển dành cho các mô-đun DPL 1064nm. Khả năng hấp thụ mạnh của bước sóng trong chất nền gốm và vật liệu điện trở cho phép loại bỏ vật liệu có kiểm soát với độ chính xác dưới{2} micron, đạt được dung sai điện trở dưới 0,1%. Các hệ thống hiện đại sử dụng chức năng giám sát điện trở-thời gian thực và bộ làm lệch hướng quang-âm thanh để điều khiển quy trình vòng-đóng.
Đánh dấu công nghiệptận dụng công suất cực đại của laser Q{0}}chuyển mạch 1064nm để tạo ra các dấu hiệu tương phản cao,-vĩnh viễn trên kim loại, nhựa và gốm sứ. Khả năng tạo ra các dấu vết thông qua các lớp anod hóa mà không làm hỏng lớp nền kim loại bên dưới đặc biệt có giá trị trong việc truy xuất nguồn gốc các thành phần ô tô và hàng không vũ trụ.
2.3 Laser-Quang phổ phân hủy cảm ứng (LIBS)
The combination of high pulse energy (>10mJ), thời gian ngắn (<10ns), and diffraction-limited focusability makes 1064nm DPL modules ideal excitation sources for LIBS . When focused to power densities exceeding 1 GW/cm², the laser pulse ablates nanogram quantities of material and generates a microplasma whose elemental emission spectrum reveals sample composition.
Các hệ thống LIBS di động-tại hiện trường kết hợp các mô-đun DPL 1064nm nhỏ gọn, làm mát bằng không khí{1}}đã cách mạng hóa việc phân tích nguyên tố nhanh chóng trong:
Khai thác và thăm dò: Đánh giá cấp độ quặng theo thời gian thực
Tái chế: Tự động phân loại kim loại phế liệu
Di sản văn hóa: Phân tích tại chỗ các hiện vật và tranh vẽ
thám hiểm hành tinh: Xe thám hiểm sao Hỏa của NASA mang theo các thiết bị LIBS để phân tích địa hóa từ xa
3. Ứng dụng khoa học và đo lường
3.1 LIDAR và viễn thám
Các đặc tính-an toàn cho mắt của bức xạ 1064nm (so với các bước sóng khả kiến) và khả năng truyền khí quyển tuyệt vời của nó khiến nó trở thành bước sóng ưa thích cho các hệ thống phát hiện và đo khoảng cách ánh sáng (LIDAR).LIDAR vi{0}}xungviệc sử dụng các xung 1064nm có năng lượng-thấp,{1}}lặp lại{2}}cao cho phép lập hồ sơ liên tục các sol khí, đám mây và động lực học lớp ranh giới trong khí quyển với phạm vi tỷ lệ- km và độ phân giải mét-.
LIDAR gió Dopplercác hệ thống khai thác băng thông truyền hẹp của nguồn tiêm-hạt giống hoặc nguồn NPRO 1064nm để đo vận tốc gió-của-tầm nhìn thông qua sự thay đổi tần số tán xạ ngược của khí dung. Các kế hoạch phát hiện mạch lạc đạt được độ chính xác vận tốc dưới 0,1 m/s, hỗ trợ dự báo thời tiết, đánh giá tài nguyên năng lượng gió và phát hiện độ đứt gió ở sân bay.
3.2 Quang học phi tuyến và chuyển đổi tần số
Công suất đỉnh cao và chất lượng chùm tia tuyệt vời của mô-đun DPL xung 1064nm khiến chúng trở thành nguồn bơm lý tưởng cho các thiết bị quang phi tuyến.Bộ dao động tham số quang học (OPO)được bơm bằng bước sóng 1064nm tạo ra bức xạ có thể điều chỉnh trên phổ hồng ngoại gần{1}} đến trung{2}}, cho phép quang phổ các dao động phân tử và vết khí trong khí quyển.
Những tiến bộ gần đây trongtăng cường bơm nội khoangđã chứng minh các nguồn hồng ngoại trung{0}}nhỏ gọn dựa trên việc tạo ra tần số chênh lệch trong chính bộ cộng hưởng DPL 1064nm . Bằng cách đặt một tinh thể lithium niobate được phân cực định kỳ bên trong khoang của tia laser Nd:YVO₄, các nhà nghiên cứu đã đạt được công suất sóng 31mW liên tục-ở bước sóng 3,5μm mà không cần ổn định chủ động-, hiệu suất cao nhất được báo cáo đối với các thiết bị như vậy. Cách tiếp cận này hứa hẹn mang lại những nguồn nhỏ gọn, chắc chắn cho-thông tin liên lạc quang học và cảm biến quang phổ trong không gian miễn phí.
3.3 Công nghệ lượng tử
Các ứng dụng mới nổi trong khoa học thông tin lượng tử đòi hỏi nguồn laser có độ ổn định đặc biệt, băng thông hẹp và khả năng kiểm soát tần số chính xác. Bước sóng 1064nm đóng vai trò là nguồn bơm cho:
Bộ nhớ lượng tửdựa trên tinh thể pha tạp-đất-ion-hiếm
Ion bị bẫythao tác thông qua tần số-tăng gấp đôi bức xạ 532nm
Cặp photon vướng víutạo ra các vật liệu phi tuyến định kỳ
Khả năng xung dưới nano giây của mô-đun DPL nâng cao cho phép mã hóa ngăn thời gian cho các hệ thống phân phối khóa lượng tử.
4. Ứng dụng y sinh và trị liệu
4.1 Da liễu: Điều trị tổn thương mạch máu
Bước sóng 1064nm chiếm một vị trí độc nhất trong liệu pháp laser da liễu nhờ khả năng thâm nhập sâu vào mô và sự hấp thụ có chọn lọc của huyết sắc tố.Laser Nd:YAG chuyển đổi Q-hoạt động ở bước sóng 1064nm đã trở thành công cụ tiêu chuẩn để điều trị các tổn thương mạch máu bao gồm vết rượu vang-, u mạch máu và giãn mao mạch .
Cơ chế điều trị dựa vào phương pháp quang nhiệt chọn lọc: sự hấp thụ hemoglobin của bức xạ 1064nm (khoảng một-ở bước sóng 532nm, nhưng với độ sâu thâm nhập gấp ba lần) tạo ra nhiệt cục bộ làm đông tụ thành mạch trong khi tiết kiệm lớp hạ bì xung quanh. Chế độ hoạt động-điểm lớn,-năng lượng thấp giúp tăng cường hoạt động của porphyrin nội sinh, ức chếvi khuẩn mụn trứng cátăng sinh và kích thích tái tạo collagen-giải quyết cả thành phần mạch máu và viêm của các tình trạng như bệnh rosacea .
Các nghiên cứu lâm sàng so sánh phương pháp điều trị Nd:YAG 1064nm với ánh sáng xung cường độ cao dải kép (DPL, 500-600nm) đối với bệnh trứng cá đỏ giãn mạch chứng minh hiệu quả tương đương với những ưu điểm riêng biệt cho từng phương pháp. Phương pháp 1064nm thâm nhập vào các mạch da sâu hơn, trong khi DPL nhắm vào mạng lưới mao mạch bề mặt hiệu quả hơn.
4.2 Nhãn khoa: Quang đông
Bệnh võng mạc tiểu đường, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn thế giới, được điều trị thường xuyên bằngquang đông bằng lasersử dụng tần số-bức xạ 532nm nhân đôi bắt nguồn từ mô-đun DPL 1064nm . Bước sóng màu xanh lá cây đi qua môi trường mắt với khả năng hấp thụ tối thiểu trước khi được hấp thụ bởi huyết sắc tố trong mạch máu võng mạc, cho phép kiểm soát sự đông máu của võng mạc thiếu máu cục bộ và bịt kín các vi phình động mạch.
Các tổ chức nghiên cứu đã phát triển máy quang đông laser màu xanh lá cây chuyên dụng dựa trên công nghệ Nd:YVO₄/KTP được bơm điốt-end{1}}, đạt được công suất đầu ra ổn định và phép đo liều lượng chính xác phù hợp cho việc triển khai lâm sàng. Những hệ thống này đã được chuyển giao thành công đến các bệnh viện nhãn khoa để chăm sóc bệnh nhân định kỳ.
4.3 Sinh thiết quang học và quang phổ
Sự phát huỳnh quang do tia laser- gây ra (LIF)quang phổ sử dụng kích thích 1064nm mang lại khả năng chẩn đoán mô không{1}}xâm lấn. Mặc dù bước sóng cơ bản không được hấp thụ mạnh bởi hầu hết các nhiễm sắc thể của mô, nhưng quá trình kích thích nhiều-photon cho phép chụp ảnh mô-sâu mà không bị tổn thương do ánh sáng liên quan đến các bước sóng ngắn hơn. Tần số-tăng gấp đôi đầu ra 532nm từ mô-đun DPL tìm thấy ứng dụng trong chụp động mạch huỳnh quang để đánh giá tưới máu mô trong khi phẫu thuật.
quang phổ Ramancác hệ thống ngày càng sử dụng kích thích 1064nm để giảm thiểu nền huỳnh quang từ các mẫu sinh học. Khả năng tự phát huỳnh quang của mô giảm ở bước sóng dài hơn cho phép xác định rõ ràng dấu vân tay phân tử liên quan đến bệnh ác tính, hỗ trợ phát triển các kỹ thuật sinh thiết quang học .
5. Hệ thống phòng thủ và hàng không vũ trụ
5.1 Năng lượng định hướng và biện pháp đối phó
Mô-đun DPL 1064nm công suất cao-đóng vai trò là khối xây dựng có thể mở rộng cho các hệ thống năng lượng định hướng. Sự kết hợp giữa chất lượng chùm tia nhiễu xạ-hạn chế, hiệu suất điện cao và khả năng chia tỷ lệ công suất hoàn thiện cho phép các kiến trúc kết hợp chùm tia đạt được công suất loại kilowatt{4}}cho:
Chống lại-hệ thống máy bay không người lái: Sự tham gia chính xác của máy bay không người lái nhỏ
Biện pháp đối phó hồng ngoại: Đánh bại tên lửa tìm nhiệt-bằng năng lượng định hướng
Xử lý bom mìn từ xa: Vô hiệu hóa các mối nguy hiểm nổ
5.2 Liên lạc và cảm biến dưới nước
Việc tăng gấp đôi tần số từ 1064nm lên 532nm tạo ra bức xạ xanh lam-phù hợp với cửa sổ truyền dẫn của nước biển, cho phép liên lạc dưới nước và LIDAR đo độ sâu. Các mô-đun DPL nhỏ gọn, chắc chắn được triển khai trên các nền tảng trên không giúp lập bản đồ độ sâu ven biển với tốc độ vượt xa các cuộc khảo sát dựa trên tàu truyền thống-, hỗ trợ an toàn hàng hải và quản lý vùng ven biển.
5.3 Tìm phạm vi và chỉ định mục tiêu
Bước sóng 1064nm là bước sóng chính trong việc tìm kiếm phạm vi quân sự kể từ những năm 1960. Các hệ thống hiện đại tận dụng công suất cực đại cao của các mô-đun DPL chuyển mạch Q-để đạt được độ chính xác trong phạm vi-km với độ chính xác của mét-chữ số. Hoạt động an toàn cho mắt ở bước sóng 1573nm-có thể đạt được thông qua dịch chuyển Raman hoặc dao động tham số quang học từ các nguồn 1064nm-ngày càng được ưu tiên cho các ứng dụng đào tạo.
6. Xu hướng mới nổi và định hướng tương lai
6.1 Mở rộng quy mô công suất với việc duy trì chất lượng chùm tia
Sự cân bằng-lâu dài giữa công suất đầu ra và chất lượng chùm tia trong laser DPSS đang bị thách thức bởi các kiến trúc mới.InnoslabVàđĩa mỏnghình học duy trì khả năng quản lý nhiệt tuyệt vời đồng thời hỗ trợ công suất gần như -nhiễu xạ{1}}hạn chế ở mức công suất kilowatt. Cùng với khả năng chuyển đổi tần số phi tuyến tiên tiến, những nguồn này hứa hẹn công suất đầu ra cực tím và khả kiến mà trước đây không thể đạt được từ các nền tảng trạng thái rắn.
6.2 Mở rộng xung cực ngắn
Biên giới của nén xung tiếp tục phát triển, vớidưới 100fshiện có thể đạt được xung từ bộ tạo dao động và bộ khuếch đại sợi quang pha tạp Yb{0}}bị khóa Yb{1}}chế độ . Việc mở rộng những khả năng này lên công suất trung bình cao hơn và thời lượng xung ngắn hơn sẽ cho phép gia công chính xác với chất lượng chưa từng có, đồng thời mở ra những biên giới mới trong khoa học tính toán atto giây và vật lý trường-mạnh mẽ.
6.3 Tích hợp và thông minh
Xu hướng hướng tớihệ thống laser thông minhbao gồm:
Chẩn đoán chùm tia thời gian thực và quang học thích ứng để có hiệu suất nhất quán
Kết nối internet công nghiệp để bảo trì dự đoán và tối ưu hóa quy trình
Phần mềm-định hình xung được xác định cho ứng dụng-cấu hình thời gian cụ thể
Tích hợp nguyên khối các điốt bơm, quang học và thiết bị điện tử điều khiển để giảm dấu chân
6.4 Chân trời bước sóng mới
Nền tảng 1064nm tiếp tục tạo ra các bước sóng mới thông qua các kỹ thuật phi tuyến tiên tiến.Trộn tần số nội bộcủa nhiều chuyển tiếp phát laser tạo ra màu vàng (593,5nm) và các màu khả kiến khác cho các ứng dụng hiển thị và y sinh.Thế hệ hồng ngoại giữa-thông qua việc trộn tần số chênh lệch và dao động tham số quang học, mở rộng tiện ích của nguồn 1064nm vào vùng dấu vân tay phân tử, hỗ trợ các biện pháp cảm biến hóa học và hồng ngoại.
7. Kết luận
Mô-đun laser trạng thái rắn-được bơm{2}}đi-ốt 1064nm minh họa cho sự trưởng thành của công nghệ quang tử từ tính tò mò trong phòng thí nghiệm đến đặc tính công nghiệp. Sự kết hợp độc đáo giữa hiệu quả, độ tin cậy, chất lượng chùm tia và tính linh hoạt của bước sóng đã giúp nó trở thành một nền tảng hỗ trợ trong sản xuất, khoa học, y học và quốc phòng. Khả năng tạo ra các xung nano giây công suất-đỉnh-cao để xử lý vật liệu, bức xạ sóng-băng thông đường truyền liên tục-thu hẹp cho cảm biến mạch lạc và các xung siêu ngắn để gia công vi mô chính xác-tất cả từ một kiến trúc chung-chứng minh tính linh hoạt của phương pháp DPL.
Khi các ứng dụng yêu cầu-hiệu suất cao hơn-năng lượng lớn hơn, xung ngắn hơn, băng thông đường truyền hẹp hơn và hoạt động thông minh hơn-nên công nghệ cơ bản tiếp tục phát triển. Hình học bơm tiên tiến, phương tiện khuếch đại mới và kỹ thuật chuyển đổi phi tuyến phức tạp hứa hẹn sẽ mở rộng khả năng của các mô-đun DPL 1064nm trong tương lai. Đối với các nhà nghiên cứu, kỹ sư và bác sĩ lâm sàng đang tìm kiếm nguồn laser đáng tin cậy, có thể mở rộng và thích ứng, mô-đun DPL 1064nm vẫn là nền tảng vượt trội để xây dựng các hệ thống quang tử thế hệ tiếp theo.
Thông tin liên hệ:
Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào, hãy nói chuyện với chúng tôi. Bất kể khách hàng của chúng tôi ở đâu và yêu cầu của chúng tôi là gì, chúng tôi sẽ tuân theo mục tiêu của mình là cung cấp cho khách hàng chất lượng cao, giá thấp và dịch vụ tốt nhất.
Email:info@loshield.com; laser@loshield.com
ĐT: 0086-18092277517; 0086-17392801246
Fax: 86-29-81323155
Wechat: 0086-18092277517; 0086-17392801246







