LTB, 차세대 펄스 UV DPSS 레이저 qMNL1000 공개
LTB는 2025년 6월 17일, MALDI-TOF MS·Bioreader·형광 현미경 응용을 겨냥한 펄스 UV DPSS 레이저 qMNL1000을 공개했습니다. 원문 기준으로 qMNL 시리즈는 기존 MNL 질소 레이저 계열 이후의 차세대 플랫폼으로 제시되며, 출력과 타이밍을 포함한 레이저 파라미터 제어성을 강화한 점이 핵심입니다.
공개된 내용에 따르면 qMNL1000은 active Q-switch를 적용한 펄스형 DPSS 레이저로, 요구 조건이 엄격한 계측·분석 장비에서 필요한 제어 정밀도를 확보하는 데 초점을 둔 제품입니다.

qMNL1000 제품 이미지입니다.
공개된 주요 사양과 구성 포인트
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 레이저 방식 | 펄스형, active Q-switched DPSS laser |
| 표준 파장 | 336 nm, 355 nm |
| 주요 적용 분야 | MALDI-TOF MS, Bioreader, 형광 현미경 |
| 제어 방식 | 출력·타이밍 등 레이저 파라미터 제어 지원 |
| 냉각 및 전원 | 공랭식, 24 V DC 저전압 구동 |
| 통합 요소 | integrated laser controller, PC 인터페이스, trigger management unit |
336 nm 파장의 적용 의미
원문은 qMNL1000의 표준 파장으로 336 nm와 355 nm를 제시합니다. 이 가운데 336 nm는 CHCA, DHB와 같은 일반적인 MALDI-TOF MS 매트릭스의 흡수 특성을 고려해 선택된 파장으로 설명됩니다. 즉, MALDI-TOF MS 광원 설계 관점에서는 매트릭스와의 흡수 적합성이 이온화 효율과 반복 재현성에 직접 연결될 수 있으므로, 해당 파장 선택은 응용 적합성 측면에서 의미가 있습니다.
제어성과 수명 특성을 겨냥한 설계
LTB는 qMNL1000이 긴 수명, 낮은 에너지 열화, 높은 정밀도를 목표로 설계됐다고 설명합니다. 공개된 기술 포인트는 다음과 같습니다.
- **Active Q-switch**를 통해 레이저 펄스 제어 정밀도를 높였습니다.
- **Advanced pump design**을 적용해 전체 효율과 장기 안정성을 개선하도록 설계했습니다.
- **Integrated laser controller**를 통해 다양한 preset 및 구성 변경을 지원합니다.
이 조합은 단순히 UV 파장을 제공하는 수준을 넘어, 반복 동작 조건과 트리거 연동이 중요한 계측 장비에서 운용 자유도를 높이려는 방향으로 해석할 수 있습니다.
장비 통합 관점에서의 실무 포인트
원문은 qMNL1000이 컴팩트한 크기와 통합형 컨트롤러를 바탕으로 OEM 시스템에 비교적 쉽게 통합될 수 있다고 설명합니다. 특히 기존 MNL 시리즈와 동일한 견고한 하우징을 사용한다고 밝혀, 기존 장비 플랫폼을 기반으로 차세대 모델을 설계하는 경우 기구·전장 변경 범위를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 컨트롤러 펌웨어를 통해 PC 인터페이스 기반의 기능 제어가 가능하며, 모든 trigger input/output은 시스템의 trigger management unit에서 관리·모니터링된다고 설명합니다. 공랭식 구조와 24 V DC 저전압 구동 역시 시스템 안전성과 통합 편의성 측면에서 실무적인 장점으로 볼 수 있습니다.
참고
- 원문: <https://www.ltb-berlin.de/en/2025/06/introducing-the-ltb-qmnl1000-next-generation-pulsed-uv-dpss-laser/>
LTB는 현재 레이저 인증이 진행 중이라고 밝혔습니다. 실제 장비 적용 검토 시에는 인증 상태와 인터페이스 조건, 요구 펄스 특성, 장기 안정성 데이터를 함께 확인하는 것이 바람직합니다.