Ho:YAG — efektīvs līdzeklis 2,1 μm lāzera emisijas radīšanai
Produkta apraksts
Lāzera termokeratoplastika (LTK) pēdējos gados ir strauji attīstījusies. Pamatprincips ir izmantot lāzera fototermisko efektu, lai kolagēna šķiedras ap radzeni saruktu un radzenes centrālais izliekums kļūtu par kurtozi, lai sasniegtu hiperopijas un hiperopiskā astigmatisma korekcijas mērķi. Holmium lāzers (Ho:YAG lāzers) tiek uzskatīts par ideālu instrumentu LTK. Ho:YAG lāzera viļņa garums ir 2,06 μm, kas pieder vidējam infrasarkanajam lāzeram. To var efektīvi absorbēt radzenes audi, un radzenes mitrumu var uzsildīt un kolagēna šķiedras var samazināt. Pēc fotokoagulācijas radzenes virsmas koagulācijas zonas diametrs ir aptuveni 700 μm, un dziļums ir 450 μm, kas ir tikai drošā attālumā no radzenes endotēlija. Tā kā Seilera u.c. (1990) pirmo reizi izmantoja Ho:YAG lāzeru un LTK klīniskajos pētījumos, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer un citi secīgi ziņoja par saviem pētījumu rezultātiem. Ho:YAG lāzers LTK ir izmantots klīniskajā praksē. Līdzīgas metodes hiperopijas korekcijai ir radiālā keratoplastika un eksimēra lāzera PRK. Salīdzinot ar radiālo keratoplastiku, Ho:YAG, šķiet, ir vairāk prognozējošs LTK un neprasa zondes ievietošanu radzenē un neizraisa radzenes audu nekrozi termokoagulācijas zonā. Eksimerlāzera hiperopisks PRK atstāj tikai 2–3 mm centrālo radzenes diapazonu bez ablācijas, kas var izraisīt lielāku apžilbināšanu un nakts atspīdumu nekā Ho: YAG LTK atstāj centrālo radzenes diapazonu 5–6 mm.Ho:YAG Ho3+ joni, kas leģēti izolējošā lāzerā. kristāli ir eksponējuši 14 starpkolektoru lāzera kanālus, kas darbojas laika režīmos no CW līdz režīma bloķēšanai. Ho:YAG parasti izmanto kā efektīvu līdzekli, lai radītu 2,1 μm lāzera emisiju no 5I7-5I8 pārejas, tādām lietojumprogrammām kā lāzera attālā uzrāde, medicīniskā ķirurģija un vidēja infrasarkanā starojuma OPO sūknēšana, lai sasniegtu 3-5 mikronu emisiju. Tiešās diodes sūknēšanas sistēmas un Tm: Fiber Laser sūknētās sistēmas[4] ir demonstrējušas augstu slīpuma efektivitāti, dažas tuvojas teorētiskajai robežai.
Pamatīpašības
Ho3+ koncentrācijas diapazons | 0,005 - 100 atomu % |
Emisijas viļņa garums | 2,01 um |
Lāzera pāreja | 5I7 → 5I8 |
Fluuresence mūža garumā | 8,5 ms |
Sūkņa viļņa garums | 1,9 um |
Termiskās izplešanās koeficients | 6,14 x 10-6 K-1 |
Termiskā difūzija | 0,041 cm2 s-2 |
Siltumvadītspēja | 11,2 W m-1 K-1 |
Īpatnējais siltums (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Termisko triecienu izturīgs | 800 W m-1 |
Refrakcijas indekss pie 632,8 nm | 1.83 |
dn/dT (termiskais koeficients Refrakcijas indekss) pie 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Molekulmasa | 593,7 g mol-1 |
Kušanas punkts | 1965℃ |
Blīvums | 4,56 g cm-3 |
MOHS cietība | 8.25 |
Younga modulis | 335 Gpa |
Stiepes izturība | 2 Gpa |
Kristāla struktūra | Kubisks |
Standarta orientācija | |
Y3+ vietnes simetrija | D2 |
Režģa konstante | a=12,013 Å |