Ho:YAG — efektīvs līdzeklis 2,1 μm lāzera emisijas ģenerēšanai
Produkta apraksts
Pēdējos gados strauji attīstījusies lāzera termokeratoplastika (LTK). Pamatprincips ir izmantot lāzera fototermisko efektu, lai sarautos kolagēna šķiedras ap radzeni un radzenes centrālais izliekums kļūtu ekscess, lai sasniegtu mērķi koriģēt hiperopiju un hipermetropisku astigmātismu. Holmija lāzers (Ho:YAG lāzers) tiek uzskatīts par ideālu LTK instrumentu. Ho:YAG lāzera viļņa garums ir 2,06 μm, kas pieder pie vidējā infrasarkanā lāzera. To var efektīvi absorbēt radzenes audi, un radzenes mitrums var tikt uzsildīts un kolagēna šķiedras var sarauties. Pēc fotokoagulācijas radzenes virsmas koagulācijas zonas diametrs ir aptuveni 700 μm, un dziļums ir 450 μm, kas ir drošs attālums no radzenes endotēlija. Kopš Seilers un līdzautori (1990) pirmo reizi klīniskajos pētījumos pielietoja Ho:YAG lāzeru un LTK, Tomsons, Darijs, Alio, Kohs, Gezers un citi secīgi ziņoja par savu pētījumu rezultātiem. Klīniskajā praksē ir izmantots Ho:YAG lāzera LTK. Līdzīgas metodes hiperopijas korekcijai ietver radiālo keratoplastiku un eksimērlāzera PRK. Salīdzinot ar radiālo keratoplastiku, Ho:YAG, šķiet, ir precīzāka LTK prognozētāja un neprasa zondes ievietošanu radzenē, kā arī neizraisa radzenes audu nekrozi termokoagulācijas zonā. Eksimērlāzera hiperopiskā PRK bez ablācijas atstāj tikai radzenes centrālo diapazonu 2–3 mm, kas var izraisīt lielāku apžilbinājumu un nakts atspīdumu nekā Ho:YAG LTK atstāj radzenes centrālo diapazonu 5–6 mm. Ho:YAG Ho3+ joni, kas iestrādāti izolējošos lāzera kristālos, ir parādījuši 14 starpkolektoru lāzera kanālus, kas darbojas laika režīmos no CW līdz režīma bloķētiem. Ho:YAG parasti tiek izmantots kā efektīvs līdzeklis 2,1 μm lāzera emisijas ģenerēšanai no 5I7-5I8 pārejas tādām lietojumprogrammām kā lāzera tālizpēte, medicīniskā ķirurģija un vidējā infrasarkanā starojuma optisko objektu (OPO) sūknēšana, lai sasniegtu 3–5 mikronu emisiju. Tiešās diodes sūknēšanas sistēmas un Tm: šķiedru lāzera sūknēšanas sistēmas [4] ir uzrādījušas augstu efektivitāti, dažas tuvojas teorētiskajai robežai.
Pamata īpašības
Ho3+ koncentrācijas diapazons | 0,005–100 atomu % |
Emisijas viļņa garums | 2,01 µm |
Lāzera pāreja | 5I7 → 5I8 |
Fluoresences kalpošanas laiks | 8,5 ms |
Sūkņa viļņa garums | 1,9 µm |
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 |
Izturīgs pret termisko triecienu | 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 temperatūra | 1965 ℃ |
Blīvums | 4,56 g cm⁻³ |
MOHS cietība | 8.25 |
Janga modulis | 335 Gpa |
Stiepes izturība | 2 GPA |
Kristāla struktūra | Kubiskais |
Standarta orientācija | |
Y3+ vietnes simetrija | D2 |
Režģa konstante | a=12,013 Å |