Ho:YAG – Hatékony eszköz 2,1 μm lézerkibocsátásra
Termékleírás
A lézeres termokeratoplasztika (LTK) gyorsan fejlődött az elmúlt években. Az alapelv az, hogy a lézer fototermikus hatását a szaruhártya körüli kollagénrostok összezsugorodására és a szaruhártya központi görbületének görbületére kényszerítik, hogy elérjék a hyperopia és a hyperopias asztigmatizmus korrekciójának célját. A Holmium lézer (Ho:YAG lézer) az LTK ideális eszköze. A Ho:YAG lézer hullámhossza 2,06 μm, ami a középső infravörös lézerhez tartozik. A szaruhártya szövetei hatékonyan felszívhatják, a szaruhártya nedvessége felmelegíthető, a kollagénrostok pedig zsugoríthatók. A fotokoagulációt követően a szaruhártya felszíni koagulációs zóna átmérője körülbelül 700 μm, mélysége 450 μm, ami csak biztonságos távolságra van a szaruhártya endotéliumától. Mivel Seiler et al. (1990) először alkalmazták a Ho:YAG lézert és az LTK-t klinikai vizsgálatokban, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer és mások egymás után számoltak be kutatási eredményeiről. A Ho:YAG lézer LTK-t a klinikai gyakorlatban alkalmazták. A hyperopia korrekciójára hasonló módszerek közé tartozik a radiális keratoplasztika és az excimer lézeres PRK. A radiális keratoplasztikához képest úgy tűnik, hogy a Ho:YAG jobban megjósolja az LTK-t, és nem igényel szondát a szaruhártyába, és nem okoz szaruhártya szövetnekrózisát a termokoagulációs területen. Az excimer lézeres hipertópiás PRK csak egy 2-3 mm-es központi szaruhártya-tartományt hagy abláció nélkül, ami nagyobb vaksághoz és éjszakai tükröződéshez vezethet, mint a Ho: A YAG LTK 5-6 mm-es központi szaruhártya-tartományt hagy. A Ho:YAG Ho3+ ionok szigetelőlézerrel adalékolva A kristályok 14 csatornaközi lézercsatornát mutattak be, amelyek temporális üzemmódban működnek a CW-től a módzárásig. A Ho:YAG-ot általában hatékony eszközként használják 2,1 μm-es lézeremisszió generálására az 5I7-5I8 átmenetből olyan alkalmazásokhoz, mint a lézeres távérzékelés, az orvosi sebészet és a 3-5 mikronos emisszió elérése érdekében a Mid-IR OPO-k pumpálása. A közvetlen diódaszivattyús rendszerek és a Tm: Fibre Laser szivattyús rendszerek[4] nagy lejtős hatásfokot mutattak, némelyik pedig megközelíti az elméleti határt.
Alapvető tulajdonságok
Ho3+ koncentráció tartomány | 0,005 - 100 atom % |
Emissziós hullámhossz | 2,01 um |
Lézeres átmenet | 5I7 → 5I8 |
Fluuresence Lifetime | 8,5 ms |
Szivattyú hullámhossza | 1,9 um |
Hőtágulási együttható | 6,14 x 10-6 K-1 |
Hődiffúzivitás | 0,041 cm2 s-2 |
Hővezetőképesség | 11,2 W m-1 K-1 |
Fajlagos hő (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Hőütésálló | 800 W m-1 |
Törésmutató @ 632,8 nm | 1.83 |
dn/dT (termikus együttható Törésmutató) @ 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Molekulatömeg | 593,7 g mol-1 |
Olvadáspont | 1965℃ |
Sűrűség | 4,56 g cm-3 |
MOHS keménység | 8.25 |
Young Modulus | 335 Gpa |
Szakítószilárdság | 2 Gpa |
Kristályszerkezet | Kocka alakú |
Szabványos tájolás | |
Y3+ Site Symmetry | D2 |
Rács állandó | a=12,013 Å |