Ho:YAG – Hatékony eszköz a 2,1 μm-es lézersugárzás előállítására
Termékleírás
A lézeres termokeratoplasztika (LTK) az elmúlt években gyorsan fejlődött. Az alapelv a lézer fototermikus hatásának kihasználása, amelynek eredményeként a szaruhártya körüli kollagénrostok összezsugorodnak, a szaruhártya központi görbülete pedig csúcsosodik, így korrigálható a távollátás és a távollátó asztigmatizmus. A holmium lézer (Ho:YAG lézer) ideális eszköznek tekinthető az LTK elvégzéséhez. A Ho:YAG lézer hullámhossza 2,06 μm, amely a közép-infravörös lézerek közé tartozik. A szaruhártya szövete hatékonyan elnyeli, a szaruhártya nedvessége felmelegszik, és a kollagénrostok összezsugorodnak. A fotokoaguláció után a szaruhártya felszíni koagulációs zónájának átmérője körülbelül 700 μm, mélysége pedig 450 μm, ami éppen biztonságos távolság a szaruhártya endotéliumától. Seiler és munkatársai (1990) óta, akik elsőként alkalmazták a Ho:YAG lézert és az LTK-t klinikai vizsgálatokban, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer és mások egymás után publikálták kutatási eredményeiket. A Ho:YAG lézer LTK-t a klinikai gyakorlatban alkalmazzák. A távollátás korrekciójára szolgáló hasonló módszerek közé tartozik a radiális keratoplasztika és az excimer lézer PRK. A radiális keratoplasztikához képest a Ho:YAG jobban prediktívnek tűnik az LTK tekintetében, és nem igényli szonda behelyezését a szaruhártyába, valamint nem okoz szaruhártya-szövetnekrózist a termokoagulációs területen. Az excimer lézeres távollátású PRK abláció nélkül csak 2-3 mm-es központi szaruhártya-tartományt hagy, ami nagyobb vaksághoz és éjszakai káprázáshoz vezethet, mint a Ho:YAG LTK, 5-6 mm-es központi szaruhártya-tartományt hagy maga után. A szigetelő lézerkristályokba adalékolt Ho:YAG Ho3+ ionok 14 inter-sokszoros lézercsatornát mutattak, amelyek időbeli módokban működnek a folyamatos vezérléstől a móduskapcsoltig. A Ho:YAG-ot gyakran használják hatékony eszközként a 2,1 μm-es lézerkibocsátás előállítására az 5I7-5I8 átmenetből, olyan alkalmazásokhoz, mint a lézeres távérzékelés, az orvosi sebészet és a közép-infravörös optikus objektumok (OPO-k) pumpálása a 3-5 mikronos emisszió eléréséhez. A közvetlen diódás pumpálású rendszerek és a Tm: szálas lézeres pumpálású rendszerek[4] nagy meredekségű hatásfokot mutattak, némelyik megközelíti az elméleti határt.
Alapvető tulajdonságok
Ho3+ koncentrációtartomány | 0,005 - 100 atom% |
Emissziós hullámhossz | 2,01 µm |
Lézeres átmenet | 5I7 → 5I8 |
Fluoreszcencia élettartam | 8,5 ms |
Szivattyú hullámhossza | 1,9 µm |
Hőtágulási együttható | 6,14 x 10⁻⁶ K-1 |
Termikus diffúzió | 0,041 cm² s-2 |
Hővezető képesség | 11,2 W m⁻¹ K⁻¹ |
Fajhő (Cp) | 0,59 J g⁻¹ K⁻¹ |
Hősokk-álló | 800 W m-1 |
Törésmutató 632,8 nm-en | 1.83 |
dn/dT (hőmérsékleti 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 modulusa | 335 Gpa |
Szakítószilárdság | 2 GPA |
Kristályszerkezet | Kocka alakú |
Normál tájolás | |
Y3+ webhelyszimmetria | D2 |
Rácsállandó | a=12,013 Å |