Ho:YAG — Efektívny prostriedok na generovanie 2,1-μm laserovej emisie
Popis produktu
Laserová termokeratoplastika (LTK) sa v posledných rokoch rýchlo rozvíja. Základným princípom je využitie fototermálneho efektu lasera na zmrštenie kolagénových vlákien okolo rohovky a stredové zakrivenie rohovky do špičatosti, aby sa dosiahol účel korekcie ďalekozrakosti a hypermetropického astigmatizmu. Holmiový laser (Ho:YAG laser) je považovaný za ideálny nástroj pre LTK. Vlnová dĺžka Ho:YAG lasera je 2,06μm, čo patrí medzi stredný infračervený laser. Môže byť účinne absorbovaný tkanivom rohovky a vlhkosť rohovky sa môže zahriať a kolagénové vlákna sa môžu zmenšiť. Po fotokoagulácii je priemer koagulačnej zóny povrchu rohovky asi 700 μm a hĺbka je 450 μm, čo je práve bezpečná vzdialenosť od endotelu rohovky. Keďže Seiler a spol. (1990) prvýkrát aplikovali Ho:YAG laser a LTK v klinických štúdiách, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer a ďalší postupne hlásili svoje výsledky výskumu. Ho:YAG laser LTK sa používa v klinickej praxi. Podobné metódy na korekciu ďalekozrakosti zahŕňajú radiálnu keratoplastiku a excimerový laser PRK. V porovnaní s radiálnou keratoplastikou sa zdá, že Ho:YAG viac predpovedá LTK a nevyžaduje vloženie sondy do rohovky a nespôsobuje nekrózu tkaniva rohovky v oblasti termokoagulácie. Excimerový laserový hypermetropický PRK ponecháva iba centrálny rozsah rohovky 2-3 mm bez ablácie, čo môže viesť k väčšiemu oslneniu a nočnému oslneniu ako Ho: YAG LTK ponecháva centrálny rozsah rohovky 5-6 mm. Ho:YAG Ho3+ ióny dopované do izolačného lasera kryštály vykazovali 14 inter-manifold laserových kanálov, pracujúcich v časových režimoch od CW po režim uzamknutý. Ho:YAG sa bežne používa ako účinný prostriedok na generovanie 2,1 μm laserovej emisie z prechodu 5I7-5I8 pre aplikácie, ako je laserové diaľkové snímanie, lekárska chirurgia a čerpanie stredno-IR OPO na dosiahnutie 3-5 mikrónovej emisie. Systémy s priamymi diódami a systémy s čerpaním Tm: vláknovým laserom[4] preukázali vysokú účinnosť, pričom niektoré sa približujú k teoretickému limitu.
Základné vlastnosti
Rozsah koncentrácie Ho3+ | 0,005 - 100 atómových % |
Emisná vlnová dĺžka | 2,01 um |
Laserový prechod | 5I7 → 5I8 |
Fluorescenčná životnosť | 8,5 ms |
Vlnová dĺžka pumpy | 1,9 um |
Koeficient tepelnej rozťažnosti | 6,14 x 10-6 K-1 |
Tepelná difúznosť | 0,041 cm2 s-2 |
Tepelná vodivosť | 11,2 W m-1 K-1 |
Špecifické teplo (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Odolné voči tepelným šokom | 800 W m-1 |
Index lomu pri 632,8 nm | 1,83 |
dn/dT (tepelný koeficient Index lomu) @ 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Molekulová hmotnosť | 593,7 g mol-1 |
Bod topenia | 1965 ℃ |
Hustota | 4,56 g cm-3 |
Tvrdosť MOHS | 8.25 |
Youngov modul | 335 Gpa |
Pevnosť v ťahu | 2 Gpa |
Kryštálová štruktúra | Kubický |
Štandardná orientácia | |
Symetria stránok Y3+ | D2 |
Mriežková konštanta | a = 12,013 Á |