Ho:YAG – efektívny spôsob generovania laserovej emisie s vlnovou dĺžkou 2,1 μm
Popis produktu
Laserová termokeratoplastika (LTK) sa v posledných rokoch rýchlo rozvíja. Základným princípom je využitie fototermálneho efektu laseru na zmenšenie kolagénových vlákien okolo rohovky a vytvorenie kurtozy v centrálnom zakrivení rohovky, čím sa dosiahne účel korekcie hyperopie a hyperopického astigmatizmu. Holmiový laser (Ho:YAG laser) sa považuje za ideálny nástroj pre LTK. Vlnová dĺžka Ho:YAG laseru je 2,06 μm, čo patrí do strednej infračervenej oblasti. Dokáže byť účinne absorbovaný tkanivom rohovky, vlhkosť rohovky sa môže zahriať a kolagénové vlákna sa môžu zmenšiť. Po fotokoagulácii je priemer koagulačnej zóny na povrchu rohovky približne 700 μm a hĺbka je 450 μm, čo je bezpečná vzdialenosť od endotelu rohovky. Odkedy Seiler a kol. (1990) prvýkrát aplikovali Ho:YAG laser a LTK v klinických štúdiách, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer a ďalší postupne publikovali výsledky svojho výskumu. V klinickej praxi sa používa Ho:YAG laserová LTK. Podobné metódy na korekciu hyperopie zahŕňajú radiálnu keratoplastiku a excimerový laserový PRK. V porovnaní s radiálnou keratoplastikou sa zdá, že Ho:YAG je prediktívnejší pre LTK a nevyžaduje zavedenie sondy do rohovky a nespôsobuje nekrózu tkaniva rohovky v oblasti termokoagulácie. Excimerový laserový hyperopický PRK zanecháva bez ablácie iba centrálny rozsah rohovky 2 – 3 mm, čo môže viesť k väčšiemu oslepeniu a nočnému oslneniu ako Ho:YAG LTK zanecháva centrálny rozsah rohovky 5 – 6 mm. Ióny Ho3+ v Ho:YAG dopované do izolačných laserových kryštálov vykazujú 14 medzi-manifoldových laserových kanálov, pracujúcich v časových režimoch od CW po módovo synchronizovaný. Ho:YAG sa bežne používa ako účinný prostriedok na generovanie laserovej emisie s vlnovou dĺžkou 2,1 μm z prechodu 5I7-5I8, pre aplikácie, ako je laserový diaľkový prieskum Zeme, lekárska chirurgia a čerpanie stredných infračervených OPO na dosiahnutie emisie 3 – 5 mikrónov. Systémy s priamym diódovým čerpaním a systémy s Tm:vláknovým laserom[4] preukázali vysokú účinnosť sklonu, pričom niektoré sa blížia k teoretickému limitu.
Základné vlastnosti
| Rozsah koncentrácií Ho3+ | 0,005 – 100 atómových % | 
| Vlnová dĺžka emisie | 2,01 um | 
| Laserový prechod | 5I7 → 5I8 | 
| Flouresence Lifetime | 8,5 ms | 
| Vlnová dĺžka čerpadla | 1,9 um | 
| Koeficient tepelnej rozťažnosti | 6,14 x 10-6 K-1 | 
| Tepelná difuzivita | 0,041 cm2 s-2 | 
| Tepelná vodivosť | 11,2 W m-1 K-1 | 
| Merná tepelná kapacita (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 | 
| Odolné voči tepelným nárazom | 800 W m-1 | 
| Index lomu pri 632,8 nm | 1,83 | 
| dn/dT (tepelný koeficient Index lomu) pri 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 podľa MOHS | 8,25 | 
| Youngov modul | 335 Gpa | 
| Pevnosť v ťahu | 2 GPA | 
| Kryštálová štruktúra | Kubický | 
| Štandardná orientácia | |
| Symetria lokality Y3+ | D2 | 
| Mriežková konštanta | a = 12,013 Å | 
 
                          
                  







