Ho:YAG — učinkovito sredstvo za ustvarjanje 2,1-μm laserske emisije
Opis izdelka
Laserska termokeratoplastika (LTK) se v zadnjih letih hitro razvija. Osnovno načelo je uporaba fototermalnega učinka laserja, da se kolagenska vlakna okoli roženice skrčijo in osrednja ukrivljenost roženice postane kurtoza, da se doseže namen korekcije hiperopije in hipermetropičnega astigmatizma. Holmijev laser (Ho:YAG laser) velja za idealno orodje za LTK. Valovna dolžina Ho:YAG laserja je 2,06 μm, kar spada med srednje infrardeče laserje. Tkivo roženice ga lahko učinkovito absorbira, vlaga roženice pa se lahko segreje in kolagenska vlakna se lahko skrčijo. Po fotokoagulaciji je premer površinske koagulacijske cone roženice približno 700 μm, globina pa 450 μm, kar je le varna razdalja od endotelija roženice. Ker so Seiler et al. (1990) prvi uporabil Ho:YAG laser in LTK v kliničnih študijah, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer in drugi so zaporedoma poročali o svojih raziskovalnih rezultatih. Ho:YAG laser LTK je bil uporabljen v klinični praksi. Podobne metode za odpravo hiperopije vključujejo radialno keratoplastiko in excimer laser PRK. V primerjavi z radialno keratoplastiko se zdi, da Ho:YAG bolj napoveduje LTK in ne zahteva vstavitve sonde v roženico ter ne povzroča nekroze tkiva roženice v območju termokoagulacije. Excimer laserski hipermetropični PRK pušča le osrednje območje roženice 2-3 mm brez ablacije, kar lahko povzroči večjo zaslepitev in nočno bleščanje kot Ho: YAG LTK pušča osrednje območje roženice 5-6 mm. Ioni Ho: YAG Ho3+, dodani v izolacijski laser kristali so pokazali 14 laserskih kanalov med kolektorji, ki delujejo v časovnih načinih od CW do zaklenjenega načina. Ho:YAG se običajno uporablja kot učinkovito sredstvo za ustvarjanje 2,1-μm laserske emisije iz prehoda 5I7-5I8 za aplikacije, kot so lasersko daljinsko zaznavanje, medicinska kirurgija in črpanje Mid-IR OPO, da se doseže emisija 3-5 mikronov. Sistemi z neposrednim diodnim črpanjem in Tm: sistemi z laserskim črpanjem z vlakni[4] so pokazali visoko učinkovitost naklona, nekateri se približujejo teoretični meji.
Osnovne lastnosti
Območje koncentracije Ho3+ | 0,005 - 100 atomski % |
Emisijska valovna dolžina | 2,01 um |
Laserski prehod | 5I7 → 5I8 |
Življenjska doba Flouresence | 8,5 ms |
Valovna dolžina črpalke | 1,9 um |
Koeficient toplotnega raztezanja | 6,14 x 10-6 K-1 |
Toplotna difuzivnost | 0,041 cm2 s-2 |
Toplotna prevodnost | 11,2 W m-1 K-1 |
Specifična toplota (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Odporen na toplotne udarce | 800 W m-1 |
Lomni indeks @ 632,8 nm | 1.83 |
dn/dT (toplotni koeficient lomni količnik) @ 1064 nm | 7.8 10-6 K-1 |
Molekulska teža | 593,7 g mol-1 |
Tališče | 1965 ℃ |
Gostota | 4,56 g cm-3 |
Trdota po MOHS | 8.25 |
Youngov modul | 335 Gpa |
Natezna trdnost | 2 Gpa |
Kristalna struktura | Kubični |
Standardna orientacija | |
Simetrija mesta Y3+ | D2 |
Konstanta mreže | a = 12,013 Å |