Ho:YAG — 'n Doeltreffende Middel om 2.1-μm Laseremissie te Genereer
Produkbeskrywing
Lasertermokeratoplastie (LTK) het die afgelope paar jaar vinnig ontwikkel. Die basiese beginsel is om die fototermiese effek van laser te gebruik om die kollageenvesels rondom die kornea te laat krimp en die sentrale kromming van die kornea kurtose te laat word, om sodoende die doel te bereik om hiperopie en hiperopiese astigmatisme reg te stel. Holmiumlaser (Ho:YAG-laser) word as 'n ideale instrument vir LTK beskou. Die golflengte van die Ho:YAG-laser is 2.06μm, wat tot die middel-infrarooi laser behoort. Dit kan effektief deur korneale weefsel geabsorbeer word, en die korneale vog kan verhit word en die kollageenvesels kan gekrimp word. Na fotokoagulasie is die deursnee van die korneale oppervlakkoagulasiesone ongeveer 700μm, en die diepte is 450μm, wat net 'n veilige afstand van die korneale endoteel is. Sedert Seiler et al. (1990) die eerste keer Ho:YAG-laser en LTK in kliniese studies toegepas het, het Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer en ander agtereenvolgens hul navorsingsresultate gerapporteer. Ho:YAG-laser LTK is in kliniese praktyk gebruik. Soortgelyke metodes om hiperopie te korrigeer, sluit in radiale keratoplastie en eksimeerlaser PRK. In vergelyking met radiale keratoplastie, blyk Ho:YAG meer voorspellend van LTK te wees en vereis nie die invoeging van 'n sonde in die kornea nie en veroorsaak nie korneale weefselnekrose in die termokoagulasie-area nie. Eksimeerlaser hiperopiese PRK laat slegs 'n sentrale korneale reeks van 2-3 mm sonder ablasie, wat kan lei tot meer verblinding en nagskittering as Ho:YAG LTK laat 'n sentrale korneale reeks van 5-6 mm. Ho:YAG Ho3+-ione gedoteer in isolerende laserkristalle het 14 inter-manifold laserkanale vertoon, wat in temporale modusse van CW tot modus-gesluit werk. Ho:YAG word algemeen gebruik as 'n doeltreffende manier om 2.1-μm laseremissie vanaf die 5I7-5I8-oorgang te genereer, vir toepassings soos laserafstandswaarneming, mediese chirurgie en die pomp van Mid-IR OPO's om 3-5 mikron emissie te bereik. Direkte diode-gepompte stelsels en Tm: Vesellaser-gepompte stelsels[4] het hoë hellingdoeltreffendhede getoon, sommige nader die teoretiese limiet.
Basiese Eienskappe
Ho3+ konsentrasiebereik | 0.005 - 100 atoom% |
Emissiegolflengte | 2.01 um |
Laseroorgang | 5I7 → 5I8 |
Floresence Lewensduur | 8.5 ms |
Pompgolflengte | 1.9 um |
Koëffisiënt van termiese uitbreiding | 6.14 x 10-6 K-1 |
Termiese Diffusiwiteit | 0.041 cm² s⁻² |
Termiese geleidingsvermoë | 11.2 W m-1 K-1 |
Spesifieke Warmte (Cp) | 0.59 J g-1 K-1 |
Termiese skokbestand | 800 W m⁻¹ |
Brekingsindeks @ 632.8 nm | 1.83 |
dn/dT (Termiese Koëffisiënt van Brekingsindeks) @ 1064 nm | 7.8 10-6 K-1 |
Molekulêre gewig | 593.7 g mol-1 |
Smeltpunt | 1965 ℃ |
Digtheid | 4.56 g cm-3 |
MOHS Hardheid | 8.25 |
Young se Modulus | 335 Gpa |
Treksterkte | 2 Gpa |
Kristalstruktuur | Kubieke |
Standaard Oriëntasie | |
Y3+ Terreinsimmetrie | D2 |
Roosterkonstante | a=12.013 Å |