Ho:YAG – efektyvi priemonė generuoti 2,1 μm lazerio spinduliuotę
Produkto aprašymas
Lazerinė termokeratoplastika (LTK) pastaraisiais metais sparčiai vystėsi. Pagrindinis principas yra panaudoti lazerio fototerminį efektą, kad susitrauktų aplink rageną esančios kolageno skaidulos, o centrinis ragenos išlinkis taptų ekscesinis, taip siekiant koreguoti toliaregystę ir toliaregišką astigmatizmą. Holmio lazeris (Ho:YAG lazeris) laikomas idealiu LTK įrankiu. Ho:YAG lazerio bangos ilgis yra 2,06 μm, kuris priklauso vidutinio infraraudonojo spektro lazeriui. Jį gali efektyviai absorbuoti ragenos audinys, o ragenos drėgmę galima šildyti ir kolageno skaidulas susitraukti. Po fotokoaguliacijos ragenos paviršiaus koaguliacijos zonos skersmuo yra apie 700 μm, o gylis – 450 μm, tai yra saugus atstumas nuo ragenos endotelio. Nuo tada, kai Seiler ir kt. (1990) pirmieji pritaikė Ho:YAG lazerį ir LTK klinikiniuose tyrimuose, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer ir kiti iš eilės paskelbė savo tyrimų rezultatus. Klinikinėje praktikoje buvo naudojamas Ho:YAG lazerinis LTK. Panašūs toliaregystės korekcijos metodai yra radialinė keratoplastika ir eksimerinio lazerio PRK. Palyginti su radialine keratoplastika, Ho:YAG, atrodo, yra tikslesnis LTK prognozavimo metodas ir nereikalauja zondo įvedimo į rageną bei nesukelia ragenos audinių nekrozės termokoaguliacijos srityje. Eksimerinio lazerio toliaregystės PRK be abliacijos palieka tik 2–3 mm centrinį ragenos diapazoną, o tai gali sukelti didesnį akinimą ir naktinį spindėjimą nei Ho:YAG LTK palieka 5–6 mm centrinį ragenos diapazoną. Į izoliuojančius lazerio kristalus įterpti Ho3+ jonai parodė 14 tarpkolektorinių lazerio kanalų, veikiančių laikiniais režimais nuo nuolatinės srovės iki fiksuoto režimo. Ho:YAG dažniausiai naudojamas kaip efektyvi priemonė 2,1 μm lazerio spinduliuotei generuoti iš 5I7-5I8 perėjimo, tokiose srityse kaip lazerinis nuotolinis stebėjimas, medicininė chirurgija ir vidutinio IR optinių objektų pumpavimas, siekiant 3–5 mikronų emisijos. Tiesioginio diodinio kaupinimo sistemos ir Tm: šviesolaidinio lazerio kaupinimo sistemos[4] parodė didelį efektyvumą, kai kurios artėja prie teorinės ribos.
Pagrindinės savybės
Ho3+ koncentracijos diapazonas | 0,005–100 atominių % |
Emisijos bangos ilgis | 2,01 µm |
Lazerinis perėjimas | 5I7 → 5I8 |
Fluorescencijos trukmė | 8,5 ms |
Siurblio bangos ilgis | 1,9 µm |
Šiluminio plėtimosi koeficientas | 6,14 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
Terminis difuziškumas | 0,041 cm² s⁻² |
Šilumos laidumas | 11,2 W m⁻¹ K⁻¹ |
Savitoji šiluma (Cp) | 0,59 J g⁻¹ K⁻¹ |
Atsparus terminiam smūgiui | 800 W m-1 |
Lūžio rodiklis esant 632,8 nm bangos ilgiui | 1,83 |
dn/dT (šiluminis koeficientas) Lūžio rodiklis) esant 1064 nm bangos ilgiui | 7,8 10-6 K-1 |
Molekulinė masė | 593,7 g mol-1 |
Lydymosi temperatūra | 1965 ℃ |
Tankis | 4,56 g cm⁻³ |
MOHS kietumas | 8.25 |
Youngo modulis | 335 Gpa |
Tempimo stipris | 2 GPA |
Kristalinė struktūra | Kubinis |
Standartinė orientacija | |
Y3+ svetainės simetrija | D2 |
Gardelės konstanta | a = 12,013 Å |