Ho:YAG — En effektiv måte å generere 2,1 μm laserutslipp på
Produktbeskrivelse
Lasertermokeratoplastikk (LTK) har utviklet seg raskt de siste årene. Grunnprinsippet er å bruke den fototermiske effekten av laser for å få kollagenfibrene rundt hornhinnen til å krympe og den sentrale krumningen av hornhinnen til å bli kurtose, for å oppnå formålet med å korrigere hypermetropi og hypermetropisk astigmatisme. Holmiumlaser (Ho:YAG-laser) regnes som et ideelt verktøy for LTK. Bølgelengden til Ho:YAG-laseren er 2,06 μm, som tilhører den middels infrarøde laseren. Den kan absorberes effektivt av hornhinnevevet, og hornhinnefuktigheten kan varmes opp og kollagenfibrene kan krympe. Etter fotokoagulasjon er diameteren på hornhinneoverflatens koagulasjonssone omtrent 700 μm, og dybden er 450 μm, som er akkurat en sikker avstand fra hornhinneendotelet. Siden Seiler et al. (1990) først brukte Ho:YAG-laser og LTK i kliniske studier, har Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer og andre rapportert sine forskningsresultater suksessivt. Ho:YAG-laser LTK har blitt brukt i klinisk praksis. Lignende metoder for å korrigere hypermetropi inkluderer radial keratoplastikk og excimerlaser PRK. Sammenlignet med radial keratoplastikk ser Ho:YAG ut til å være mer prediktiv for LTK og krever ikke innsetting av en probe i hornhinnen og forårsaker ikke hornhinnevevsnekrose i termokoagulasjonsområdet. Excimerlaser hypermetropisk PRK etterlater bare et sentralt hornhinneområde på 2–3 mm uten ablasjon, noe som kan føre til mer blending og nattreflekser enn Ho:YAG LTK etterlater et sentralt hornhinneområde på 5–6 mm. Ho:YAG Ho3+-ioner dopet inn i isolerende laserkrystaller har vist 14 intermanifoldige laserkanaler, som opererer i tidsmoduser fra CW til moduslåst. Ho:YAG brukes ofte som et effektivt middel for å generere 2,1 μm laserutslipp fra 5I7-5I8-overgangen, for applikasjoner som laserfjernmåling, medisinsk kirurgi og pumping av Mid-IR OPO-er for å oppnå 3–5 mikronutslipp. Direkte diodepumpede systemer og Tm: Fiberlaserpumpede systemer[4] har vist høy hellingseffektivitet, noen nærmer seg den teoretiske grensen.
Grunnleggende egenskaper
Ho3+ konsentrasjonsområde | 0,005–100 atom% |
Emisjonsbølgelengde | 2,01 um |
Laserovergang | 5I7 → 5I8 |
Floresence Lifetime | 8,5 ms |
Pumpebølgelengde | 1,9 um |
Koeffisient for termisk ekspansjon | 6,14 x 10-6 K-1 |
Termisk diffusivitet | 0,041 cm² s⁻² |
Termisk konduktivitet | 11,2 W m⁻¹ K⁻¹ |
Spesifikk varme (Cp) | 0,59 J g⁻¹ K⁻¹ |
Termisk støtbestandig | 800 W m⁻¹ |
Brytningsindeks @ 632,8 nm | 1,83 |
dn/dT (termisk koeffisient av Brytningsindeks) @ 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Molekylvekt | 593,7 g mol-1 |
Smeltepunkt | 1965 ℃ |
Tetthet | 4,56 g cm⁻³ |
MOHS-hardhet | 8,25 |
Youngs modul | 335 GPA |
Strekkfasthet | 2 GPA |
Krystallstruktur | Kubisk |
Standardorientering | |
Y3+ Stedssymmetri | D2 |
Gitterkonstant | a=12,013 Å |