Ho:YAG — Et effektivt middel for å generere 2,1 μm laserutslipp
Produktbeskrivelse
Laser termokeratoplastikk (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 blir kurtose, for å oppnå formålet med å korrigere hyperopi og hyperopisk astigmatisme. Holmium laser (Ho:YAG laser) anses å være et ideelt verktøy for LTK. Bølgelengden til Ho:YAG-laseren er 2,06μm, som tilhører den midt-infrarøde laseren. Det kan effektivt absorberes av hornhinnevev, og hornhinnefuktigheten kan varmes opp og kollagenfibrene kan krympes. Etter fotokoagulering er diameteren på hornhinneoverflatens koagulasjonssone omtrent 700μm, og dybden er 450μm, som er bare en sikker avstand fra hornhinneendotelet. Siden Seiler et al. (1990) først brukte Ho:YAG laser og LTK i kliniske studier, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer og andre rapporterte suksessivt om sine forskningsresultater. Ho:YAG laser LTK har blitt brukt i klinisk praksis. Lignende metoder for å korrigere hyperopi inkluderer radial keratoplastikk og excimer laser PRK. Sammenlignet med radial keratoplastikk ser Ho:YAG ut til å være mer prediktiv for LTK og krever ikke innsetting av en sonde i hornhinnen og forårsaker ikke hornhinnevevsnekrose i termokoagulasjonsområdet. Excimer laser hyperopic PRK etterlater bare et sentralt hornhinneområde på 2-3 mm uten ablasjon, noe som kan føre til mer blending og nattskinn enn Ho: YAG LTK etterlater et sentralt hornhinneområde på 5-6 mm.Ho:YAG Ho3+ ioner dopet inn i isolerende laser krystaller har vist 14 intermanifold-laserkanaler, som opererer i tidsmessige moduser 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 mikron emisjon. Direkte diodepumpede systemer og Tm: Fiberlaserpumpede systemer[4] har vist høye skråningseffektiviteter, noen nærmer seg den teoretiske grensen.
Grunnleggende egenskaper
Ho3+ konsentrasjonsområde | 0,005 - 100 atom % |
Emisjonsbølgelengde | 2,01 um |
Laserovergang | 5I7 → 5I8 |
Floursence levetid | 8,5 ms |
Pumpebølgelengde | 1,9 um |
Koeffisient for termisk ekspansjon | 6,14 x 10-6 K-1 |
Termisk diffusjon | 0,041 cm2 s-2 |
Termisk ledningsevne | 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) @ 1064nm | 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 |
Strekkstyrke | 2 Gpa |
Krystallstruktur | Kubisk |
Standard Orientering | |
Y3+ Site Symmetri | D2 |
Gitterkonstant | a=12,013 Å |