Ho:YAG — ефективний засіб генерації лазерного випромінювання 2,1 мкм
Опис продукту
Лазерна термокератопластика (LTK) швидко розвивалася останніми роками. Основний принцип полягає у використанні фототермічного ефекту лазера для зменшення колагенових волокон навколо рогівки та утворення ексцесу в центральній кривизні рогівки, що дозволяє досягти мети корекції гіперметропії та гіперметропічного астигматизму. Гольмієвий лазер (Ho:YAG лазер) вважається ідеальним інструментом для LTK. Довжина хвилі Ho:YAG лазера становить 2,06 мкм, що належить до середньоінфрачервоного лазера. Він може ефективно поглинатися тканиною рогівки, нагріваючи вологу рогівки, що призводить до зменшення колагенових волокон. Після фотокоагуляції діаметр зони коагуляції поверхні рогівки становить близько 700 мкм, а глибина – 450 мкм, що є безпечною відстанню від ендотелію рогівки. З моменту першого застосування Зайлером та ін. (1990) Ho:YAG лазера та LTK у клінічних дослідженнях, Томпсон, Деррі, Аліо, Кох, Гезер та інші послідовно повідомляли про результати своїх досліджень. Лазерна довготелесна корекція (LTK) за допомогою Ho:YAG використовується в клінічній практиці. Подібні методи корекції гіперметропії включають радіальну кератопластику та ексимерлазерну ФРК. Порівняно з радіальною кератопластикою, Ho:YAG, здається, є більш прогностичним для LTK та не вимагає введення зонда в рогівку, а також не викликає некрозу тканини рогівки в зоні термокоагуляції. Ексимерлазерна гіперметропічна ФРК залишає лише центральний діапазон рогівки 2-3 мм без абляції, що може призвести до більшого засліплення та нічного відблиску, ніж Ho:YAG LTK, залишає центральний діапазон рогівки 5-6 мм. Іони Ho3+ з Ho:YAG, леговані в ізолюючі лазерні кристали, демонструють 14 міжколективних лазерних каналів, що працюють у часових режимах від безперервного до синхронізованого за модами. Ho:YAG зазвичай використовується як ефективний засіб для генерації лазерного випромінювання 2,1 мкм з переходу 5I7-5I8, для таких застосувань, як лазерне дистанційне зондування, медична хірургія та накачування середньо-ІЧ-оптичних джерел світла для досягнення випромінювання 3-5 мікрон. Системи з прямим діодним накачуванням та системи з накачуванням Tm: волоконним лазером[4] продемонстрували високу ефективність нахилу, деякі з яких наближаються до теоретичної межі.
Основні властивості
Діапазон концентрацій Ho3+ | 0,005 - 100 атомних % |
Довжина хвилі випромінювання | 2,01 мкм |
Лазерний перехід | 5I7 → 5I8 |
Флуоресенс Лайфстайл | 8,5 мс |
Довжина хвилі накачування | 1,9 мкм |
Коефіцієнт теплового розширення | 6,14 x 10-6 K-1 |
Температурний коефіцієнт дифузії | 0,041 см²/с |
Теплопровідність | 11,2 Вт м-1 K-1 |
Питома теплоємність (Cp) | 0,59 Дж г-1 К-1 |
Стійкість до термічних ударів | 800 Вт м-1 |
Показник заломлення при 632,8 нм | 1.83 |
dn/dT (Тепловий коефіцієнт Показник заломлення) при 1064 нм | 7.8 10-6 K-1 |
Молекулярна маса | 593,7 г моль-1 |
Температура плавлення | 1965℃ |
Щільність | 4,56 г см⁻³ |
Твердість за шкалою Мооса | 8.25 |
Модуль Юнга | 335 ГПа |
Міцність на розтяг | 2 ГПа |
Кристалічна структура | Кубічний |
Стандартна орієнтація | |
Симетрія сайту Y3+ | D2 |
Постійна решітки | a=12,013 Å |