Ho:YAG — Un medio eficiente para xerar emisións láser de 2,1 μm
Descrición do produto
A termoqueratoplastia con láser (LTK) desenvolveuse rapidamente nos últimos anos. O principio básico é utilizar o efecto fototérmico do láser para facer que as fibras de coláxeno ao redor da córnea se encollen e que a curvatura central da córnea se converta en curtose, para conseguir o propósito de corrixir a hipermetropía e o astigmatismo hipermétrope. O láser de holmio (Ho:YAG láser) considérase unha ferramenta ideal para LTK. A lonxitude de onda do láser Ho:YAG é de 2,06 μm, que pertence ao láser de infravermellos medios. Pode ser absorbido eficazmente polo tecido corneal, a humidade da córnea pódese quentar e as fibras de coláxeno poden encollerse. Despois da fotocoagulación, o diámetro da zona de coagulación da superficie da córnea é duns 700 μm e a profundidade é de 450 μm, que é só unha distancia segura do endotelio corneal. Dende Seiler et al. (1990) aplicaron por primeira vez o láser Ho:YAG e LTK en estudos clínicos, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer e outros informaron sucesivamente dos seus resultados de investigación. Ho:YAG laser LTK utilizouse na práctica clínica. Métodos similares para corrixir a hipermetropía inclúen a queratoplastia radial e o láser excimer PRK. En comparación coa queratoplastia radial, Ho:YAG parece ser máis preditivo de LTK e non require a inserción dunha sonda na córnea e non provoca necrose do tecido corneal na zona de termocoagulación. Láser excímero PRK hipermétrope deixa só un rango corneal central de 2-3 mm sen ablación, o que pode provocar máis cegamento e brillo nocturno que Ho: YAG LTK deixa un rango corneal central de 5-6 mm. Ho:YAG ións Ho3+ dopados en láser illante Os cristais mostraron 14 canles de láser entre múltiples, operando en modos temporais desde CW ata modo bloqueado. Ho:YAG utilízase habitualmente como un medio eficiente para xerar emisións láser de 2,1 μm a partir da transición 5I7-5I8, para aplicacións como a teledetección con láser, cirurxía médica e bombeo de OPO Mid-IR para conseguir emisións de 3-5 micras. Os sistemas de bombeo de diodos directos e Tm: Os sistemas de bombeo de láser de fibra[4] demostraron eficiencias de alta pendente, algunhas aproximándose ao límite teórico.
Propiedades básicas
Intervalo de concentración de Ho3+ | 0,005 - 100 % atómico |
Lonxitude de onda de emisión | 2,01 um |
Transición láser | 5I7 → 5I8 |
Flouresence de por vida | 8,5 ms |
Lonxitude de onda da bomba | 1,9 um |
Coeficiente de dilatación térmica | 6,14 x 10-6 K-1 |
Difusividade térmica | 0,041 cm2 s-2 |
Condutividade térmica | 11,2 W m-1 K-1 |
Calor específico (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Resistente a choques térmicos | 800 W m-1 |
Índice de refracción @ 632,8 nm | 1,83 |
dn/dT (coeficiente térmico de Índice de refracción) @ 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Peso Molecular | 593,7 g mol-1 |
Punto de fusión | 1965 ℃ |
Densidade | 4,56 g cm-3 |
Dureza MOHS | 8.25 |
Módulo de Young | 335 Gpa |
Resistencia á tracción | 2 Gpa |
Estrutura cristalina | Cúbico |
Orientación estándar | |
Y3+ Simetría de sitio | D2 |
Constante de celosía | a = 12,013 Å |