Ho:YAG — Efektivní prostředek pro generování 2,1μm laserové emise
Popis produktu
Laserová termokeratoplastika (LTK) se v posledních letech rychle rozvíjí. Základním principem je využití fototermálního efektu laseru k tomu, aby se kolagenová vlákna kolem rohovky zmenšila a centrální zakřivení rohovky se stalo špičatostí, aby bylo dosaženo účelu korekce dalekozrakosti a hypermetropického astigmatismu. Holmiový laser (Ho:YAG laser) je považován za ideální nástroj pro LTK. Vlnová délka Ho:YAG laseru je 2,06μm, což patří mezi střední infračervený laser. Může být účinně absorbován tkání rohovky a vlhkost rohovky může být zahřátá a kolagenová vlákna mohou být smrštěna. Po fotokoagulaci je průměr koagulační zóny povrchu rohovky asi 700 μm a hloubka 450 μm, což je právě bezpečná vzdálenost od endotelu rohovky. Protože Seiler a kol. (1990) poprvé aplikovali Ho:YAG laser a LTK v klinických studiích, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer a další postupně oznámili své výsledky výzkumu. Ho:YAG laser LTK se používá v klinické praxi. K podobným metodám korekce hypermetropie patří radiální keratoplastika a excimerový laser PRK. Ve srovnání s radiální keratoplastikou se Ho:YAG jeví jako více prediktivní pro LTK a nevyžaduje zavedení sondy do rohovky a nezpůsobuje nekrózu rohovkové tkáně v oblasti termokoagulace. Excimerový laser hypermetropický PRK ponechává pouze centrální rozsah rohovky 2-3 mm bez ablace, což může vést k většímu oslepování a nočnímu oslnění než Ho: YAG LTK ponechává centrální rozsah rohovky 5-6 mm. Ho:YAG Ho3+ ionty dopované do izolačního laseru krystaly vykazují 14 laserových kanálů mezi potrubím, které pracují v časových režimech od CW po režim uzamčený. Ho:YAG se běžně používá jako účinný prostředek pro generování 2,1 μm laserové emise z přechodu 5I7-5I8 pro aplikace, jako je laserový dálkový průzkum Země, lékařská chirurgie a čerpání středních IR OPO pro dosažení 3-5mikronové emise. Systémy s přímými diodami a systémy s čerpadlem Tm: vláknovým laserem[4] prokázaly vysokou účinnost, některé se blíží teoretickému limitu.
Základní vlastnosti
Rozsah koncentrace Ho3+ | 0,005 - 100 atomových % |
Emisní vlnová délka | 2,01 um |
Laserový přechod | 5I7 → 5I8 |
Životnost fluorescence | 8,5 ms |
Vlnová délka čerpadla | 1,9 um |
Koeficient tepelné roztažnosti | 6,14 x 10-6 K-1 |
Tepelná difuzivita | 0,041 cm2 s-2 |
Tepelná vodivost | 11,2 W m-1 K-1 |
Specifické teplo (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Odolné proti tepelným šokům | 800 W m-1 |
Index lomu @ 632,8 nm | 1,83 |
dn/dT (tepelný koeficient Index lomu) @ 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Molekulová hmotnost | 593,7 g mol-1 |
Bod tání | 1965 ℃ |
Hustota | 4,56 g cm-3 |
Tvrdost MOHS | 8.25 |
Youngův modul | 335 Gpa |
Pevnost v tahu | 2 Gpa |
Krystalová struktura | Krychlový |
Standardní orientace | |
Symetrie webu Y3+ | D2 |
Mřížková konstanta | a=12,013 Á |