Ho:YAG – efektivní způsob generování laserové emise o vlnové délce 2,1 μm
Popis produktu
Laserová termokeratoplastika (LTK) se v posledních letech rychle rozvíjí. Základním principem je využití fototermálního efektu laseru ke zmenšení kolagenních vláken kolem rohovky a ke zkřivení centrálního zakřivení rohovky, čímž se dosáhne cíle korekce hypermetropie a hypermetropického astigmatismu. Holmiový laser (Ho:YAG laser) je považován za ideální nástroj pro LTK. Vlnová délka Ho:YAG laseru je 2,06 μm, což patří do střední infračervené oblasti. Může být účinně absorbován tkání rohovky, vlhkost rohovky se může zahřát a kolagenní vlákna se mohou smrštit. Po fotokoagulaci je průměr koagulační zóny povrchu rohovky přibližně 700 μm a hloubka je 450 μm, což je bezpečná vzdálenost od endotelu rohovky. Od doby, kdy Seiler a kol. (1990) poprvé aplikovali Ho:YAG laser a LTK v klinických studiích, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer a další postupně publikovali své výzkumné výsledky. V klinické praxi se používá laserová korekce hypermetropie Ho:YAG. Mezi podobné metody korekce hypermetropie patří radiální keratoplastika a excimerový laserový PRK. Ve srovnání s radiální keratoplastikou se zdá, že Ho:YAG je prediktivní pro LTK a nevyžaduje zavedení sondy do rohovky a nezpůsobuje nekrózu rohovkové tkáně v oblasti termokoagulace. Excimerový laserový hypermetropický PRK zanechává bez ablace pouze centrální rozsah rohovky 2-3 mm, což může vést k většímu oslepení a nočnímu oslnění než Ho:YAG LTK zanechává centrální rozsah rohovky 5-6 mm. Ionty Ho3+ dopované do izolačních laserových krystalů Ho:YAG vykazují 14 mezikanálových laserových kanálů, které pracují v časových režimech od kontinuálního vlnění (CW) po synchronizovaný režim (mode-locked). Ho:YAG se běžně používá jako účinný prostředek pro generování laserové emise o vlnové délce 2,1 μm z přechodu 5I7-5I8, pro aplikace, jako je laserový dálkový průzkum Země, lékařská chirurgie a čerpání středních infračervených OPO pro dosažení emise 3-5 mikronů. Systémy s přímým diodovým buzením a systémy buzení Tm:vláknovým laserem[4] prokázaly vysokou účinnost, některé se blíží teoretickému limitu.
Základní vlastnosti
| Rozsah koncentrací Ho3+ | 0,005 - 100 atomových % |
| Vlnová délka emise | 2,01 um |
| Laserový přechod | 5I7 → 5I8 |
| Flouresence Lifetime | 8,5 ms |
| Vlnová délka čerpadla | 1,9 um |
| Součinitel 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 |
| Měrná tepelná kapacita (Cp) | 0,59 J g⁻¹ K⁻¹ |
| Odolné vůči tepelným šokům | 800 W m-1 |
| Index lomu při 632,8 nm | 1,83 |
| dn/dT (tepelný součinitel Index lomu) při 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 dle MOHS | 8.25 |
| Youngův modul | 335 Gpa |
| Pevnost v tahu | 2 GPA |
| Krystalová struktura | Krychlový |
| Standardní orientace | |
| Symetrie lokality Y3+ | D2 |
| Mřížková konstanta | a=12,013 Å |








