Ho:YAG — ett effektivt sätt att generera 2,1-μm laseremission
Produktbeskrivning
Laser termokeratoplastik (LTK) har utvecklats snabbt de senaste åren. Grundprincipen är att använda laserns fototermiska effekt för att få kollagenfibrerna runt hornhinnan att krympa och den centrala krökningen av hornhinnan blir kurtosis, för att uppnå syftet att korrigera översynthet och hyperopisk astigmatism. Holmium laser (Ho:YAG laser) anses vara ett idealiskt verktyg för LTK. Våglängden för Ho:YAG-lasern är 2,06μm, vilket tillhör den mellaninfraröda lasern. Det kan effektivt absorberas av hornhinnevävnaden, och hornhinnans fukt kan värmas upp och kollagenfibrerna kan krympas. Efter fotokoagulering är diametern på hornhinneytans koagulationszon cirka 700 μm, och djupet är 450 μm, vilket är bara ett säkert avstånd från hornhinneendotelet. Eftersom Seiler et al. (1990) först tillämpade Ho:YAG-laser och LTK i kliniska studier, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer och andra rapporterade successivt sina forskningsresultat. Ho:YAG laser LTK har använts i klinisk praxis. Liknande metoder för att korrigera hyperopi inkluderar radiell keratoplastik och excimerlaser PRK. Jämfört med radiell keratoplastik verkar Ho:YAG vara mer förutsägande av LTK och kräver inte införande av en sond i hornhinnan och orsakar inte korneal vävnadsnekros i termokoaguleringsområdet. Excimer laser hyperopic PRK lämnar endast ett centralt hornhinneområde på 2-3 mm utan ablation, vilket kan leda till mer bländande och nattlig bländning än Ho: YAG LTK lämnar ett centralt hornhinneområde på 5-6 mm. Ho:YAG Ho3+ joner dopade in i isolerande laser Kristaller har uppvisat 14 intermanifoldlaserkanaler, som fungerar i temporala lägen från CW till lägeslåsta. Ho:YAG används ofta som ett effektivt sätt att generera 2,1-μm laseremission från 5I7-5I8-övergången, för tillämpningar som laserfjärranalys, medicinsk kirurgi och pumpning av Mid-IR OPO:er för att uppnå 3-5 mikron emission. Direktdiodpumpade system och Tm: Fiberlaserpumpade system[4] har visat höga sluttningar, några närmar sig den teoretiska gränsen.
Grundläggande egenskaper
Ho3+ koncentrationsområde | 0,005 - 100 atomprocent |
Emissionsvåglängd | 2,01 um |
Laserövergång | 5I7 → 5I8 |
Flouresence Livstid | 8,5 ms |
Pumpens våglängd | 1,9 um |
Koefficient för termisk expansion | 6,14 x 10-6 K-1 |
Termisk diffusivitet | 0,041 cm2 s-2 |
Värmeledningsförmåga | 11,2 W m-1 K-1 |
Specifik värme (Cp) | 0,59 J g-1 K-1 |
Termisk stöttålig | 800 W m-1 |
Brytningsindex @ 632,8 nm | 1,83 |
dn/dT (Thermal Coefficient of Brytningsindex) @ 1064nm | 7,8 10-6 K-1 |
Molekylvikt | 593,7 g mol-1 |
Smältpunkt | 1965℃ |
Densitet | 4,56 g cm-3 |
MOHS hårdhet | 8.25 |
Youngs modul | 335 Gpa |
Draghållfasthet | 2 Gpa |
Kristallstruktur | Kubisk |
Standardorientering | |
Y3+ Site Symmetri | D2 |
Gitterkonstant | a=12,013 Å |