Ho:YAG — эффективное средство генерации лазерного излучения с длиной волны 2,1 мкм
Описание продукта
Лазерная термокератопластика (ЛТК) быстро развивается в последние годы. Основной принцип заключается в использовании фототермического эффекта лазера для сжатия коллагеновых волокон вокруг роговицы и придания центральному изгибу роговицы эксцесса, чтобы достичь цели коррекции дальнозоркости и дальнозоркого астигматизма. Гольмиевый лазер (лазер Ho:YAG) считается идеальным инструментом для ЛТК. Длина волны лазера Ho:YAG составляет 2,06 мкм, что относится к среднему инфракрасному диапазону. Он может эффективно поглощаться тканью роговицы, при этом влага роговицы может нагреваться, а коллагеновые волокна могут сокращаться. После фотокоагуляции диаметр зоны коагуляции поверхности роговицы составляет около 700 мкм, а глубина — 450 мкм, что является безопасным расстоянием от эндотелия роговицы. Поскольку Seiler и соавт. (1990) впервые применили Ho:YAG-лазер и лазерную кератопластику (ЛТК) в клинических исследованиях. Томпсон, Дюрри, Алио, Кох, Гезер и другие последовательно опубликовали результаты своих исследований. Лазерная кератопластика (ЛТК) на Ho:YAG-лазере применяется в клинической практике. Аналогичные методы коррекции гиперметропии включают радиальную кератопластику и эксимерную лазерную кератопластику (ФРК). По сравнению с радиальной кератопластикой, Ho:YAG-лазер, по-видимому, более точно прогнозирует ЛТК, не требует введения зонда в роговицу и не вызывает некроза роговичной ткани в зоне термокоагуляции. Эксимерный лазер гиперметропической ФРК оставляет только центральный диапазон роговицы 2-3 мм без абляции, что может привести к большему ослеплению и ночным бликам, чем Ho:YAG LTK оставляет центральный диапазон роговицы 5-6 мм. Ho:YAG Ионы Ho3+, легированные в изолирующие лазерные кристаллы, продемонстрировали 14 межколлекторных лазерных каналов, работающих во временных режимах от CW до режима синхронизации мод. Ho:YAG обычно используется в качестве эффективного средства для генерации 2,1-мкм лазерного излучения из перехода 5I7- 5I8 для таких приложений, как лазерное дистанционное зондирование, медицинская хирургия и накачка ОПГ среднего ИК-диапазона для достижения излучения 3-5 микрон. Системы с прямой диодной накачкой и системы с накачкой Tm: волоконным лазером [4] продемонстрировали высокую наклонную эффективность, некоторые из которых приближаются к теоретическому пределу.
Основные свойства
Диапазон концентраций Ho3+ | 0,005 - 100 атомных % |
Длина волны излучения | 2,01 мкм |
Лазерный переход | 5И7 → 5И8 |
Срок службы Flouresence | 8,5 мс |
Длина волны накачки | 1,9 мкм |
Коэффициент теплового расширения | 6,14 х 10-6 К-1 |
Температуропроводность | 0,041 см2 с-2 |
Теплопроводность | 11,2 Вт м-1 К-1 |
Удельная теплоемкость (Сп) | 0,59 Дж г-1 К-1 |
Устойчив к тепловому удару | 800 Вт м-1 |
Показатель преломления при 632,8 нм | 1.83 |
dn/dT (термический коэффициент Показатель преломления) @ 1064 нм | 7,8 10-6 К-1 |
Молекулярный вес | 593,7 г моль-1 |
Температура плавления | 1965℃ |
Плотность | 4,56 г см-3 |
Твердость по шкале Мооса | 8.25 |
Модуль Юнга | 335 ГПа |
Предел прочности | 2 ГПа |
Кристаллическая структура | Кубический |
Стандартная ориентация | |
Симметрия сайта Y3+ | D2 |
Постоянная решетки | а=12,013 Å |