Ho:YAG - Een efficiënt middel om laseremissies van 2,1 μm te genereren
Productbeschrijving
Laserthermokeratoplastiek (LTK) heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Het basisprincipe is om het fotothermische effect van laser te gebruiken om de collageenvezels rond het hoornvlies te laten krimpen en de centrale kromming van het hoornvlies kurtosis te laten worden, om zo het doel van het corrigeren van verziendheid en verziend astigmatisme te bereiken. Holmiumlaser (Ho:YAG-laser) wordt beschouwd als een ideaal hulpmiddel voor LTK. De golflengte van de Ho:YAG-laser is 2,06 μm, die behoort tot de midden-infraroodlaser. Het kan effectief worden geabsorbeerd door hoornvliesweefsel, het hoornvliesvocht kan worden verwarmd en de collageenvezels kunnen worden gekrompen. Na fotocoagulatie is de diameter van de coagulatiezone van het hoornvliesoppervlak ongeveer 700 μm en de diepte 450 μm, wat slechts een veilige afstand is van het hoornvliesendotheel. Omdat Seiler et al. (1990) pasten Ho:YAG-laser en LTK voor het eerst toe in klinische onderzoeken, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer en anderen rapporteerden achtereenvolgens hun onderzoeksresultaten. Ho:YAG-laser LTK wordt in de klinische praktijk gebruikt. Soortgelijke methoden om verziendheid te corrigeren zijn onder meer radiale keratoplastiek en excimeerlaser PRK. Vergeleken met radiale keratoplastiek lijkt Ho:YAG een betere voorspellende waarde te hebben voor LTK, vereist geen inbrenging van een sonde in het hoornvlies en veroorzaakt geen necrose van het hoornvliesweefsel in het thermocoagulatiegebied. Excimerlaser hyperopische PRK laat zonder ablatie slechts een centraal hoornvliesbereik van 2-3 mm achter, wat kan leiden tot meer verblinding en nachtelijke verblinding dan Ho: YAG LTK laat een centraal hoornvliesbereik van 5-6 mm achter. Ho:YAG Ho3+-ionen gedoteerd in isolerende laser kristallen hebben 14 laserkanalen tussen de verschillende spruitstukken vertoond, die in temporele modi werken, van CW tot mode-locked. Ho:YAG wordt vaak gebruikt als een efficiënt middel om laseremissie van 2,1 μm te genereren uit de 5I7-5I8-overgang, voor toepassingen zoals laserteledetectie, medische chirurgie en het pompen van Mid-IR OPO's om een emissie van 3-5 micron te bereiken. Directe diodegepompte systemen en Tm: Fiber Laser-gepompte systemen[4] hebben hoge hellingsrendementen aangetoond, waarbij sommige de theoretische limiet naderen.
Basiseigenschappen
Ho3+-concentratiebereik | 0,005 - 100 atoom% |
Emissiegolflengte | 2,01 uhm |
Laserovergang | 5I7 → 5I8 |
Levensduur van fluorescentie | 8,5 ms |
Golflengte van de pomp | 1,9 um |
Coëfficiënt van thermische uitzetting | 6,14 x 10-6 K-1 |
Thermische diffusie | 0,041 cm2 s-2 |
Thermische geleidbaarheid | 11,2 Wm-1 K-1 |
Specifieke warmte (Cp) | 0,59 Jg-1 K-1 |
Bestand tegen thermische schokken | 800 Wm-1 |
Brekingsindex @ 632,8 nm | 1,83 |
dn/dT (thermische coëfficiënt van Brekingsindex) @ 1064 nm | 7,8 10-6 K-1 |
Moleculair gewicht | 593,7 g mol-1 |
Smeltpunt | 1965℃ |
Dikte | 4,56 g cm-3 |
MOHS-hardheid | 8.25 |
Young-modulus | 335 Gpa |
Treksterkte | 2 GP |
Kristalstructuur | Kubiek |
Standaard oriëntatie | |
Y3+ Sitesymmetrie | D2 |
Roosterconstante | a=12,013Å |