Ho:YAG — ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງການປ່ອຍແສງເລເຊີ 2.1-μm
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
Laser thermokeratoplasty (LTK) ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ຫຼັກການພື້ນຖານແມ່ນການນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບ photothermal ຂອງ laser ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍ collagen ອ້ອມຂ້າງ cornea ຫົດຕົວແລະ curvature ກາງຂອງ cornea ກາຍເປັນ kurtosis, ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການແກ້ໄຂ hyperopia ແລະ hyperopic astigmatism. Holmium laser (Ho:YAG laser) ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ LTK. ຄວາມຍາວຄື້ນຂອງເລເຊີ Ho:YAG ແມ່ນ 2.06μm, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບເລເຊີກາງອິນຟາເຣດ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການດູດຊຶມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍເນື້ອເຍື່ອແກ້ວຕາ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງແກ້ວຕາສາມາດຖືກຄວາມຮ້ອນແລະເສັ້ນໃຍ collagen ສາມາດຫົດຕົວໄດ້. ຫຼັງຈາກ photocoagulation, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເຂດ coagulation corneal ແມ່ນປະມານ 700μm, ແລະຄວາມເລິກແມ່ນ 450μm, ເຊິ່ງເປັນພຽງແຕ່ໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພຈາກ endothelium ແກ້ວຕາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ Seiler et al. (1990) ທໍາອິດນໍາໃຊ້ Ho:YAG laser ແລະ LTK ໃນການສຶກສາທາງດ້ານການຊ່ວຍ, Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer ແລະອື່ນໆລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Ho:YAG laser LTK ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດທາງດ້ານການຊ່ວຍ. ວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອແກ້ໄຂ hyperopia ປະກອບມີ keratoplasty radial ແລະ excimer laser PRK. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ keratoplasty radial, Ho:YAG ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຄາດຄະເນຂອງ LTK ຫຼາຍກວ່າແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກຂອງ probe ເຂົ້າໄປໃນແກ້ວຕາແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ necrosis ເນື້ອເຍື່ອແກ້ວໃນບໍລິເວນ thermocoagulation. Excimer laser hyperopic PRK ປ່ອຍໃຫ້ພຽງແຕ່ລະດັບແກ້ວຕາກາງຂອງ 2-3mm ໂດຍບໍ່ມີການ ablation, ຊຶ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຕາບອດຫຼາຍແລະ glare ໃນຕອນກາງຄືນເປັນ Ho: YAG LTK ອອກຈາກ corneal ກາງຂອງ 5-6mm.Ho:YAG Ho3+ ions doped ເຂົ້າໄປໃນ insulating laser. ໄປເຊຍກັນໄດ້ວາງສະແດງ 14 ຊ່ອງເລເຊີລະຫວ່າງ manifold, ປະຕິບັດການໃນໂຫມດຊົ່ວຄາວຈາກ CW ກັບ mode-locked . Ho:YAG ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງການປ່ອຍອາຍພິດເລເຊີ 2.1-μm ຈາກການປ່ຽນແປງ 5I7- 5I8, ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ທາງໄກເລເຊີ, ການຜ່າຕັດທາງການແພດ, ແລະປັ໊ມ Mid-IR OPO's ເພື່ອບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດ 3-5micron. ໄດໂອດໂດຍກົງ pumped systems ແລະ Tm: Fiber Laser pumped systems[4] ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບ hi slope, ບາງ approaching ຂອບເຂດຈໍາກັດທາງທິດສະດີ.
ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານ
ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Ho3+ | 0.005 - 100 ເປີເຊັນປະລໍາມະນູ |
ຄວາມຍາວຄື້ນການປ່ອຍອາຍພິດ | 2.01 ນ |
ການປ່ຽນເລເຊີ | 5I7 → 5I8 |
Flouresence ຕະຫຼອດຊີວິດ | 8.5 ມລ |
Pump wavelength | 1.9 ນ |
ຄ່າສໍາປະສິດຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ | 6.14 x 10-6 K-1 |
ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ | 0.041 cm2 s-2 |
ການນໍາຄວາມຮ້ອນ | 11.2 W m-1 K-1 |
ຄວາມຮ້ອນສະເພາະ (Cp) | 0.59 J g-1 K-1 |
ທົນທານຕໍ່ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ | 800 W m-1 |
ດັດຊະນີສະທ້ອນແສງ @ 632.8 nm | 1.83 |
dn/dT (ສຳປະສິດຄວາມຮ້ອນຂອງ ດັດຊະນີສະທ້ອນແສງ) @ 1064nm | 7.8 10-6 K-1 |
ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ | 593.7 g mol-1 |
ຈຸດລະລາຍ | 1965 ℃ |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 4.56 g cm-3 |
ຄວາມແຂງຂອງ MOHS | 8.25 |
ໂມດູລຂອງຫນຸ່ມ | 335 Gpa |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile | 2 Gpa |
ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນ | ກ້ອນ |
ປະຖົມນິເທດມາດຕະຖານ | |
Y3+ Site Symmetry | D2 |
Lattice Constant | a=12.013 Å |