Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






YAG: Cr, Tm, Ho лазер [9].




Лазер на иттрий-алюминиевом гранате (YAG) появился в июне 1962 года.

Гольмиевый ИАГ лазер излучает с длиной волны 2100 нм в импульсном режиме [6]. На имеющихся лазерах обеспечивается регулировка энергии каждого импульса и частоты. При этом энергию можно изменять в диапазоне от 0.2 до 2.8 Дж, а частоту – от 5 до 30 Гц. Для передачи сгенерированного светового излучения можно использовать световоды низкой водяной плотности (low water density) размером от 365 до 550мкм (ядро световода). Также можно использовать световоды с боковым излучением. Генерируемое гольмиевым ИАГ лазером излучение поглощается тканью на глубине менее 0.5 мм. Получаемое излучение отличается от излучений других лазеров, т.к. отсутствует рассеяние излучения вперед, что имеет место у неодимового ИАГ лазера, и, в отличие от СО2 лазера, излучение может передаваться по гибкому световоду [7].

Кристалл алюмоиттриевого граната, активированный ионами гольмия, - YAG: Ho, способен генерировать лазерное излучение на длине волны 2.1 мкм, которое хорошо поглощается биотканью. Глубина его проникновения в биоткань составляет около 0.4 мм, т.е. сравнима с CO2 лазером. Поэтому гольмиевый лазер обладает применительно к хирургии всеми преимуществами СО2 лазера.

Но двухмикронное излучение гольмиевого лазера в то же время хорошо проходит через кварцевое оптическое волокно, что позволяет использовать его для удобной доставки излучения к месту хирургического вмешательства. Это особенно важно, в частности, для проведения малоинвазивных эндоскопических операций.

Излучение гольмиевого лазера хорошо коагулирует сосуды размером до 0.5 мм, что вполне достаточно для большинства хирургических вмешательств. Двухмикронное излучение, к тому же, вполне безопасно для глаз.

 


Заключение

Итак, в данной работе были рассмотрены несколько различных типов лазеров, широко использующихся в современной медицине. Как мы видим, область их применения достаточно широка и постоянно растёт.

Основные характеристики рассмотренных лазеров, а также возможные области медицинского применения систематизированы в таблице 3.

 

Таблица 3. Основные характеристики рассмотренных лазеров и их возможные области медицинского применения.

Наименование лазерного источника Длина волны, активное вещество Возможная область медицинского применения
Гелий–неоновый лазер λ= 0.6238 мкм, 0.813 мкм Активные вещества – He, Ne Травматология, ортопедические процедуры
CO2 лазер λ= 10 мкм Активное вещество -CO2 Хирургия, гинекология, дерматология
Эксимерные лазеры λ= 126–550 нм Активные вещества – ArF, KrF, XeCl, XeF Офтальмология
YAG: Cr, Tm, Ho лазер λ= 2100 нм Активное вещество – иттрий – алюминиевый гранат, активизированный ионами Cr, Tm, Ho. Отоларингология, урология

 

Список использованных информационных источников:

1. http://www.nanometer.ru/2010/05/27/12749637953393_214038.html

2. http://laservr.ru/laser/he_ne_doc1.html

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%E7%E5%F0%EE%F2%E5%F0%E0%EF%E8%FF

4. http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/068/345.htm

5. Н.В. Лисицына. УМП «Эксимерные лазеры». М: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006 г.

6. Бруннер В. «Справочник по лазерной технике». М.: Энергоатомиздат, 1991 г.

7. «Справочник по лазерам», 1 том. Под ред. А.М. Прохорова. М.: Советское радио, 1978 г.

8. Звелто О. «Принципы лазеров». М.: Мир, 1990 г.

9. http://www.medlaser.ru/surglaskinds.htm

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных