Ho:YAG — 2.1μm 레이저 방출을 생성하는 효율적인 수단
제품 설명
레이저 열각막이식술(LTK)은 최근 몇 년 동안 빠르게 발전했습니다. 기본 원리는 레이저의 광열 효과를 이용하여 각막 주변의 콜라겐 섬유를 수축시키고 각막의 중심 곡률을 첨도로 만들어 원시 및 원시성 난시를 교정하는 것입니다. 홀뮴 레이저(Ho:YAG 레이저)는 LTK에 이상적인 도구로 간주됩니다. Ho:YAG 레이저의 파장은 2.06μm로 중적외선 레이저에 속합니다. 각막 조직에 효과적으로 흡수되어 각막 수분을 가열하고 콜라겐 섬유를 수축시킬 수 있습니다. 광응고 후 각막 표면 응고 영역의 직경은 약 700μm이고 깊이는 450μm로 각막 내피로부터 안전한 거리입니다. Seiler et al. (1990)이 Ho:YAG 레이저와 LTK를 임상 연구에 처음 적용한 이후 Thompson, Durrie, Alio, Koch, Gezer 등이 연구 결과를 보고했습니다. Ho:YAG 레이저 LTK는 임상에서 사용되었습니다. 원시를 교정하는 유사한 방법으로는 방사형 각막이식술과 엑시머 레이저 PRK가 있습니다. 방사형 각막이식술과 비교했을 때 Ho:YAG는 LTK를 더 잘 예측할 수 있으며 각막에 프로브를 삽입할 필요가 없고 열응고 부위에 각막 조직 괴사를 일으키지 않습니다. 엑시머 레이저 원시 PRK는 절제 없이 중앙 각막 범위가 2~3mm만 남기므로 Ho:YAG LTK가 중앙 각막 범위가 5~6mm인 것보다 더 눈부시고 야간 눈부심을 유발할 수 있습니다. 절연 레이저 결정에 도핑된 Ho:YAG Ho3+ 이온은 CW에서 모드 잠금까지 시간 모드로 작동하는 14개의 인터매니폴드 레이저 채널을 나타냈습니다. Ho:YAG는 레이저 원격 감지, 의료 수술, 그리고 3~5마이크론 방출을 달성하기 위한 중적외선 OPO 펌핑과 같은 응용 분야에서 5I7-5I8 전이로부터 2.1μm 레이저 방출을 생성하는 효율적인 수단으로 일반적으로 사용됩니다. 직접 다이오드 펌핑 시스템과 Tm: 파이버 레이저 펌핑 시스템[4]은 높은 경사 효율을 보였으며, 일부는 이론적인 한계에 근접했습니다.
기본 속성
Ho3+ 농도 범위 | 0.005 - 100 원자 % |
방출 파장 | 2.01음 |
레이저 전환 | 5I7 → 5I8 |
형광 수명 | 8.5밀리초 |
펌프 파장 | 1.9음 |
열팽창 계수 | 6.14 x 10-6 K-1 |
열 확산율 | 0.041cm2 초-2 |
열전도도 | 11.2W m-1 K-1 |
비열(Cp) | 0.59 J g-1 K-1 |
열충격 저항성 | 800W m-1 |
굴절률 @ 632.8 nm | 1.83 |
dn/dT(열 계수) 굴절률) @ 1064nm | 7.8 10-6 K-1 |
분자량 | 593.7g 몰-1 |
녹는점 | 1965℃ |
밀도 | 4.56g·cm-3 |
모스 경도 | 8.25 |
영률 | 335 학점 |
인장 강도 | 2 학점 |
결정 구조 | 큐빅 |
표준 방향 | |
Y3+ 사이트 대칭 | D2 |
격자 상수 | a=12.013 Å |