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辅助系统 温控系统:水冷,风冷,半导体制冷或者加热 观察系统:同轴系统和旁轴系统;显微镜、电视监视、光纤显微镜等; 照明系统:同轴照明,旁轴照明,底部透射照明; 指示光系统:氦氖激光器和半导体激光器 监测系统:实时检测效果 激光设备 结束语 以上仅为个人理解 如有不妥请指正 谢谢 激光在医疗的应用 间接应用:用激光的制成制品 直接应用:治疗;检测 激光在医疗的间接应用 激光检测 激光荧光显微检查,激光微束照射单细胞显微技术,激光显微光谱分析,生物全息摄影,激光光声检查等等 激光治疗 三种基本机理: 1、光化学反应 2、热效应 3、“催化剂” 激光治疗机理 1、 光化学反应:是指组织受到远光的作用时,会断裂分子之间结合键,将组织直接分离成挥发性的碎片而消散无踪,对周围的组织则没有影响。 ArF激光眼科治疗特点 193nm波长,有大的光子动能6.4eV,远超过结合分子碳和碳键的结合能量3.5eV 193nm波长短,聚焦更细,每一发激光可以切削0.2-0.25μm厚度的生物组织 ,相当于头发丝的1/200 ,造成小于1μm的微小损伤 193nm波长的远紫外线导致无角膜穿透力。因此对于眼球内部的组织没有任何不良副作用。 激光治疗机理 2、激光热效应:生物组织通过吸收激光后升温,产生汽化、凝固、烧灼等效应 例:CO2激光手术刀,铒激光气化剥脱与点阵 激光治疗机理 3、“催化剂”:微激光辐射对细胞功能的影响和治病生理作用 例:He-Ne激光血管内照射 激光治疗的两个方向 雪中送炭:治疗 锦上添花:美容 激光设备 激光设备 激光器 导光系统 控制系统 气体激光器 固体激光器 硬光路 软光路 半导体激光器 液体激光器 反射 透射 对激光 对工作点 激光设备 一、 激光器——提供特定要求性能的激光束 二 、导光系统——将激光束引导到靶组织 三 、控制系统——控制激光器的输出和工作点。最主要的要求是精度。 激光器:分类 按不同工作物质形态分类 按工作物质粒子结构来分类 按激励方式分类 按输出方式分类 按波长分类 按功率分类 按脉宽分类 激光器:按工作介质的不同分类 固体激光器: 具有器件小、坚固、使用方便、输出功率大的特点。常用的还有钇铝石榴石(YAG)晶体中掺入三价钕离子的激光器,它发射1064nm的近红外激光。 激光器:按工作介质的不同分类 气体激光器: 具有结构简单、造价低;操作方便;工作介质均匀,光束质量好;以及能长时间较稳定地连续工作的优点。目前公司最重要的是CO2 激光器, 激光波长10060nm;He-Ne激光器,激光波长0.6328nm. 激光器:按工作介质的不同分类 半导体激光器: 是以半导体材料作为工作介质的。激励方式有光泵浦、电激励等。这种激光器体积小、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,波长谱线宽 激光器:按工作介质的不同分类 液体激光器 常用的是染料激光器,采用有机染料最为工作介质。大多数情况是把有机染料溶于溶剂中(乙醇、丙酮、水等)中使用,也有以蒸气状态工作的。利用不同染料可获得不同波长激光(在可见光范围)。染料激光器一般使用激光作泵浦源,例如常用的有氩离子激光器等。液体激光器工作原理比较复杂。输出波长连续可调,且覆盖面宽是它的优点。 激光器:按工作物质粒子结构来分类 可分为原子、离子、分子和自由电子激光器 。 氦--氖激光器产生的激光是由氖原子发射的;红宝石激光器产生的激光则是由铬离子发射的;二氧化碳分子激光器由二氧化碳分子反射 激光器:按激励方式分类 使用高强度的光 从电源来的电子 以及较少用的第三种方法--核辐射 激光器:按输出方式不同分类 连续激光器 脉冲激光器 激光器:按波长分类 激光器:按输出功率分类 高 中 低 激光器 激光器的选择原则:使用要求和成本 理论基础:生物组织对不同波长的有选择吸收 激光器 激光器 激光器 激光器 导光系统 作用: 将激光束按要求整型并引导到靶组织的光学系统。 分类: 硬光路;软光路 导光系统 软光路--光纤传导 优点:1、对光束起到均匀化作用 2、光束可以灵活引导到工作区域,甚至到体内 导光系统 导光系统 硬光路:用透镜和反射镜组成的导光系统 优点:1、结构简单,容易实现 2、方便操作,定位精确 3、容易对激光束进行整型 选择原则:工作方便,激光性能,成本 执行机构 控制系统: 定位系统: 检测系统 医疗激光基础 激光发展史 激光原理 对医疗激光的认识

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