اثر متقابل پالس لیزر بسیار کوتاه با مواد ، به دلیل روش ساده و کاربرد مستقیم برای حلالهای آلی ، مورد توجه محققان در زمینه میکرو و نانو ماشین آلات به ویژه برای تولید نانوذرات در محیط های مایع قرار گرفته است. علاوه بر این ، نانو ذرات کلوئیدی تولید شده توسط فرسایش لیزر خلوص بسیار بالایی دارند - از مواد فعال کننده یا سورفکتانت و مواد واکنش دهنده عاری هستند. ادامه مطلب ...
درمان لیزر بافت استخوان قبلاً موضوع بسیاری از مطالعات برای یافتن جایگزینی برای ابزارهای مکانیکی بوده است که امروزه در ایمپلنتولوژی و ارتوپدی استفاده می شود. به طور عمده لیزرهایی با مدت زمان نبض در ناحیه μs مورد آزمایش قرار گرفته اند و از ویژگی های سطحی که همیشه رضایت بخش نیستند استفاده شده است. بنابراین ، در مطالعه حاضر استئوتومی لیزر با 330 fs Yb انجام شده است: لیزر شیشه ای ، λ = 1040 نانومتر ، با سرعت تکرار پالس 1 کیلوهرتز. ادامه مطلب ...
درمان لیزر بافت استخوان قبلاً موضوع بسیاری از مطالعات برای یافتن جایگزینی برای ابزارهای مکانیکی بوده است که امروزه در ایمپلنتولوژی و ارتوپدی استفاده می شود. به طور عمده لیزرهایی با مدت زمان نبض در ناحیه μs مورد آزمایش قرار گرفته اند و از ویژگی های سطحی که همیشه رضایت بخش نیستند استفاده شده است. بنابراین ، در مطالعه حاضر استئوتومی لیزر با 330 fs Yb انجام شده است: لیزر شیشه ای ، λ = 1040 نانومتر ، با سرعت تکرار پالس 1 کیلوهرتز. برای اسفنجیوزا ، کامپکتا و غضروف گاو ، آستانه فرسایش و همچنین میزان فرسایش برای انرژی های مختلف پالس تعیین شده است. ادامه مطلب ...
چکیده
اثر متقابل پالس لیزر بسیار کوتاه با مواد به دلیل روش ساده و کاربرد مستقیم برای حلالهای آلی ، مورد توجه محققان در زمینه میکرو و نانو ماشین آلات به ویژه برای تولید نانوذرات در محیط های مایع قرار گرفته است. علاوه بر این ، نانو ذرات کلوئیدی تولید شده توسط فرسایش لیزر خلوص بسیار بالایی دارند - از مواد فعال کننده یا سورفکتانت و مواد واکنش دهنده عاری هستند. در این فصل ، مدت زمان پالس لیزر نانو ثانیه ، پیکو ثانیه و فمتوسکند در پردازش مواد لیزر مقایسه می شود. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد پالس لیزر کوتاه و بسیار کوتاه در پردازش مواد ، در تولید پردازش دقیق مواد و تولید نانوذرات در محیط های مایع نمود بیشتری دارند.
از فیزیک لیزر تا استفاده بالینی: طراحی و خصوصیات نسبی کاتترهای لیزر قلب و عروق
اگرچه مفهوم atherectomy لیزر اگزایمر (ELA) اولین بار در اوایل دهه 1980 ظاهر شد ، تقریباً 10 سال قبل از در دسترس بودن این روش تجاری می گذرد. همانند بسیاری از فن آوری های جدید ، پیشرفت در کاربرد بالینی ELA به تعامل بین چندین رشته فنی متکی بود. درک بیوفیزیک اثر متقابل لیزر و بافت ، طراحی کاتترهای فیبروپتیک که از این درک استفاده می کنند و ایجاد تکنیک بالینی مورد نیاز برای استفاده موفقیت آمیز از آن کاتترها ، برای پیشرفت عمل ELA لازم است. این فعل و انفعال انگیزه بی امان برای بهبود ایجاد می کند زیرا چالش ها و ناامیدی ها با درک جدید و طراحی به روز کاتتر برطرف می شوند.