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  1. 激光扫描共聚焦显微镜在生物医学中的某些应用

  2. 激光扫描共聚焦显微镜在生物医学中的某些应用,严意炜,吴小玲,激光扫描共聚焦显微镜能有效的排除非焦面的光线干扰,并结合激光和计算机图像处理技术,提高了光学显微镜的分辨率,能够无损伤的
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    • 发布日期:2020-02-11
    • 文件大小:371kb
    • 提供者:weixin_38745003
  1. 光子技术在生物科学中的应用

  2. 随着激光技术、光谱技术、显微技术以及光纤技术的飞速发展,它们在生物科学的研究与医学诊断中的应用与医学诊断中的应用越来越深入和广泛,已成为现代生命科学中的重要工具,并为之带来革命性变化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:65kb
    • 提供者:weixin_38752907
  1. 2 μm铥(Tm)激光器在生物医学中的应用

  2. 水分子对2 mm波段的红外激光有很强的吸收,中心波长为2.0 mm的连续铥(Tm)激光器非常适合应用在生物组织切割和疼痛神经刺激研究领域。这个波段的激光对皮肤组织的穿透深度浅,在普通石英光纤中有良好的传输特性,而且对人眼安全。介绍了中心波长为2 mm的连续Tm激光器工作原理,分析了皮肤组织的光热数学模型;将2 mm Tm激光器与传统的激光器进行对比,论述了其在外科手术临床、疼痛神经刺激研究领域的广阔前景。
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    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:706kb
    • 提供者:weixin_38706743
  1. 紫外和真空紫外激光及其应用前景

  2. 过去十年里,紫外和真空紫外激光在激光化学、激光材料加工、激光医学以及激光光谱学等领域中的应用日益增加,但是这一波段的激光光源本身的研制技术和开发却进展迟缓,二者差距日益扩大。本文对紫外和真空紫外激光器的现状、发展趋势、新型激光器所必需解决的基础理论问题及其有前景的应用作一评述。
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  1. 二极管激光泵浦的固体激光器在工业、医学与科学上的应用

  2. 二极管激光泵浦固体激光器原理上非常诱人,因为它与传统的闪光灯泵浦或连续放电灯泵浦相比,有许多优越性。其主要优点是发射泵浦光的波长可以很好复盖YAG晶体中Nd的吸收带,从而可获得很高的泵浦效率,并在输出功率相同的情况下,功率消耗也明显地小。由于涉及的激光晶体热负载较小,可明显改善光束质量。此外,二极管激光器还具有半导体工艺的其他优点。因此,与闪光灯泵浦相比,其寿命也明显延长。不需要闪光灯泵浦时所必需的高电压,并且可用不成问题的电控制。
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  1. 传输红外激光的蓝宝石光纤

  2. 单晶蓝宝石(Al2O3)光纤传输中红外激光的应用看来很有希望。由于这种光纤无毒,高强度,用作Er:YAG激光2.94 μm波长的医用传输系统似乎很理想,而玻璃纤维在此波长强烈吸收。斯坦福大学的一个研究组已成功拉制出长达1 m的蓝宝石细光纤。据报导,这种光纤用于医学组织烧蚀,显示相当低的光损耗和相当高的破坏阈值。
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  1. 激光在肿瘤医学中的应用与前景

  2. 激光与非激光,本质上都是电磁波,都具有光子和光波的特点,但非激光是多波长、向四面八方发射的光,而激光是单一波长的光,可以聚焦成为一个极微小的光束,具有单色性、高强度、相干性等基本特点。激光医学的基础是激光与生物组织的相互作用,激光照射可以对生物体或生物组织产生热效应、压强效应、光化学效应、电磁场效应以及生物刺激效应等多种作用,激光技术的应用推动医学领域实现了许多重大的进步。
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  1. 超强固体激光及其在前沿学科中的应用(1)

  2. 20世纪80年代中期发展起来的啁啾脉冲放大(CPA)技术与先进的高功率激光技术及优良的激光增益介质相结合把激光峰值输出功率提高了几个数量级,出现了输出拍瓦级(1015 W)皮秒(10-12 s)和飞秒(10-15 s) 脉冲的固体激光装置,聚焦峰值功率密度达到1020~1022 W/cm2。激光与物质相互作用的物理过程中,激光功率密度起主导作用,不同光强对应不同的物理学领域。如此高的激光功率密度能够在实验室中产生前所未有的极端物态条件,即超强电场、超强磁场和超高压强等,从而开创了崭新的强场物理领
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  1. YAG激光在组织焊接方面的应用

  2. 在86年波士顿召开的激光医学和外科协会会议上许多怀凌论者成为推荐组织焊接的帮手。以后,日益增多的研究结果已促使一些制造商重新估价他们的产品在这一领域的应用。至少有一种激光器正在临床试验中,并且计划试验更多的激光器。
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  1. 氦氖激光在神经科的应用及机理

  2. 激光技术的发展异常迅速,已成为近二十年来最引人注目的新兴学科之一。目前在医学领域中常用的激光器有三种:氦氖激光、氩激光和二氧化碳激光,其中以前者用得最多。应用毫瓦级非损伤性氦氖激允进行各种照射治疗逐年增多,业已取得肯定的成绩。
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  1. CO激光的外科应用

  2. 目前,在许多医学领域中采用激光外科手术来切除组织。生产的激光器合适可靠,激光能量可以在小区域(S~10-4 cm2)上高度集中(高达105 W·cm-2)。研究与实践表明,CO2激光是现今外科手术中最好的激光。这类激光有足够高的功率、效率和可靠性。因为组织对CO2激光(波长1.06 μm)吸收好,所以聚焦光束的热效应只集中于切除组织的表面,防止了下层器官和组织的损伤。应用1.06 μm波长激光的切除是从表层开始逐层汽化,逐渐加深。
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  1. 激光在神经外科中的应用

  2. 近年来,激光被引进临床医学,提供了一种新的手术方式,即用辐射能的高强度来汽化和凝固生物组织。自1959年梅曼发明激光器开始,激光被日趋广泛地应用于临床,在有些方面甚至优于常规手术。例如用激光凝固治疗某些形式的视网膜脱落,妇科中治疗宫颈及*瘤等,都显示了激光的优越性。同样,激光器也显示出成为神经外科的重要器械的潜力。本文着重讨论激光的物理特点及其对生物组织的作用,并介绍激光在神经外科的实验和临床实践。
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  1. 激光在治疗医学中的应用

  2. 要想在一篇文章里介绍激光在医学各个领域的应用,即使是简单介绍,也是不可能的。因而本文只简单综述用激光治疗内科和外科某些疾病的概况。本文也不详细描述激光器装置、激光的特征和激光作用原理,因它们在某些文献中已有详尽说明。在这里仅仅指出,在治疗内科和外科某些疾病时基本上是用氦-氖激光器,它发射波长为6300~6700埃的红色激光。根据许多工作者的资料:这种激光对动物有全身和局部的刺激作用,并能使动物尚未发生深度器质性变的器官恢复其正常的生物能状态。
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  1. 医学中激光的应用

  2. 激光器的制成是20世纪成就之一,它是具有单色性(光谱上只有一个波长)和相干性(全部电磁波同相)特性的光辐射源。因此必然能够造成在数毫米至数微米的面积上光能的高度集中(密度),而达到极高温度。近年来制成各种类型的激光器为科学研究和实际应用于技术、实验和临床医学方面。根据单色相干的性质,激光器区分为脉冲(红宝石和钕)和连续(气体)作用装置。
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  1. 激光在生物学和医学上的应用

  2. 近来由于人们注意了辐射的危害性,而忽视了激光在生命科学中所作的贡献。本文综述了激光在生物学与医学上的一些重要应用。在这篇文章中,不可能对国内(指美帝——编者)外的大量研究工作进行详细的讨论。我们着重讨论激光在几个领域中有代表性的研究,使读者对目前激光研究的进展情况有所认识和了解。
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  1. 激光在医学中的应用

  2. 最近,在医学领域中利用聚焦在微小点上的高能量激光,开拓了细胞外科、激光发光光谱分折法等领域,利用激光束所具有的特殊效应而制成的光凝固装置(用于治疗视网膜剥离),以及激光对癌的破坏效应等正在进行研究。现在,在医学领域中使用的器件是固体激光器和气体激光器,其主要特性如表1所示。
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  1. 利用激光的光化学反应

  2. 自陶恩斯(Townes)的氨分子振荡器实验成功,梅曼(Maiman)的红宝石激光器实现激射之后,无论是电子技术工作人员,还是物理、医学、化学领域中的研究人员,都认为将来激光的发展和应用是有远大前途的。前一阶段的研究工作,以激光在通信上的应用为中心,并对激光束加工的工业应用和视网膜焊接的医学应用等作了大量的工作,与此同时,还有从物理,化学两方面所进行的最基本的光谱学研究。
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  1. 多光子显微技术在医学诊断中的应用

  2. 多光子显微(MPM)技术通过探测由飞秒激光与生物组织内在成分相互作用而产生的双光子激发荧光和二次谐波等光信号,可实现对组织的无损、非标记成像。MPM具有对组织微结构灵敏度度和可实现高空间分辨成像、对生物组织杀伤性低和成像深度深、能够获取组织的生化信息等优点,在疾病诊断中具有很大的应用潜力。简要介绍MPM的基本原理,总结其在消化道肿瘤、皮肤疾病,以及角膜疾病诊断中的应用,并对MPM的发展前景进行展望。
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  1. 激光在耳鼻喉科的应用

  2. 激光是近几年来科学技术中最卓越并有前途的成就之一。由于激光器的发明和在各种不同的科学和技术领域的应用,同时也给医学界提出新的任务和应用激光器的可能性。首先,必须在多方面研究激光对各种细胞、组织和整个人体的影响。第二,在医学各专科方面研究采用激光在诊断和治疗方面的可能性。笫三,必须研究激光可能对人体有害作用的预防和治疗措施。苏联和其他国家的许多科学和医学机构都为了研究和介决所有这些复杂问题而参加这一工作。
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  1. 巨脉冲激光的二次谐波振荡

  2. 固体激光器在材料加工、空气污染探测、医学科学、照相和光化学领域的应用正在增加。几乎在所有的这些领域中都需要波长不同于那些实际激光器的相干光源。本文论述了用KDP得到的玻璃和红宝石激光的二次谐波振荡,它是光波长转换的基本技术,特别着重的是二次谐波振荡的效率以及把非线性晶体置于激光腔内利用较高的基本电场以得到高效率时的非线性晶体长度的最佳设计。
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