激光医疗器械介绍

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1、激光医疗设备回顾:激光产业一览从1960年发明激光到20世纪70年代中期,激光产业尚未形成规模。这一阶段,人们主要在研究激光器的基础现论,主要是军事应用,那时的激光产业很小,1975年全球激光产业仅为0.617亿美元。20世纪70年代后期,各类激光器的性能在迅速提高,特别是固体激光器、CO2激光器、He-Ne激光器、半导体激光器的寿命、模式、稳定性等性能大大改善,使它们不仅在军事领域,而且在其他领域获得了广泛应用。到1999年,全球激光器的销售额将达46亿美元。现在,这些激光器件正在激光通信、光学存储、材料加工、激光医学、图像记录、打印和印刷、检测、

2、传感等领域发挥独特作用,对人类生活产生了不可估量的影响。1、材料加工仍为主要应用:材料加工主要包括用激光对金属、塑料、陶瓷等材料进行切割、焊接、表面处理、打标、打孔等,此外还包括激光微加工和激光快速成型等。2、医用激光发展迅速:1996,1997年医用激光一直在以20%-30%的速度增长。3、研究领域有不断的需求:在这一领域,LD泵浦固体激光器,特别在超快领域,增长最快。4、分析及生物医学仪器应用:在这一领域主要应用气体和离子激光器。5、成像记录:成像记录包括商业印刷系统、医用成像仪器、台式计算机用的打印机、传真机、复印机等。6、遥感应用:遥感应用包

3、括大气化学元素浓度、空气流动、森林植被调查等的激光测量系统。此外,还包括采用半导体激光器的自动防撞系统。7、检查、测量和控制:这一领域的激光应用在整个激光应用中所占的份额很小,约为1%,但包含的内容较多,如用于建筑业和农业的准直激光系统,用于非破坏测量或机器视觉中激光器。8、娱乐:该领域包括激光娱乐、激光束显示、激光指示器、全息显示。9、光存储:用于光存储的激光器大部分是半导体激光器。10、光通信:光通信用的激光器差不多全部是半导体激光器,只有少量的CATV系统采用1310纳米或1550纳米LD泵浦固体激光器。通信用的激光器主要有两类:光纤放大器用的

4、泵浦光源和发射机用的信号光源。1998年,全部激光器在通信领域的销售额高达14亿美元.11、条码扫描:条形码扫描器主要采用半导体激光器,只有一些老的系统还在使用He-Ne激光器(大约30000只/年)。12、正在出现的新应用:该领域包括航空、军事、区域网、计算机应用等。航空和军事又包括商用导航、军事演习系统、测距仪、卫星和激光冷却等。区域网包括计算机区域互连网。光的本性古希腊哲学家们认为光是高速运动的粒子流科学家牛顿牛顿提出著名的光微粒说光是由极小的高速运动微粒组成的;不同色光有不同的微粒,其中紫光微粒的质量最大,红光微粒的质量最小。利用这种学说牛顿

5、解释了光的折射、反射和上面描述的色散现象。爱因斯坦于1905年提出光量子说来解释光电效应实验。认为光是一束束以光速运动的粒子流,每一个光粒子都携带着一份能量。爱因斯坦则进一步认为光在传播过程中也具有粒子性。荷兰人惠更斯1678年提出波动理论来解释光的本性。他认为光的微粒理论无法解释光线可以相互交叉通过而互不影响,但这却是波的基本性质。利用光的波动理论也很容易解释光的反射与折射现象。到1863年麦克斯韦发表著名的电磁理论,揭示了光波其实是电磁波的一种,电磁波的传播不需要媒质。用麦克斯韦理论无法解释光电效应实验光电效应实验使传统的光学理论受到严峻考验光到

6、底是什么?光一方面具有波动的性质,如干涉、偏振等;另一方面又具有粒子的性质,如光电效应等。这两方面的综合说明光不是单纯的波,也不是单纯的粒子,而是具有波粒二象性的物质。这是认识上的不断加深而得到的结论。激光日常生活中,我们常常接触到激光.日常生活中,我们常常接触到激光.课堂上我们所用的激光指示器电脑或音响组合中用来读取光碟资料的光碟机工业上,激光常用于切割或微细加工军事上,激光被用来拦截导弹科学家也利用激光非常准确地测量了地球和月球的距离,涉及的误差只有几厘米激光的用途那么广泛,究竟它是如何产生的呢?了解激光产生原理,我们必先了解物质的结构,与激光的

7、辐射和吸收的原理。通过这个简单的模型 可以帮助我们说明激光的基本原理能阶跃迁?电子可以透过吸收或释放能量从一个能阶跃迁至另一个能阶。1.自发吸收跃迁又可分为三种形式﹕2.自发辐射3.受激辐射1.自发吸收-电子透过吸收光子从低能阶跃迁到高能阶(图a)。2.自发辐射-电子自发地透过释放光子从高能阶跃迁到较低能阶(图b)。3.受激辐射-光子射入物质诱发电子从高能阶跃迁到低能阶,并释放光子。入射光子与释放的光子有相同的波长和相,此波长对应于两个能阶的能量差。一个光子诱发一个原子发射一个光子,最后就变成两个相同的光子(图c)。电子处于可能的最低能阶时,称之为基

8、态.电子处于较高的能阶时,称之为受激态.激光基本上就是由第三种(受激辐射)跃迁机制所产生的。原子激发的几种基

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