Монохроматичность Высокая степень монохроматичности лазерного излучения определяет высокую спектральную плотность энергии - высокую степень концентрации световой энергии в очень малом спектральном интервале. Высокая монохроматичность облегчает фокусировку лазерного излучения, поскольку при этом хроматическая аберрация линзы становится несущественной.
Cлайд 5
Когерентность Лазеры обладают чрезвычайно высокой по сравнению с другими источниками света степенью когерентности излучения, временной и пространственной. При работе лазера в одномодовом режиме достигается полная пространственная когерентность, что определяет высокую направленность лазерного излучения и делает возможным его фокусировку в пятно чрезвычайно малых размеров (порядка длины волны).
Cлайд 6
Когерентность На глубине более 200 мкм излучение теряет когерентность
Cлайд 7
Поляризация Определяется технологией изготовления
Cлайд 8
Направленность Направленность лазерного излучения во многом определяется тем, что в открытом резонаторе могут возбуждаться только такие волны, которые направлены по оси резонатора или под очень малыми углами к ней. При высокой степени пространственной когерентности угол расходимости лазерного луча может быть сделан близким к пределу, определяемому дифракцией.
Cлайд 9
Направленность Расходимость пучка: Газовые 1’ Твердотельные 10’ Полупроводниковые 1о – 10о Уменьшить расходимость можно с помощью коллимирующих устройств
Cлайд 10
Глубина воздействия
Cлайд 11
Фотобиологический эффект
Cлайд 12
Силовые характеристики Мощность [Вт], [Вт/см2] Энергия [Дж] W = P * t Плотность энергии[Дж/см2] W/S
Лазерная диагностика Компьютерная лазерная капилляроскопия Флуоресцентная лазерное определение границ накопления фотосенсибилизатора Допплерографическая флоуметрия для оценки микроциркуляции Оптический когерентный томограф
Cлайд 26
Компьютерная лазерная капилляроскопия
Cлайд 27
Допплерографическая флоуметрия
Cлайд 28
Допплерографическая флоуметрия • неинвазивная диагностика притока и оттока крови, контроль функционирования механизмов регуляции микроциркуляции крови; • оперативный контроль эффективности лазерной и физиотерапии до, в процессе и после лечебного сеанса; • отработка оптимальных режимов лазерного лечебного воздействия при разработке методических рекомендаций по применению лазеротерапии.
Cлайд 29
Допплерографическая флоуметрия ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К АНАЛИЗАТОРУ ЛАКК-02 • формирование базы данных; • расчет с применением математического аппарата Bейвлет-преобразования амплитуд и частот колебаний кровотока, связанных с эндотелиальной, нейрогенной и миогенной активностью, а также респираторных и сердечных ритмов; • расчет функциональных тестов.
Система наведения Комбинация СО2 (10,6 мкм) и НИЛИ – пилот (0,64 мкм). Лучи фокусируются в одну точку.
Cлайд 32
«Portable»
Cлайд 33
“Wonderful”
Cлайд 34
Эксимер лазер
Cлайд 35
Безопасность
Cлайд 36
Безопасность
Cлайд 37
Безопасность
Cлайд 38
Лекция «Лазерная медицина» создана 17.12.2003 Автор: Исупов А.Б. Телефон: (343)3769193 9222072939 E-mail: charoky@r66.ru Литература: Байбеков И.М. «Морфологические основы низкоинтенсивной лазеротерапии» «Ибн Сина» Ташкент 1991 Москвин С.В. «Внутривенное лазерное облучение крови» «Техника» М. 2003 Гусев В.Г. «Физические методы и технические средства для лечебных воздействий» Уфа 2001