作者单位
摘要
1 武汉大学,湖北 武汉 430072
2 华东师范大学,上海 200062
随着激光技术的飞速发展,激光在医疗领域中的应用得到了日益广泛的关注。由于其具有无接触、精度高、损伤小、便携性和操作灵活等优点,激光医疗极大地丰富了临床医疗的技术手段,在部分疾病的治疗中逐渐取代了传统方法,提升了医疗行业整体的技术水平。当前,激光医疗的市场占有率不断增加,发展前景十分广阔。本文介绍了激光医疗技术和医用激光系统的要求,重点对激光医疗在各临床科室中的应用研究现状进行了全面阐述,最后针对我国激光医疗领域存在的问题给出了建议。
激光医疗 临床医疗 医用激光系统 laser treatment clinical treatment medical laser systems 
中国光学
2023, 16(2): 283
王彩霞 1,2,*田云云 1,3
作者单位
摘要
1 上海市激光技术研究所, 上海 200233
2 上海交通大学医学院附属第九人民医院, 上海 200011
3 上海医学设备工程技术研究中心, 上海 200233
激光器具有体积小、输出功率大、质量轻、激光稳定性好及使用方便等优点, 在医学上的应用已有30多年。近20年来医用激光更是成为泌尿外科手术的有力工具, 越来越多地应用于泌尿外科各个领域。随着设备和技术的进步, 医用激光已开发出钕激光、绿激光、钬激光、铥激光等技术。重点介绍了各种激光的器件特性及综述了各种激光技术临床应用新进展。
医用激光 激光原理 泌尿外科 临床应用 medical laser laser principle urological surgical clinical application 
应用激光
2021, 41(1): 201
作者单位
摘要
上海理工大学医疗器械与食品学院 上海介入医疗器械工程技术研究中心, 上海 200093
脉冲钬激光在碎石手术中产生热效应, 由于对操作经验依赖严重, 不便于推广经验避免其副作用。为寻求医疗碎石激光的工程优选参数, 通过搭建体外碎石模型进行温升实验, 实时监测温度变化, 利用二维有限元法(FEM)求解热传输方程分析实验结果, 针对不同参数: 灌注液流速、激光功率、脉宽、频率和能量以及光纤头不同部位, 分析激光参数与热效应的变化关系。结果显示: 实验和理论计算的温度响应曲线形状基本吻合, 实验与理论峰值相对误差最大为5.75%。灌注液流速和激光功率是热效应的主要影响因素, 灌注液流速提高或激光功率降低可以有效降低热效应: 脉冲钬激光在工作的前60s内, 当灌注液流速为14~15ml/min, 功率为20W和35W时, 体外实验中产生峰值温度分别约为41.37℃和45.23℃; 流速降低为0时, 峰值温度分别提高至约49.5℃和53.8℃。另外, 实验结果表明高能低频、较长的脉冲时间产生热效应较明显。
激光技术 脉冲钬激光 光热效应 体外实验 理论计算 医用激光 laser techniques pulsed holmium laser photothermal effect in vitro experiments theoretical calculation medical laser 
光学技术
2020, 46(4): 507
折胜飞 1,2,*刘波 1,3常畅 1,2许彦涛 1[ ... ]郭海涛 1
作者单位
摘要
1 中国科学院西安光学精密机械研究所 瞬态光学与光子技术国家重点实验室, 西安 710119
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 陕西师范大学 物理学与信息技术学院,西安 710119
采用体式显微镜、扫描电子显微镜、拉曼光谱表征了不同氟浓度、波导结构条件下光纤预制棒锥区及光纤的表面形貌与微观结构,用光纤综合参数分析仪、自制输出激光刀头分析了大芯径掺氟包层光纤的损耗、激光传输效率.结果表明: 随着氟含量的升高,氟挥发现象愈加明显,传统大芯径掺氟包层光纤表面产生的裂纹、凹坑等缺陷增多,光纤损耗略有增加,激光传输效率下降; 采用下陷掺氟内包层设计有效抑制了大芯径掺氟包层光纤制备过程中的氟挥发、析晶现象,1 200 nm波段光纤损耗为3.99 dB/km,平形和球形光纤2 μm波段的激光传输效率分别达到88.9%和88.4%,性能明显高于传统结构光纤.
氟挥发 传能光纤 医用光纤 掺氟光纤 医用激光刀头 传输效率 Fluorine volatilization Energy transmitting fiber Medical fiber Fluorine-doped fiber Medical laser probe Transmission efficiency 
光子学报
2019, 48(11): 1148013
作者单位
摘要
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所, 江苏 苏州 215163
采用半导体抽运腔内倍频的方法,获得了可满足医疗应用的瓦级全固态561 nm黄光激光输出。在比较和分析了NdYAG激光晶体各主要谱线的激光参数之后,通过谐振腔膜系的设计抑制了增益较大的1064,1319和946 nm谱线的运转。通过对倍频晶体的合理选择以及晶体放置角度与匹配温度的合理控制,在13.5 W的808 nm抽运功率下,实验获得了1.41 W的561 nm单一谱线的黄光激光输出,光光转换效率为10.5%。
激光器 全固态激光器 561 nm黄光激光器 医用激光技术 腔内倍频 
激光与光电子学进展
2012, 49(1): 011401
贾锋 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学管理学院, 安徽 合肥 230026
2 上海市激光技术研究所, 上海 200233
3 上海激光医学工程技术研究中心, 上海 200233
在产业技术此路线图的框架下, 提出了激光医疗产业发展的产业愿景, 指出发展趋势和支撑激光产业发展的主导产品的研究开发方向, 为上海市激光医学工程研究中心的研究与开发理顺了方向。
激光产业 医用激光技术 主导激光产品 技术路线图 laser industry medical laser technology main laser products technical way chart 
应用激光
2011, 31(4): 351
Author Affiliations
Abstract
Department of Communication Science and Engineering Fudan University Shanghai 200433, China
We proposed a method to evaluate the material dispersion of the dielectric film in dielectriccoated silver hollow fiber. By taking into consideration the derived material dispersion, the wavelengths of the loss peaks and valleys in the loss spectra of the hollow fiber can be predicted more accurately. Then, we fabricated the dielectric-coated silver hollow fiber according to the parameters obtained by using the improved design method. The measured data showed good agreement with the calculated results. The loss for medical laser of Er:YAG and CO2 was less than 0.3 dB/m. The loss for green or red pilot beams was around 5 dB/m, which is sufficiently low for the purpose of pilot beam transmission. The derived material dispersion plays an important role in the design and fabrication of the hollow fiber for multiwavelength delivery.
Waveguide medical laser calculus fragmentation dielectric film 
Journal of Innovative Optical Health Sciences
2009, 2(1): 101–106
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
概述了国内外关于~2μm波段发光的掺Tm3+, Ho3+和Er3+等激光晶体镀膜的使用情况, 结合我们实验室已有的工作基础, 对其设计原理和制备工艺进行了详细分析, 制备出了较高性能2.94μm的激光薄膜。
薄膜 2 μm波段 激光晶体 医用激光 
激光与光电子学进展
2006, 43(10): 59
作者单位
摘要
1 华南师范大学激光运动医学实验室, 广州 510631
2 华南师范大学生命科学学院, 广州 510631
3 华南师范大学信息光电子科技学院, 广州 510631
从发展新型医用激光器和选购医用激光器的角度综述了激光医学的原理,重点放在光生物调节作用和激光外科方面。
医用光学 激光医学 医用激光器 光生物调节作用 
激光与光电子学进展
2006, 43(9): 30

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