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新技术的出现使人类寿命将迎来大突破?激光在医疗行业大放光彩

发布:2022-04-13 16:18作者:www.chylaser.com点击:1936次

据Allied Market Research市场研究报告显示,到2023年,全球医疗激光市场规模将达到125.86亿美元。医疗激光设备在北美、欧洲和中欧的全球市场份额超过35%。东部约 25%,亚太地区约 20%,我国约 15%。与发达国家相比,我国医用激光产业在规模、底层技术、推广使用等方面存在差异。
什么是具有自主研究加工功能的国产激光器?其用于医疗行业的情况是什么样?
输出波长为1940 nm的铥激光器,波长范围为1.75 μm-2.22 μm,接近强吸水峰,因此对d水的吸收率特别高,是目前唯一能完全吸水的激光器。铥激光对织物的穿透深度很小:只有0.2毫米,不仅可以很好地蒸发,而且可以达到精确切割的双重效果。
其优点是手术精准、术中出血少、手术野干净、术后恢复快、术后并发症少、治疗老年和弱势患者安全性好。 Fiumium激光于2004年被FDA批准为临床使用的医用激光技术,同年获得欧洲认证,并于2005年获准进入中国市场,近年来发展迅速,并已普及开来。在临床实践中使用。主要用于泌尿、口腔、皮肤等手术的治疗。
铒激光器是一种半导体激光器,波长为2.94 μm,其波长对应于最高吸水峰。由于人体皮肤组织含有大量水分,因此皮肤对2.94μm波长的光有很强的吸收作用。高度着色的皮下组织和肌肉组织对这种波长的光的吸收率非常低,因此铒激光能够准确地将治疗能量和生物信息传递到组织皮肤。虽然达到了有效治疗的目的,但周围皮肤组织不受影响。它的优点是表面重修安全、热损伤小、大多数手术无需麻醉、愈合时间短、副作用少。铒激光器首先在美国获得批准。 1994年食品药品监督管理局用于治疗口腔软硬组织。主要用于皮肤和口腔的治疗。公司代表为南京百富、卓磊激光。
钬激光器是一种脉冲固态激光器,采用波长为2.1μm、在水中吸收系数高的稀有元素钬作为激光器的工作离子。钬激光在组织中的吸收深度小于 0.4 毫米,它可以穿透表面并允许精确切割而不会损坏周围组织。其优点是术后反应温和、柔韧性好、止血效果好、并发症少。
1990 年代初,科学家们发现了蓝色激光。 2014年,三位日本物理学家因发明蓝色激光器和蓝色LED而获得诺贝尔物理学奖。 .具有蒸汽作用快、止血效果好、对组织的热损伤小、装置体积小、噪音低等优点。主要用于治疗泌尿疾病。
532 nm 绿激光是通过 106 nm 钕:配子钇铝 (Nd: YAG) 激光穿过磷酸钛钾 (KTP) 晶体而产生的激光。它是一种强烈吸收氧合血红蛋白而不是水的激光。绿激光的穿透深度仅为0.8mm,热传导作用小,对周围组织无明显损伤。可在蒸发组织上形成1-2mm的凝固层,可防止术后肿胀、坏死及组织脱屑。封闭血管可有效止血,减少灌洗液吸收。绿色激光同时抽吸和封闭组织毛细血管,汽化和止血同时完成,几乎没有出血。这是将激光能量转换为工作效率最高的激光器类型。创伤轻,无出血或出血量极少,适应症广泛,副作用少,住院时间短,术后对患者性生活影响小,对合并心脏病、高血压等高危患者无手术风险. 、糖尿病等……优势。主要用于治疗泌尿系统。
飞秒激光是人类在实验条件下可以获得的最短脉冲。它的持续时间很短,只有几飞秒,比电子方法获得的最短脉冲短一千倍。它的优点是即时功率非常高,对焦和目标定位准确,伤害低。主要用于眼部治疗。
钕激光——腔内碎石技术。由于可以随意扭曲的激光纤维,它“发现自己”并直接作用于肾脏。钕激光器发射的组合“双脉冲”激光具有两个波长,即绿色和红色波长。多个脉冲同时组合,可以瞬间转换成大的超短波到达光纤末端。和石头。 ,那块石头立刻就融化了。钕激光碎石系统是世界上最先进的腔内碎石系统。具有创伤小、时间短、放置准确、完全粉碎肾脏、不损伤正常软组织、对各种肾脏化合物有效,还可治疗息肉、取石出血等优点。
市场上还有钕激光器、固态激光器、1470激光器等激光器。
目前,除了气化、凝固、烧灼、光涂、焊接、辐照等治疗性激光在临床医学中的应用外,在诊断和基础理论研究领域也出现了许多新技术,如激光荧光显微术、细胞显微缩放等。激光束显微术、生物全息术、激光检测和细胞或分子水平的微光手术等。
激光技术还将在癌症的检测和治疗、颈部手术和血管、神经、肌腱和皮肤的缝合、动脉粥样硬化斑块、血管栓塞以及内科和皮肤科等许多疾病的治疗中得到应用。
现代战争很大程度是武器装备的较量, 更确切地说, 是高新技术在武器中应用的较量。1991年初在第一次海湾战争中,光电武器首次大显身手,用于战场侦察、光电火控、武器制导、光电对抗等,取得了出乎意料的战果,由此奠定了光电技术在现代战争中的优势地位。
2022年初突然爆发了举世瞩目的俄乌冲突,至今已持续一个多月。从现有的报道中提及的俄乌冲突中武器使用情况来看,历经30多年的发展,军用光电技术亦有了新的进展。分析其在战场上的使用情况,从中可以给我们一些启示。
3月26日俄罗斯国防部发布视频称,俄军摧毁乌军防空导弹系统。俄方称,这次袭击是由无人机控制,使用伊斯坎德尔导弹进行袭击。
伊斯坎德尔导弹是俄罗斯新一代战术弹道导弹武器,采用惯性制导+卫星导航+景象匹配制导等多种制导方式。飞行途中具备机动变轨能力,弹体上还有隐形涂层使其难以被雷达发现,理论上北约现役所有反导武器都无法有效拦截。从2005年起,俄军开始采购并在陆军中装备。
战争中俄罗斯对乌克兰发射了X-101/102空射巡航导弹,该导弹采用卫星定位系统/惯性导航系统构成的组合导航系统制导+地形景像匹配制导+电视成像的复合制导,其末段采用光电或红外热成像制导,抗电磁干扰能力强大,具有很小的圆概率误差。
乌克兰采用毒刺防空导弹,击落多架俄米24直升机,对俄空军形成威胁。毒刺导弹采用红外、紫外波段双色制导,提高了对抗诱饵假目标和太阳干扰的能力。
乌克兰使用标枪反坦克导弹,给俄军装甲部队造成巨大损失。FGM-148标枪是美国研制的单兵便携式反坦克导弹,采用红外成像制导。导引头采用休斯公司的长波红外64×64碲镉汞焦平面探测器,光学系统采用卡塞格林光学设计,在有限的导引头空间可获得足够长的光学焦距。
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