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Laser à fibre dopée au thulium - Une étoile montante dans le domaine médical

Laser à fibre dopée au thulium - Une étoile montante dans le domaine médical

  • 2022-08-11

   Ces dernières années, le laser a fait de grands progrès dans le domaine de la biomédecine, en particulier dans le domaine de la chirurgie mini-invasive, en raison de son excellent monochromatisme, de sa colinéarité et de sa haute densité d'énergie. L'action laser sur les tissus biologiques, utilisant principalement l'effet biothermique laser, et l'action laser de longueur d'onde et d'énergie différentes sur les tissus biologiques produit un effet thermique n'est pas la même.

   Les molécules d'eau sont les principaux composants des tissus biologiques et leurs coefficients d'absorption pour différentes longueurs d'onde du laser sont des facteurs importants affectant l'effet biothermique du laser. Le coefficient d'absorption des molécules d'eau au laser atteint 600 cm−1 dans la bande 2μm, soit 6 ordres de grandeur supérieur à celui de la bande visible. Par conséquent, le laser dopé au thulium peut atteindre une faible profondeur de pénétration des tissus biologiques et un bon effet d'étanchéité thermique.

   Le laser médical commun de 2 microns comprend un mélange avec un laser holmium et un laser thulium, mélangé avec un laser thulium par rapport au laser holmium est plus proche du pic d'absorption de 2 microns, les molécules d'eau peuvent mieux s'évaporer et s'organiser, avoir une précision de coupe plus élevée, donc la coupe et le l'organisation des performances de l'opération de gravier est meilleure que le laser holmium mixte, plus obtenir la faveur des chercheurs et des travailleurs médicaux.
Selon les différents moyens de gain utilisés, le laser peut être divisé en laser à semi-conducteurs traditionnel et laser à fibre. Par rapport aux lasers à semi-conducteurs traditionnels, les lasers à fibre dopée au thulium présentent les avantages d'une efficacité de conversion photoélectrique élevée, d'une stabilité élevée, d'une bonne qualité de faisceau, d'une portabilité et d'une intégration facile, ce qui est une direction importante pour le développement des lasers médicaux à l'avenir.

   Dans le domaine biomédical, le laser dopé au thulium a été largement utilisé. Le laser dopé au thulium peut être utilisé comme alternative à la suture tissulaire conventionnelle dans la lithotomie en pierre, la fermeture des varices, la chirurgie laryngée mini-invasive et la résection du carcinome épidermoïde oral, etc.

Applications du laser à fibre dopée au thulium :

   a. Ablation des tissus

Pour l'ablation des tissus, l'application du laser dopé au thulium est relativement mature et est devenue une méthode de routine dans la résection de l'hyperplasie prostatique. L'avenir doit encore optimiser les différents paramètres laser (puissance, fréquence, largeur d'impulsion, etc.) et les différentes conditions de fonctionnement (vitesse de coupe, contact ou non, débit de gaz auxiliaire, etc.), les deux pouvant être entièrement appliqués au laser. cibler l'énergie des tissus biologiques et éviter les dommages thermiques aux tissus sains, favorisant ainsi l'application du laser dopé au thulium dans l'ablation des tissus.
De plus, le laser dopé au thulium ultra-court et l'effet synergique de divers lasers offrent également la possibilité d'une application pour l'ablation des tissus au laser.

   b. Gravier

Pour la chirurgie de lithotripsie, le laser dopé au thulium est encore au stade initial par rapport au laser dopé à l'holmium en termes d'expériences biologiques et de chirurgie clinique.

À l'heure actuelle, le "gold standard" de la chirurgie de lithotripsie clinique est toujours la lithotripsie au laser dopé à l'holmium, mais avec son excellent effet de lithotripsie, de plus en plus de chercheurs commencent à considérer le laser dopé au thulium comme une nouvelle génération de lithotripsie au laser. Les futures orientations de recherche pour la pierre concassée au laser dopée au thulium comprennent principalement : une fréquence plus élevée sous le "écrasement" de la pierre entraîne une plaie de fibre optique de plus en plus petite, la conception d'une efficacité de rayonnement plus élevée des terminaisons de fibre optique et les paramètres laser ont été optimisés pour obtenir une distance de répulsion plus courte et les tissus environnants, il a besoin de plus de chirurgie in vitro sur les décombres et d'essais cliniques pour vérifier davantage la faisabilité de la lithotripsie au laser dopé au thulium et sa sécurité.

   Dans le même temps, en plus de l'ablation des tissus et de la lithotomie, il est également important pour les chercheurs d'utiliser les caractéristiques des molécules d'eau à forte absorption du laser dopé au thulium pour débloquer davantage d'applications biomédicales, telles que l'effet microjet liquide induit par laser. .

   Le principal problème dans le développement du laser à fibre dopée au thulium est que l'efficacité de pompage de la fibre active dopée au thulium n'est pas élevée. Et par rapport au laser de 1 μm et 1,5 μm, perte de transmission laser de 2 μm, sensibilité environnementale élevée, processus complexe, et les appareils associés sont personnalisés, de sorte que le prix est plus élevé. En plus de cela, la technologie d'épissure par fusion passive et fibre active doit être améliorée. Le contrôle de la perte d'épissage par fusion entre les appareils est également un défi.

   L'épisseur de fusion de fibres optiques de la série Shinho S-12PM est appliqué au laser à fibre ultrarapide à usage médical. Il pourrait prendre en charge l'épissage par fusion des fibres optiques actives et passives. la perte de taux d'extinction et la perte d'épissage sont très faibles. Il a été très apprécié par les utilisateurs.

   La communication par fibre Shinho continuera à prêter attention au développement des lasers dopés au thulium dans le traitement médical.

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