鼻粘膜激光手术是谁发明的(鼻黏膜激光)

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文章目录:

激光是谁发明的、用干什么?

激光的理论基础起源于物理学家爱因斯坦,1917年爱因斯坦提出了一套全新的技术理论‘光与物质相互作用’。1960年7月7日,西奥多·梅曼宣布世界上第一台激光器诞生。前苏联科学家尼古拉·巴索夫于1960年发明了半导体激光器。

激光应用领域

激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用最大的领域为激光加工技术。

激光技术是涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,传统上看,它的研究范围一般可分为

1.激光加工系统。包括激光器、导光系统、加工机床、控制系统及检测系统。

2.激光加工工艺。包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微雕等各种加工工艺。

扩展资料

激光发展前景

激光功率已不足以描述切割能力的大小,亮度(Brightness)才是。亮度的定义是“单位面积单位立体角的激光功率”。

对比CO2激光器、碟片激光器和光纤激光器,可以得出这样的结论:直到5千瓦,以光纤激光的亮度最大,切割金属板最快最厚的当属光纤激光。

但实际上切割厚板尚不如CO2激光,尽管碳钢对近红外的1.07掺镱光纤激光的吸收率数倍于中红外10.6的CO2激光,但10倍于光纤激光波长的CO2激光之切缝比光纤的宽得多(一般2mm),氧气易于吹入。

这就是CO2激光46年来一直独占固体激光之鳌头的缘由。第一,国产激光切割机的量产与自主开发力度的加大,外国一线公司在华本土化的生产,缩小了二者的产品差距与价格差距。用户对国产机的认同度不断提高,其在2010年国内市场的占比高达80%。

第二,2010年我国千瓦以上大功率CO2激光切割机销量达1000台,占全球市场的20%-25%。上海团结普瑞玛、大族激光、武汉法利莱、奔腾楚天等一线厂商都有大幅的增长。最多一家竟占了国内市场的30%。

参考资料来源:百度百科-激光

激光手术的历史

1.准分子激光手术的发展史是怎样的

准分子激光手术LASIK的发展史可追溯至40年代末。

自1949年起,美国等国外的眼科专家们先后报道了对LASIK技术的形成起重要作用的一系列角膜屈光手术。比如:冷冻角膜磨镶术(1949年)、原位角膜磨镶术(1964年和1966年)、准分子激光成功切削动物眼角膜组织(1983年)、非冷冻角膜磨镶术(1986年)、自控板层原位角膜磨镶术(简称ALK,1988年)、准分子激光角膜切削术(简称PRK,1989年)、准分子激光角膜磨镶术(简称PKM,1990年)等等。

1990年,Pallikaris将ALK和PRK两者结合,终于形成了迄今为止最趋于完美的一种屈光不正矫治术即LASIK。在中国,激光角膜屈光手术的开展与国外基本同时起步,关于准分子激光的引进,中国卫生部1992年召开了论证会,随后引进PRK,相继又引进了LASIK。

PRK和LASIK这两种激光角膜屈光手术的安全性、疗效的可预测性和稳定性均明显优于以往的任何一种屈光不正矫治术,尤其是风靡全球的LASIK,可以预见必然成为眼科最常见的手术之一。

2.手术的发展史是什么

早期手术仅限于用简单的手工方法,在体表进行切、割、缝,如脓肿引流、肿物切除、外伤缝合等。

故手术是一种破坏组织完整性(切开),或使完整性受到破坏的组织复原(缝合)的操作。随着外科学的发展,手术领域不断扩大,已能在人体任何部位进行。

应用的器械也不断更新,如手术刀即有电刀、微波刀、超声波刀及激光刀等多种。在治疗心脏预激综合征的手术时,可借助高功能电子计算机定位。

有的手术操作也不一定要进行切割来破坏组织,如经各种内窥镜取出胆道、尿路或胃肠道内的结石或异物;经穿刺导管用气囊扩张冠状动脉,或用激光使闭塞的血管再通等。因之手术也有更广泛的含义。

但绝大多数手术仍以医师的手工操作为主。

3.近视激光手术有多少年历史

近视激光手术 -发展历史

1990年代最初的几年里,RK手术可谓风光无二,在国内掀起了手术矫正近视眼的第一波 *** ,甚至有俄罗斯专家到国内来“走穴”。

但很快,近视眼手术便发生了进化。更为先进的PRK手术,即“准分子激光角膜切削术”出现了。1990年代后期,PRK手术非常受欢迎,特别是在南京。

比起前辈RK,PRK先进了很多,手术方法简单,手术效果好,近视眼手术并发症少。但由于术后需要长期用药,也有些手术者因为长期使用激素类眼药而不注意复查,结果因此导致眼部出现疾患。

于是,它再度进化。LASIK(准分子激光角膜原位磨镶术)和LASEK(准分子激光角膜上皮磨镶术)手术横空出世。由于可以避免和减少一些并发症,且恢复快、无明显不适,所以运用广泛,特别是前者,是目前开展最多、最广泛的手术方法。

在此基础上,更为先进的名为ORK手术,其全称是OptimizedRefractiveKeratectomy,即“最优化屈光性角膜切削术”。它属于个性化切削手术,在治疗后的成像效果上有明显提高,更符合病人个体的要求。但是在术前术后仍然必须接受规范化的检查和治疗,以预防并发症的发生。 近视手术顾名思义便是近视眼通过手术治疗视力能够恢复正常

4.半导体激光手术仪有着怎样的发展历史

1960年第一台红宝石激光器问世;1961年红宝石视网膜激光凝固机在眼科开始使用;1963年激光手术开始应用于肿瘤;1970年激光开始应用于治疗高血压等内科疾病;1973年奥地利用激光代替针灸做实验;1975年第一台激光针灸仪开始用于经络治疗疾病;1990年俄罗斯将激光能量导入仪带上太空作为宇航员防治太空病重要工具;1991年中国章萍教授首次引进俄罗斯低强度激光血管内照射治疗技术应用于临床治疗心脑血管病症;1995年广州中医药大学岑烈芳教授发明了半导体激光治疗仪鼻腔照射疗法,取代了血管内照射。

1997年岑烈芳教授发明的半导体激光治疗仪获得了国家食品药品监督管理局审批、生产、上市、应用。成为准字号医疗器械,并获得国家知识产权局三项专利。

1997年清华大学吴小光博士发明了半导体激光治疗仪用于手腕上桡动脉的照射治疗。 2002年投入生产。

5.飞秒激光的历史

飞秒激光1998年第一次应用于临床角膜手术,2000年美国进行第一例应用飞秒激光制作LASIK角膜,2001年以Intralase商标注册的飞秒激光器上市,2005年被引入中国。Intralase飞秒激光的脉冲频率从15KHZ发展到30KHZ,再到今天的60KHZ(第四代),其制瓣时间更短(只需22秒),减少了光栅分离和光点分离,使得起瓣更容易,病人更舒适。

目前,有一些飞秒激光设备的脉冲频率为1M Hz以上,制作角膜瓣的时间长,频率高反而用的时间长;而且使用的能量较低,所以需要用比较快的速度来做(重复打同样的地方),边切非常差,切割粗糙,手术质量也较差。

6.飞秒激光的发展历史

LDV在技术上的独特之处:1、所有飞秒激光中最高的频率(5000KHz),其它的最高才500KHz(蔡司全飞秒),更低的只有200KHZ,或是150KHz 。

飞秒激光技术发展与电脑CPU极为相似,都是频率越来越高,性能越来越好; 2、瑞士LDV飞秒是所有飞秒中治疗光斑最小、能量最低的。在临床上希望激光能量理想状态是刚好满足切削要求,不要有一点多余能量,故飞秒实际能量越小越安全。

就如手机辐射,满足通话质量前提下,辐射也是越来越小。 正是因为上述两个特点,LDV飞秒激光述中舒性度最佳,述后恢复时间最短。

全国每六分钟就一个LDV手术完。

7.激光技术的历史发展有谁知道呢

激光技术丛书序前言绪言第1章激光调制与偏转技术第2章调Q(Q开关)技术第3章超短脉冲技术第4章激光放大技术第5章模式选择技术第6章稳频技术第7章非线性光学技术第8章激光传输技术激光技术信息作者:蓝信矩主编出版社:华中科技大学出版社出版时间:1995121字数:444000页数:278ISBN:9787560912660包装:平装定价:24.80激光技术内容简介本书系统地介绍了各种主要激光技术的基本原理与实施方法,内容包括激光调制技术、调Q技术、超短脉冲技术、放大技术、模式选择技术、稳频技术、非线性光学技术以及激光传输技术,并对各种激光技术新的进展也作了简要介绍。

激光是谁发明的,到底有什么用?

有关激光的理论最早由爱因斯坦于1917年提出。激光是由原子受激辐射出来的光。当原子从高能级跃迁到低能级会释放能量,就以光的形式辐射出来。普通光源就源于原子的自发辐射。相对于普通光源,激光单色性好、亮度高、方向性好。

激光存在的理论虽然提出来了,但是实现却很困难。主要原因是,原子同时存在受激辐射和受激吸收两个过程,受激辐射使光子数增加,受激吸收却使光子数减小。要想产生激光,必须使受激辐射强于受激吸收。即让处在高能级的粒子数大于处在低能级的粒子数,这被称之为粒子数反转。如何从技术上实现粒子数反转是产生激光的必要条件。

在爱因斯坦提出激光理论的40多年之后,美国物理学家查尔斯·汤斯终于解决了激光的技术应用难题,提出了用微波激发氨分子产生激光的设想,并在1958年与美国科学家肖洛共同发现了如何产生激光的原理。

他们发现物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激发时,都会产生这种不发散的强光--激光。

时间来到了1960年,这一年,美国科学家西奥多·梅勒成功制造了世界上第一台激光器——红宝石激光器。同年,前苏联科学家尼古拉·巴索夫发明了半导体激光器。现在生活中常见的激光,都是由半导体激光器产生的。

激光是20世纪人类最重要的发明之一,毫不夸张,没有激光就没有信息时代。激光唱片、光纤通信、条形码扫描、激光打印、激光笔等,信息时代少不了它不行,日常生活离不开它。

激光被广泛用来测距,地月之间的平均距离误差能够小于一厘米;激光还被广泛用于工作生产,比如切割打孔、焊接、固件表面处理等;除此之外,还广泛应用于医疗美容,如激光祛痣、激光除皱、激光治疗近视等;在军事领域主要用于制造高能激光束武器,用于摧毁敌方目标,可以拦截敌方的导弹,摧毁敌方的卫星。

目前激光应用的最尖端最科幻的领域还是核聚变、光束牵引、激光帆等。激光被用来对核聚变装置进行点火,以及利用若干激光束组成的牢笼对高温高热的核聚变物质进行激光约束。看过星球大战的应该都知道光束牵引,没错,这不是科幻,现在科学家已经可以利用它移动微小的物体,目前主要应用于医疗领域。

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激光是谁发现的?

激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通过受激辐射光扩大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。激光的原理早在 1916年已被著名的犹太裔物理学家爱因斯坦发现。

原子受激辐射的光,故名“激光”。激光:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。

激光应用很广泛,有激光打标、激光焊接、激光切割、光纤通信、激光测距、激光雷达、激光武器、激光唱片、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器、LIF无损检测技术等等。激光系统可分为连续波激光器和脉冲激光器。

激光是谁发明的?

激光的发明者是美国物理学家爱因斯坦。

激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通过受激辐射光扩大”。

激光的理论基础起源于物理学家爱因斯坦,1917年爱因斯坦提出了一套全新的技术理论光与物质相互作用。这一理论是说在组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上。

这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。这就叫做“受激辐射的光放大”,简称激光。

扩展资料:

从微观角度看,激光是具有相同频率的大量光子的集合,获得具有优良性质的激光的关键就是使所有的光子都在同一频率上。这可以通过激光谐振腔获得。

我们在激光谐振腔中加入具有特定频率的光子后,可以使其中的原子在这些光子的频率上振荡,从而发射出具有相同频率的光子。这种类似于原子弹的“链式反应”的物理过程,可以使我们迅速获得大量具有某一特定频率的光子,这些光子通过调制之后,就可以以激光的形式发射出去了。

激光的应用途径,除了已经广泛应用的信息探测和信息传导等技术之外,还通过光子与物质粒子的相互作用,对一些微小的结构对象进行操作。

参考资料来源:百度百科—激光

参考资料来源:人民网—人类对激光的探索

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