ليزر Nd:YAG


بلورة Nd:YAG (غارنيت الألومنيوم والإتريوم المُطعّم بالنيوديميوم؛ Nd:Y3Al5O12 ) هي بلورة تُستخدم كوسيط ليزري في ليزرات الحالة الصلبة . يحلّ النيوديميوم ، في حالة الأكسدة +3 (Nd(III))، محلّ نسبة ضئيلة (1%) من أيونات الإيتريوم في البنية البلورية لغارنيت الألومنيوم والإتريوم (YAG)، نظرًا لتقارب حجم الأيونين. [ 1 ] ويُعدّ أيون النيوديميوم هو المسؤول عن النشاط الليزري في البلورة، تمامًا كما هو الحال مع أيون الكروم الأحمر في ليزرات الياقوت . [ 1 ]
تم عرض تشغيل ليزر Nd:YAG لأول مرة بواسطة جوزيف إي. جيوسيك وآخرون في مختبرات بيل في عام 1964. [ 2 ] حصل جيوسيك وليجراند فان أويترت على جائزة آر دبليو وود من الجمعية البصرية الأمريكية في عام 1993 "لاكتشاف ليزر Nd:YAG وإثبات فائدته كمصدر ليزر عملي للحالة الصلبة".
تكنولوجيا

تُضخ ليزرات Nd: YAG ضوئيًا باستخدام أنبوب وميضي أو ثنائيات ليزرية . تُعد هذه الليزرات من أكثر أنواع الليزر شيوعًا، وتُستخدم في العديد من التطبيقات المختلفة. تُصدر ليزرات Nd:YAG عادةً ضوءًا بطول موجي 1064 نانومتر ، في نطاق الأشعة تحت الحمراء . [ 3 ] ومع ذلك، توجد أيضًا انتقالات قريبة من 946 و1120 و1320 و1440 نانومتر. تعمل ليزرات Nd:YAG في كلٍ من الوضع النبضي والوضع المستمر. تعمل ليزرات Nd:YAG النبضية عادةً في ما يُسمى بوضع التبديل Q : حيث يُدخل مفتاح ضوئي في تجويف الليزر، منتظرًا وصول انعكاس التوزيع السكاني في أيونات النيوديميوم إلى أقصى حد قبل أن يُفتح. بعد ذلك، يمكن للموجة الضوئية أن تمر عبر التجويف، مُفرغةً وسط الليزر المُثار عند أقصى انعكاس للتوزيع السكاني. في وضع التبديل Q هذا، تم تحقيق قدرات خرج تصل إلى 250 ميغاواط وفترات نبض تتراوح من 10 إلى 25 نانوثانية. [ 4 ] يمكن مضاعفة تردد النبضات عالية الكثافة بكفاءة لتوليد ضوء الليزر عند 532 نانومتر، أو التوافقيات الأعلى عند 355 و266 و213 نانومتر.
يمتص ليزر Nd:YAG الضوء بشكل رئيسي في نطاقي 730 و760 نانومتر و790-820 نانومتر. [ 3 ] عند كثافات التيار المنخفضة، تُنتج مصابيح الكريبتون الومضية ضوءًا أعلى في هذين النطاقين مقارنةً بمصابيح الزينون الأكثر شيوعًا ، والتي تُنتج ضوءًا أكثر كثافة عند حوالي 900 نانومتر. ولذلك، تُعد مصابيح الكريبتون أكثر كفاءة في ضخ ليزر Nd:YAG. [ 5 ]
تختلف كمية النيوديميوم المُضاف إلى المادة باختلاف استخدامها. ففي حالة الخرج المستمر ، تكون نسبة الإضافة أقل بكثير منها في الليزر النبضي. ويمكن تمييز قضبان الليزر المستمر ذات الإضافة المنخفضة بصريًا من خلال لونها الأقل وضوحًا، الذي يكاد يكون أبيض، بينما تكون القضبان ذات الإضافة العالية وردية مائلة إلى البنفسجي.
يُعدّ YAG المضيف القياسي للنيوديميوم لأسباب عديدة: فعند تطعيمه بأيونات Nd³⁺ ، تحافظ الشبكة البلورية على بنيتها وخصائصها البصرية نظرًا لاختلاف نصف قطر أيونات Y³⁺ و Nd³⁺ بنسبة 3% فقط، مما يحدّ من الإجهاد. إضافةً إلى ذلك، يتميز YAG بموصلية حرارية عالية، مما يسمح للبلورة بتحمّل حرارة تشغيل الليزر دون تشوّه في الشبكة البلورية. كما يُظهر YAG خصائص بصرية مناسبة، إذ تُضيّق بنيته البلورية المكعبة نطاق انبعاث الضوء، وبالتالي تزيد من كفاءة الليزر الإجمالية. [ 6 ]
تشمل المواد المضيفة الشائعة الأخرى للنيوديميوم: YLF ( فلوريد الإيتريوم والليثيوم ، 1047 و1053 نانومتر)، وYVO4 ( أورثوفانادات الإيتريوم ، 1064 نانومتر)، والزجاج . يتم اختيار مادة مضيفة معينة للحصول على مزيج مرغوب من الخصائص البصرية والميكانيكية والحرارية. تُضخ ليزرات Nd:YAG ومشتقاتها إما بواسطة أنابيب الوميض ، أو مصابيح التفريغ الغازي المستمر ، أو ثنائيات الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء ( ليزر DPSS ). وقد أثبتت ليزرات Nd:YAG من نوع الليزر المُثبَّت مسبقًا (PSL) فائدتها الكبيرة في توفير الحزم الرئيسية لمقاييس التداخل لموجات الجاذبية مثل LIGO و VIRGO و GEO600 و TAMA .
التطبيقات
الدواء

تُستخدم ليزرات Nd:YAG في طب العيون لتصحيح عتامة المحفظة الخلفية ، [ 7 ] بعد جراحة الساد ، ولإجراء بضع القزحية المحيطي لدى مرضى الجلوكوما المزمنة [ 8 ] والحادة ذات الزاوية المغلقة ، [ 9 ] حيث حلت إلى حد كبير محل استئصال القزحية الجراحي ، [ 10 ] ولعلاج عوائم الجسم الزجاجي ، [ 11 ] وللتخثير الضوئي الشامل للشبكية في علاج اعتلال الشبكية السكري التكاثري ، [ 12 ] ولإتلاف الشبكية في أبحاث طب العيون على الحيوانات . [ 13 ]
تُعد ليزرات Nd:YAG التي تصدر ضوءًا بطول موجي 1064 نانومتر هي الليزر الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للعلاج الحراري بالليزر ، حيث يتم استئصال الآفات الحميدة أو الخبيثة في مختلف الأعضاء بواسطة الشعاع.
في مجال الأورام ، يمكن استخدام ليزر Nd:YAG لإزالة سرطانات الجلد . [ 14 ] كما يُستخدم أيضًا لتقليص حجم عقيدات الغدة الدرقية الحميدة، [ 15 ] ولتدمير آفات الكبد الخبيثة الأولية والثانوية. [ 16 ] [ 17 ]
لعلاج تضخم البروستاتا الحميد ، يمكن استخدام ليزر Nd:YAG في جراحة البروستاتا بالليزر - وهو شكل من أشكال استئصال البروستاتا عبر الإحليل . [ 18 ] [ 19 ]
تُستخدم هذه الليزرات على نطاق واسع في مجال الطب التجميلي لإزالة الشعر بالليزر وعلاج العيوب الوعائية البسيطة كالأوردة العنكبوتية في الوجه والساقين. كما تُستخدم ليزرات Nd:YAG لعلاج آفات الشفة الوعائية . [ 20 ] وقد استُخدمت ليزرات Nd:YAG مؤخرًا لعلاج التهاب النسيج الخلوي التسلخي في فروة الرأس ، وهو مرض جلدي نادر. [ 21 ]
تم استخدام ليزر Nd:YAG عن طريق تنظير الرحم لإزالة الحواجز الرحمية داخل الرحم. [ 22 ]
في طب القدم ، يُستخدم ليزر Nd:YAG لعلاج فطار الأظافر ، وهو عدوى فطرية تصيب أظافر القدم. [ 23 ] لم تتضح بعد فوائد العلاج بالليزر لهذه العدوى، وتُجرى الأبحاث حاليًا لتحديد مدى فعاليته. [ 24 ] [ 25 ]
طب الأسنان
استُخدمت ليزرات Nd:YAG السنية لإزالة تسوس الأسنان كبديل للعلاج بالحفر، على الرغم من أن الأدلة الداعمة لاستخدامها ضعيفة. [ 26 ] كما استُخدمت في جراحات الأنسجة الرخوة في تجويف الفم ، مثل استئصال اللثة ، [ 27 ] [ 28 ] وتنظيف التلم اللثوي ، [ 29 ] وعلاج LANAP ، [ 30 ] وبتر اللب . [ 31 ] وقد ثبتت فعالية ليزرات Nd:YAG السنية أيضًا في علاج ومنع فرط حساسية الأسنان، [ 32 ] وكعامل مساعد في أدوات علاج اللثة ، [ 33 ] ولعلاج التهاب الفم القلاعي المتكرر . [ 34 ]
تصنيع
تُستخدم ليزرات Nd:YAG في التصنيع لنقش أو حفر أو وسم مجموعة متنوعة من المعادن والبلاستيك، أو لعمليات تحسين سطح المعادن مثل التشكيل بالليزر . [ 35 ] وتُستخدم على نطاق واسع في التصنيع لقطع ولحام الفولاذ وأشباه الموصلات وسبائك مختلفة. في تطبيقات السيارات (قطع ولحام الفولاذ)، تتراوح مستويات الطاقة عادةً بين 1 و5 كيلوواط. أما حفر السبائك الفائقة (لأجزاء التوربينات الغازية) فيستخدم عادةً ليزرات Nd:YAG النبضية (نبضات بالمللي ثانية، وليست بتقنية Q-switching). كما تُستخدم ليزرات Nd:YAG لعمل علامات تحت السطح في مواد شفافة مثل الزجاج أو زجاج الأكريليك ، وفي البولي كربونات الأبيض والشفاف لوثائق الهوية . وتُستخدم ليزرات تصل قدرتها إلى 2 كيلوواط للصهر الانتقائي للمعادن في التصنيع الطبقي الإضافي. وفي تطبيقات الفضاء، يمكن استخدامها لحفر فتحات التبريد لتحسين تدفق الهواء/كفاءة تصريف الحرارة.
تُستخدم ليزرات Nd:YAG أيضًا في عملية النماذج الأولية السريعة غير التقليدية المعروفة باسم تشكيل الشبكة الهندسية بالليزر (LENS).
تستخدم عملية التشكيل بالليزر عادةً نبضة عالية الطاقة (من 10 إلى 40 جول) تتراوح مدتها بين 10 و30 نانوثانية. يُركز شعاع الليزر إلى قطر بضعة ملليمترات لترسيب طاقة تصل إلى جيجاوات على سطح القطعة. تختلف عملية التشكيل بالليزر عن عمليات التصنيع الأخرى في أنها لا تُسخّن المعدن ولا تُضيف إليه مواد؛ بل هي عملية ميكانيكية لتشكيل المكونات المعدنية على البارد لإحداث إجهادات ضغط متبقية. تُستخدم عملية التشكيل بالليزر على نطاق واسع في محركات التوربينات الغازية في كل من صناعة الطيران وتوليد الطاقة لزيادة المتانة وتحسين مقاومة التلف والإجهاد المعدني . [ 36 ]
ديناميكا الموائع
يمكن استخدام ليزرات Nd:YAG في تقنيات تصوير التدفق في ديناميكيات الموائع (على سبيل المثال، قياس سرعة صورة الجسيمات أو التألق الناتج عن الليزر ). [ 37 ]
الفيزياء الحيوية
تُستخدم ليزرات Nd:YAG بكثرة في صناعة الملاقط الضوئية للتطبيقات البيولوجية، وذلك لأنها تُصدر إشعاعًا عند طول موجي يبلغ 1064 نانومتر. تتميز العينات البيولوجية بمعامل امتصاص منخفض عند هذا الطول الموجي، نظرًا لأنها تتكون في الغالب من الماء. [ 38 ] وبالتالي، فإن استخدام ليزر Nd:YAG يقلل من الضرر الذي قد يلحق بالعينة البيولوجية قيد الدراسة.
السيارات
يعمل باحثون من المعاهد الوطنية اليابانية للعلوم الطبيعية على تطوير مشعلات ليزرية تستخدم رقائق YAG لإشعال الوقود في المحرك، بدلاً من شمعة الإشعال . [ 39 ] [ 40 ] تستخدم هذه الليزرات نبضات ضوئية متعددة، مدة كل منها 800 بيكو ثانية، لإشعال الوقود، مما ينتج عنه اشتعال أسرع وأكثر انتظامًا. ويقول الباحثون إن هذه المشعلات قد تُحسّن الأداء وكفاءة استهلاك الوقود، مع تقليل الانبعاثات الضارة.
جيش
يُعد ليزر Nd:YAG الليزر الأكثر شيوعًا المستخدم في أجهزة تحديد الأهداف بالليزر وأجهزة قياس المسافة بالليزر .
خلال الحرب الإيرانية العراقية ، تعرض الجنود الإيرانيون لأكثر من 4000 حالة إصابة في العين نتيجة أشعة الليزر، ناجمة عن مصادر عراقية متنوعة، بما في ذلك أجهزة تحديد المدى للدبابات. ويُعتقد أن طول موجة 1064 نانومتر لأشعة ليزر Nd:YAG خطير بشكل خاص، لكونها غير مرئية، والتعرض الأولي لها غير مؤلم. [ 41 ]
يستخدم سلاح الليزر الصيني ZM-87 المُعمي ليزرًا من هذا النوع، إلا أنه لم يُنتج منه سوى 22 وحدة فقط بسبب حظره بموجب اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة . وتشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية استخدمت أحد هذه الأسلحة ضد مروحيات أمريكية عام 2003. [ 42 ] [ 43 ]
مطيافية الرنين التجويفي (CRDS)
يمكن استخدام ليزر Nd:YAG في تطبيق مطيافية رنين التجويف ، والتي تُستخدم لقياس تركيز بعض المواد الماصة للضوء. [ 44 ]
التحليل الطيفي للانهيار الناتج عن الليزر (LIBS)
تُستخدم مجموعة متنوعة من ليزرات Nd:YAG في تحليل العناصر في الجدول الدوري. ورغم أن هذا التطبيق بحد ذاته حديث نسبياً مقارنةً بالطرق التقليدية مثل مطيافية الأشعة السينية الفلورية (XRF) أو مطيافية البلازما المقترنة بالحث (ICP)، فقد أثبت أنه أقل استهلاكاً للوقت وأقل تكلفة لاختبار تركيزات العناصر. يتم تركيز ليزر Nd:YAG عالي الطاقة على سطح العينة لإنتاج البلازما . ثم يتم التقاط الضوء المنبعث من البلازما بواسطة مطياف، ويمكن تحديد الأطياف المميزة لكل عنصر، مما يسمح بقياس تركيزات العناصر في العينة.
ضخ الليزر
تُستخدم ليزرات Nd:YAG، وخاصةً عبر توافقياتها الثانية والثالثة، على نطاق واسع لإثارة ليزرات الصبغة سواء في الحالة السائلة [ 45 ] أو الصلبة [ 46 ] . كما تُستخدم أيضًا كمصادر ضخ لليزر الحالة الصلبة المتوسعة اهتزازيًا مثل Cr 4+ :YAG أو عبر التوافقي الثاني لضخ ليزرات Ti:sapphire .
ترددات إضافية
في العديد من التطبيقات، يُضاعف تردد ضوء الأشعة تحت الحمراء أو يُثلث باستخدام مواد بصرية غير خطية مثل ثلاثي بورات الليثيوم للحصول على ضوء مرئي (532 نانومتر، أخضر) أو فوق بنفسجي . [ 47 ] يُولّد بورات السيزيوم الليثيوم التوافقيات الرابعة والخامسة للطول الموجي الأساسي لليزر Nd:YAG عند 1064 نانومتر. [ 48 ] مؤشر الليزر الأخضر هو ليزر الحالة الصلبة المضخّم بالديود Nd:YVO4 بتردد مضاعف . [ 49 ] يمكن أيضًا جعل ليزر Nd:YAG يُصدر الليزر عند طوله الموجي غير الأساسي. يُستخدم الخط عند 946 نانومتر عادةً في ليزرات الحالة الصلبة "مؤشر الليزر الأزرق"، حيث يُضاعف إلى 473 نانومتر. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
الخواص الفيزيائية والكيميائية لـ Nd:YAG
خصائص بلورة YAG
- الصيغة الكيميائية: Y 3 Al 5 O 12
- الوزن الجزيئي: 596.7
- التركيب البلوري: مكعب
- الصلابة: 8-8.5 (مقياس موس) [ 53 ]
- نقطة الانصهار: 1970 درجة مئوية (3540 درجة فهرنهايت)
- الكثافة: 4.55 جم/ سم³
معامل انكسار ليزر Nd:YAG
| الطول الموجي (ميكرومتر) | المؤشر ن (25 درجة مئوية) |
|---|---|
| 0.8 | 1.8245 |
| 0.9 | 1.8222 |
| 1.0 | 1.8197 |
| 1.2 | 1.8152 |
| 1.4 | 1.8121 |
| 1.5 | 1.8121 |
خصائص Nd:YAG عند درجة حرارة 25 درجة مئوية (مع تطعيم 1% من Nd)
- الصيغة: Y 2.97 Nd 0.03 Al 5 O 12
- وزن النيوديميوم: 0.725%
- عدد ذرات النيوديميوم لكل وحدة حجم: 1.38 × 10²⁰ ذرة / سم³
- حالة شحنة النيوديميوم: 3+
- طول موجة الانبعاث: 1064 نانومتر
- الانتقال: 4 F 3/2 → 4 I 11/2
- مدة التألق: 230 ميكروثانية [ 53 ]
- الموصلية الحرارية : 0.14 واط/سم · كلفن
- السعة الحرارية النوعية: 0.59 جول/ غرام / كلفن
- التمدد الحراري: 6.9 × 10⁻⁶ كلفن⁻¹
- d n /d T : 7.3×10 −6 K −1
- معامل يونغ: 3.17×10⁴ كجم / مم⁻²
- نسبة بواسون: 0.25
- مقاومة الصدمات الحرارية: 790 واط/ متر
المراجع والملاحظات
- 1 2 Koechner §2.3، ص 48-53.
- ↑ جيوسيك، جيه إي؛ ماركوس، إتش إم؛ فان أويترت، إل جي (1964). "تذبذبات الليزر في غارنيتات الإيتريوم والألومنيوم والإيتريوم والغاليوم والغادولينيوم المشوبة بالنيوديميوم". رسائل الفيزياء التطبيقية . 4 (10): 182. Bibcode : 1964ApPhL...4..182G . doi : 10.1063/1.1753928 .
- 1 2 ياريف، أمنون (1989). الإلكترونيات الكمومية ( الطبعة الثالثة). وايلي. الصفحات 208-211 . ISBN 978-0-471-60997-1.
- ↑ والتر كوشنر (1965) هندسة الليزر ذي الحالة الصلبة ، سبرينغر-فيرلاغ، ص 507
- ↑ Koechner §6.1.1، ص 251-264.
- ↑ كوشنر، والتر؛ باس، مايكل (2003). ليزرات الحالة الصلبة: نص للدراسات العليا . سبرينغر.
- ↑ فيندل، أوليفر؛ بوهل، وولف؛ باور، بيتر؛ سيشا، توماس (17 فبراير 2010). "التدخلات الوقائية لعتامة المحفظة الخلفية" . قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية (2) CD003738. doi : 10.1002/14651858.CD003738.pub3 . ISSN 1469-493X . PMC 10658648. PMID 20166069 .
- ^ دياس سانتوس، أرنالدو. فيريرا، جوانا؛ أبيغاو بينتو، لويس؛ دومينغيز، إيزابيل؛ سيلفا، خوسيه بيدرو؛ كونيا، جواو باولو؛ رينا ، ماريا (أبريل 2015). “استحلاب العدسة مقابل بضع القزحية المحيطي في إدارة إغلاق الزاوية الأولية المزمنة: متابعة طويلة المدى”. طب العيون الدولي . 35 (2): 173-178 . دوى : 10.1007 / s10792-014-9926-8 . اتش دي ال : 10400.17/2093 . ردمك 1573-2630 . بميد 24728533 . S2CID 14929770 .
- ↑ ساوندرز، دي سي (سبتمبر 1990). "الزرق الحاد ذو الزاوية المغلقة وبضع القزحية بالليزر Nd-YAG" . المجلة البريطانية لطب العيون . 74 (9): 523-525 . doi : 10.1136 / bjo.74.9.523 . ISSN 0007-1161 . PMC 1042198. PMID 2393642 .
- ↑ ريفيرا، أ.هـ؛ براون، ر.هـ؛ أندرسون، د.ر (سبتمبر 1985). "بضع القزحية بالليزر مقابل استئصال القزحية الجراحي. هل تغيرت دواعي الاستخدام؟". مجلة أرشيف طب العيون . 103 (9): 1350-1354 . doi : 10.1001/archopht.1985.01050090102042 . ISSN 0003-9950 . PMID 4038128 .
- ↑ كوكافيك ج، وو ز، شيروين جيه سي، أنج إيه جيه، أنج جي إس (2017). "استئصال الجسم الزجاجي بالليزر Nd:YAG مقابل استئصال الجسم الزجاجي عبر الجزء المسطح لعلاج العوامات الزجاجية" . قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية . 2017 (6) CD011676. doi : 10.1002/14651858.CD011676.pub2 . PMC 6481890. PMID 28570745 .
- ↑ موتراي، تانيا؛ إيفانز، جينيفر ر.؛ لويس، نعومي؛ أرمسترونغ، ديفيد ج.؛ بيتو، توند؛ أزوارا-بلانكو، أوغوستو (15 مارس 2018). "أنواع مختلفة من الليزر وتقنيات لعلاج اعتلال الشبكية السكري التكاثري" . قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية . 2018 (3) CD012314. doi : 10.1002/14651858.CD012314.pub2 . ISSN 1469-493X . PMC 6494342. PMID 29543992 .
- ↑ كميل غالي، سالي؛ فؤاد غنيم، دينا؛ عبد القوي أحمد، سلوى؛ مدحت عبد السلام، أحمد (2013). "التقييم النسيجي للشبكية بعد تفتيت الجسم الزجاجي باستخدام ليزر النيوديميوم: ياج (Nd:YAG) ذي النبضات القصيرة" . مجلة الليزر في العلوم الطبية . 4 (4): 190-198 . ISSN 2008-9783 . PMC 4282007. PMID 25606329 .
- ↑ موسكاليك، ك؛ أ. كوزلوف؛ إ. ديمين؛ إ. بويكو (2009). "فعالية علاج سرطان الجلد في الوجه باستخدام ليزر النيوديميوم عالي الطاقة النبضي وليزر Nd:YAG". طب الفوتون وجراحة الليزر . 27 (2): 345-349 . doi : 10.1089/pho.2008.2327 . PMID 19382838 .
- ↑ فالكافي ر، ريغانتي ف، بيرتاني أ، فورميسانو د، باسيللا س م (نوفمبر 2010). "الاستئصال بالليزر عبر الجلد للعقيدات الدرقية الحميدة الباردة: دراسة متابعة لمدة 3 سنوات على 122 مريضًا". الغدة الدرقية . 20 (11): 1253-1261 . doi : 10.1089/thy.2010.0189 . PMID 20929405 .
- ↑ باسيللا سي إم؛ فرانشيكا جي؛ دي لاسيو إف إم؛ أريينتي في؛ أنتيكو إي؛ كاسباني بي؛ ماغنولفي إف؛ ميغنا إيه إس؛ بريتولاني إس؛ ريجين آر؛ سبونزا إم؛ ستاسي آر (يونيو 2009). "النتائج طويلة الأمد لمرضى تليف الكبد المصابين بسرطان الخلايا الكبدية المبكر الذين عولجوا بالاستئصال الليزري عبر الجلد الموجه بالموجات فوق الصوتية: تحليل استعادي" . مجلة علم الأورام السريري . 27 (16): 2615-2621 . doi : 10.1200/JCO.2008.19.0082 . PMID 19332729. S2CID 23374952 .
- ↑ بومبيلي م؛ باسيللا س م؛ فرانشيكا ج؛ أنجيليكو م؛ تيسون ج؛ كرابوليدا ب؛ نيكولاردي إ؛ راباتشيني ج ل؛ غاسباريني ج. (يونيو 2010). "الاستئصال بالليزر عبر الجلد لسرطان الخلايا الكبدية لدى مرضى تليف الكبد المنتظرين لزراعة الكبد". المجلة الأوروبية للأشعة . 74 (3): e6– e11. doi : 10.1016/j.ejrad.2009.03.012 . hdl : 2108/22095 . PMID 19345541 .
- ↑ صن، فينغ؛ صن، شينتشنغ؛ شي، تشينغلو؛ تشاي، يوتشانغ (ديسمبر 2018). "الإجراءات عبر الإحليل في علاج تضخم البروستاتا الحميد: مراجعة منهجية وتحليل تجميعي للفعالية والمضاعفات" . الطب . 97 ( 51) e13360. doi : 10.1097/MD.0000000000013360 . ISSN 1536-5964 . PMC 6320039. PMID 30572440 .
- ↑ كوستيلو، أ. ج.؛ جونسون، د. إ.؛ بولتون، د. م. (1992). "استئصال البروستاتا باستخدام ليزر Nd:YAG كعلاج لتضخم البروستاتا الحميد". الليزر في الجراحة والطب . 12 (2): 121-124 . doi : 10.1002/lsm.1900120202 . ISSN 0196-8092 . PMID 1374142. S2CID 39538383 .
- ↑ أزيفيدو، ل. هـ؛ غاليتا، ف. س؛ دي باولا إدواردو، س؛ ميغلياري، د. أ (2010). " علاج بحيرة وريدية في الشفاه باستخدام التخثير الضوئي بليزر ثنائي عالي الكثافة" . طب الضوء وجراحة الليزر . 28 (2): 263-265 . doi : 10.1089/pho.2009.2564 . PMC 2957073. PMID 19811083 .
- ↑ كراسنر، ب.د.؛ حمزاوي، ف.ح.؛ موراكاوا، ج.ج.؛ حمزاوي، إ.ح. (أغسطس 2006). "التهاب النسيج الخلوي المُتسلخ المُعالَج باستخدام ليزر Nd:YAG ذي النبضات الطويلة". جراحة الجلد . 32 (8): 1039-1044 . doi : 10.1111/j.1524-4725.2006.32227.x . PMID 16918566. S2CID 31317584 .
- ↑ يانغ جيه، ين تي إل، شو دبليو إم، شيا إل بي، لي إيه بي، هو جيه (2006). "النتائج الإنجابية للرحم ذي الحاجز بعد العلاج التنظيري الرحمي باستخدام ليزر النيوديميوم:ياج". طب الفوتون وجراحة الليزر . 24 (5): 625. doi : 10.1089/pho.2006.24.625 . PMID 17069494 .
- ↑ ليدون، جينيفر أ.؛ سافاس، جيسيكا؛ فرانكا، كاتلين؛ تشاكون، آنا؛ نوري، كيفان (2012). "العلاج بالليزر والضوء لفطريات الأظافر: مراجعة منهجية". الليزر في العلوم الطبية . 29 (2): 823-829 . doi : 10.1007/s10103-012-1232-y . ISSN 0268-8921 . PMID 23179307. S2CID 7950300 .
- ↑ موزينا، جون؛ هافرستوك، برنت (مايو 2010). "العلاج بالليزر لفطريات الأظافر: هل يمكن أن يكون فعالاً؟" . مجلة طب القدم اليوم . 23 (5): 54-59 .
- ↑ موزينا، جون د.؛ ميتنيك، جوشوا ب. (أكتوبر 2009). "المفاهيم الناشئة في علاج فطار الأظافر" . طب القدم اليوم . 22 (10): 46-51 .
- ↑ مونتيدوري، أليساندرو؛ أبراهام، يوسيف؛ أورسو، ماسيميليانو؛ ديريكو، بوتيتو جوزيبي؛ باجانو، ستيفانو؛ لومباردو، غيدو (2016-09-26). "الليزر لإزالة التسوس من الأسنان اللبنية والدائمة" . قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية . 2016 (9) CD010229. doi : 10.1002/14651858.CD010229.pub2 . ISSN 1469-493X . PMC 6457657. PMID 27666123 .
- ↑ كورتيس، م. (أبريل 1999). "استئصال اللثة بمساعدة ليزر Nd:YAG، والتبييض، وتركيبات البورسلين، الجزء 2". مجلة طب الأسنان اليوم . 18 (4): 52-55 . ISSN 8750-2186 . PMID 10765801 .
- ^ دي بينيديتيس، ميشيل. بيتروزي، ماسيمو؛ باستوري، لوكا؛ إنشينجلو، فرانشيسكو؛ سيربيكو، روزاريو (فبراير 2007). "ليزر Nd:YAG لاستئصال اللثة في متلازمة ستيرج ويبر". مجلة جراحة الفم والوجه والفكين . 65 (2): 314-316 . دوى : 10.1016/j.joms.2006.05.011 . ردمك 0278-2391 . بميد 17236940 .
- ↑ ديفيد م. هاريس، روبرت هـ. جريج، ديلوين ك. مكارثي، لي إي. كولبي، لويد ف. تيلت، "تنظيف التلم اللثوي باستخدام ليزر Nd:YAG النبضي"، وقائع SPIE 4610، الليزر في طب الأسنان الثامن، (3 يونيو 2002)؛ doi: 10.1117/12.469328
- ↑ يوكنا، ريموند أ.؛ كار، رونالد ل.؛ إيفانز، جيرالد هـ. (ديسمبر 2007). "التقييم النسيجي لإجراء تثبيت جديد بمساعدة ليزر Nd:YAG في البشر". المجلة الدولية لطب دواعم الأسنان وطب الأسنان الترميمي . 27 (6): 577-587 . ISSN 0198-7569 . PMID 18092452 .
- ↑ دي كوستر، بيتر؛ راجاسيكاران، سيفابراكاش؛ مارتنز، لوك (نوفمبر 2013). "استئصال لب الأسنان بمساعدة الليزر في الأسنان اللبنية: مراجعة منهجية". المجلة الدولية لطب أسنان الأطفال . 23 (6): 389-399 . doi : 10.1111/ipd.12014 . ISSN 1365-263X . PMID 23171469 .
- ↑ رضا زاده، فهيمة؛ دهقانيان، باريا؛ جعفر بور، دانا (2019). "تأثيرات الليزر على الوقاية من فرط حساسية العاج وعلاجه: مراجعة منهجية" . مجلة الليزر في العلوم الطبية . 10 (1): 1-11 . doi : 10.15171/jlms.2019.01 . ISSN 2008-9783 . PMC 6499583. PMID 31360362 .
- ↑ رونكاتي، ماريسا؛ غاريفو، أناليزا (أبريل 2014). "مراجعة منهجية للاستخدام المساعد لأشعة الليزر الثنائية وأشعة ليزر Nd:YAG في أدوات علاج اللثة غير الجراحية". طب الفوتون وجراحة الليزر . 32 (4): 186-197 . doi : 10.1089/pho.2013.3695 . ISSN 1557-8550 . PMID 24697584 .
- ↑ سوتر، فاليري جي إيه؛ سيولوند، صوفيا؛ بورنشتاين، مايكل إم. (مايو 2017). "تأثير الليزر على تسكين الألم والتئام الجروح في التهاب الفم القلاعي المتكرر: مراجعة منهجية". الليزر في العلوم الطبية . 32 (4): 953-963 . doi : 10.1007/s10103-017-2184-z . ISSN 1435-604X . PMID 28345122. S2CID 3853214 .
- ↑ دراسات حول التشكيل بالليزر للفولاذ الزنبركي لتطبيقات السيارات | رانغاناثان كانداسامي - Academia.edu
- ↑ "كيف تعمل عملية التشكيل بالليزر" . شركة LSP Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-12-2022 .
- ↑ بالافوكس، جيلبرت ن.؛ ويكر، رايان ب.؛ إلكينز، كريستوفر ج. (2003). "تجربة تدفق فسيولوجي سريعة في المختبر باستخدام النماذج الأولية السريعة وقياس سرعة صور الجسيمات" (ملف PDF) . مؤتمر الهندسة الحيوية الصيفي لعام 2003 : 419. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 5 يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2007 .
- ↑ دي جيه ستيفنسون؛ تي كي ليك؛ بي أغيت؛ في غارسيس-تشافيز؛ كي دولاكيا؛ إف غان-مور (16-10-2006). "النمو العصبي الموجه بصريًا عند أطوال موجية قريبة من الأشعة تحت الحمراء" . أوبتكس إكسبرس . 14 (21): 9786-9793 . Bibcode : 2006OExpr..14.9786S . doi : 10.1364/OE.14.009786 . PMC 2869025. PMID 19529370 .
- ↑ كوكسورث، بن (21 أبريل 2011). "مشعلات الليزر قد تُنهي عصر شمعات الإشعال التقليدية" . جيزماج . تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2012 .
- ↑ بافيل، نيكولاي؛ وآخرون (2011). " ليزر دقيق متجانس من نوع Nd:YAG/Cr 4+ :YAG، مصنوع بالكامل من السيراميك، ذو قدرة ذروة عالية، مع مخرج متعدد الحزم لإشعال المحرك" . مجلة أوبتكس إكسبرس . 19 (10): 9378-84 . Bibcode : 2011OExpr..19.9378P . doi : 10.1364/OE.19.009378 . PMID 21643194 .
- ↑ "أجهزة الليزر المضادة للأفراد - الأسلحة الخاصة العراقية" .
- ↑ فيشر، فرانكلين (14 مايو 2003). "الولايات المتحدة تقول إن طائرات أباتشي استُهدفت بأسلحة ليزرية قرب المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين" . ستارز آند سترايبس . تاريخ الاسترجاع: 20 ديسمبر 2016 .
- ↑ ليستر، تيم. "جيش كوريا الشمالية متقدم في السن ولكنه كبير الحجم" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2010 .
- ↑ "مطيافية رنين التجويف (CRDS): كيمياء الغلاف الجوي: مجموعة HIRAC" . hirac.leeds.ac.uk . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2023 .
- ^ FP Schäfer (Ed.)، ليزر الصبغ (Springer-Verlag، Berlin، 1990).
- ↑ FJ Duarte ، البصريات الليزرية القابلة للضبط (Elsevier-Academic، نيويورك، 2003).
- ↑ باشوتا، روديجر (15 يناير 2008). "مضاعفة التردد" . الدليل الميداني لليزر . المجلد FG12. doi : 10.1117/3.767474.p110 . ISBN 978-0-8194-7826-9.
- ↑ كوماتسو، ر.؛ سوغاوارا، ت.؛ ساسا، ك.؛ ساروكورا، ن.؛ ليو، ز.؛ إيزوميدا، س.؛ سيغاوا، ي.؛ أودا، س.؛ فوكودا، ت.؛ يامانوتشي، ك. (30-06-1997). "نمو بلورات Li2B4O7 وتطبيقها في الأشعة فوق البنفسجية: توليد التوافقيات الرابعة والخامسة لأشعة ليزر Nd:Y3Al5O12" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 70 (26): 3492-3494 . Bibcode : 1997ApPhL..70.3492K . doi : 10.1063/1.119210 . ISSN 0003-6951 .
- ↑ "الليزر الأخضر" . www.optotronics.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-05-05 .
- ↑ "ليزر Nd:YAG" . www.scientificlib.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-05-05 .
- ↑ فان، تي واي؛ باير، آر إل (1987-10-01). "تشغيل ليزر Nd:YAG بطول موجي 946 نانومتر، يعمل بموجة مستمرة، ويُضخ بواسطة ليزر ثنائي عند درجة حرارة الغرفة". رسائل البصريات . 12 (10): 809-811 . رمز Bibcode : 1987OptL...12..809F . doi : 10.1364/ol.12.000809 . ISSN 0146-9592 . PMID 19741880 .
- ↑ كيدرلينغ، تيم (2013). "تقنيات التحليل الطيفي البصري في الكيمياء التحليلية (Chem 542)" . www2.chem.uic.edu . http://www2.chem.uic.edu/tak/chem52413/notes3/notes3b-13sol.pdf . تاريخ الاطلاع: 5 مايو 2021 .
- 1 2 باشوتا، روديجر (19 نوفمبر 2005). "ليزر YAG" . موسوعة فيزياء الليزر والتكنولوجيا . RP Photonics. doi : 10.61835/7vp . تاريخ الاسترجاع: 16 يناير 2018 .
- ليزرات الحالة الصلبة
- الليزر السني
- طب العيون
- طب الليزر
- المعدات الطبية
