-
Er,Cr YSGG cung cấp tinh thể laser hiệu quả
Do sự đa dạng của các lựa chọn điều trị, nhạy cảm ngà răng (DH) là một bệnh lý gây đau đớn và là một thách thức lâm sàng. Laser cường độ cao đã được nghiên cứu như một giải pháp tiềm năng. Thử nghiệm lâm sàng này được thiết kế để đánh giá tác dụng của laser Er:YAG và Er,Cr:YSGG trên DH. Thử nghiệm được thực hiện ngẫu nhiên, có đối chứng và mù đôi. 28 người tham gia trong nhóm nghiên cứu đều đáp ứng các yêu cầu để tham gia. Độ nhạy cảm được đo bằng thang đo tương tự thị giác (VAS) trước khi điều trị làm mốc ban đầu, ngay trước và sau điều trị, cũng như một tuần và một tháng sau điều trị.
-
Tinh thể AgGaSe2 — Cạnh dải tại 0,73 và 18 µm
Tinh thể AGSe2 AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) có cạnh dải ở 0,73 và 18 µm. Phạm vi truyền dẫn hữu ích (0,9–16 µm) và khả năng khớp pha rộng mang lại tiềm năng tuyệt vời cho các ứng dụng OPO khi được bơm bằng nhiều loại laser khác nhau.
-
ZnGeP2 — Quang học phi tuyến tính hồng ngoại bão hòa
Do sở hữu hệ số phi tuyến tính lớn (d36=75pm/V), phạm vi trong suốt hồng ngoại rộng (0,75-12μm), độ dẫn nhiệt cao (0,35W/(cm·K)), ngưỡng hư hại laser cao (2-5J/cm2) và tính chất gia công tốt, ZnGeP2 được mệnh danh là vua của quang học phi tuyến tính hồng ngoại và vẫn là vật liệu chuyển đổi tần số tốt nhất để tạo ra tia laser hồng ngoại có công suất cao, có thể điều chỉnh.
-
AgGaS2 — Tinh thể hồng ngoại quang học phi tuyến tính
AGS có độ trong suốt từ 0,53 đến 12 µm. Mặc dù hệ số quang học phi tuyến tính của nó là thấp nhất trong số các tinh thể hồng ngoại đã đề cập, nhưng độ trong suốt bước sóng ngắn cao ở 550 nm được sử dụng trong các OPO được bơm bằng laser Nd:YAG; trong nhiều thí nghiệm trộn tần số khác nhau với diode, Ti:Sapphire, Nd:YAG và laser nhuộm hồng ngoại bao phủ phạm vi 3–12 µm; trong các hệ thống đối phó hồng ngoại trực tiếp và cho SHG của laser CO2.