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激光医疗已被应用于许多临床科室,不仅提高了治疗效果,而且减少了并发症的风险,改善了患者的生活质量。其中,激光在眼科、肿瘤科、血管外科和皮肤整形科的应用尤其广泛。下面对激光在这 4 个科室中的应用做深入介绍,并简要总结激光在其他科室的应用情况。
激光具有极高的相干性、单色性和方向性,能够将能量集中在很小的空间范围内,实现极端的光与物质相互作用。鉴于材料吸收激光能量后会发生熔化与气化,激光最早被用于各种材料的加工,如打孔、切割与焊接。随后人们发现,特定的生物组织结构在激光辐照下升温,可以达到对有害物质的消融和去除等目的,从而催生了激光医疗的新概念。激光医疗具有无接触、精度高、损伤小、便于携带和操作灵活等优点,得到了广泛的关注与研究。
伴随激光聚变精密物理实验的发展,实验对相机的性能和定量化提出了更高的要求,条纹相机的研发过程中衍生了许多其他相关新技术,当前主要有光时标系统、强辐射环境下条纹相机的抗辐射加固和背景噪声抑制等。在当前的激光聚变研究领域,条纹相机的紫外时标图像信号伴随实验图像信号同时测量,已经成为条纹相机的标准配置,紫外时标信号在处理实验数据以及确认条纹相机动态工作状态方面有着巨大的作用。
法国 Photonis 公司在 20 世纪 90 年代推出的板状电极结合电四极透镜电子光学扫描管(简称双板电极扫描管),是扫描管管型技术发展中少有的一项创新。该管型首次将扫描管的时间和空间聚焦独立起来,分别聚焦,这样在提高扫描管的放大倍数从而达到提高空间分辨率目的时,并不影响时间方向的聚焦和时间分辨率,加上电四极透镜优良的聚焦特性,可以达到很高的时空分辨率。
自激光惯性约束聚变(ICF)研究诞生以来,条纹相机就一直是该领域最重要的实验诊断设备之一,其技术发展自始至终与在物理实验中的应用需求息息相关,例如,激光聚变点火物理研究非常重视对内爆靶丸内爆速度的精密测量,也需要准确测量出相对于驱动激光零时刻的靶丸自发光峰值时间(bangtime)。采用 X 射线条纹相机结合弯晶成像对靶丸内爆流线的背光照相测量,可以给出随时间变化的内爆速度、壳层剩余质量等关...
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