激光、激光技术 激光应用

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激光应用技术

激光应用技术

激光应用技术激光应用技术是利用激光器产生的激光束实现各种应用的一项先进技术。

自从激光技术的诞生以来,它在各个领域的应用得到了广泛的关注和使用。

本文将重点介绍激光应用技术在医疗、通信、制造业和军事等领域的应用。

一、医疗应用激光在医疗领域的应用是最为人熟知和广泛的应用之一。

通过调整激光器的参数,可以实现不同波长和功率的激光束,从而用于不同的医疗治疗和手术操作。

比如激光在近视手术中的应用,通过对眼角膜进行激光矫正,可以实现近视的矫正效果。

激光还可以用于皮肤美容、癫痫的治疗以及癌症的手术操作等。

激光在医疗领域的应用极大地提高了医生的操作精度和治疗效果。

二、通信应用激光在通信领域的应用也是十分重要的。

激光通信是一种基于激光器发射激光束进行信息传输的技术。

相比传统的电信号传输方式,激光通信拥有更高的传输速率和更大的带宽。

在光纤通信中,激光器产生的激光束可以通过光纤进行传输,实现高速、远距离的信号传输。

激光通信技术被广泛应用于光纤通信、卫星通信等领域,为人们提供了更加高效可靠的通信手段。

三、制造业应用激光在制造业中的应用也十分广泛。

激光切割、激光焊接、激光打标等技术在制造业中得到了广泛应用。

激光切割可以实现对金属和非金属材料的高精度切割,被广泛用于汽车、航空航天等行业。

激光焊接可以实现对金属材料的高效焊接,比传统的焊接方式更加精确和稳定。

激光打标则可以实现对产品的在线标记和识别,提高了制造业的生产效率和品质。

四、军事应用激光在军事领域的应用也十分重要。

激光制导导弹和激光测距仪是激光在军事上的两个重要应用。

激光制导导弹通过激光瞄准目标,实现对目标的精确打击。

激光测距仪可以实现对目标的精确测距,为军事作战提供了精确的数据支持。

激光在军事领域中的应用大大提高了军事作战的准确性和战斗力。

综上所述,激光应用技术在医疗、通信、制造业和军事等领域都起到了重要的作用。

随着激光技术的不断发展,相信激光应用技术将在更多领域得到广泛应用,并为人类创造更加美好的未来。

激光在生活中的应用

激光在生活中的应用

激光在生活中的应用
激光技术是一种高度集成的现代科技,它在人们的生活中有着广泛的应用。

从医疗到通讯,从制造到娱乐,激光技术已经成为了现代社会不可或缺的一部分。

首先,激光在医疗领域中有着重要的应用。

激光手术已经成为了很多医院常见的治疗方式。

激光手术的优势在于其精准性和微创性,能够减少手术的创伤和恢复时间,同时也减少了感染的风险。

除此之外,激光还可以用于医学诊断,比如激光扫描可以帮助医生更精确地观察人体内部的情况,提高了诊断的准确性。

其次,激光在通讯领域也有着重要的应用。

激光通讯技术已经成为了现代通讯系统的主要组成部分。

激光通讯具有信息传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,因此在互联网、移动通讯等领域得到了广泛的应用。

此外,激光技术在制造业中也有着重要的应用。

激光切割、激光焊接、激光打标等技术已经成为了现代制造业的主要工艺。

激光制造具有高精度、高效率、无污染等优点,能够满足现代制造业对产品质量和生产效率的要求。

最后,激光技术在娱乐领域中也有着重要的应用。

激光秀、激光游戏等活动已经成为了现代娱乐生活的一部分。

激光的丰富色彩和多样的形态使得它成为了娱乐活动中不可或缺的元素。

总的来说,激光技术已经深入到了人们的生活中的方方面面,它为人们的生活带来了诸多便利和乐趣。

随着科技的不断进步,相信激光技术在未来会有更广阔的应用前景。

激光技术及其应用

激光技术及其应用

激光表面处理技术
激光淬火
利用激光的高能量密度对金属表面进行快速加热和冷却,从而改变其组织结构和 性能。具有提高硬度、耐磨性、耐腐蚀性等优点,广泛应用于机械制造、汽车等 领域。
激光熔覆
利用激光将合金粉末或陶瓷粉末熔化并涂覆在基体表面,形成一层具有优异性能 的涂层。具有提高耐磨性、耐腐蚀性、耐高温等优点,广泛应用于航空航天、石 油化工等领域。
液体激光器
以液体作为工作物质,具有调 谐范围宽、光束质量好等特点 。
半导体激光器
以半导体材料作为工作物质, 具有体积小、重量轻、效率高 、寿命长等优点,且易于集成
和调制。
激光束特性及参数
01
02
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04
光束质量
衡量激光束的聚焦能力和传输 特性的重要参数,包括光束直 径、发散角、瑞利长度等。
输出功率与能量
通信质量。
05 激光技术在军事 领域应用
激光雷达侦察与目标识别
激光雷达侦察
利用激光雷达的高精度测距、测 速和成像能力,对敌方目标进行 远距离、高精度的侦察和监视。
目标识别
通过激光雷达获取的目标反射信 号,对目标进行形状、大小、距 离等参数的识别,为打击决策提 供准确信息。
激光制导武器系统
激光制导导弹
空间光通信中激光链路建立
激光发射与接收
在空间光通信中,需要在发射端 和接收端分别设置激光器和光检 测器,用于产生和接收激光信号

瞄准与跟踪
由于空间环境的动态变化,需要 采用精确的瞄准和跟踪技术,确 保激光束能够准确地指向目标并
保持稳定。
大气影响与补偿
空间光通信中的激光传输会受到 大气湍流、折射等因素的影响, 需要采取相应的补偿措施以提高

激光的应用

激光的应用

激光的应用
激光在现代工业、医疗、通讯、安防等领域有着广泛的应用。

下面就来介绍一下激光
的应用。

1、工业加工
激光在材料加工领域有着广泛的应用,例如切割、钻孔、焊接、表面处理等。

利用激
光的高能量密度、高精度和高速度的特点,可以实现高效的加工方式,从而提高了生产效率。

同时,激光加工还可以避免机械加工的振动和磨损,减少加工失误,因此被广泛应用
于轻工、机械、电子、汽车等领域。

2、医疗设备
激光在医疗设备方面有着重要的应用,例如激光治疗、激光手术、激光照射等。

目前,激光在医学领域的应用主要涉及眼科、皮肤科、牙科、妇科等方面。

比如激光近视手术可
以有效地纠正近视,激光去皱可以有效地消除皮肤细纹和皱纹等。

由于激光具有创伤小、
恢复快等优点,因此成为医疗行业中的一种重要手术工具。

3、通讯
激光在通讯领域也有着广泛的应用,尤其是在光通讯方面。

与传统的电缆传输相比,
光纤传输可以实现更高的速度和更远的距离。

而激光则是驱动光纤传输的关键。

激光的高
频率、高精度和高带宽,使得它可以实现数据传输中的高速、高质量和高可靠性。

因此,
激光已经成为了现代通讯中不可或缺的一部分。

4、安防监控
激光在安防监控领域也有着广泛的应用,例如激光雷达、激光测距仪等。

利用激光的
特点,可以在较长的距离范围内实现精确的距离测量和三维成像,从而帮助监控系统进行
准确的目标跟踪和识别。

此外,激光还可以被用于红外夜视和热成像等技术中,使得监控
范围更加广泛和准确。

激光技术在各领域中的应用

激光技术在各领域中的应用

激光技术在各领域中的应用激光技术是一种较为先进的技术,而且在近年来越来越受到各行各业的关注,因为它有很多的应用。

激光技术不仅可以加速某些过程的完成,同时也可以更好地控制某些过程的完成。

下面我们来了解一下激光技术在各领域中的应用。

一、制造业制造业是激光技术应用最广泛的领域之一。

激光技术的使用可以帮助制造商更好地控制裁剪,切割,焊接和3D打印等过程。

激光切割可以精确裁剪纸板,金属和塑料等材料,而激光焊接可以在严格控制的环境下进行,确保焊接质量。

二、医疗领域激光技术在医疗领域中的应用是相当广泛的。

激光技术可以用于消除眼部视圈,去除青春痘,去除纹身,为患者提供美容治疗等等。

此外,激光技术还可以用于手术中。

与传统手术相比,使用激光技术可以使手术快速,侵入性小,恢复时间快。

激光技术还可以用于癌症治疗,其吞噬癌细胞的速度比传统放疗和化疗要快。

三、电子制造业电子制造业中的小尺寸组件需要准确的加工技术,因为这些元件很小,只有准确无误地加工,才能确保产品的给极质量。

激光加工技术成为了电子制造业中的主流技术之一。

激光加工可以精确地打孔,切割和微加工各种材料,而且速度很快。

四、地面和空中交通激光传感技术被广泛应用于地面和空中交通中。

激光雷达(LIDAR)被用于发现物品和生成3D图像。

激光雷达技术可以生成客舱环境的3D图像,有助于飞行员更好地理解飞行环境,提高飞行安全性。

LIDAR也可用于自动驾驶汽车中的位置检测和物体识别上。

总结在当前技术发展日新月异的背景下,激光技术应用发展非常快,可以说是各领域中的技术先锋。

在未来,随着激光技术的不断发展,它的应用将变得更加广泛,有助于提高各领域的效率和质量。

激光技术的发展与应用

激光技术的发展与应用

激光技术的发展与应用激光技术是一种强大的工具,被广泛应用于科学、医学、工业和军事领域,它的独特性质使得它成为了现代技术中不可或缺的一部分。

本文将会讨论激光技术的发展历程,以及它在不同领域中的应用。

激光技术的发展历程激光技术最早由美国物理学家泰奇·豪斯(Theodore Maiman)于1960年发明,他使用了一种半导体材料来制造激光器,并建造了世界上第一台完全工作的激光器。

这被认为是激光技术的诞生。

近年来,激光技术得到了极大的发展,不仅材料和电子元件得到了改进,激光器的类型与功能也得到了改进。

随着技术的进步,激光技术已经成为了许多行业中必不可少的工具。

激光技术的应用1. 科学领域激光技术在科学领域中具有广泛的应用,比如光学测量和精密加工。

在这方面,激光技术的应用使得科学家们能够实现最小尺寸范围的研究,也能够对材料进行微小的锯切并研磨,或者在不损害其它部分的情况下将它们限制在某个特定的区域内。

2. 医学领域激光技术在医学领域中也有着广泛的应用,比如激光手术。

激光手术是一种微创手术,它通过激光光束使组织破裂,从而达到治疗效果,这种技术使得手术切口更小、更干净,并且患者恢复速度更快。

激光还可以用于治疗近视、激光去毛和激光焊接等操作。

3. 工业领域激光技术在工业领域中也有着广泛的应用,比如激光切割。

激光切割不但可以进行常规的金属切割,还可以进行复杂的雕刻和拼贴操作,这种方法对于需要精确准确的雕刻和拼贴的行业如电子产业和汽车制造业非常重要。

4. 军事领域激光技术在军事领域中也有着重要的应用,比如制导武器和激光测距。

激光制导武器是利用激光束对目标进行跟踪并指引武器击中目标,这种技术对于高精度的精确打击非常重要。

结论总之,激光技术的应用范围非常广泛,包括科学、医学、工业和军事领域。

虽然激光技术还有很多不足,但它已经成为了当今现代技术中的重要组成部分,并将在未来的发展中扮演更为重要的角色。

激光在现代中的作用及应用

激光在现代中的作用及应用

激光在现代中的作用及应用激光,即光的增幅与放大的储能辐射,是一种高度集中的、高度一致的光束。

其特点是相位、频率和方向都高度一致,以及具有高光强度和窄光谱特性。

激光技术的应用范围非常广泛,涵盖了众多领域,如通信、医疗、制造业、科学研究等。

以下将对激光在现代中的作用和应用进行详细阐述。

首先,激光在通信领域的作用不可忽视。

激光通信是一种通过激光光束传输信息的技术,在高速、长距离时具有较大的优势。

激光通信的特点是带宽大、抗干扰性强、传输速度快。

目前,激光通信已经在地面通信、卫星通信、无线光纤通信等领域得到广泛应用。

随着人们对高速、高容量通信需求的增加,激光通信技术有望在未来发展得更加成熟。

其次,激光在医疗领域扮演着重要角色。

激光医疗技术已经被广泛应用于临床诊断、治疗以及疾病研究等方面。

激光在医疗领域的应用包括激光手术、激光疗法、激光成像等。

激光手术是利用高能激光对人体组织进行切割、烧灼等操作,具有创伤小、恢复快等优点。

激光疗法则是利用激光的光热效应或光化学效应对疾病进行治疗。

同时,激光成像技术可以在医学影像中提供高分辨率的图像,帮助医生进行定位、检查以及手术操作。

另外,激光在制造业中起到了至关重要的作用。

激光加工技术广泛应用于精细加工、焊接、切割等工艺中。

由于激光具有高光强度和高一致性的特点,可以实现对材料的精细加工,使得制造产品更加精细、精确。

激光切割技术可以用于金属、塑料等材料的切割,具有速度快、变形小等优点。

激光焊接技术则可以实现对薄板材料的高效焊接,如汽车、航空航天等行业中的焊接工艺。

此外,激光在科学研究领域也有着广泛的应用。

对于物质的原子、分子结构研究,激光被广泛应用于光谱学、光化学、光物理学等方面。

激光光谱学可以通过精确测量光的频率和幅度,来研究物质的能级结构、光学特性等。

激光在高能物理研究中也有很大作用,如激光离子加速器、激光脉冲压缩技术等,可用于加速粒子、产生高能粒子束等。

总结起来,激光在现代中的作用和应用十分广泛。

激光技术应用

激光技术应用

激光技术应用激光技术是一种高度精密的光学技术,广泛应用于医疗、通信、制造等领域。

其独特的特性使得激光技术成为现代科技发展中的重要驱动力之一。

本文将探讨激光技术在不同领域中的应用。

一、医疗领域激光技术在医疗领域的应用具有广泛的影响力。

激光手术已经成为常见的医疗方式,尤其在眼科手术中应用广泛。

激光可以通过凝聚与放大光束的方式进行精确的组织切割,达到微创手术的效果。

例如,在激光角膜矫正手术中,激光技术可以精确切割角膜组织,改善视力并矫正近视、远视等视力问题。

此外,激光技术还被应用于皮肤美容和整形手术。

激光可以去除皮肤上的痣、纹身和色斑,令肌肤更加光滑细腻。

激光脱毛也是一种较为常见的美容技术,通过激光光束破坏毛囊,达到永久脱毛的效果。

二、通信领域激光技术在通信领域中具有重要意义。

光纤通信是基于激光光束传输数据的技术。

由于激光是一种高度聚焦的光束,能够传输更多的信息,因此成为实现高速、大容量数据传输的关键技术之一。

激光器和光纤是光纤通信系统中的两个重要组成部分。

激光器产生激光光束,而光纤则将激光光束传输到目标地点。

光纤通信不仅可以传输各种类型的数据,还能够传输语音和视频等多媒体信息。

激光技术的应用使得通信速度更快、数据传输更稳定,为人们的日常生活提供了更便捷的通信方式。

三、制造领域激光技术在制造领域中被广泛应用,尤其在精密制造和加工领域。

激光切割技术可以快速、准确地切割各种材料,如金属、塑料和木材等,而且不会产生太多的废料。

激光切割还可以实现复杂形状的切割,提高制造效率和质量。

此外,激光焊接也是一种常见的制造技术。

激光焊接可以实现高温、高能量的熔化和连接,适用于金属制品的制造以及汽车零件的生产等领域。

相比传统的焊接方式,激光焊接具有焊接速度快、精度高等优点,能够减少生产成本并提高产品质量。

总结:激光技术作为一种高度精密的光学技术,广泛应用于医疗、通信和制造等领域。

在医疗方面,激光手术和皮肤美容等应用使得疾病治疗更加高效和便捷。

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体粒径增大而增加,且光波模式向低频方向漂移;模式频率间隔只受散射体粒径影响而与散射体浓度(占容比)无关,粒径增大时频率间隔变小;模式特征与散射体的类型无关,最优散射体折射率在2左右。

图5参12(于晓光)TN2422007054223环形非稳腔倒向波抑制镜抑制效果的数值模拟=Numeri cal st imulation for rever se wave suppr essor in unstable r ing resonator[刊,中]/黄剑峰(中科院上海光机所.上海(201800)),施翔春//中国激光.―2007,34(3).―370373通过自洽方程,用Matlab计算带有倒向波抑制镜的环形非稳腔正、倒向波的稳定过程。

改变腔长、放大率等参数来计算,发现使用倒向波抑制镜能明显提高正向波的输出,并能抑制倒向波。

气体分子的多普勒频移导致正、倒向波的频率变化。

频率分开的越小,竞争越大,抑制效果越好,正向波输出功率则有所下降。

对于特定的结构,存在最佳的放大率,使正向波的输出最大。

图5参14(杨妹清) TN2432007054224一种新型光子晶体双色谐振腔=A new double wavelength photonic crystal resonator[刊,中]/许桂雯(深圳大学工程技术学院固态光子技术研究室.广东,深圳(518060)),欧阳征标//光子学报.―2007,36(3).―429433提出一种新型的光子晶体双色谐振腔,以光学传输矩阵法为基础给出了设计的关键参量及其优化方法,并分析了其物理原理。

根据常用的650nm/780nm,532nm/671 nm,1079nm/1320nm和1064nm/1319nm等双色激光谱线,设计了四个光子晶体双色谐振腔结构。

这种一维光子晶体谐振腔只需要一个谐振腔,缺陷层两侧周期数为五层时,该腔体总厚度<5m,可获品质因子为103~104,相对带宽为10-4~10-5的双色谱线,且模式纯净,基于基模谐振。

图4表1参16(严寒)TN2432007054225平板型光子晶体谐振腔性能分析=Par ameter analysis of planer photonic crysta l m icrocavity[刊,中]/谢东华(吉林大学通信工程学院.吉林,长春(130012)),何晓东//光子学报.―2007,36(3).―434438介绍了一种平板型光子晶体微谐振腔的结构。

利用三维时域有限差分法(F DTD)分析了平板型光子晶体的结构参量及其对谐振腔性能的影响。

平板型光子晶体微腔具有较小的模式体积和较大的品质因子(Q),可以有效地使光子局域化。

该谐振腔可以用来制造单频发光二极管和零阈值微腔激光发射器。

图7参17(严寒)激光参数测量TN2472007054226便携式多功能LD特性测试系统的研制=Development of portable multifunct ional LD testing system[刊,中]/许文海(大连海事大学信息学院.辽宁,大连(116026)),董丽丽//光电子激光.―2007,18(3).―356358研制了一种单片机控制的LD特性测试系统。

该系统可以运行在四种测试模式下:自动电流控制模式(A (ACC)、自动功率控制模式(AP C)、自动电压控制模式(AVC)和自动背光电流控制模式(AMC);LD驱动电流可实现0~2A连续可调。

测试系统同时对温控实现精确的控制,采用软件方法实现Fuzzy+PID调节,并结合积分分离思想,使温度控制快速而有效;采取了软启动控制、断路开关及限流保护的措施,有效地保证了LD的安全。

图4参7(杨妹清)TN2472007054227一种新的激光光斑参数快速计算方法=A new method for calculating laser spot parameter s quickly[刊,中]/章秀华(华中科技大学光电子科学与工程学院湖北,武汉(3)),杨坤涛光学技术―,33(3)―3提出了一种利用弦的特性快速提取激光光斑参数的二维H ough变换方法。

该方法是在圆形光斑边缘图像上作两条交于边缘上一点且相互垂直并分别平行于坐标轴的弦,通过这两条弦与光斑圆心及半径的几何关系,求取光斑的中心坐标和半径。

遍历所有边缘点,对参数空间二维中心坐标数组投票,最大值对应参数即为光斑中心坐标。

分析一维归一化半径直方图,求得光斑半径。

实验结果表明,与传统的H ough变换相比,该算法在运行时间和空间效率上都有很大提高。

图4表1参5(严寒)T N2472007054228频率分辨光学开关法测量飞秒脉冲=M easurement of femtosecond laser pulse with fr equency resolved optical ga ting[刊,中]/刘文军(哈尔滨工业大学威海校区光电科学系.山东,威海(264209)),王卫京//激光与光电子学进展.―2007,44(3).―5056阐述了频率分辨光学开关法测量飞秒脉冲的原理,详细分析了模式尺寸效应和非线性效应对飞秒脉冲测量的影响。

构建了一台用于飞秒脉冲测量的二次谐波频率分辨光学开关装置,利用该装置对谐振腔输出的飞秒脉冲及压缩后的脉冲进行了测量。

得到了飞秒脉冲的时间宽度及光谱宽度、电场及其相位在时域和频域的详细信息。

图8参17(严寒)T N2472007054229利用高精度时间间隔测量技术实现光速测定方法的研究=Light velocity measur ement by high precision t ime inter val measurement technique[刊,中]/吴刚(中科院上海技物所.上海(200083)),李春来//应用光学.―2007,28 (3).―350353为了实现实验室环境下测定光速,采用已知长度及折射率的单模零色散光纤作为传输介质,利用高精度时间间隔测量技术测量了光在该光纤中的传输延时。

经过理论推导,求出光速c与作为传输介质的光纤长度L、折射率n 及光纤延时之间的关系式,从而通过测量得到L,n及的值即可计算得到真空中的光速值。

与传统的测量光速的方法相比,采用高精度时间间隔测量技术可使时间分辨率达到125ps。

图2参6(王淑平)激光安全与防护T N2412007054230基于小波变换的薄膜激光损伤识别=Recognition of film laser damage based on wavelet transform[刊,中]/何长涛(四川大学光电技术系.四川,成都(610064)),马孜//激光技术.―2007,31(2).―131133,136为做到在线自动识别损伤,采用数字图像处理的方法,将小波变换与图像相关识别技术结合在一起,分析了如何利用小波变换来实现薄膜激光损伤识别的理论方法。

结果表明,这种识别方法不仅有较高的识别精度,而且可以避免目前损伤测试工作中繁重的人工操作,对实现激光损伤阈值测试装置的自动化有着非常重要的意义。

图4参12(于晓光)T N2412007054231激光损伤防治研究进展=P rogr ess in protect ion and treat ment of laser induced injuries[刊,中]/孙嵘(军事医学科学院放射与辐射医学研究所.北京(100850)),罗振坤//应用激光.―2007,27(2).―154158简要阐述激光损伤的类型和机理,重点分析了国内外激光安全标准、激光防护器材、激光损伤防治药物研究的最新进展。

参19(于晓光)激光应用激光医学R3553基于O GL的冠脉树在最佳视角下的投影显示=!5!.40074//.2007.4414418.120070422pen Pr o2ject ion of coronar y ar teria l tr ee in optimal view based on openGL[刊,中]/胡春红(天津大学精密仪器与光电子工程学院,光电信息技术科学教育部重点实验室.天津(300072)),郁道银//光电子激光.―2007,28(5).―629633在冠脉树三维重建的基础上研究了感兴趣血管段最佳视角的计算方法,该方法首先获得满足感兴趣血管段最小投影缩短的造影角度范围,然后在该范围内进一步选取满足最小血管遮盖的造影角度。

对造影系统的X射线透视投影原理和OpenGL中的透视投影原理进行分析比较后,利用OpenGL显示冠脉树在感兴趣血管段最佳视角下的投影图像。

实验结果表明,在最佳视角下的投影图像中,能更好地估计血管损伤长度和直径狭窄,从而用于指导介入性治疗。

图10参11(王淑平)R454.22007054233 Nd YAG激光对108例膀胱癌门诊治疗的体会=Outpa t ient service experience of Nd YAG laser resect ion for 108cases of bladder cancer[刊,中]/孙耀华(浦东北蔡医院外科.上海(201204)),戴胜国//应用激光.―2007,27 (1).―6162为总结运用Nd YAG激光经尿道膀胱镜下治疗膀胱癌108例的经验体会,对108例膀胱癌患者在门诊中应用Nd YAG激光机行经尿道膀胱镜下激光治疗肿瘤术(TUL BT)。

结果108例均在门诊治疗,除5例因较长时期未随访治疗而致肿瘤扩散,转移外,其余103例均治疗满意。

表1参4(于晓光)R454.22007054234调Q开关Nd YAG激光治疗面颧部褐青色痣180例=Q switched Nd YAG laser in t reatment of nevus fusco caer uleus zygomat icus r eport of180cases[刊,中]/袁利森(杭州友好医疗美容门诊部.浙江,杭州(310004)),苑晓燕//应用激光.―2007,27(1).―6364,72探讨了调Q开关Nd YAG激光治疗面颧部褐青色痣的临床效果。

根据患者面颧部褐青色痣色泽深浅,选用不同的技术参数对180例患者进行治疗。

结果调Q开关Nd YAG激光治疗2~4次后,116例疗效极显著,46例疗效显著,18例略有效果,总有效率达到90%。

治疗后多数患者皮肤创面出现程度不等的继发性色素沉着反应,通常3个月左右逐渐自然消退,治疗后全部患者均无瘢痕产生。

参5(于晓光)R454.22007054235 32例腺性膀胱炎及18例颈部三角区炎症的激光治疗(TUL)分析=Analysis of32cases of gland cystitis and18 cases of pate delta region inflammation laser treats(T UL) [刊,中]/陈东(北蔡医院外科.上海(201204)),戴胜国//应用激光.―2007,27(2).―159160为探讨腺性膀胱炎及颈部三角区炎症的激光治疗,对50例腺性膀胱炎及颈部三角区炎症的患者采用膀胱镜结合活组织病理检查明确诊断,确诊后在局麻下采用上海激光研究所产Nd YAG激光治疗机,配合(F21)st orz cysto、(F4)光纤、光接头接(腹腔镜)显示器、冷光源,无菌水灌注膀胱后经尿道激光(T UL)治疗。

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