-
Er,Cr YSGG มอบเลเซอร์คริสตัลที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลาย ภาวะเนื้อฟันไวเกิน (DH) จึงเป็นโรคที่เจ็บปวดและเป็นความท้าทายทางคลินิก จึงมีการวิจัยเกี่ยวกับเลเซอร์ความเข้มสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา การทดลองทางคลินิกนี้ออกแบบมาเพื่อศึกษาผลของเลเซอร์ Er:YAG และ Er,Cr:YSGG ต่อ DH การทดลองนี้เป็นแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม และแบบปิดตา ผู้เข้าร่วมการศึกษา 28 คนในกลุ่มศึกษาทั้งหมดมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการรวมกลุ่ม ได้มีการวัดความไวโดยใช้มาตรวัดภาพแบบอนาล็อกก่อนการรักษาเป็นค่าพื้นฐาน ก่อนและหลังการรักษาทันที และหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งเดือนหลังการรักษา
-
ผลึก AgGaSe2 — ขอบแบนด์ที่ 0.73 และ 18 µm
ผลึก AGSe2 AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) มีขอบแบนด์ที่ 0.73 และ 18 µm ช่วงการส่งผ่านที่เป็นประโยชน์ (0.9–16 µm) และความสามารถในการจับคู่เฟสที่กว้าง มอบศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งาน OPO เมื่อถูกปั๊มด้วยเลเซอร์หลากหลายชนิด
-
ZnGeP2 — เลนส์อินฟราเรดแบบไม่เชิงเส้นอิ่มตัว
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ไม่เชิงเส้นสูง (d36=75pm/V) ช่วงความโปร่งใสของอินฟราเรดกว้าง (0.75-12μm) การนำความร้อนสูง (0.35W/(cm·K)) เกณฑ์ความเสียหายของเลเซอร์สูง (2-5J/cm2) และคุณสมบัติการตัดเฉือนที่ดี ZnGeP2 จึงถูกเรียกว่าราชาแห่งออปติกอินฟราเรดไม่เชิงเส้นและยังคงเป็นวัสดุแปลงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเลเซอร์อินฟราเรดแบบปรับได้กำลังสูง
-
AgGaS2 — ผลึกอินฟราเรดออปติคัลแบบไม่เชิงเส้น
AGS มีความโปร่งใสตั้งแต่ 0.53 ถึง 12 ไมโครเมตร แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แสงแบบไม่เชิงเส้นของ AGS จะต่ำที่สุดในบรรดาผลึกอินฟราเรดที่กล่าวถึง แต่ขอบความโปร่งใสที่มีความยาวคลื่นสั้นสูงที่ 550 นาโนเมตรถูกนำมาใช้ใน OPOs ที่สูบด้วยเลเซอร์ Nd:YAG; ในการทดลองผสมความถี่ต่าง ๆ จำนวนมากด้วยเลเซอร์ไดโอด, Ti:Sapphire, Nd:YAG และ IR Dye ที่ครอบคลุมช่วง 3–12 ไมโครเมตร; ในระบบตอบโต้อินฟราเรดโดยตรง และสำหรับ SHG ของเลเซอร์ CO2