牙科激光

目录

  1. 1 牙科激光
  2. 2 半导体激光器
  3. 3 氩激光
  1. 4 钕钇铝石榴石激光
  2. 5 Ya激光
  3. 6 新一代直管:Er激光
  1. 7 二氧化碳激光
  2. 8 对于硬组织
  3. 9 对于金属

    牙科激光

    牙科激光是医疗激光,牙齿和一个口服更软组织颚骨治疗相关的生物组织例如为目的的激光或假体,以这样的使用焊接合金的牙科它是用于此类目的的激光器的总称。但是,用于活体和焊接的设备完全不同。

    由于激光热吸收牙齿和骨骼内部的水分而使蒸腾爆炸部分破坏。另一方面,即使在Er系统中,具有不同晶体基质的Er.Cr; YSGG激光器也会部分破坏牙齿,骨骼和软组织,并在组织外部产生微小的水分爆炸,这就是“流体动力学效应” ” 在最近的Er激光器中也出现了使用这种外部水爆炸的新型Er:YAG。在实际的临床实践中,这些现象之间有什么区别?这是新型Er激光器的研究主题。

    牙科激光

    这些Er激光设备不仅适用于牙齿硬组织,例如龋齿去除、根管治疗、减轻超敏反应的疼痛,而且还具有激光麻醉,颞下颌关节治疗,粘膜的特征它广泛应用于牙科领域,从龋齿治疗到植入物,作为通过切除,蒸腾和水力切开的骨外科手术设备。

    根据日本牙科激光学会的介绍,日本的牙科激光普及率约为30%。在日本,从2008年4月开始的保险修订版规定,激光治疗的费用只能由政府保险的保险公司要求赔偿,但某些制造商的Er:YAG激光器除外。今年4月,将1齿激光治疗的20点加法(2年前)提高到40点加法。但是,目前批准的Er:YAG激光的无痛龋去除为40分,即在仅400日元的保险治疗费内是否能完全满足无痛龋去除条件,支付基金方监督几乎是不可能的。

    话题已经改变,有些牙科诊所说“激光美白”来美白牙齿,但这完全是错误的。激光只是用过氧化氢或过氧化脲漂白,而激光只是施加热量来激活漂白剂(即使不是激光,也可以使用正常的可见光)。

    半导体激光器

    波长约为655至2000nm(波长范围根据振荡材料而变化)。波长为800到900纳米的半导体激光器是一种软组织激光器,通常可穿透组织,对红细胞具有很高的热吸收,可以预期以低功率激活细胞。对轻度软组织治疗有效,例如牙龈切开和超敏反应。高产量可实现蒸腾作用和固化作用。该装置是紧凑的并且相对便宜。然而,随着1000至2000纳米的半导体激光器的出现,未来需要进一步的研究。

    氩激光

    波长约为488nm。可见激光范围从蓝色到绿色。它是一种穿透力强的激光,被组织(尤其是血红蛋白)吸收,因此在使用时必须谨慎。它也适用于PDT(光动力疗法)。

    钕钇铝石榴石激光

    波长约为1064nm。对水和生物组织的吸收率据说是中等的。它具有凝血作用,并且被黑色素高度吸收。还可以通过使用尖端进行热转换来控制渗透率。

    Ya激光

    波长约为2940nm。它是使用水的软组织和硬组织的激光。在水和羟磷灰石中的吸收率高,安全性相对较高。然而,取决于装置,在组织中的热吸收存在差异,并且需要确定装置的特性。它是一种激光,它能激发水分子并爆炸水蒸气,并能利用它的能力切割牙齿、牙龈、骨头等。传统的牛激光具有通过组织内部的蒸气爆炸切割的蒸腾机制,但是最近在以色列发明的the牛激光没有光导纤维,并且在机头中内置了激光。此外,还出现了一种全新的偏转激光器,该激光器使用所谓的流体动力学来通过激光将手机中的水炸开来切割牙齿和骨骼。在由于这种外部爆炸而进行切割或切除的情况下,热量不太可能残留在组织内部,并且几乎没有疼痛而不会侵犯热量。

    新一代直管:Er激光

    几乎纯净的2940nm yag,没有光纤传输干扰。最近,人们开发出了一种直的Er; YAG激光,它使用一种无​​纤维,无机械手的系统直接从Er:YAG振荡器发射到手机的尖端,这种激光的特点是牙垢,黑色反应和柔和的图像。与传统的Er:YAG相比,Er:YAG的基本特征(如优先去除)可以更有效,更清晰地表达。与Er,Cr,YSGG相比,该激光在水分子上的共振也更强,并且有助于产生双重流体动力学和水下等离子体。
    这种水下等离子体具有全新的激光灭菌效果,可以在低温下用水灭菌,这是其主要特征,可以安全有效地去除龋齿和骨坏死,以及严重的牙周疾病和根管预期将其作为一种新疗法应用而不会造成任何热损害。该激光器是根据以下假设进行研究的:在芯片尖端发生水爆炸时会出现水下等离子巴氏灭菌作用。到目前为止,尚不清楚为什么用水激光如此之强,以至于具有强大的杀菌能力,仅是水爆炸的冲击效果,还是未知的Er:YAG激光无法仅通过细菌中的水分蒸发来解决的问题预期会阐明能力。
    从科学上讲,术语“直Er:YAG激光”不存在。从理论上讲,它被视为无纤维Er:YAG。

    二氧化碳激光

    波长约为10600nm。尽管由于其几乎没有牙本质渗透性而被称为表面吸收型激光器,但实际上它会在生物体内积聚热量,并且存在由于过度照射而导致骨腐烂的风险。单位面积的热能比其他激光器最高。它具有凝血作用,主要用作牙龈切开,口腔消毒和血凝块的软组织激光。
    chromium铬; Wythe GS激光
    波长约为2780nm。1996年在美国开发。与传统的加热激光器不同,该激光器的特征是称为流体动力学的理论,在该理论中,激光在水表面吸收能量,并且牙齿上的蒸汽爆炸力将牙齿割断。据说在传统的牙科激光器中,吸收热量到活组织的激光是最小的,而分析的理由是激光波形具有xxx的特征(A. Moritz博士)。 。它对硬组织和软组织均有效,并且具有与常规牛激光相同的效果,但由于其低的颜料选择性,其软牙本质和牙结石的去除较Er:YAG弱。根据最新信息,已经出现了超越此Er.Cr.YSGG激光器的新一代ya型激光器。这种激光具有类似于Er.Cr; YSGG的流体动力学效果,并且在以色列出现了新一代的Er:YAG激光,据说这种激光对色素和牙垢具有很强的抵抗色素反应的能力。
    氦氖激光
    波长约为632.8nm。朱红色激光会发出可见光。适用于LLLT(医学激光治疗)。

    对于硬组织

    硬组织激光是用于治疗牙齿和骨骼的激光。目前,以下类型的激光通常用于牙科治疗中,例如切割硬组织。

    • :: Y Er:Ya
    • Er.Cr:YSGG b铬:Wyeth GS
    • 无纤维直Er:YAG无纤维直Er:Yag

    由于以前的激光分类仅是振荡器元件名称和其随附的波长分类,因此更新了新的无光纤激光器的外观,但是由于光导系统的改进,即使使用相同的元件名称,其特性也会发生很大变化。换句话说,有必要考虑有纤维和无纤维的分支。以下说明基于旧分类。

    其他激光(上述除外)(二氧化碳,Nd:YAG,半导体激光等)不适用于硬组织。作为用于硬组织的激光器的必要特性不仅是切割和蒸腾功能,而且还在于由于热等对人体的硬组织没有激光的侵害作用并且是重要的事实。例如,当将龋齿激光应用于龋齿时,由于突然的高热量,龋齿会部分蒸发,但是激光的热量倾向于保留,并且天然牙还没有随着釉质层的熔岩形成(玻璃化)而发生热变质。同时,由于突然的温度变化而可能产生裂缝,并且不能排除损坏健康的硬组织的可能性。Nd:YAG和半导体激光器也是如此。那么为什么使用Er:YAG和无纤维Er:YAG,Er.Cr; YSGG激光器是合适的,因为这些激光器的特性在水分子中吸收得很好这是因为存在其他激光器没有的特性。换句话说,Er:YAG和无纤维Er:YAG,Er.Cr.YSGG激光比其他激光具有更高的吸收到水分子中的能量,因此当暴露于生物组织(人体大约70这是因为仅通过与水的水分的表层的反应,热量就不容易残留在生物体内。牙齿和骨头也是如此。然而,这两种类型的激光器也具有不同的制造商特性(因为激光特性根据激光器的振荡模式而变化,并且结构取决于激光器的制造商),并且在热扩散组织内部的水分的同时连续钻出孔。相反,存在这样的情况,其中,从组织外部注入水,并且通过将水连续地外部暴露而刮掉硬组织。然而,应该注意的是,在搪瓷层中,据称水分含量仅为5%左右,并且上述Er兄弟并不都发挥相同的作用。

    对于金属

    除了用于上述活体组织的那些之外,牙科激光器还包括用于焊接牙科金属的牙科激光器,例如牙科科学和工程领域,假体和假牙,这些也称为牙科激光器。激光焊接的优点在于,即使不使用钎焊材料也可以将相同的金属彼此结合,因此,即使义齿基材等对热敏感的树脂附着在金属上,也可以抑制变色和破裂的风险。这是可以操作的一点。


    牙科激光

    相关推荐

    液晶激光

    目录 1 液晶激光 2 现状和问题液晶激光晶体激光器和光子晶体的分子结构是一维光子效应表现出谐振器的类型被用作该有机染料激光器。 晶体激光器中的液晶的分子结构的荧光染料,其是一种香豆素,4-(二氰基亚甲基)-2-甲基-6-(4-二甲基氨基)-4H-吡喃(DCM),亚甲基吡咯(英国)等激光染料的激光介质的短波长光源如(通常外紫外光激发时发出激光)。当通过... (继续浏览)

    固态激光器

    目录 1 固态激光器 2 固态激光器功能 3 固态激光器分类 ▪ 灯泵浦固态激光器 ▪ 半导体激光器泵浦固态激光器 ▪ 超短固态激光器 ▪ 光纤激光器固态激光器固体激光器是指使用固体材料作为工作物质的激光器,但是即使是相同的固体,半导体的状态也大不相同,因此与半导体激光器不同,使用绝缘性固体材料通常只称固体激光器。 大多数固态激光器,铁族,镧系元素,锕... (继续浏览)

    光纤激光器

    目录 1 光纤激光器 2 光纤激光器优势 3 光纤激光器的应用光纤激光器单模光纤铒和钕,镱和稀土元素如激光介质和,另一个提供在所述外覆层。该光纤的两端镜或光纤布拉格光栅由夹着供给的激发光中的其他激光光源激发射的原因。激光穿过纤芯,激发光穿过内包层,因此激发光和受激发射激光可以共存。激光可以设计为连续光或脉冲光。 光纤激光器优势由于激光束的输出可以直接通... (继续浏览)

    环形谐振器

    目录 1 环形谐振器 2 全反射 3 干扰 4 光耦合 ▪ 双环谐振器 5 应用环形谐振器环形谐振器被允许输出耦合和一些输入的光,形成至少一个闭环波导指的集合。环形谐振器后面的概念与耳语走廊后面的概念相同。声音和声音之间是有区别的,但是全反射和干涉的背景保持不变。当具有与谐振波长相同波长的光进入环路时,由于许多匝的相长干涉,光以增加的强度输出。由于只有一些波... (继续浏览)

    8字形激光

    目录 1 8字形激光8字形激光8字形激光器,8和成形环形谐振器与光纤激光器是指。用于生成皮秒和飞秒孤子脉冲。作为此类激光器的典型光谱形状,有一个宽的中心峰和围绕它的几个窄的侧峰。窄峰的幅度等于或低于中心峰。 谐振器的两个回路都作为Sagnac回路工作。这种激光器的活性介质是掺有稀土离子的光纤。为了确保锁模,相对于非对称地放置到所述谐振器,产生相对的光波... (继续浏览)

    气体激光器

    目录 1 气体激光器 2 气体激光器功能 3 主流气体激光器气体激光器气体激光器和激光介质是气体,根据介质气体的不同,可以进一步分为中性原子激光器,离子激光器,分子激光器,受激准分子激光器,金属蒸气激光器等。 在许多情况下,根据激光原理在实际中使用混合气体。 1000或更多的波长的的振荡线是已知的。它通常用于短波长的高功率操作以及超短波长/ 远红外区域... (继续浏览)

    大功率激光系统

    目录 1 大功率激光系统大功率激光系统大功率激光系统是由日本防卫装备局(前防卫技术研究部)电子设备研究实验室研发的激光武器。它也被称为防空大功率激光武器。 在技术研究部,破坏激光武器的研究1975年(昭和 50年)1976年研究试验在(1976年)已经开展,xxx输出功率10 千瓦的燃气动态激光(英文版)是“激发实验装置(热法)“和xxx输出215 W... (继续浏览)

    稀有气体化合物

    目录 1 稀有气体化合物 2 稀有气体化合物用法稀有气体化合物稀有气体化合物,周期表位于最右边的18族的元素,即,对于包含稀有气体元素的化合物的通用术语。 人们认为稀有气体元素不能与其他元素形成化合物。这是因为稀有气体元素的最外层壳被电子填充或最外层电子的数量为8,这在化学上非常稳定并且反应性低。在氖气和较重的稀有气体元素中,外壳的s和p壳已充满电子。... (继续浏览)

    激光加工机

    目录 1 激光加工机 2 激光加工机的类型激光加工机激光加工机是一种使用激光在各种材料上进行雕刻,切割,钻孔和标记的机床。 它是一种为执行机械加工而开发的机床,即使使用常规刀片和切削工具,也无法通过利用激光进行切削来进行切削。图像处理软件由于不使用刮刀等接触部件,因此不需要更换接触部件的磨损,变质等消耗部件,并且由于是无接触地进行加工,因此不会因加工时... (继续浏览)

    蓝色激光

    目录 1 蓝色激光 2 半导体激光器 3 二极管泵浦固态激光器 4 外观 5 蓝色极光的应用蓝色激光蓝色激光是在人的眼中,蓝色或波长360 480nm处出现紫色,电磁辐射的一个激光器。 蓝色激光由441.6纳米氦镉气体激光器和458、488纳米氩离子激光器产生。输出蓝光束的半导体激光器通常是氮化镓(GaN,紫色)或氮化铟镓(基本上是蓝色,但是也可以显示... (继续浏览)

    扫描位移电流显微镜

    目录 1 扫描位移电流显微镜 2 应用扫描位移电流显微镜扫描位移电流显微镜(SDM)是扫描探针显微镜之一。 一种扫描探针显微镜,用于可视化样品表面的形状和电流分布。在扫描隧道显微镜(STM)的配置中,将探针激励系统和TDM电流信号处理系统添加到STM基本模型中,并且探针以几百Hz至几kHz的频率垂直于样品。检测通过振荡产生的位移电流,并可视化电流分布。... (继续浏览)

    扫描洛伦兹力显微镜

    目录 1 扫描洛伦兹力显微镜 ▪ 扫描洛伦兹力显微镜应用扫描洛伦兹力显微镜扫描洛伦兹力显微镜(SLFM)是扫描探针显微镜之一。 扫描洛伦兹力显微镜将磁场施加到样品上,并且根据弗莱明左手定则,悬臂式探头会因样品表面上产生的洛伦兹力而发生扭曲 。该结构基于接触型原子力显微镜(AFM),并添加了将交流电压施加到探头的电气系统和用于信号检测的锁定放大器系统。当... (继续浏览)

    弹道电子发射显微镜

    目录 1 弹道电子发射显微镜简介 2 弹道电子发射显微镜的应用弹道电子发射显微镜简介弹道电子发射显微镜(BEEM)获得由弹道电子的图像扫描隧道显微镜的类型。 由于测量技术的发展,人们已经更好地了解了固体表面的结构和电子状态,但由于非破坏性研究的困难,人们仍不了解直接在表面下的界面。并于1988年由LD。。。在BEEM中,来自扫描隧道显微镜(STM)探针... (继续浏览)

    扫描霍尔元件显微镜

    目录 1 扫描霍尔元件显微镜 2 扫描霍尔元件显微镜应用扫描霍尔元件显微镜扫描霍尔元件显微镜(SHPM)是扫描探针显微镜之一。 一种扫描探针显微镜,用于可视化样品的表面形状和磁通量分布。扫描霍尔元件显微镜的结构,低温扫描隧道显微镜大致相同的超导磁体被嵌入液氦用于低温恒温器在所述真空双管包含在,样品霍尔元件,安装了包括压电驱动元件的扫描仪部件。探头装有霍... (继续浏览)

    扫描扩展电阻显微镜

    目录 1 扫描扩展电阻显微镜 2 扫描扩展电阻显微镜应用扫描扩展电阻显微镜扫描扩展电阻显微镜(SSRM)是扫描探针显微镜之一。 它通过应用接触原子力显微镜(CAFM)的原理可视化样品表面的形状和局部电阻分布。基于接触式AFM,使用接触式AFM反馈控制来扫描样品表面,以增加悬臂探针的接触压力。通过在探针接触位置的样品表面上测量微小电流,可以测量样品表面上... (继续浏览)

    极紫外光刻

    目录 1 极紫外光刻 2 EUVL光源 3 EUVL光学器件 4 EUV特定的叠加问题 5 光刻胶EUV曝光 6 EUVL缺陷 7 意外的分辨率限制 8 抵抗聚合物聚集体 9 光电子轨道 10 高效的光刻胶加热 11 抵抗点扩散功能 12 不确定性原则 13 EUVL示范极紫外光刻极紫外光刻技术(简称:EUV光刻或EUVL)是一种下一代光刻技术,可以用波长为... (继续浏览)

    毫米波近场显微镜

    目录 1 毫米波近场显微镜 2 毫米波近场显微镜应用毫米波近场显微镜毫米波近场显微镜的毫米波通过获得的图像的显微镜。 毫米波是可见光多比波长为(大约5毫米)长,完整分辨率不能提高。因此,通过将扫描近场光学显微镜的概念扩展到毫米波段来提高分辨率。通过用狭缝型金属波导体局部地挤压毫米波的照射位置,并且通过在旋转台上旋转样本以进行机械扫描,来照射紧密聚焦的样... (继续浏览)

    等离子显微镜

    目录 1 等离子显微镜 2 表面等离子体共振显微镜 3 局部等离子体共振显微镜 4 应用等离子显微镜等离子显微镜和(等离子显微镜)等离激元通过获得图像显微镜通用名称。 尽管统称为等离激元显微镜,但成像原理除了使用等离激元的共同点外,差异很大。近场扫描光学显微镜通过应用的概念的分辨率的方法和增加扫描探针显微镜有诸如通过应用该方法来提高分辨率的方法。表面等... (继续浏览)

    隧道声显微镜

    目录 1 隧道声显微镜 2 隧道声显微镜应用隧道声显微镜隧道声学显微镜(TAM)是一种扫描探针显微镜。 通过使振动探针靠近试样,由于相互作用,试样表面成为良好的超声波源,通过依次扫描,能够以高分辨率获得与声源有关的表面形状,介电常数和电荷分布的信息。 一种扫描探针显微镜,其利用压电位移元件进行扫描,使得探针非常靠近样品,并且探针与样品之间的相互作用区域... (继续浏览)

    电子自旋共振显微镜

    目录 1 电子自旋共振显微镜 2 电子自旋共振显微镜分类 ▪ 扫描电镜 ▪ 梯度磁场施加方法 ▪ 微波扫描ESR 3 应用电子自旋共振显微镜电子自旋共振显微镜(ESRM)是通过电子自旋共振(ESR)获得图像的显微镜。 ESR 可视化了在微波频带中由辐射暴露,化学反应,活性氧的氧化等产生的未配对电子的分布。ESR显微镜在很小的区域(例如探针的尖端)中检测... (继续浏览)