弱激光的比較大的特點是其直接照射生物組織不會造成不可逆損傷,卻能產生良性生物刺激、應答反應和光化學效應,從而調節機體多種功能,如神經沖動傳遞、血液功能、酶的活性、免疫、代謝等,通過平衡、改善上述功能從而達到醫療疾病和美容的目的。當前,弱激光醫療已在臨床上大面積使用,如弱激光體外穴位照射、弱激光針灸、弱激光血液照射等。近年來這一新興的物理療法(弱激光醫學療法)得到醫生和病人大部分青睞,正如美國激光醫學沃爾巴什特在《激光在醫學和生物學中的應用》一書中所說:“激光生物刺激可能是激光在醫學上的一種新型應用的標志。抵御強光威脅,激光防護鏡,視力安全的衛士。德陽激光防護眼鏡生產廠家
激光通常不同于其他光,它聚焦在窄光束中,限制在窄波長范圍內(通常稱為“單色”),并且由相互同相的波組成。這些特性產生于受激發射過程、諧振腔和激光介質之間的相互作用。受激發射產生與受激發射相同的第二個光子,因此新光子具有相同的相位、波長和方向,也就是說,這兩個光子彼此相干,具有相位上的波峰和波谷。然后,原始光子和新光子都可以激發其他相同光子的發射。光在諧振腔中來回傳遞增強了這種均勻性,相干度和光束的窄度取決于激光器的設計。雖然可見激光在房間的對面墻上產生一個看起來像光點的東西,但光束的對齊或準直并不完美。光束擴散的程度取決于激光反射鏡之間的距離和衍射,衍射在光圈邊緣散射光。衍射與激光波長除以發射孔徑的大小成正比;孔徑越大,光束傳播越慢。紅色氦氖激光器從一毫米孔徑發射,波長為0.633微米,產生的光束發散角度約為0.057度,即1毫弧度。如此小的發散角將在一公里的距離上產生一個一米的光斑。相比之下,典型的手電筒光束在幾米范圍內產生類似的一米光斑。然而,并非所有激光器都能產生緊密光束。半導體激光器從一個大小相當的光圈發出接近一微米波長的光,因此其發散度為20度或更大,需要外部光學器件來聚焦光束。雅安希德激光防護眼鏡批發廠家激光防護鏡,守護雙眼,有效抵御高能激光傷害。
激光是阿爾伯特·愛因斯坦(AlbertEinstein)在1916年提出的一個建議的產物,即在適當的情況下,原子可以自發地或在光的刺激下釋放多余的能量作為光。德國物理學家魯道夫·沃爾特·拉登堡(RudolfWaltherLadenburg)于1928年***觀測到受激發射,盡管當時它似乎沒有實際用途。1951年,當時就讀于紐約哥倫比亞大學的查爾斯·H·湯斯(CharlesH.Townes)想到了一種在微波頻率下產生受激發射的方法。1953年底,他演示了一種工作裝置,該裝置將“激發”(見下面的能級和受激發射)的氨分子集中在諧振微波腔中,在諧振微波腔中它們發射出純微波頻率。湯斯將該裝置命名為脈澤,意思是“通過受激輻射進行微波放大”莫斯科P.N.Lebedev物理研究所的Aleksandr Mikhaylovich Prokhorov和Nikolay Gennadiyevich Basov**描述了脈澤運行理論。這三個人因此共同獲得了1964年的諾貝爾物理學獎。
弱激光照射血液系統:弱激光血液療法可以降低中分子物質的水平,這是由于血液中分子吸收高能量的光子,分子處于激發態,提高分子能量水平,使中分子物質裂解或聚合,從而降低了血漿內中分子的水平。改善微循環微循環主要包括有微動脈、中間微動脈、毛細類血管的前括約肌、真毛細類血管、動-靜脈短路、微靜脈7部分。微循環的功能、形態、和代謝的完整是維持人體部位正常功能所不可缺少的條件。微循環不只保證組織的正常代謝,維持機體內環境的穩定,而且在有些臟器還直接參與和完成臟器的特殊功能。近年來研究發現,一些疾病的發生、發展和恢復過程,都存在著微循環的變化,致休克、心腦血管病、血壓高、糖尿病、血管閉塞性疾患等。其發病機制中和重要環節不是先在體循環,而是先在微循環。專業激光防護鏡,守護雙眼免受強光侵害。
弱激光的比較大的特點是其直接照射生物組織不會造成不可逆損傷,卻能產生良性生物刺激、應答反應和光化學效應,從而調節機體多種功能,如神經沖動傳遞、血液功能、酶的活性、免疫、代謝等,通過平衡、改善上述功能從而達到醫療疾病和美容的目的。當前,弱激光醫療已在臨床上大面積使用,如弱激光體外穴位照射、弱激光針灸、弱激光血液照射等。近年來這一新興的物理療法(弱激光醫學療法)得到醫生和病人大部分青睞,正如美國激光醫學**沃爾巴什特在《激光在醫學和生物學中的應用》一書中所說:“激光生物刺激可能是激光在醫學上的一種新型應用的標志激光防護眼鏡在手,工作安全無憂愁。江蘇希德激光防護鏡
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晶體、玻璃、半導體、氣體、液體、高能電子束,甚至摻有合適材料的明膠都可以產生激光束。在自然界中,明亮恒星附近的熱氣體可以在微波頻率下產生強烈的受激發射,盡管這些氣體云缺乏諧振腔,所以它們不會產生光束。在晶體和玻璃激光器中,比如Maiman的***臺紅寶石激光器,來自外部光源的光會激發被稱為摻雜劑的原子,這些原子以低濃度添加到主體材料中。重要的例子包括摻雜稀土元素釹的玻璃和晶體,以及摻雜鉺或鐿的玻璃,它們可以被拉入光纖中用作光纖激光器或放大器。摻入合成藍寶石中的鈦原子可以在非常寬的范圍內產生受激發射,并用于波長可調諧激光器。許多不同的氣體可以用作激光介質。普通氦氖激光器含有少量氖和大量氦。氦原子從通過氣體的電子中捕獲能量,并將其轉移到氖原子,氖原子發出光。*****的氦氖激光器發射紅光,但它們也可以發射黃色、橙色、綠色或紅外光;典型功率在毫瓦范圍內。氬原子和氪原子被剝奪了一個或兩個電子,可以在可見光和紫外線波長下產生毫瓦到瓦的激光。**強大的商用氣體激光器是二氧化碳激光器,它可以產生千瓦的連續功率。德陽激光防護眼鏡生產廠家