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La fisica di Dental Lasers

 

I laser dentali sono utilizzati per una varietà di compiti nel campo della odontoiatria, come la chirurgia gomma e rimodellamento, sbiancamento dei denti, il rilevamento della cavità, le procedure di chirurgia ossea, e la riduzione dei batteri parodontali. Let & # x2019; s uno sguardo più in profondità la fisica di questi dispositivi ingegnosi. Questo è isn & # x2019;. T principalmente un articolo pro e contro tipo, questo è semplice scienza per l'interesse di esso, anche se noteremo subito alcuni vantaggi e limitazioni del laser verso la fine

Per prima cosa diamo & # x2019 ; s un'occhiata a le basi di un laser. La parola LASER è in realtà un acronimo che sta per Light Amplification tramite emissione stimolata di radiazione. Radiazione qui si riferisce semplicemente alla radiazione elettromagnetica, di cui la luce a lunghezze d'onda normali è un esempio. La maggior parte delle persone hanno familiarità con l'idea che un laser è un certo tipo di luce concentrata. Una parola migliore da usare rispetto ai concentrati qui però è & # x201C; & # x201D coerente.; Un laser produce onde luminose che sono tutti della stessa frequenza, lunghezza d'onda, fase, e sono tutti orientati nella stessa direzione, e quindi dicono coerenti. Questo dà come luce molto maggiore forza e precisione rispetto luce diffusa, randomizzato. Coerenza e l'amplificazione della intensità della radiazione elettromagnetica vanno di pari passo.

Un laser è prodotto da una sorta di reazione a catena. Per iniziare questa reazione, quello che viene chiamato un & # x201C; guadagno medio & # x201D; è necessario. Questo è semplicemente una sostanza che subirà un processo quantum fotoelettrico che produrrà emissione luminosa larga scala. Le sostanze in tutti i diversi stati della materia possono essere utilizzati & # x2013; solidi, liquidi, gas o plasma

Il supporto di guadagno è & # x201C; pompato. & # x201D; per portare elettroni nella sostanza in ciò che è noto come uno stato eccitato. Questo & # x201C; eccitazione & # x201D; è comunemente visualizzato come elettroni in orbita intorno al nucleo, che saltano fino a orbite più alte o livelli di energia quando l'atomo assorbe energia. Nel dell'energia processo di pompaggio (tramite correnti elettriche o impulsi di luce) viene introdotto nel mezzo di guadagno per portare un numero significativo di atomi in esso per stati eccitati.

Quando il numero di atomi con elettroni in eccitato gli stati più numerosi gli atomi nei loro stati ordinari (chiamato lo stato fondamentale) lo stato del mezzo raggiunge è conosciuto come inversione di popolazione.
In questo stato il mezzo di guadagno è pronto per la reazione a catena che produce intensa allineato luce coerente.

Il mezzo è in una sorta di contenitore, spesso un cilindro, che è conosciuto come una cavità ottica . Ad una estremità della cavità cilindrica è uno specchio, all'altra estremità un & # x201C; metà argentato & # x201D; specchio. Quest'ultimo è uno specchio solo parzialmente ricoperti di materiale riflettente in modo che luce può sfuggire e alcuni si riflette indietro. Ora, alcuni degli atomi del mezzo di guadagno spontaneamente cadere dalle loro stati eccitati ed emettono fotoni & # x2013; piccole quantità di luce ad una energia specifica. Questo inizia la reazione a catena. Quando uno o più di questi fotoni sono orientati in modo tale che colpiscono uno degli specchi, che vengono riflessi indietro attraverso la sostanza media, e come vanno creano una sorta di effetto domino come altri elettroni eccitati sono & # x201C; buttato & # x201D ; dalle loro orbite e giù nella loro stati emettono radiazioni (fotoni) alla stessa energia e orientate nella stessa direzione.

Questo processo continua avanti e indietro attraverso il mezzo come gli specchi riflettono e ri-riflettere la luce. L'intero processo guadagna slancio, amplificando la luce come sempre più gli elettroni sono & # x201C; stimolato & # x201D; da fotoni a energia specifica di abbandonare la loro stato fondamentale ed emettere fotoni all'energia identici. Alcune di questa luce fuoriesce attraverso lo specchio mezzo argentato in un fascio x2013 & # colonnare coerente; e, sì gente, ci & # x2019; s il laser beam

Ora, come fa tutto questo legame in odontoiatria.? I laser sono utilizzati in odontoiatria in un numero di modi, come indicato in precedenza. Diversi tipi di laser sono favoriti per l'odontoiatria & # x2013; questi includono diodi laser, laser CO2, e laser ittrio alluminio Garnet. Questi si distinguono principalmente in termini di media guadagno che utilizzano. Questi diversi mezzi a loro volta producono diverse lunghezze d'onda della luce laser coerente, che sono quindi adatti a diversi tipi di tessuto

I laser non lo fanno, come si potrebbe immaginare, & # x201C;. Bruciare & # x201D; fazzoletto di carta. Invece, la radiazione elettromagnetica (cioè luce) che un laser produce è assorbito dalle cellule del tipo di tessuto in lavorazione. Questo assorbimento risultati nella cellula espansione fino vaporizza & # x2013; esplode in sostanza. È un dato di fatto ci sono anche quelli che vengono chiamati & # x201C; pennacchi & # x201D; & # xA0; lasciato dopo questo avviene & # x2013; resti di cellule vaporizzato nell'aria che vengono aspirati come la procedura è fatta. La capacità di vaporizzare il tessuto di un certo tipo è chiamato ablazione. E & # x2019; s usato per sbarazzarsi di o rimodellare il tessuto, in questo tessuto caso bocca

I laser a diodi, come un esempio, uso di materiali semiconduttori (come l'arseniuro di gallio, indio fosfuro, o di gallio antimonide) come. loro mezzi di guadagno e questo produce luce laser ad una frequenza di & # xA0; otto o nove centinaia di nanometri (che & # x2019; s miliardesimi di meter- molto piccolo). Queste lunghezze d'onda sono assorbite facilmente da tessuto rosso e sono quindi buone per lavorare con la gomma rimodellamento e varie procedure parodontali. I principali tipi di cellule che assorbono queste lunghezze d'onda sono emoglobina e melanina che sono entrambi trova nel tessuto gengivale.

Gli elementi che assorbono la radiazione in tessuto duro sono principalmente acqua e hyrdoxyapatite che si trovano nel dente e del tessuto osseo. Queste sostanze assorbono la radiazione a circa due o tre nanometri & # x2013; una lunghezza d'onda molto più breve. Spesso procedure con tessuti duri sono fatti con YAG, se a questo punto dello sviluppo della tecnologia un unico tipo di laser può spesso produrre una varietà di lunghezze d'onda e può essere utilizzato sia per il lavoro tessuto duro o morbido.

laser a CO2 sono anche ampiamente utilizzati in odontoiatria, spesso per le applicazioni dei tessuti molli. Questi laser utilizzano biossido di carbonio come mezzo di guadagno, come si potrebbe immaginare, e sono ben noti per la loro forza e precisione. Sono infatti il ​​tipo più potente di laser e in forma più grandi sono utilizzati in varie attività industriali come la saldatura, il taglio e l'incisione.

I laser possono anche dare letture diagnostiche e tessuti ablazione. Si tratta spesso di laser dei tessuti molli utilizzati a bassissima intensità. Possono, ad esempio, essere utilizzati nel rilevamento cavità & # x2013; l'assorbimento della luce da sostanze che mostrano i primi segni di carie si restituisce come dati analizzabili.

Ci sono una serie di vantaggi che laser hanno tecnologie dentali su più comuni (come bisturi e trapani). Per prima cosa sono accurate. Possono molto precisamente individuare le aree che hanno bisogno di lavoro, e dal momento che il tipo di tessuto viene preso di mira da lunghezze d'onda in uso, il tessuto circostante è relativamente inalterata. Un altro vantaggio è che sono meno dolorose e rumoroso (che spesso sembra andare di pari passo con il dolore quando si & # x2019; re dal dentista). Essi possono essere così comodo, infatti, che l'anestesia non è nemmeno necessario

L'elenco dei punti che compongono laser dentali attraente continua:. Procedure chirurgiche che utilizzano il laser di solito don & # x2019; t richiedono punti di sutura, c'è meno rischio di infezione perché l'azione laser cauterizes e sterilizza tessuti, procedure laser comporta meno sanguinamento dovuto al fatto che il processo di assorbimento laser a coagulazione del sangue, le ferite chirurgiche guariscono più velocemente, e così via.

Suoni buona doesn & # x2019; t esso? Sarebbe meraviglioso per utilizzare il laser per quasi tutto in odontoiatria, ma in laser infatti, come il loro stato di sviluppo attuale, avere limitazioni pervasivi come a quello che possono essere utilizzati per in modo efficace. Essi non possono rimuovere il decadimento morbido si trovano in cavità profonde, rimuovere otturazioni, o essere utilizzati nel lavoro canalare, o in un gran numero di altre procedure comuni. Questi tipi di procedure comprendono una grande parte del lavoro di routine dentale, di fatto laser sono fortemente limitati nella loro applicabilità in campo

Il costo è anche un importante problema & # x2013.; laser dentali spesso costano tra i 25 ei 40 mila dollari. Giusto per dare un senso di confronto & # x2013; un trapano dentistico ordinaria può costare qualche centinaio di dollari. Molti dentisti semplicemente può & # x2019; t permettersi di acquistare un laser sul loro bilancio di funzionamento, anche se vorrebbero

Speriamo di continuare a vedere i laser evolvere in termini di versatilità e convenienza.. La tecnologia laser è stato in giro in senso teorico dagli inizi del 20 ° secolo (in realtà era il buon vecchio Albert Einstein che ha stabilito le basi teorico originale per il loro design e costruzione) e quindi sono dovuto per un paio di quantum salta a volte presto. I laser hanno quella sensazione di assistenza sanitaria dell'era spaziale indolore e facile, e qui & # x2019; s sperando che continuano ad espandersi in uso

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