用于光动力学治疗肿瘤的高功率红光激光器系统的研究

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光动力学治疗疗法是近年来发展迅速的新型肿瘤治疗方法,由于第一代光敏剂所具有的对生物组织穿透性差、吸收谱宽,从而副作用大等不足,使得第二代光敏剂及其相适应的光源成为主要的研究方向。由于光动力学治疗肿瘤的作用机制的研究还不够深入,本文对目前研究的几种作用机制进行了介绍,指出了光动力学疗法存在的问题,并对光动力疗法的发展进行了展望。本文分析了Nd:YAG固体激光器1319nm波长产生的机理和方法,对其进行倍频输出660nm波长的红光正好处在第二代光敏剂的吸收峰,固体激光器相对于常用的染料激光器、半导体激光器具有输出功率高、工作性能稳定、价格便宜等优点,在光动力学治疗中具有广阔的发展前景。设计了整套固体激光器系统:对双椭圆聚光腔的几何结构参数进行了优化分析,分析其聚光效率及泵浦均匀度,考虑到光动力学疗法中脉冲激光比连续激光具有优势,采用声光调Q,对腔内倍频调Q激光器的理论进行了研究,对几种倍频晶体的性能进行了对比,选择KTP作为倍频晶体,计算了KTP对于1319nm基频光的相位匹配参数和倍频允许参量,对谐振腔的热稳定条件和失调灵敏度进行了分析,优化设计出热稳不敏感腔。最后对激光器系统进行实验,在电流为26A时,基频1319nm激光获得48W稳定输出,倍频660nm红光获得4W稳定输出。
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