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LASER MEDICAL. LA LUMIERE LASER QU’EST-CE QU’ UN LASER CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TYPES DE LASER APPLICATION EN MEDECINE. LA LUMIERE LASER Quasi parallélité Monochromaticité Cohérence Luminance intense. Quasi parallélité. Monochromaticité. Cohérence. Luminance intense. - PowerPoint PPT Presentation
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LASER MEDICALLASER MEDICAL
LA LUMIERE LASERLA LUMIERE LASERQU’EST-CE QU’ UN LASERQU’EST-CE QU’ UN LASERCARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUESTYPES DE LASERTYPES DE LASERAPPLICATION EN MEDECINEAPPLICATION EN MEDECINE
LASER MEDICALLASER MEDICAL
LA LUMIERE LASERLA LUMIERE LASER Quasi parallélitéQuasi parallélité MonochromaticitéMonochromaticité CohérenceCohérence LuminanceLuminance intenseintense
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Quasi parallélitéQuasi parallélité
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MonochromaticitéMonochromaticité
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CohérenceCohérence
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Luminance intenseLuminance intense
LASER MEDICALLASER MEDICAL
Grossièrement, on peut dire que la lumière Grossièrement, on peut dire que la lumière ordinaire est une lumière désordonnée ordinaire est une lumière désordonnée
(anarchique) et que la lumière laser est une (anarchique) et que la lumière laser est une lumière ordonnée (sociale).lumière ordonnée (sociale).
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QU’EST-CE QU’ UN LASERQU’EST-CE QU’ UN LASER Le milieu actifLe milieu actif La source d’énergie extérieureLa source d’énergie extérieure Le résonateur optiqueLe résonateur optique
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QU’EST-CE QU’ UN LASERQU’EST-CE QU’ UN LASER Le milieu actifLe milieu actif
On appelle milieu actif la substance contenant les On appelle milieu actif la substance contenant les atomes ou les molécules qui vont émettre la atomes ou les molécules qui vont émettre la lumière. Cette substance peut être gazeuse (Ar+, lumière. Cette substance peut être gazeuse (Ar+, CO2, Excimères, .. ), liquide (lasers à colorant), ou CO2, Excimères, .. ), liquide (lasers à colorant), ou solide (Nd:Yag, diode laser) et impose la couleur solide (Nd:Yag, diode laser) et impose la couleur
de l'émission laser.de l'émission laser.
LASER MEDICALLASER MEDICAL QU’EST-CE QU’ UN LASERQU’EST-CE QU’ UN LASER
La source d’énergie extérieure (pompage)La source d’énergie extérieure (pompage) Les différentes sources d'énergie nécessaires à Les différentes sources d'énergie nécessaires à
l'excitation des molécules du milieu actif sont l'excitation des molécules du milieu actif sont essentiellement de quatre types: essentiellement de quatre types:
Par une décharge électronique, analogue à un éclair Par une décharge électronique, analogue à un éclair dans le ciel (lasers à gaz) dans le ciel (lasers à gaz)
Par du courant électrique (diode laser) Par du courant électrique (diode laser) Par de la lumière ordinaire, fortement concentrée, telle Par de la lumière ordinaire, fortement concentrée, telle
que celle produite par des flash très puissants (Nd:Yag, que celle produite par des flash très puissants (Nd:Yag, certains lasers à colorant) certains lasers à colorant)
Par un autre laser (lasers à colorant) Par un autre laser (lasers à colorant)
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QU’EST-CE QU’ UN LASERQU’EST-CE QU’ UN LASER Le résonateur optiqueLe résonateur optique
Le milieu actif est enfermé dans un résonateur optique Le milieu actif est enfermé dans un résonateur optique généralement composé de deux miroirs, l'un généralement composé de deux miroirs, l'un totalement réfléchissant, et l'autre semi transparent totalement réfléchissant, et l'autre semi transparent pour laisser sortir la lumière du laser. Cette cavité pour laisser sortir la lumière du laser. Cette cavité optique est parfois complétée par d'autres éléments optique est parfois complétée par d'autres éléments tels que des éléments dispersifs (prisme, réseau) tels que des éléments dispersifs (prisme, réseau) permettant de choisir la longueur d'onde d'émission, permettant de choisir la longueur d'onde d'émission, ou des lentilles pour compenser d'éventuelles dérives ou des lentilles pour compenser d'éventuelles dérives thermiques. thermiques.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITESUNITES La longueur d’ondeLa longueur d’onde La puissance et l’énergie d’un laser La puissance et l’énergie d’un laser
continucontinu La puissance et l’énergie d’un laser pulséLa puissance et l’énergie d’un laser pulsé ModeMode Densité d’énergie et de puissanceDensité d’énergie et de puissance
LASER MEDICALLASER MEDICAL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES La longueur d’ondeLa longueur d’onde
LASER MEDICALLASER MEDICAL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES La puissance et l’énergie d’un laser La puissance et l’énergie d’un laser
continucontinu
Puissance P des lasers continus (CW)Puissance P des lasers continus (CW)Ar+ : 5-25 WattsAr+ : 5-25 WattsCO2 : 10-100 WattsCO2 : 10-100 Watts
Energie E déposée dans un tissusEnergie E déposée dans un tissusP=10W pdt 10s => E=100JP=10W pdt 10s => E=100J
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITESUNITES La puissance et l’énergie d’un laser La puissance et l’énergie d’un laser
pulsépulsé
Puissance de crête : Pc[W] = E[J] / Puissance de crête : Pc[W] = E[J] / ΔΔt[s]t[s]
Puissance moyenne : <P> = E[J] x N[Hz]Puissance moyenne : <P> = E[J] x N[Hz]
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CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET TECHNIQUES ET UNITESUNITES ModeMode
Répartition de Répartition de l’énergie lumineuse l’énergie lumineuse dans le faisceau dans le faisceau (disque ou (disque ou anneau…).anneau…).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES Densité d’énergie et de puissanceDensité d’énergie et de puissance
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE LASERSLES DIFFÉRENTS TYPES DE LASERS CO2CO2 HELIUM NEONHELIUM NEON YAG NEODYMEYAG NEODYME ARGON IONISEARGON IONISE A EXCIMERESA EXCIMERES A DIODESA DIODES A COLORANTSA COLORANTS
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APPLICATION DES LASERS EN APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINEMÉDECINE Effet électromécaniqueEffet électromécanique Effet photoablatifEffet photoablatif Effet thermiqueEffet thermique Effet photochimiqueEffet photochimique
LASER MEDICALLASER MEDICAL
APPLICATION DES LASERS EN APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINEMÉDECINE Effet électromécaniqueEffet électromécanique
Applications : ophtalmologie, cardiologie, Applications : ophtalmologie, cardiologie, lithotritielithotritie
Lasers utilisés : Nd:YAGLasers utilisés : Nd:YAG
LASER MEDICALLASER MEDICAL
APPLICATION DES LASERS EN APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINEMÉDECINE Effet photoablatifEffet photoablatif
Applications : ophtalmologie, cardiologieApplications : ophtalmologie, cardiologie
Lasers utilisés : excimèresLasers utilisés : excimères
LASER MEDICALLASER MEDICAL
APPLICATION DES LASERS EN APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINEMÉDECINE Effet thermiqueEffet thermique
Applications : chirurgie, dermatologie, Applications : chirurgie, dermatologie, angioplastieangioplastie
Lasers utilisés : CO2, Nd:YAG, Argon, Lasers utilisés : CO2, Nd:YAG, Argon, ColorantsColorants
LASER MEDICALLASER MEDICAL
APPLICATION DES LASERS EN APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINEMÉDECINE Effet photochimiqueEffet photochimique
Applications : cancer des voies Applications : cancer des voies respiratoires, de l’oesophagerespiratoires, de l’oesophage
Lasers utilisés : ColorantsLasers utilisés : Colorants
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CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A LASERLASER Les moyens de transmission du faisceauLes moyens de transmission du faisceau Les systèmes d’application du faisceauLes systèmes d’application du faisceau Les accessoiresLes accessoires
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CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A LASERLASER Les moyens de transmission du faisceauLes moyens de transmission du faisceau
La fibre optiqueLa fibre optique Le bras optiqueLe bras optique Le guide creuxLe guide creux
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CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A LASERLASER Les moyens de transmission du faisceauLes moyens de transmission du faisceau
La fibre optiqueLa fibre optique
LASER MEDICALLASER MEDICAL CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A
LASERLASER Les moyens de transmission du faisceauLes moyens de transmission du faisceau
Le bras optiqueLe bras optique
LASER MEDICALLASER MEDICAL CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A
LASERLASER Les moyens de transmission du faisceauLes moyens de transmission du faisceau
Le guide creuxLe guide creux
LASER MEDICALLASER MEDICAL
CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A LASERLASER Les systèmes d’application du faisceauLes systèmes d’application du faisceau- directe à partir d'un faisceau non focalisé directe à partir d'un faisceau non focalisé
provenant d'un bras optique, d'un guide d'onde provenant d'un bras optique, d'un guide d'onde ou d'une fibre optique,ou d'une fibre optique,
- directe à partir d'un faisceau focalisé directe à partir d'un faisceau focalisé provenant d'un bras optique, d'un guide provenant d'un bras optique, d'un guide d'onde, d'une fibre optique ou d'une lampe à d'onde, d'une fibre optique ou d'une lampe à fente complété(e) par une lentille de fente complété(e) par une lentille de focalisation, focalisation,
- indirecte à partir d'un saphir qui permet de indirecte à partir d'un saphir qui permet de transformer l'énergie optique en chaleur. transformer l'énergie optique en chaleur.
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CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A CONFIGURATION D’ UN APPAREIL A LASERLASER Les accessoiresLes accessoires
le microscopele microscope le micromanipulateurle micromanipulateur les lunettes de protectionles lunettes de protection l'aspirateur de fuméesl'aspirateur de fumées
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SECURITESECURITE Les effets oculaires et cutanésLes effets oculaires et cutanés Classification des lasersClassification des lasers Les lunettesLes lunettes
LASER MEDICALLASER MEDICAL
SECURITESECURITE Les effets Les effets
oculaires oculaires et cutanéset cutanés
LASER MEDICALLASER MEDICAL SECURITESECURITE
Classification des lasersClassification des lasers
LASER MEDICALLASER MEDICAL
SECURITESECURITE Les lunettesLes lunettes