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LASER MEDICAL

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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 parall lit ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LASER MEDICAL


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LASER MEDICAL
  • LA LUMIERE LASER
  • QUEST-CE QU UN LASER
  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  • TYPES DE LASER
  • APPLICATION EN MEDECINE

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  • LA LUMIERE LASER
  • Quasi parallélité
  • Monochromaticité
  • Cohérence
  • Luminance intense

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  • Quasi parallélité

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  • Monochromaticité

5
  • Cohérence

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Luminance intense
7
Grossièrement, on peut dire que la lumière
ordinaire est une lumière désordonnée
(anarchique) et que la lumière laser est une
lumière ordonnée (sociale).
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  • QUEST-CE QU UN LASER
  • Le milieu actif
  • La source dénergie extérieure
  • Le résonateur optique

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  • QUEST-CE QU UN LASER
  • Le milieu actif
  • On appelle milieu actif la substance contenant
    les atomes ou les molécules qui vont émettre la
    lumière. Cette substance peut être gazeuse (Ar,
    CO2, Excimères, .. ), liquide (lasers à
    colorant), ou solide (NdYag, diode laser) et
    impose la couleur de l'émission laser.

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  • QUEST-CE QU UN LASER
  • La source dénergie extérieure (pompage)
  • Les différentes sources d'énergie
    nécessaires à l'excitation des molécules du
    milieu actif sont essentiellement de quatre
    types
  • Par une décharge électronique, analogue à un
    éclair dans le ciel (lasers à gaz)
  • Par du courant électrique (diode laser)
  • Par de la lumière ordinaire, fortement
    concentrée, telle que celle produite par des
    flash très puissants (NdYag, certains lasers à
    colorant)
  • Par un autre laser (lasers à colorant)

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  • QUEST-CE QU UN LASER
  • Le résonateur optique
  • Le milieu actif est enfermé dans un résonateur
    optique généralement composé de deux miroirs,
    l'un totalement réfléchissant, et l'autre semi
    transparent pour laisser sortir la lumière du
    laser. Cette cavité optique est parfois complétée
    par d'autres éléments tels que des éléments
    dispersifs (prisme, réseau) permettant de choisir
    la longueur d'onde d'émission, ou des lentilles
    pour compenser d'éventuelles dérives thermiques.

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(No Transcript)
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  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES
  • La longueur donde
  • La puissance et lénergie dun laser continu
  • La puissance et lénergie dun laser pulsé
  • Mode
  • Densité dénergie et de puissance

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  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES
  • La longueur donde

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  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES
  • La puissance et lénergie dun laser continu
  • Puissance P des lasers continus (CW)
  • Ar 5-25 Watts
  • CO2 10-100 Watts
  • Energie E déposée dans un tissus
  • P10W pdt 10s gt E100J

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  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES
  • La puissance et lénergie dun laser pulsé
  • Puissance de crête PcW EJ / ?ts
  • Puissance moyenne ltPgt EJ x NHz

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  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES
  • Mode
  • Répartition de lénergie lumineuse dans le
    faisceau (disque ou anneau).

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  • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET UNITES
  • Densité dénergie et de puissance

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  • LES DIFFÉRENTS TYPES DE LASERS
  • CO2
  • HELIUM NEON
  • YAG NEODYME
  • ARGON IONISE
  • A EXCIMERES
  • A DIODES
  • A COLORANTS

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(No Transcript)
21
(No Transcript)
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  • APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINE
  • Effet électromécanique
  • Effet photoablatif
  • Effet thermique
  • Effet photochimique

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  • APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINE
  • Effet électromécanique
  • Applications ophtalmologie, cardiologie,
    lithotritie
  • Lasers utilisés NdYAG

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  • APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINE
  • Effet photoablatif
  • Applications ophtalmologie, cardiologie
  • Lasers utilisés excimères

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  • APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINE
  • Effet thermique
  • Applications chirurgie, dermatologie,
    angioplastie
  • Lasers utilisés CO2, NdYAG, Argon, Colorants

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  • APPLICATION DES LASERS EN MÉDECINE
  • Effet photochimique
  • Applications cancer des voies respiratoires, de
    loesophage
  • Lasers utilisés Colorants

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les moyens de transmission du faisceau
  • Les systèmes dapplication du faisceau
  • Les accessoires

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les moyens de transmission du faisceau
  • La fibre optique
  • Le bras optique
  • Le guide creux

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les moyens de transmission du faisceau
  • La fibre optique

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les moyens de transmission du faisceau
  • Le bras optique

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les moyens de transmission du faisceau
  • Le guide creux

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les systèmes dapplication du faisceau
  • directe à partir d'un faisceau non focalisé
    provenant d'un bras optique, d'un guide d'onde ou
    d'une fibre optique,
  • directe à partir d'un faisceau focalisé
    provenant d'un bras optique, d'un guide d'onde,
    d'une fibre optique ou d'une lampe à fente
    complété(e) par une lentille de focalisation,
  • indirecte à partir d'un saphir qui permet de
    transformer l'énergie optique en chaleur.

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  • CONFIGURATION D UN APPAREIL A LASER
  • Les accessoires
  • le microscope
  • le micromanipulateur
  • les lunettes de protection
  • l'aspirateur de fumées

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  • SECURITE
  • Les effets oculaires et cutanés
  • Classification des lasers
  • Les lunettes

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  • SECURITE
  • Les effets oculaires et cutanés

36
  • SECURITE
  • Classification des lasers

37
  • SECURITE
  • Les lunettes
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