შემოთავაზებულია ლაზერული სკალპელის კონცეფცია "მოღუნული" პირებით

შემოთავაზებულია ლაზერული სკალპელის კონცეფცია "მოღუნული" პირებით
შემოთავაზებულია ლაზერული სკალპელის კონცეფცია "მოღუნული" პირებით
Anonim

ამჟამად ცილინდრული დანა აქვს მხოლოდ ლაზერულ სკალპელს, რომელიც ყოველთვის არ არის მოსახერხებელი - თუმცა, მეცნიერებმა გამოსავალი იპოვნეს ამ სიტუაციიდან. ლაზერული სკალპელი არის ქირურგიული ინსტრუმენტი, რომლითაც ბიოლოგიური ქსოვილები იჭრება ან იხსნება ლაზერის ენერგიის გამოყენებით გამოსხივება. სხივი მკვეთრად ზრდის ტემპერატურას ქსოვილის შეზღუდულ არეალში - მან შეიძლება მიაღწიოს 400 ° C- ს. ამ ტემპერატურაზე, დასხივებული ადგილი მყისიერად იწვის. ამ შემთხვევაში, ლაზერი დაუყოვნებლივ "დალუქავს" მცირე ზომის სისხლძარღვებს ჭრილობის კიდეების გასწვრივ. ლაზერული სკალპელი ქმნის ძალიან წვრილ ჭრილებს, ამცირებს სისხლდენას და თავად გამოსხივება აბსოლუტურად სტერილურია.”ჩვეულებრივ ქირურგიულ სკალპელს აქვს პირთა ფორმის მრავალფეროვნება, რაც შეესაბამება სპეციფიკურ პროგრამებს. ლაზერულ სკალპელს არ აქვს ასეთი მრავალფეროვნება, უფრო ზუსტად, სანამ არსებობს სხივების ლოკალიზაციის მხოლოდ ერთი ფორმა - ღერძი სიმეტრიული. ამიტომ, ჩვენ შევთავაზეთ მარტივი გზა, რათა წვერი ფორმის მრუდი გაკეთდეს ფოტონური "კაუჭის" გამოყენებით - ეს არის ახალი ტიპის მრუდე თვითმაჩქარებელი სინათლის სხივი, რომელიც ნამდვილად ჰგავს კაუჭის ფორმას. მანამდე ჩვენ თეორიულად ვიწინასწარმეტყვეთ და ექსპერიმენტულად დავადასტურეთ ასეთი "კაუჭის" არსებობა ", - თქვა იგორ მინინმა, პროექტის მენეჯერმა და სტატიის ერთ-ერთმა ავტორმა, TPU ელექტრონული ინჟინერიის განყოფილების პროფესორმა. კონცეფცია და მისი საფუძველი გამოქვეყნებულია ჟურნალში Biophotonics. ლაზერული სკალპელის შეუცვლელი ელემენტია ლაზერული ენერგიის გადაცემის სინათლის სახელმძღვანელო. მის ბოლოს იქმნება ფოკუსირებული ლაზერული სხივი, რომლის სიგრძეა რამდენიმე ტალღის სიგრძე. მისი დახმარებით ქირურგი ახორციელებს საჭირო მანიპულაციებს. ბოჭკოვანი არის ბოჭკოს სტანდარტული მასალა.”ლაზერის სხივის მოსახვევრად ჩვენ შევთავაზეთ ერთ-ერთი მარტივი გამოსავალი: ბოჭკოს ბოლოს ამპლიტუდის ან ფაზის ნიღაბი მოვათავსოთ. ეს არის თხელი ფირფიტა, რომელიც დამზადებულია ლითონისგან ან დიელექტრიკული მასალისგან, როგორიცაა მინა. ნიღაბი ანაწილებს ენერგიის ნაკადს ბოჭკოს შიგნით და ქმნის რადიაციული ლოკალიზაციის მრუდე უბანს ბოჭკოს ბოლოს, ანუ ფოტონურ „კაუჭს“. სიმულაციებმა აჩვენა, რომ ასეთი მრუდის პირს აქვს 3 მილიმეტრამდე სიგრძე, მისი სისქე დაახლოებით 500 მიკრონია (შედარებისთვის, 100 მიკრონი ადამიანის თმის სისქეა) ტალღის სიგრძე 1550 ნანომეტრი. ეს არის ის, რომ ჩვენ ვამატებთ ერთ პატარა ელემენტს, მოწყობილობის ზოგადი დიზაინისა და მისი მუშაობის პრინციპზე ზემოქმედების გარეშე, და ჩვენ ვიღებთ ცვლილებებს მხოლოდ ბოჭკოს ბოლოს (წვერზე). იცვლება პირების ფორმა და სისქე: ის დაახლოებით ორჯერ უფრო თხელია ვიდრე ღერძულ სიმეტრიულ ვერსიაზე”, - განმარტავს იგორ მინინი. გამოქვეყნებულ სტატიაში მკვლევარებმა წარმოადგინეს კონცეფციის თეორიული საფუძველი და ახლა ისინი ემზადებიან მისი ექსპერიმენტული დასადასტურებლად. ექსპერიმენტები ჩატარდება იანგ-მინგის ეროვნულ უნივერსიტეტში (ტაივანი). მასალა მოწოდებულია ტომსკის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პრესსამსახურის მიერ

გირჩევთ: