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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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15 Laser-Gewebe-Wechselwirkungen 343<br />

Abb. 15.19. Druckamplitude der Schockwelle in Corneagewebe in Abhängigkeit<br />

vom Radius. Durchgezogene Linie: 160 fs, 0.9 µJ; gestrichelte Linie: 18 ps, 510 µJ;<br />

strichpunktierte Linie: 7ns,11mJ<br />

sich nicht um einzelne Partikel, sondern um einen kompakten Strahl handelt,<br />

kann experimentell lediglich die Auswurfgeschwindigkeit der ersten Fragmente<br />

abgeschätzt werden. Grundsätzlich kann eine Traumatisierung von<br />

Gewebestrukturen, die von einem solchen ” Jet“ getroffen werden, nicht ausgeschlossen<br />

werden. Bei der Oberflächenablation werden die Ablationsfragmente<br />

aber in der dem Laserpuls entgegengesetzten Richtung herausgeschleudert<br />

und können somit kaum zu einer Schädigung von angrenzenden Arealen<br />

führen.<br />

Literatur<br />

1. Bille JF, Schlegel W, Sturm V (1993) Stereotaktische Laser-Neurochirurgie.<br />

<strong>Physik</strong> in unserer Zeit 24:280–286<br />

2. Boulnois JL (1986) Photophysical processes in recent medical laser developments:<br />

a review. Lasers Med Sci 1:47–66<br />

3. Fantes FE, Waring GO (1989) Effect of eximer laser radiant exposure on uniformity<br />

of ablated corneal surface. Lasers Surg Med 9:533–542<br />

4. Fischer JP, Dams J, Götz MH, Kerker E, Loesel FH, Messer CJ, Niemz MH,<br />

Suhm N, Bille JF (1994) Plasma-mediated ablation of brain tissue with picosecond<br />

laser pulses. Appl Phys B 58:493–499<br />

5. Foote CS (1968) Mechanisms of photosensitized oxidation. Science 162:963–970<br />

6. Garrison BJ, Srinivasan R (1985) Laser ablation of organic polymers: microscopic<br />

models for photochemical and thermal processes. J Appl Phys 57:2909–<br />

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