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Medizinische Physik 3: Medizinische Laserphysik [2004]

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17 Laseranwendung in der Ortopädie 387<br />

pulsenergie von 1800 mJ eine starke Karbonisation auftrat. Die hohen Temperaturen<br />

haben das Knochenmineral geschmolzen. Wegen starker Karbonisation<br />

und begrenzter Koagulation von ungefähr 1,2 cm im Durchmesser<br />

wurde der Ho:YAG-Laser als ungeeignet für Laserkoagulation des kortikalen<br />

Knochens eingestuft.<br />

Die glatten Lichtfasern erwiesen sich während der Experimente als leistungsfähig<br />

und zuverlässig. Die Anwendung von LITT-Fasern mit einer Diffusorspitze<br />

war wegen der geringen Tumorgröße nicht nötig. Diese Fasern sind<br />

zudem zerbrechlich und benötigen zusätzliche Kühlung.<br />

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