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Er,Cr YSGG proporciona un cristal láser eficiente
Debido a la variedad de opciones de tratamiento, la hipersensibilidad dentinaria (HD) es una enfermedad dolorosa y un desafío clínico. Como posible solución, se han investigado láseres de alta intensidad. Este ensayo clínico se diseñó para examinar los efectos de los láseres Er:YAG y Er,Cr:YSGG en la HD. Fue aleatorizado, controlado y doble ciego. Los 28 participantes del grupo de estudio cumplieron con los requisitos de inclusión. La sensibilidad se midió mediante una escala analógica visual antes del tratamiento como valor basal, inmediatamente antes y después del mismo, así como una semana y un mes después.
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Cristales de AgGaSe2: bordes de banda a 0,73 y 18 µm
Los cristales AGSe₂ AgGaSe₂(AgGa(1-x)InxSe₂) presentan bordes de banda a 0,73 y 18 µm. Su útil rango de transmisión (0,9–16 µm) y su amplia capacidad de adaptación de fase ofrecen un excelente potencial para aplicaciones OPO al ser bombeados por diversos láseres.
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ZnGeP2: una óptica no lineal infrarroja saturada
Debido a que posee grandes coeficientes no lineales (d36 = 75 pm/V), amplio rango de transparencia infrarroja (0,75-12 μm), alta conductividad térmica (0,35 W/(cm·K)), alto umbral de daño láser (2-5 J/cm2) y buena propiedad de mecanizado, ZnGeP2 fue llamado el rey de la óptica no lineal infrarroja y sigue siendo el mejor material de conversión de frecuencia para la generación de láser infrarrojo sintonizable de alta potencia.
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AgGaS2 — Cristales ópticos infrarrojos no lineales
El AGS es transparente de 0,53 a 12 µm. Si bien su coeficiente óptico no lineal es el más bajo entre los cristales infrarrojos mencionados, la alta transparencia de los bordes de longitud de onda corta a 550 nm se utiliza en OPO bombeados por láser Nd:YAG; en numerosos experimentos de mezcla de frecuencia diferencial con láseres de diodo, Ti:zafiro, Nd:YAG y colorante IR en un rango de 3 a 12 µm; en sistemas de contramedidas infrarrojas directas, y para la SHG del láser de CO₂.