Pablo W. V. OlegárioUFCGUnidade Acadêmica de Física
A grande aplicabilidade da ópticahoje em dia deve-se bastante, á existênciado raio laser. Funcionando como fonte deluz de ...
Neste seminário queremos explicar comoo laser funciona e como está conectado com ascaracterísticas da matéria. Mostraremos...
Atomística             A teoria eletromagnética             explica que: uma carga             acelerada emite energia    ...
Atomística
AtomísticaA justificativa para a energia dos elétrons foidada pelo físico dinamarquês Niels Bohr, combase nas ideias do fí...
Atomística      A quantidade deenergia absorvida ouemitida pelo elétronnas suas transiçõesentre    órbitas    édenominada ...
Atomística      Bohr    baseou-seem fatos experimentaisda     época.      Essesresultadosexperimentais eram osespectros de...
Atomística
Atomística      Durante o choque,o elétron livre transmiteenergia ao elétron doátomo, que, adquirindomaior energia, salta ...
Atomística       Não apenas umamas várias órbitas sãopermitidas para o elétron.Dependendo do choque oelétron saltará para ...
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Laser de Argônio - AplicaçõesGlaucoma LASER: ARGÔNIOAlgumas intervenções cirúrgicas com afinalidade de abaixar a pressão i...
Laser de Argônio - AplicaçõesCirurgia a LaserMiopia-Hipermetropia-AstigmatismoTécnica PRKA técnica realizada para a correç...
Laser de Argônio - AplicaçõesTécnica Lasik        Abreviatura do Inglês Ceratomileuse assistida por LASER.A diferença está...
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Laser de Argônio - Aplicações      O Laser de Argônio é usado para realizarfotocoagulação nos casos de retinopatiadiabétic...
O procedimentos com uso de Laser têm semostrado um ótima alternativa. O sucesso em seuuso demonstra sua importância e a ne...
Bibiográfia• Vieira, E. 2004. Utilização do laser de argônio na  remoção de sutura corneana.• GOMES, LOPES,RIBEIRO. 2007. ...
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  1. 1. Pablo W. V. OlegárioUFCGUnidade Acadêmica de Física
  2. 2. A grande aplicabilidade da ópticahoje em dia deve-se bastante, á existênciado raio laser. Funcionando como fonte deluz de características únicas, o laserpossui propriedades especiais que otornam um excelente instrumento de usocientífico e tecnológico.
  3. 3. Neste seminário queremos explicar comoo laser funciona e como está conectado com ascaracterísticas da matéria. Mostraremos aindaalgumas aplicações médicas de Laseres.
  4. 4. Atomística A teoria eletromagnética explica que: uma carga acelerada emite energia constantemente.
  5. 5. Atomística
  6. 6. AtomísticaA justificativa para a energia dos elétrons foidada pelo físico dinamarquês Niels Bohr, combase nas ideias do físico alemão Max Planck.Essas proposições são conhecidas como ospostulados de Bohr:i) Os elétrons giram ao redor do núcleo em trajetórias circulares bem definidas e nesse movimento de rotação não há emissão de energia por parte dos elétrons.ii) Quando de alguma maneira, o elétron passa de uma órbita pra outra, ocorre emissão ou absorção de energia determinada pela equação: E = h.fOnde h é a constante de Planck e f afrequência.
  7. 7. Atomística A quantidade deenergia absorvida ouemitida pelo elétronnas suas transiçõesentre órbitas édenominada “fóton”.
  8. 8. Atomística Bohr baseou-seem fatos experimentaisda época. Essesresultadosexperimentais eram osespectros de emissãode alguns gases,principalmente do gáshidrogênio. Podemos ilustraro que vem a ser umespectro de emissãocom a figura ao lado.
  9. 9. Atomística
  10. 10. Atomística Durante o choque,o elétron livre transmiteenergia ao elétron doátomo, que, adquirindomaior energia, salta paraoutra órbita maisexterna. Ao retornar àórbita original, o elétronemite um fóton.
  11. 11. Atomística Não apenas umamas várias órbitas sãopermitidas para o elétron.Dependendo do choque oelétron saltará para umaórbita mais externa oumenos externa. Assim,teremos transiçõesdiferentes quando oelétron voltar. Isso produzradiação com diferentescomprimentos de onda.
  12. 12. Produção de luz no Laser Os diferentes tipos delaser têm suascaracterísticas de cor,intensidade energética eritmo (pulsátil ou contínuo)conforme a fonte que o gera(líquido, gasoso, cristal,semicondutor etc.). O Laser éproduzido por um sistemaque transmite energia(luminosa ou elétrica) a ummeio físico eletricamenteexcitável que por sua vezseja capaz de transmitirenergia amplificada sob aforma de luz.
  13. 13. Produção de luz no Laser Existe um terceiroprocesso básico tãoimportante quanto os jádescritos até aqui(absorção e emissãoespontânea), chamadoemissão estimulada.
  14. 14. Produção de luz no Laser A luz Laserprovém justamente daemissão que ocorrequando elétrons decaemde seus níveisenergéticos de formaestimulada, produzindoum feixe de luz ondetodas as pequenasporções (fótons)comportam-seidenticamente.
  15. 15. Produção de luz no Laser Se todos os átomos domeio apresentarem elétrons noestado de mais baixa energia,a ação do laser não poderáiniciar-se devido ao fato deque não teremos elétronsexcitados para que ocorra oprocesso de emissãoestimulada, ou mesmoespontânea. Quando o maioria dosátomos apresentam elétronsno estado excitado, dizemosque ocorreu uma inversão depopulação. Esse estágio éfundamental para a produçãodo laser.
  16. 16. Produção de luz no Laser Um laser tem três partesfundamentais:i) A primeira é chamada meio ativo. Essa é a parte que possui os átomos que serão responsáveis pela emissão estimulada;ii) segunda parte do laser: a fonte para os átomos com eletricidade ou com luz, mas o essencial é que crie elétrons excitados para haver luz durante o processo de emissão estimulada.iii) A terceira parte é conhecida como ressonador ou cavidade ótica. Seu objetivo: fazer com que os fótons criados pela emissão estimulada voltem novamente para o meio ativo, criando mais emissão estimulada .
  17. 17. Laser de Argônio - Aplicações O Laseres, como deargônio, é bem absorvido pelospigmentos oculares; O YAG Laserage por fotodisrupção e é utilizadopara a cápsula posterior em casospós-cirúrgicos de catarata. A limitação para ser usadaé o tamanho da lesão, masespecialmente as lesões tumoraispequenas e médias são passíveis debenefício e tem como objetivodiminuir o suprimento vascular àlesão Assim sendo, o laser podeser aplicado, tornandoprocedimentos que normalmentebem menos invasivos outraumáticos.
  18. 18. Laser de Argônio - AplicaçõesUtilização do laser de argônio na remoção de suturacorneana.i) Objetivo: retirada de sutura em córnea clara, evitando- se o contato da parte externa do fio com o meio intra- ocular e avaliar se esse procedimento evitaria infecções.ii) Se o ponto não for retirado, poderá induzir a complicações como: con-juntivite papilar gigante, úlcera corneana, conjuntivite tarsal, conjuntivitepurulenta, ceratite filamentosa, vascularização corneana, erosão do epitéliocorneano, ceratite supurativa(5), ou ceratite de aparecimento tardio, poden-do levar a endoftalmite(6)Além das complicações acima, há relatos dealergia ao próprio nylon.http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n6/a11v67n6.pdf
  19. 19. Laser de Argônio - AplicaçõesGlaucoma LASER: ARGÔNIOAlgumas intervenções cirúrgicas com afinalidade de abaixar a pressão intra-ocularpodem ser feitas pelo laser que torna atécnica menos invasiva. Temos:• trabeculoplastia a laser Argônio• iridoplastia com laser de Argônio
  20. 20. Laser de Argônio - AplicaçõesCirurgia a LaserMiopia-Hipermetropia-AstigmatismoTécnica PRKA técnica realizada para a correção dos erros de refração é chamadaPRK, do inglês Ceratectomia Foto-Refrativa, procedimento aprovadonos Estados Unidos pelo FDA (Food and Drug Administration) e noBrasil pelo CFM (Conselho Federal de Medicina).i) Na correção da miopia, a curvatura da córnea muito acentuada é mudada através da retirada de camadas microscópicas tornando- a mais plana.ii) O astigmatismo é corrigido da mesma forma, com o tratamento da córnea no eixo mais curvo.iii) Na hipermetropia o LASER remove tecido da periferia, aumentando a curvatura da córnea. O procedimento cirúrgico leva menos de 60 segundos, a anestesia é feita por colírios e todo o procedimento é indolor. O LASER não penetra no olho para realizar a correção. No pós-operatório pode ocorrer algum desconforto que varia em cada pessoa e a visão se estabiliza após poucas semanas.
  21. 21. Laser de Argônio - AplicaçõesTécnica Lasik Abreviatura do Inglês Ceratomileuse assistida por LASER.A diferença está na aplicação do LASER após o levantamento deuma camada superficial da córnea. Esta é obtida por um aparelhochamado microcerátomo que, após a aplicação do LASER, éreposicionada. A estabilização da visão se dá em poucos dias eestá indicada principalmente em correções maiores. Osresultados de estudos de pacientes operados por ambas astécnicas utilizando o nosso LASER (Visx Star) mostraram quemais de 98% apresentaram uma visão acima de 20/40, nívelnecessário para a obtenção da habilitação de motorista semóculos.http://www.visare.med.br/cirurgia-a-laser.php
  22. 22. Laser de Argônio - Aplicações
  23. 23. Laser de Argônio - Aplicações O Laser de Argônio é usado para realizarfotocoagulação nos casos de retinopatiadiabética e outras doenças da retina.Fotocoagulação a LaserA fotocoagulação a Laser é utilizada notratamento de problemas retinianos, de coróide etumores intra-oculares e deve ter muito critériopara ser bem aplicada. Pode ser fotoquímica, queviabiliza a quebra de ligações químicas comformação de novas moléculas e podem ter efeitostóxicos às células. Na retina, visa determinar obranqueamento da rodopsina.
  24. 24. O procedimentos com uso de Laser têm semostrado um ótima alternativa. O sucesso em seuuso demonstra sua importância e a necessidadede mais estudos na busca de novas aplicações,principalmente por umas de suas característicasmais importantes: ser um técnica pouco invasiva,proporcionando um rápida recuperação dopaciente.
  25. 25. Bibiográfia• Vieira, E. 2004. Utilização do laser de argônio na remoção de sutura corneana.• GOMES, LOPES,RIBEIRO. 2007. RADIAÇÃO LASER: APLICAÇÕES EM CIRURGIA ORAL• Física na Escola, v. 2, n. 2, 2001. Os Fundamentos da Luz Laser

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