Rayon Laser Flashcards

1
Q

Qui a découvert le LASER et qui a fabriquer le premier laser

A

Albert Einstein et Theodore maiman

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Q

Qu’est ce que LASER signifie (acronyme)

A

L: light
A: amplification
S:stimulated
E: emission
R: radiation

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Q

Définition LASER en physio

A

Thérapie où on utilise l’énergie lumineuse afin de moduler les fonctions cellulaires soit en les stimulant soit en les inhibant.

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4
Q

Quels sont les 3 composantes principales d’un appareil LASER

A
  1. Matériau actif
  2. Source d’énergie
  3. Résonateur optique
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Q

Qui suis-je:
Je suis la composante d’un appareil LASER qui permet l’amplification

A

Résonateur optique

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6
Q

Qui suis-je:
Je suis la composante d’un appareil LASER qui est composé d’atomes facilement excités

A

Le matériau actif

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7
Q

Qui suis-je:
Je suis la composante d’un appareil LASER qui permet l’émission stimulée

A

Source d’énergie extérieur

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8
Q

Quel est la définition du matériau actif

A

Milieu où se produit la réaction permettant d’obtenir un rayonnement LASER

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9
Q

Qui est-ce qui détermine la fréquence d’oscillation de photon

A

Matériau actif

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10
Q

Qui suis-je:
Je suis le matériau où se produit la Rx permettant d’obtenir un rayonnement LASER

A

Matériau actif

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11
Q

Qui suis-je:
Je suis la source d’énergie permettant de réaliser l’émission initiale de photons en démarrant le processus de pompage

A

Source d’énergie extérieure (mécanisme de pompage)

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12
Q

En quoi consiste le pompage

A

À peupler le niveau supérieur p/r à son niveau fondamental

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13
Q

Niveau supérieur (électron?)

A

Électron qui se déplace vers une orbite plus éloignée

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14
Q

Niveau fondamental (électron?)

A

Électron à sa position normale

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15
Q

Le pompage peut se faire de 3 façon, lesquels ? apportée par quoi..?

A

1- électrique: apportée par courant électrique -> ionisation atomes)
2- optique: apportée par lumière intense de courte durée (flash))
3- chimique: apportée par une Rx chimique)

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16
Q

Que faut-il au photon émis par matériau actif pour les permettre de stimuler à nouveau d’autre atomes?

A

Être confiné dans un caisson

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17
Q

Le caisson est composé de quoi?

A

De miroirs obligeant les photons à réfléchir encore et encore afin d’augmenter les opportunités des photons de frapper plusieurs atomes.

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18
Q

Caractéristiques des miroirs pour le résonateur optique

A

L’un des miroirs est semi-transparent c’est-à-dire qu’il réfléchit la majorité des photons à l’exception d’une petite qté qui passera par une petite ouverture située au centre du miroir.

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19
Q

Que se passe-t-il pour lorsque les photons arrive face aux miroirs (résonateur optique)

A

Le rayon de lumière composé d’une multitude de photons peut ainsi quitter le caisson avec toutes les caractéristiques d’un faisceau LASER

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20
Q

Quand est ce que la puissance du rayon est calculée

A

À la sortie du Caisson

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21
Q

Résonnateur est situé ou si c’est un HeNe? GaAs? GaAIAs?

A

HeNe: dans boîtier
GaAs/GaAIAs: dans la pièce à main

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22
Q

Qui suis-je ?
Je suis une particule spécifique et indestructible

A

Atome

23
Q

L’atome est composé de quoi?

A

D’un noyau composé de neutrons et d’un ou plusieurs protons de charge positive autour duquel gravitent des électrons de charge négative.

24
Q

Qu’est-ce qu’une émission spontanée?

A

Atome passe d’un niveau d’énergie supérieur et devient excité-> création de photon .
Tous les photons produits de cette façon forment la lumière conventionnelle c’est-à-dire une lumière poly chromatique , non cohérente et pluri directionnel

25
Q

Quels sont les caractéristiques des photons produit par émission spontanée

A

Poly chromatique, non cohérente et pluridirectionnelle

26
Q

Inversion de la population

A

Lorsque matériau actif est exposé à source d’énergie extérieure assez importante, les atomes deviennent excités

Si plus atomes excités que atomes à l’état de base= population inversé

27
Q

Qu’est-ce qu’une émission stimulée

A

Le photon= trajectoire déviée par présence miroirs du résonateurs optique -> stimule un autre atome déjà excité-> son électron libère un autre photon totalement identique.

Les 2 photons auront toutes les caractéristiques propres au LASER.

28
Q

Que donnes des collisions répétés sur des atomes déjà excités dans une situation d’inversion de population?

A

Donne des photons avec exactement les mêmes caractéristiques pour produire une lumière LASER

29
Q

L’amplification est obtenue comment? Et crée quoi

A

Par les mvts répétés de va-et-vient des photons dans le résonateur optique secondaire à la présence des miroirs aux extrémités de ce dernier.

Amplification du processus d’émission stimulée des photons

30
Q

Mode de production étapes

A
  1. Atome
  2. Émission spontanée
  3. Inversion population
  4. Émission stimulée
  5. Amplification
  6. Émission lumière LASER
31
Q

Quand est-ce que se produit l’émission de lumière LASER

A

Lorsque résonateur optique devient sature de photon-> quelques-unes s’échappe du miroir semi transparent et forme faisceau monochromatique, cohérent et colmaté ou avec une directivité parfait de lumière = un faisceau LASER

32
Q

Classification LASER

A
33
Q

Quels sont les différents types de LASER

A
  1. Solide
  2. Semi-conducteur
  3. Gaz
  4. Liquide
  5. Chimique
34
Q

Quels sont les différentes carcatéristiques physiques de la lumière LASER

A

1- monochromacité
2-cohérence
3-Directivité
4-Brillance

35
Q

Qu’est-ce que la monochromacité permet

A

Permet une continuité dans le type de Rx photochimiques produites dans les tissus

36
Q

Qu’est-ce que la cohérence

A

C’est lorsque les photons du faisceau sont émis de façon ordonnée c’est-à-dire avec une phase identique. Donc pas de déphase entre les oscillations

37
Q

Qu’est-ce que la directivité

A

Lorsque les photons du LASER voyagent parallèlement dans la même direction. Ils sont donc unidirectionnels. On dit que le faisceau ainsi formé est colmaté

Le laser permet donc une concentrationnlpunctiforme

HeNe= caractéristique propre à lui
GaAs et GaAsAI= forme de faisceau ellipsoïdale-> directivité - parfaite

38
Q

Qu’est-ce que la brillance permet

A

Elle permet de définir capacité de puissance des radiations du LASER.

39
Q

Quels sont les effets biophysiques du rayon LASER (8)

A
  1. Molécule organique
  2. Chromophore
  3. Chromophores spécifique au LLT
  4. Photobiomodulation
    5.PH Cell
    6.Effets athermiques
    7.effets laser HILT
40
Q

Qui suis-je:
Je suis responsable;es des effets physiologiques et thérapeutiques du laser

A

Molécules organiques

41
Q

Qui suis-je?
J’absorbe les photons provenant de la lumière LASER

A

Chromophores

42
Q

Chromophores spécifiques au LLT:
Je suis celui ou les photons sont absorbés par les mitochondries et permettent de synthétiser plus d’ATP -> aug. Métabolisme cell

A

Photons HeNe

43
Q

Chromophores spécifique au LLT:
Je suis celui où les photons du laser sont absorbés par la membrane cell des tissus mous irradiés-> aug. Ca++

A

GaAs et GaAsAI

44
Q

Chromophores spécifiue au LLT:
Je suis celui où les photons sont absorbés par le smolécules d’eau qu’ils font bouillir -> destruction cell

A

HILT

45
Q

Qui suis je:
Je suis le phénomène qui expliquerait la réponse positive de la guérison sur les plaies par le LASER

A

Photobiostimulation

46
Q

Qui suis-je:
J’ai un effet inhibiteurs sur les plaies infecté

A

Photo inhibition

47
Q

VOIR P. 198

A
48
Q

QUELS SONT LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES ? (7)

A
  1. Prod ATP
  2. Prod collagène
  3. Modulation inflammation
    4.Inhibition de la croissance bactérienne
    5.vasodilatation
    6.Conduction et régénération nerveuse
    7.Analgésie
49
Q

Quels sont les 2 sous cat de l’effet physiologique analgésie

A

1.inhibition transmission des fibres a-beta/delta par la théorie du portillon (message dlr)
2.Permet relâchement de NT locaux par la théorie des opiacés

50
Q

Quels sont les 5 indications du rayon LASER

A

Guérison de plaies et aug. Force tensile
Arthrite
Lymphoedeme
Conditions neuro
Dlr et anlagésie

51
Q

Quels sont les deux mode d’émission

A

Continu: laser HeNe car sinon perd de sa puissance et autre laser tendance surchauffer
Pulsé: laser semi conducteur (GaAs,GaAsAI) pour éviter surchauffe, permet précision…

52
Q

Voir p.205-206 -211-212-213-214-221-222-223-224

A
53
Q

Que représente surface S dans la formule pour calculer la dose énergie totale délire durant tx

A

Surface de la diode