laser femtoseconde
Refractive Surgery • Technology Femtosecond Laser: Mind-Blowing Facts Astonishing numbers and analogies behind the technology that creates LASIK flaps Femtosecond lasers are highly efficient devices for creating LASIK flaps with excellent visual outcomes. Their widespread use should not overshadow some particularly impressive features of this technology. Here is a summary of mind-blowing numbers and analogies […]
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Cet article porte sur les conclusions de récentes méta analyses destinées à comparer le femto-LASIK et le SMILE pour la chirurgie réfractive de la myopie. Quoi de neuf en chirurgie réfractive, 2017. D Gatinel, Réalités Ophtalmologiques n°241, Avril 2017
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Often used in the form of sophisticated weapons such as guns or light sabers in many science fiction films, laser radiation is today used daily for more civilian purposes. Laser technology is now in everyone’s hands: it is enough to press the button of a laser pointer to emit this particular light. Laser radiations are nowadays […]
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Chirurgie réfractive • LASIK • Retraitement Reprise et retouche après LASIK Le LASIK permet facilement d’effectuer des retouches dans ses suites, même tardives, en resoulevant le capot initial. Cette possibilité de réintervention est l’un des avantages majeurs de la technique, à condition que l’épaisseur cornéenne résiduelle soit suffisante. Dernière mise à jour : janvier 2026 […]
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Chirurgie réfractive • LASIK • Biomécanique Épaisseur de la cornée et possibilité de LASIK L’épaisseur cornéenne conditionne la faisabilité du LASIK. Le mur résiduel postérieur doit être préservé pour garantir la stabilité biomécanique de la cornée. Ces principes s’appliquent aussi aux techniques d’extraction lenticulaire (SMILE, SILK, CLEAR). Dernière mise à jour : janvier 2026 Points […]
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Le laser femtoseconde pour la chirurgie de la cornée Le laser femtoseconde est un laser qui délivre des impulsions ultra-brèves, de l’ordre de quelques centaines de femtosecondes pour les applications médicales. En chirurgie ophtalmique, il est principalement utilisé pour réaliser des découpes précises de la cornée, sans effets thermiques. Le LASIK bénéficie de la technologie […]
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Nous avons vu comment l’émission stimulée pouvait produire de la lumière LASER, aux propriétés particulières: cohérence, pureté spectrale, aspect directionnel. Il faut cependant avoir à l’esprit que déclencher une émission stimulée ne représente qu’une partie du travail consistant à réaliser une source utilisable de lumière laser: sans amplification secondaire, il n’est pas possible de générer […]
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Cette page est consacrée aux phénomènes qui permettent l’émission de la lumière laser. Pour fabriquer un laser, il faut un système qui permette de créer un rayonnement constitué de photons identiques, le champ électrique oscillant « en phase » dans la direction perpendiculaire au rayonnement émis. Il faut aussi que ce rayonnement soit suffisamment important, et nous […]
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La lumière LASER est « monochromatique », « directionnelle », et « cohérente ». Il est important de comprendre la signification de chacun de ces termes, auxquels cette page est consacrée Monochromatisme La lumière blanche visible est composée de plusieurs radiations colorées, que l’on peut séparer au moyen d’un prisme : leur longueurs d’onde respectives s’étende de 400 à 700 nanomètres (un […]
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Le mot LASER est un acronyme pour « light amplification by stimulated emission of radiation », qui se traduit en français par : «amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement». Les lasers occupent une place importante en ophtalmologie, en particulier dans l’arsenal thérapeutique de l’ophtalmologiste, pour la réalisation de diverses opérations des yeux. Leur […]
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