Wissen Welche Sicherheitsauswirkungen hat ein Bruch der Glasfaser in Alexandrit- oder Nd:YAG-Lasersystemen? Brandrisiken vermeiden
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Welche Sicherheitsauswirkungen hat ein Bruch der Glasfaser in Alexandrit- oder Nd:YAG-Lasersystemen? Brandrisiken vermeiden


Ein Bruch der Glasfaser stellt eine unmittelbare und schwerwiegende Sicherheitsgefahr dar. Bei Alexandrit- oder Nd:YAG-Lasersystemen führt ein interner Bruch im Übertragungskabel dazu, dass die Laserenergie an der Bruchstelle sofort austritt, anstatt das Zielgewebe zu erreichen. Diese unkontrollierte Freisetzung erzeugt extreme lokale Hitze und schafft gefährliche Bedingungen für Personal und Ausrüstung.

Der strukturelle Ausfall einer Glasfaser verwandelt ein präzises medizinisches Werkzeug in eine unkontrollierte Wärmequelle. Dieser Ausfallmechanismus führt zu zwei kritischen Bedrohungen: direkten thermischen Verletzungen von Personen und der potenziellen Entzündung des Geräts oder umliegender klinischer Materialien.

Die Mechanik der Energieabgabe

Unkontrollierte Laseremission

Solange die Glasfaser intakt ist, fungiert sie als Wellenleiter und transportiert sicher Hochenergieimpulse zum Handstück.

Sobald jedoch ein Bruch auftritt, versagen die Reflexionsgesetze, die den Strahl im Kern halten.

Die Laserenergie tritt sofort an der Bruchstelle aus der Faser aus und gibt die volle Leistung des Systems in die umgebende Kabelstruktur ab.

Schnelle thermische Spitzen

Da Alexandrit- und Nd:YAG-Laser mit hohen Energieniveaus arbeiten, verursacht diese Leckage eine massive thermische Spitze.

Die Wärmeentwicklung erfolgt praktisch augenblicklich.

Es gibt selten eine "Aufwärmphase"; die Temperatur steigt innerhalb von Millisekunden nach dem Abfeuern des Lasers auf gefährliche Werte an.

Direkte klinische Auswirkungen

Risiko von Verbrennungen bei Patienten und Bedienern

Die dringendste Auswirkung ist die physische Sicherheit von Personen im Raum.

Wenn das Faserkabel die Haut eines Patienten berührt oder von einem Bediener in der Nähe des Bruchpunkts gehalten wird, überträgt sich die Hitze durch die Schutzummantelung.

Dies kann zu schweren Kontaktverbrennungen führen, die schnell auftreten, bevor der Benutzer merkt, dass das Gerät fehlfunktioniert hat.

Brandgefahren verstehen

Entzündung klinischer Materialien

Die intensive Hitze, die durch den austretenden Strahl erzeugt wird, birgt eine erhebliche Brandgefahr im Behandlungsraum.

Entzündliche klinische Materialien wie OP-Tücher, Gaze oder alkoholbasierte Präparationslösungen können sich entzünden, wenn sie sich in der Nähe des beschädigten Kabels befinden.

Der Laserstrahl selbst kann als Zündquelle wirken, auch ohne direkten Kontakt, allein durch die Intensität der abgestrahlten Wärme.

Katastrophaler Geräteausfall

Auch die Komponenten des Lasersystems selbst sind gefährdet.

Die freigesetzte Energie kann die Kunststoffummantelung des Faserkabels oder interne Komponenten im Lasergehäuse entzünden.

Dieses interne Feuer kann das Übertragungssystem zerstören und erfordert kostspielige Reparaturen oder einen vollständigen Austausch der Ausrüstung.

Risikominimierung in der klinischen Praxis

Obwohl Glasfaserbrüche mechanische Ausfälle sind, ermöglicht das Verständnis der Anzeichen eine schnellere Reaktion.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf sofortiger Sicherheit liegt: Brechen Sie den Betrieb sofort ab, wenn Sie einen Leistungsabfall feststellen oder unerwartete Wärme vom Faserkabel spüren.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Gefahrenverhütung liegt: Stellen Sie sicher, dass das Faserkabel niemals stark gebogen oder physischen Belastungen ausgesetzt wird, die einen internen Bruch verursachen könnten.

Wachsamkeit hinsichtlich des physischen Zustands Ihres optischen Übertragungssystems ist der wirksamste Schutz gegen diese thermischen Gefahren.

Zusammenfassungstabelle:

Gefahrenkategorie Sicherheitsauswirkung Hauptrisikofaktor
Thermische Verletzung Schwere Kontaktverbrennungen bei Patienten/Bedienern Sofortige Energieabgabe an der Bruchstelle
Brandgefahr Entzündung von klinischen Tüchern, Gaze oder Präparationslösungen Intensive Wärmeabgabe in umliegende Materialien
Geräteschaden Schmelzen der Kabelummantelung und des internen Gehäuses Schnelle thermische Spitzen innerhalb des Übertragungssystems
Betrieblich Sofortiger Verlust der Behandlungswirksamkeit Unterbrechung des Wellenleiter-Reflexionsmechanismus

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Referenzen

  1. Anne Marie Tremaine, Mathew M. Avram. FDA MAUDE data on complications with lasers, light sources, and energy‐based devices. DOI: 10.1002/lsm.22328

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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