CN210697806U - 二氧化碳激光治疗仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例提供了一种二氧化碳激光治疗仪,包括:二氧化碳激光产生机箱、金属导光臂和扫描治疗单元;二氧化碳激光产生机箱、金属导光臂和扫描治疗单元依次连接,扫描治疗单元的激光输出平面上设置有距离传感器;距离传感器用于检测扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离。本实用新型实施例提供的二氧化碳激光治疗仪,在扫描治疗单元的激光输出平面上设置距离传感器,可以使输出的激光得到充分利用,并且可以使输出的激光更精准的到达目标表面。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及医疗仪器技术领域,更具体地,涉及二氧化碳激光治疗仪。
背景技术
激光是由处于粒子数反转状态的激光工作物质产生受激辐射而发射出的能量高度集中、方向性极强、单色性好的光束,激光治疗仪是利用激光的热效应和可控性,对人体组织进行照射、切割、烧蚀等操作的光机电一体化医疗设备。利用人体组织对激光的选择性热吸收原理,激光治疗仪利用激光瞬间发射高能量有效击碎并祛除病变组织里的色素,既光致爆破原理:激光所集聚高能量瞬间发射,使得固定波长的激光在极短时间内(仅6ns)瞬间穿透表皮到达病态组织,迅速击碎相应色素,相应色素团受热极速膨胀瞬间爆破碎裂,一部分(基底组织内)色素团碎裂成可以被人体内巨噬的细小颗粒,被巨噬细胞消化后,最终通过人体被淋巴系统循环排除体外,病变组织的色素将逐渐变淡直至消失,而周围正常皮肤组织由于不吸收固定波长的激光则不形成任何损伤。
二氧化碳激光治疗仪实际上是以CO2气体作为工作物质的气体激光器,将输出的激光照射在人体组织上。二氧化碳激光治疗仪在皮肤美容方面有着广泛的应用,二氧化碳激光治疗仪的工作模式包括连续模式和点阵模式,其中连续模式的输出为连续激光,对人体组织进行汽化和切割,点阵模式将输出的激光通过相互分离的数十或上百个的输出口,按照一定的图案,输出至人体组织,可以通过刺激皮肤深层胶原蛋白新生,对受损部位比如痘印、疤痕、斑进行修复。
现有技术中存在的二氧化碳激光治疗仪的开关通常为脚踏开关,只要脚踏开关触发,二氧化碳激光治疗仪即产生激光。但是脚踏开关触发后,若二氧化碳激光治疗仪的扫描治疗单元与目标表面的距离很远时,产生的激光将无法精准的到达目标表面,造成激光的无用输出。
实用新型内容
为克服上述问题或者至少部分地解决上述问题,本实用新型实施例提供了一种二氧化碳激光治疗仪。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种二氧化碳激光治疗仪,包括:二氧化碳激光产生机箱、金属导光臂和扫描治疗单元;
所述二氧化碳激光产生机箱、所述金属导光臂和所述扫描治疗单元依次连接,所述扫描治疗单元的激光输出平面上设置有距离传感器;
所述距离传感器用于检测所述扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离。
优选地,还包括:支撑架;
所述支撑架设置在所述扫描治疗单元的激光输出平面上,所述支撑架具有预设高度。
优选地,还包括:脚踏开关和控制单元;
所述脚踏开关与所述控制单元电连接;
所述控制单元用于当所述脚踏开关被触发时控制所述二氧化碳激光产生机箱产生激光。
优选地,所述控制单元包括:数据获取子单元、比较子单元和处理子单元;相应地,所述数据获取子单元、所述比较子单元和所述处理子单元依次通信连接,并与所述距离传感器电连接;
所述数据获取子单元用于获取所述距离传感器检测得到的距离;所述比较子单元用于将所述数据获取子单元获取的距离与预设距离进行比较,在所述数据获取子单元获取的距离小于所述预设距离时,发出信号;所述处理子单元用于根据所述信号,当所述脚踏开关被触发时控制所述二氧化碳激光产生机箱产生激光。
优选地,所述控制单元具体为单片机。
优选地,所述距离传感器具体为红外感应器或超声波感应器。
本实用新型实施例提供的一种二氧化碳激光治疗仪,包括:二氧化碳激光产生机箱、金属导光臂和扫描治疗单元;二氧化碳激光产生机箱、金属导光臂和扫描治疗单元依次连接,扫描治疗单元的激光输出平面上设置有距离传感器;距离传感器用于检测扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离。本实用新型实施例提供的二氧化碳激光治疗仪,在扫描治疗单元的激光输出平面上设置距离传感器,可以使输出的激光得到充分利用,并且可以使输出的激光更精准的到达目标表面。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种二氧化碳激光治疗仪的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的一种二氧化碳激光治疗仪中扫描治疗单元的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的一种二氧化碳激光治疗仪的部分结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型实施例中的具体含义。
如图1所示,本实用新型实施例提供了一种二氧化碳激光治疗仪,包括:二氧化碳激光产生机箱1、金属导光臂2和扫描治疗单元3;
二氧化碳激光产生机箱1、金属导光臂2和扫描治疗单元3依次连接,扫描治疗单元3的激光输出平面上设置有距离传感器4;
距离传感器4用于检测扫描治疗单元3的激光输出平面与目标表面之间的距离。
具体地,本实用新型实施例中提供的二氧化碳激光治疗仪中,二氧化碳激光产生机箱1用于产生激光,金属导光臂2用于将二氧化碳激光产生机箱1产生的激光进行传输,并将激光传输至扫描治疗单元3。扫描治疗单元3将得到的激光进行定位输出。
由于现有技术中提供的二氧化碳激光治疗仪的开关为脚踏开关,只要脚踏开关触发,二氧化碳激光治疗仪即产生激光。但是脚踏开关触发后,若二氧化碳激光治疗仪的扫描治疗单元与目标表面的距离很远时,产生的激光将无法精准的到达目标表面,造成激光的无用输出。也就是说,只有当扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离小于或等于预设距离时,输出的激光才会对目标表面产生较好的治疗作用,此处的预设距离可根据需要进行设置。因此本实用新型实施例中设置距离传感器4,距离传感器4设置在扫描治疗单元3的激光输出平面上,以检测扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离。在扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离小于或等于预设距离时,手动控制二氧化碳激光产生机箱产生激光。需要说明的是,如图2所示,由于扫描治疗单元3包括导光手柄31和扫描治疗头32,本实用新型实施例中所说的扫描治疗单元3的激光输出平面实际上是扫描治疗头32的激光输出平面。
本实用新型实施例中,在扫描治疗单元的激光输出平面上设置距离传感器,可以使输出的激光得到充分利用,并且可以使输出的激光更精准的到达目标表面。
在上述实施例的基础上,本实用新型实施例中可采用具有显示单元实现显示功能的距离传感器,也可以采用不具有显示单元的距离传感器。当距离传感器不具有显示单元时,可以在二氧化碳激光治疗仪上设置一显示单元,显示单元与距离传感器通信连接,以显示扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离。
如图3所示,在上述实施例的基础上,本实用新型实施例中提供的二氧化碳激光治疗仪,还包括:支撑架5;
支撑架5设置在扫描治疗单元3的激光输出平面上,即在扫描治疗头32的激光输出平面上。支撑架5具有预设高度。
具体地,本实用新型实施例中在扫描治疗单元3的激光输出平面上设置有支撑架5,支撑架5具有预设高度h,以此保证目标表面不会因与激光输出平面距离过近被激光灼伤。预设高度可以设置为保证目标表面不被激光灼伤且能实现治疗效果的前提下,目标表面与激光输出平面之间的任何距离,既可以是保证目标表面不被激光灼伤的最短距离,也可以是实现治疗的最优距离,还可以是其他距离。本实用新型实施例中预设高度可根据实际需要进行设置,本实用新型实施例中不作具体限定。
需要说明的是,本实用新型实施例中所说的目标表面是指需要被治疗的人体组织,例如具有痘印、疤痕、斑等缺陷的皮肤组织。
在上述实施例的基础上,本实用新型实施例中提供的二氧化碳激光治疗仪,还包括:脚踏开关和控制单元;
所述脚踏开关与所述控制单元电连接;
所述控制单元用于当所述脚踏开关被触发时控制所述二氧化碳激光产生机箱产生激光。
具体地,本实用新型实施例中的二氧化碳激光治疗仪中包括有脚踏开关和控制单元,控制单元封装在二氧化碳激光产生机箱内,控制单元与脚踏开关电连接。当脚踏开关被触发时,控制单元控制二氧化碳激光产生机箱产生激光。作为优选方案,控制单元具体可为单片机,具体可选择STM32型单片机。
本实用新型实施例中通过控制单元与脚踏开关结合的方式控制二氧化碳激光产生机箱产生激光,可以增加二氧化碳激光产生机箱的可控性。
在上述实施例的基础上,本实用新型实施例中提供的二氧化碳激光治疗仪,所述控制单元包括:数据获取子单元、比较子单元和处理子单元;相应地,所述数据获取子单元、所述比较子单元和所述处理子单元依次通信连接,并与所述距离传感器电连接;
所述数据获取子单元用于获取所述距离传感器检测得到的距离;所述比较子单元用于将所述数据获取子单元获取的距离与预设距离进行比较,在所述数据获取子单元获取的距离小于所述预设距离时,发出信号;所述处理子单元用于根据所述信号,当所述脚踏开关被触发时控制所述二氧化碳激光产生机箱产生激光。
具体地,本实用新型实施例中提供的二氧化碳激光治疗仪中,将脚踏开关与控制单元、距离传感器进行结合。即在距离传感器检测得到的距离小于预设距离时,控制单元才会在脚踏开关被触发时,控制二氧化碳激光产生机箱产生激光。在距离传感器检测得到的距离大于预设距离时,即使在脚踏开关被触发时,控制单元也不会控制二氧化碳激光产生机箱产生激光。控制单元的这一控制过程可以通过单片机实现,具体可通过STM32型单片机实现。
本实用新型实施例中,通过将脚踏开关与控制单元、距离传感器进行结合,只有在距离传感器检测得到的距离小于预设距离时,控制单元才会在脚踏开关被触发时,控制二氧化碳激光产生机箱产生激光。并不是在受控开关被触发时就能够产生激光,而是需要满足一定条件,以保证输出的激光可以被用于治疗且充分利用,同时还可以使产生激光的过程更加自动化。
在上述实施例的基础上,本实用新型实施例中提供的二氧化碳激光治疗仪,所述距离传感器具体为红外感应器或超声波感应器,以保证距离传感器的应用环境更广泛。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种二氧化碳激光治疗仪,其特征在于,包括:二氧化碳激光产生机箱、金属导光臂和扫描治疗单元;
所述二氧化碳激光产生机箱、所述金属导光臂和所述扫描治疗单元依次连接,所述扫描治疗单元的激光输出平面上设置有距离传感器;
所述距离传感器用于检测所述扫描治疗单元的激光输出平面与目标表面之间的距离。
2.根据权利要求1所述的二氧化碳激光治疗仪,其特征在于,还包括:支撑架;
所述支撑架设置在所述扫描治疗单元的激光输出平面上,所述支撑架具有预设高度。
3.根据权利要求1所述的二氧化碳激光治疗仪,其特征在于,还包括:脚踏开关和控制单元;
所述脚踏开关与所述控制单元电连接;
所述控制单元用于当所述脚踏开关被触发时控制所述二氧化碳激光产生机箱产生激光。
4.根据权利要求3所述的二氧化碳激光治疗仪,其特征在于,所述控制单元包括:数据获取子单元、比较子单元和处理子单元;相应地,所述数据获取子单元、所述比较子单元和所述处理子单元依次通信连接,并与所述距离传感器电连接;
所述数据获取子单元用于获取所述距离传感器检测得到的距离;所述比较子单元用于将所述数据获取子单元获取的距离与预设距离进行比较,在所述数据获取子单元获取的距离小于所述预设距离时,发出信号;所述处理子单元用于根据所述信号,当所述脚踏开关被触发时控制所述二氧化碳激光产生机箱产生激光。
5.根据权利要求3所述的二氧化碳激光治疗仪,其特征在于,所述控制单元具体为单片机。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的二氧化碳激光治疗仪,其特征在于,所述距离传感器具体为红外感应器或超声波感应器。
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