CN2808097Y - 激光老视治疗仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种激光老视治疗仪,其包括计算器控制的激光器、光学镜片及角锥镜及脚踏开关,所述脚踏开关通过激光闸连接所述激光器,所述光学镜片组设置在所述激光器的发出激光的光路上,所述光学镜片组为聚透镜,所述角锥镜设于所述光学镜片组的后面,所述光学镜片组的设置角度和位置为可以将透过所述光学镜片组中的所述聚透镜的光线反射到所述角锥镜上。本激光老视治疗仪通过“角锥镜”将激光能量反射到眼内“纤膜”,并经由激光热效应造成纤膜收缩,进而改变对眼球晶状体的表面弧度,增加老视病人的“调节度”。本治疗仪的特点为不损伤眼球任何部位就可以改善老视病人的视力,是一种”非手术型”之治疗仪。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种眼科激光设备,尤其是一种用以治疗老视病人视力的激光老视治疗仪。
背景技术
老视(俗称老花眼)是因年龄增加而造成的眼球变化。其可能的治疗方式含戴老花眼眼镜或双焦距眼镜及手术方法如巩膜扩张术(SEB),睫状肌切除术(ACS),使用激光治疗老花眼的技术简称为“激光老视回复”(LAPR,LaserPresbyopia Reversal)。LAPR技术在临床及设备使用上提供许多优势,并排除现有非激光技术如SEB及ACS的缺点。目前所使用的LAPR治疗仪,乃基于本发明人在美国专利号6258082,6263879及国际专利(PCT)WO 02/36029中所提的技术方案,此方案使用红外或紫外激光的光纤偶合,扫瞄式或机械手传输。前述几种治疗仪都属于”手术型”,对眼球造成较大伤害而且副作用也大。
发明内容
本实用新型的目的在于改进现有技术中的不足,提供一种“非手术型”激光老视治疗仪。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种激光老视治疗仪,其包括计算器控制的激光器、光学镜片及角锥镜及脚踏开关,所述脚踏开关通过激光闸连接所述激光器,所述光学镜片组设置在所述激光器的发出激光的光路上,所述光学镜片组为聚透镜,所述角锥镜设于所述光学镜片组的后面,所述光学镜片组的设置角度和位置为可以将透过所述光学镜片组中的所述聚透镜的光线反射到所述角锥镜上。
在所述光学镜片组中包括一个45度高反镜,其设置在所述光路上,在该高反镜的反射面的背面设置裂隙灯。
该激光器出光波长为0.5-1.3微米,脉冲宽度3奈秒-300微秒或连续光,重复频率1-500赫兹,该激光器输出功率在纤膜位置为0.02-2.0瓦。
该激光器为半导体激光,其波长为0.5-1.06微米,或染料激光,其波长500-600奈米,或参汝亚珞或亚氟固体激光,其波长1.05-1.3微米,或倍频绿光,其波长527-532奈米;该激光达到纤膜的功率为0.02-2.0瓦,为连续光或脉冲式。
该角锥镜内反射面在选定激光波长及选定设计角100-140度,为高反镜。所述设计角的最佳值可以是110-130度。
该角锥镜前窗口对可见光及选定激光波长呈高透。该角锥镜前窗口的所述高透镜面可以为平面或曲面。该角锥镜前窗口的所述高透镜为曲面时,是双凸或双凹面。
该聚透镜为圆透镜,或椭圆透镜或两者组合;该激光器在纤膜上的光斑大小为0.1-1.0毫米,光斑为圆形,或椭圆形。
本实用新型提供的激光老视治疗仪通过“角锥镜(gonio lens)”将激光能量反射到眼内“纤膜(zonules fiber)”,并经由激光热效应造成纤膜收缩,进而改变对眼球晶状体(crystalline lens)的表面弧度,增加老视病人的“调节度(Accommodation)”。本新型的特点为不损伤眼球任何部位就可以改善老视病人的视力,是一种”非手术型”之治疗仪。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
图1为本实用新型提供的激光老视治疗仪的装置结构示意图;
图2为通过本治疗仪的角锥镜对患者眼部治疗的光路示意图。
具体实施方式
本实用新型提供的激光老视治疗仪包括三个主要部分:(1)计算器控制的激光器,(2)光学镜片及角锥镜(gonio lens)及(3)脚踏开关,所述脚踏开关通过激光闸连接所述激光器,所述脚踏开关通过激光闸控制所述激光器的启闭,所述光学镜片组包括聚透镜和45度高反镜,所述聚透镜设置在所述激光器的发出激光的光路上,所述角锥镜设于所述光学镜片组的后面,所述高反镜的设置角度为可以将透过所述聚透镜的光线反射到所述角锥镜上,所述角锥镜射出治疗光线;
在所述高反镜的反射面的背面一般设置监测装置,如可以设置裂隙灯,通过所述裂隙灯监测治疗过程。监测装置也可以是其它装置。
所述激光器为脉冲或连续式发光,波长可以为(0.5-1.3)微米(micron)的可见光或近红外光,脉冲宽度3奈秒至300微秒或连续光(continuous wave),激光重复频率约(1-500)赫兹,可调输出功率约(0.02-2.0)瓦(在眼球表面)。
使用45度高反镜及角锥镜(gonio lens),传输激光能量到眼内部纤膜,本新型使用计算器控制激光器治疗开始和结束时间,并使用脚踏开关控制激光光闸的出光。光学镜片组提供激光光斑大小(纤膜位置)约(0.1-1.0)毫米(mm)。
该角锥镜内反射面在选定激光波长及选定设计角100-140度,为高反镜,以有效地将该激光器能量传输到眼球内部纤膜。
该治疗仪将计算器控制的激光器输出光,经由光学镜片组,特制角锥镜及脚踏开关控制的激光光闸,将激光能量传输到眼球内部纤膜位置造成热效应,并可经由裂隙灯观察其效应点。
实施例1:
如图1所示,激光器1经由激光光闸2、光学镜片组3,4角锥镜5传输激光能量到眼球6。图中所示激光器1含气体或固体激光,脉冲或连续式发光,波长范围约(0.5-1.3)微米(micron),脉冲宽度约3奈秒(ns)至300微秒(us)或连续光(continuous wave),激光器重复频率约(1-500)赫兹,激光输出功率(在眼球表面)约(0.02-2.0)瓦,图中所示脚踏开关7控制激光光闸2的开关时间。在光学镜片组中包括高反镜4,在该高反镜4的反射面的背面设置裂缝灯8。图中聚透镜3可为圆透镜,椭圆透镜或两者的组合,透镜焦距约10-50公分(厘米),聚透镜3的功能在于控制激光在纤膜的光斑大小达到要求值约0.1-1.0毫米,并确保光斑形状接近圆形或椭圆形,45度高反镜4双面镀膜。要求:对“可见光”高透使医生能经由裂隙灯看到眼内部,其第二反射面需对选定激光波长高反(>80%)。角锥镜内表面镀膜要求为:对选定激光波长在选定的角度下呈高反(>80%)。
实施例2:
如图2所示,角锥镜5的功能为:内部镀膜(如前述)特定角度使激光自F入射在D点反射后达到纤膜10的A点。A点大约为晶状体9及睫状肌11的中间点。入射激光应避免触及“散瞳后”的虹膜12边缘点C。如图示,入射角EDF=0.5(CAB),
夹角(CAB)=arc[sin(BC/AC)],计算可得约值(40-80)度,依BC及AC长度而定,因此,夹角(EDF)=(20-40)度。此值用以决定角锥镜之“设计角”(DGH)=(110-130)度之间。当入射光(FD)沿角锥镜5内部反射面360度换角时,入射光(FD)即可打在围绕纤膜10之不同位置,以达到所需疗效。角锥镜5前窗口HG需对可见光及选定激光波长呈高透,此面可以是平面或曲面(如双凸或双凹面)。选定激光器1的激光可为可见光(500-700)奈米或近红光(0.8-1.3)微米,含:半导体激光(0.5-1.06)微米,染料激光(dye laser)波长(500-600)奈米,参汝亚珞(Nd:YAG)或亚氟(YLF)固体激光波长(1.05-1.3)微米及其倍频绿光(527-532)奈米。其达到纤膜之功率为(0.02-2.0)瓦,可为连续光或脉冲式。
以上所述是本实用新型的具体实施例及所运用的技术原理,任何基于本实用新型技术方案基础上的等效变换,均属于本实用新型保护范围之内。
Claims (10)
1、一种激光老视治疗仪,其特征在于:其包括计算器控制的激光器、光学镜片及角锥镜及脚踏开关,所述脚踏开关通过激光闸连接所述激光器,所述光学镜片组设置在所述激光器的发出激光的光路上,所述光学镜片组为聚透镜,所述角锥镜设于所述光学镜片组的后面,所述光学镜片组的设置角度和位置为可以将透过所述光学镜片组中的所述聚透镜的光线反射到所述角锥镜上。
2、如权利要求1所述的激光老视治疗仪,其特征在于:在所述光学镜片组中包括一个45度高反镜,其设置在所述光路上,在该高反镜的反射面的背面设置裂隙灯。
3、如权利要求1所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该激光器出光波长为0.5-1.3微米,脉冲宽度3奈秒-300微秒或连续光,重复频率1-500赫兹,该激光器输出功率在纤膜位置为0.02-2.0瓦。
4、如权利要求1所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该激光器为半导体激光,其波长为0.5-1.06微米,或染料激光,其波长500-600奈米,或参汝亚珞或亚氟固体激光,其波长1.05-1.3微米,或倍频绿光,其波长527-532奈米;该激光达到纤膜的功率为0.02-2.0瓦,为连续光或脉冲式。
5、如权利要求1或2或3或4所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该角锥镜内反射面在选定激光波长及选定设计角100-140度,为高反镜。
6、如权利要求5所述的激光老视治疗仪,其特征在于:所述设计角110-130度。
7、如权利要求1或2或3或4所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该角锥镜前窗口对可见光及选定激光波长呈高透。
8、如权利要求7所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该角锥镜前窗口的所述高透镜面为平面或曲面。
9、如权利要求7所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该角锥镜前窗口的所述高透镜为曲面时,是双凸或双凹面。
10、如权利要求1或2所述的激光老视治疗仪,其特征在于:该聚透镜为圆透镜,或椭圆透镜或两者组合;该激光器在纤膜上的光斑大小为0.1-1.0毫米,光斑为圆形,或椭圆形。
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