JP2014079644A - マルチスポット眼科用レーザプローブ - Google Patents

マルチスポット眼科用レーザプローブ Download PDF

Info

Publication number
JP2014079644A
JP2014079644A JP2014000436A JP2014000436A JP2014079644A JP 2014079644 A JP2014079644 A JP 2014079644A JP 2014000436 A JP2014000436 A JP 2014000436A JP 2014000436 A JP2014000436 A JP 2014000436A JP 2014079644 A JP2014079644 A JP 2014079644A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
laser probe
optical system
lens
grating
light beam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2014000436A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5848369B2 (ja
Inventor
R Auld Jack
アール. オールド,ジャック
Ronald T Smith
ティー. スミス,ロナルド
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcon Inc
Original Assignee
Alcon Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alcon Inc filed Critical Alcon Inc
Publication of JP2014079644A publication Critical patent/JP2014079644A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5848369B2 publication Critical patent/JP5848369B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/20Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
    • A61B18/22Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • A61F9/00821Methods or devices for eye surgery using laser for coagulation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/106Beam splitting or combining systems for splitting or combining a plurality of identical beams or images, e.g. image replication
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1086Beam splitting or combining systems operating by diffraction only
    • G02B27/1093Beam splitting or combining systems operating by diffraction only for use with monochromatic radiation only, e.g. devices for splitting a single laser source
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/264Optical coupling means with optical elements between opposed fibre ends which perform a function other than beam splitting
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/20Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
    • A61B2018/208Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser with multiple treatment beams not sharing a common path, e.g. non-axial or parallel
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/20Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
    • A61B18/22Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor
    • A61B2018/2205Characteristics of fibres
    • A61B2018/2211Plurality of fibres
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/20Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser
    • A61B18/22Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using laser the beam being directed along or through a flexible conduit, e.g. an optical fibre; Couplings or hand-pieces therefor
    • A61B2018/2255Optical elements at the distal end of probe tips
    • A61B2018/2294Optical elements at the distal end of probe tips with a diffraction grating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/30Devices for illuminating a surgical field, the devices having an interrelation with other surgical devices or with a surgical procedure
    • A61B2090/306Devices for illuminating a surgical field, the devices having an interrelation with other surgical devices or with a surgical procedure using optical fibres
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • A61F2009/00861Methods or devices for eye surgery using laser adapted for treatment at a particular location
    • A61F2009/00863Retina
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0601Apparatus for use inside the body
    • A61N5/0603Apparatus for use inside the body for treatment of body cavities
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1814Diffraction gratings structurally combined with one or more further optical elements, e.g. lenses, mirrors, prisms or other diffraction gratings

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

【課題】光凝固術を実施するためのマルチスポットレーザプローブを提供する。
【解決手段】レーザプローブは、放射光ファイバと、光学系と、2以上の受光ファイバと、を含む。放射光ファイバは、レーザ光束を放射する。光学系は、放射光ファイバにより放射された光束を回折する。各受光ファイバは、光学系により回折された光束を受光する。
【選択図】図3

Description

本発明は、眼の施術において使用されるレーザプローブに関し、特に、光凝固術において使用されるマルチスポットレーザプローブに関する。
解剖学的に、眼は、はっきり異なる二つの部分、前眼部と後眼部とに区分される。前眼部は水晶体を含み、角膜(角膜内皮)の最外層から水晶体嚢の後方までわたっている。後眼部は、水晶体嚢の後側の眼の部分を含む。後眼部は、前側硝子体面から、硝子体の後側硝子体面と直接接触している網膜にまでわたっている。後眼部は、前眼部と比べて非常に大きい。
後眼部は、硝子体、即ち、無色透明でゲル状の物質を含む。それは眼の体積の約2/3を占め、誕生前に形成され、形作られる。それは、1%のコラーゲン及びヒアルロン酸ナトリウムと、99%の水からなる。硝子体の前側境界が前側硝子体面であり、水晶体後嚢と接触している。一方、後側硝子体面は硝子体の後方境界を形成しており、網膜と接触している。
黄斑変性は、網膜の黄班領域として知られる、目の内壁の中心において薄化、退化し、時には出血を伴う、主に老人において見られる病状である。これは中心視野の喪失をもたらし、詳細をはっきり見たり、読んだり、あるいは顔を認識することをできなくしてしまう。米国眼科学会によれば、これは、今日、米国において50代以上における、中心視野喪失原因の最大のものとなっている。
網膜下の血管が出血すると、湿性黄班変性と呼ばれる、黄班変性の形成がなされる。場合によっては、この出血は光凝固術として知られる施術を用いて食い止め、または進行を遅らせられる。光凝固術は、眼の症状の幾つか(そのうちの一つが滲出性(湿性)の黄班変性である)を治療する網膜手術によって採用される技術である。この治療において、レーザ光束が眼の内部へ向けられ、網膜下で膨張する異常血管上に焦点を結ぶ。このレーザは、更なる視野の喪失を防ぐことを期待して更なる漏出から血管を塞ぐため、血管を焼灼する。
一つの照射ビームスポットを持つ標準的なレーザプローブを用いて、代表的には、眼科外科医は、網膜面全体にわたってビームを走査しつつ頻繁にフットペダルでレーザ光束のオン・オフを行い、網膜上に光凝固されたレーザ焼却スポットの一次元または二次元のアレイを作る。それは、単一光束のレーザプローブを用いて光凝固されたスポットで所望の網膜領域をカバーするのに、長時間を要する。
マルチスポットレーザプローブは、潜在的に所望のレーザ焼却スポットパターンを生成するのに要する時間を短縮できる可能性がある。しかし、最大レーザパワー設定で既に動作している、限られたレーザビームパワーを持つレーザであれば、マルチスポットレーザプローブは、所望のレーザ焼却スポットパターンを生成するのに要する時間を必ずしも短縮しない。このことは、固定のレーザパワーPがN個のビームスポットで分割され、あるビームスポットにおけるパワーは平均でたったP/Nとなるためである。そのため、等価な焼却を行うには、必要な露光時間が単一ビームレーザプローブの露光時間のおおよそN倍となる。したがって、レーザファイアの必要数が単一ビームプローブからの数のたった1/Nになるものの、ビームファイアあたりの露光時間が単一ビームプローブの露光時間のN倍になってしまう。そのため、焼却スポットアレイを生み出すための全体の時間は変わらない。
しかし、今日、アルコンラボラトリのNGL(次世代レーザ)といった、新しい光凝固レーザが利用可能となっており、理想的な光凝固スポットを生成する所望のビーム強度は、NGLの利用可能なビーム強度の最大値のごく一部にすぎない。fが1/Nと等しい場合、N個の照射ビームを持つマルチスポットレーザビームを、最大パワーレベルでのレーザビームとともに用いることができ、所望の光凝固スポットパターンを生成する全体の時間は、単一スポットのレーザプローブで必要とされる時間のたった1/Nとなる。これは、各手術の全体時間を短縮し、一日により多くの手術を実施することを可能とし、手術あたりの全体コストを低下させる。そのため、光凝固術を実施するためのマルチスポットレーザプローブが求められている。
本発明の原理と合致する一つの実施形態において、本発明は、放射光ファイバと、光学系と、2以上の受光ファイバとを有するレーザプローブである。放射光ファイバは、レーザ光束を放射する。光学系は、放射光ファイバにより放射された光束を回折する。各受光ファイバは、光学系により回折された光束を受光する。
本発明の原理と合致する他の実施形態において、本発明は、筺体と、筺体内に配置された光学系と、二つのコネクタとを有するレーザプローブ用カップリングである。二つのコネクタは、光学系のそれぞれのサイドに配置される。光学系は入射光束を回折する。
本発明の原理と合致する他の実施形態において、本発明は、放射光ファイバと光学系とを有する眼科用レーザプローブである。光学系は、放射光ファイバにより放射された光束を、2以上の回折光束に回折する。
前述の一般的な説明と後述する詳細な説明の両方ともに例示であり、単に説明のためのもので、クレームされた発明のさらなる説明を提供することを意図するものであることを理解されたい。以下の記述は、本発明の実施例としてだけでなく、本発明の目的及び追加の利点を説明し、示すものである。
この明細書の一部を構成し、組み込まれた添付の図面は、本発明の幾つかの実施形態を示し、その説明とともに、本発明の原理を説明するものである。
本発明の原理と合致するファイバ結像系に対する単一ファイバの断面図である。 本発明の原理と合致する、回折格子を備えたレンズを用いたファイバ結像系に対するファイバの断面図である。 本発明の原理に従った、ハンドピースと取り付けられたカニューレとを含むレーザプローブの遠位端の断面図である。 本発明の原理に従った、2x2のスポットアレイを生じる回折格子の概略図である。 本発明の原理に従った、回折格子を用いた結像系を示す図である。 面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材の側面断面図である。 面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材の正面図である。 図6の面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材により生成されたビームパターンの側面断面図である。 本発明の原理に従った、カップリング構造の断面図である。 本発明の原理に従った、レーザプローブの部分図である。 図9のレーザプローブと図8のカップリング構造間の接続を示す図である。 本発明の原理に従った、メスコネクタの端面図である。 本発明の原理に従った、オスコネクタの端面図である。 レーザプローブの断面図である。 本発明の原理に従った、回折格子を備えたレーザプローブの断面図である。 図14のレーザプローブの遠位端の分解断面図である。 光学パワーが回折格子に組み込まれたレーザプローブの遠位端の分解断面図である。
添付の図面において示された、本発明の例示的な実施形態を以下で詳細に参照する。可能な限り、同一の参照番号を、全ての図を通じて同じまたは類似の部分を参照するために使用した。
図1は、本発明の原理と合致するファイバ結像系に対する単一ファイバの断面図である。図1の実施形態では、ファイバ結像系は、二つのファイバ110、120と二つのレンズ130、140とを有する。ファイバ110は、レーザ光源(図示せず)から発した発散光束を放射する。その発散光束は、レンズ130により平行光にされる。周知のように、平行光は、その光線が平行となって平面波面を持つ光である。この平行光束は、レンズ140により、受光ファイバ120の入射面上の小さな直径のスポットへ焦点を結ぶ。この場合、レンズ130、140は、それぞれ、平凸非球面レンズである。平凸非球面レンズでは、一方の面が平面であり、他方の面が最小直径スポットに対して光をフォーカスするために高精度な非球面を備えた凸面である。このような構造は、光線収差を最小とし、受光ファイバ120において完全な回折限界に近いレーザスポットとすることができる。
本発明の一つの実施形態では、ファイバ110、120は、それぞれ、50ミクロンの0.15NAのファイバである。またレンズは、アルコンラボラトリにより製造販売されている眼科用ハンドピースのような、内径0.035インチ(0.889mm)を備えた標準的な眼科用ハンドピースの内側に適切に合う大きさである。
図2は、回折格子を備えたレンズを用いたファイバ結像系に対するファイバの断面図である。図2では、ファイバ結像系は、放射ファイバ110と、レンズ130と、回折格子205を備えたレンズ140と、3本の受光ファイバ220、230、240とを含む。図2の実施形態では、回折格子205は平凸レンズ140の平面側に配置される。そのような回折格子は、図示のように、入射光束を複数の出射光束に回折し、各出射光束に別個のスポットに焦点を結ばせることができる。この場合、レンズ/格子部材210は、入射光束を回折し、その入射光束を二つの異なる分離したビームスポットにフォーカスする。表面格子の外形の深さは、光の約1/3がそれぞれ回折されたスポットに回折され、光の1/3が回折されずに0次のスポットに残るように設計される。そのような場合、3本の受光ファイバ220、230、240のそれぞれは、入射光束からのレーザ光の約1/3を運ぶ。
そのような構造は、単一の入射レーザ光束から複数のレーザスポットを生じる。レンズ/格子部材210上の回折格子205は、複数の受光ファイバ220、230、240に結合される複数の回折ビームスポットを生じるように設計される。一例では、回折格子は、光の100%近くが回折光束に向かうよう(そして0次光束をなくすよう)に、入射光束を回折するよう設計される。一般に、そのような格子は直線に沿って、または(図4に示されるような)2次元領域内に回折ビームのパターンを生じるよう設計される。図2の回折格子205は、レンズ140と物理的に直接接触してもよく、あるいは、レンズ140から分離されていてもよい。そのような場合、回折格子は、レンズと分離したポリマーまたはガラス構造により実装される。集光レンズ140と分離した回折格子205は、集光レンズ140の下流側、集光レンズ140とコリメートレンズ130との間、コリメートレンズ130の上流側の何れにでも配置できる。
図3は、本発明の原理に従った、ハンドピースと取り付けられたカニューレとを含むレーザプローブの遠位端を示す。図3において、レーザプローブ部材300は、放射ファイバ110と、レンズ130と、回折格子210を備えたレンズと、3本の受光ファイバ220、230、240と、ハンドピース310と、カニューレ320とを含む。3本の受光ファイバ220、230、240のそれぞれは、湾曲した遠位端を持つ。これらの湾曲した端は、回折されたレーザスポットを異なる位置へ向かわせ、それによってスポットパターンを生じる。レーザプローブ部材300が網膜血管の光凝固術に用いられると、受光ファイバ220、230、240の湾曲した端は、血管をより素早く、より効率的に凝固させるために使用できるスポットパターンを生じる。レーザを発光させる度に、複数のスポットを、網膜表面の広範囲な部分をカバーしつつ、網膜上に投影することができる。
図4は、本発明の原理に従った、2x2のスポットアレイを生じる回折格子の概略図である。図4では、回折格子410は、2次元領域内に4個のスポットを生じる。4個のスポットのそれぞれは、受光ファイバ420、430、440、450と合わせられる。回折格子410の設計を変えることにより、異なるスポット数の構成を実現できる。
図5は、本発明の原理に従った、回折格子を用いた結像系を示す図である。図5では、結像系は、放射ファイバ510と、二つの受光ファイバ520、530と、回折格子540とを有する。図5では、屈折レンズが除去され、回折格子540で置換されている。この場合、回折格子540の端部において、(1:1倍、0.15NA光学系)約17°の曲げ角が要求される。表面レリーフ格子は、小さな曲げ角に対して100%近い回折効率を持つことができるが、曲げ角が大きくなるにつれて回折効率は急激に低下する傾向にある。そのような場合、体積ホログラムを回折格子として用いることができる。
図6A及び図6Bは、それぞれ、面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材の側面断面図及び正面図である。図6Aでは、格子部材600は、表面レリーフ格子層610と、接着層620と、体積ホログラム層630と、ガラス基板640とを含む。格子部材600は、中心(表面格子回折)領域615と、周辺(体積ホログラム回折)領域625とを持つ。格子部材600は、図6Bに示されるように、略円形をしている。
周辺(体積ホログラム回折)領域625は、体積ホログラムを実装する。体積ホログラムでは、回折格子はホログラム材質のかさ容積(bulk volume)内にある。体積ホログラムは、低い曲げ角(例えば、10°未満)に対して低い回折効率に抑え、大きい曲げ角(例えば、10°超)に対して100%の回折効率にできる可能性を持つ。
そのため、回折部材600は、中心(表面格子回折)領域615で小さい曲げ角に対して効率的に回折する。その部材600は、周辺(体積ホログラム回折)領域625でより大きい曲げ角に対しても効率的に回折する。そのような部材600を用いて、ハンドピースまたはプローブ内に包含された制約された体積において100%近い回折効率を得ることができる。格子部材600に対する例示的なビームパターンを図7に示す。
図8−図10は、本発明の原理に従った、ファイバカップリング構造を示す。図8はカップリングを示す。光学系は、ディスポーザブルなレーザプローブに対するレーザコンソールと接続する筺体830内に配置される。図8では、光学系(この場合、レンズ130と回折格子210を備えたレンズであるが、他の光学系が用いられてもよい)が筺体830内に配置されている。オスコネクタ810は、筺体830の一方の端部に設けられ、メスコネクタ820が筺体830の他方の端部に設けられている。他の実施形態では、コネクタは、標準的なSMAコネクタであるが、他のタイプのコネクタが採用されてもよい。
図9は、本発明の原理に従った、レーザプローブの部分図である。ディスポーザブルマルチスポットレーザプローブは、オスコネクタ910と、1以上の光ファイバを支えるシース920と、ハンドピース930と、3本の光ファイバ220、230、240(それぞれ、湾曲端を持つ)で終端するカニューレ940とを含む。
図10は、図9のレーザプローブと図8のコネクタ構造間の接続を示す図である。図10では、オスコネクタ910はメスコネクタ820にはめ込まれ、それによりレーザプローブをレーザ光源と結合する。筺体830内に囲まれた光学系は、入射光束を光ファイバ220、230、240により運ばれる複数の光束に回折する。
図11及び図12は、本発明の原理に従った、コネクタ構造の端面図である。図11はメスコネクタの端面図であり、図12はオスコネクタの端面図である。スプリングボール1110は、スロット1120と嵌合し、光ファイバ(小円で示す)を正確に一列に並べる。スロットと接合突起のような、他の整列機構を、光ファイバを一列に並べるために採用してもよい。
図13はレーザプローブの断面図である。図13では、レーザプローブは、PVC被覆1310と、ハンドピース1320と、光ファイバ1330と、カニューレ1340とを有する。レーザ光束はファイバ1330の遠位端から放射される。
図14は、本発明の原理に従った、回折格子を備えたレーザプローブの断面図である。図14では、回折格子1410はカニューレ1340の端部に固定される。光ファイバ1330は、回折格子1410の前方でカニューレ1340内で終端する。この方式では、光ファイバ1330により放射されたレーザ光束は回折格子1410を透過する。上記のように、回折格子1410は複数の回折ビームスポットを生じる。図14では、二つの回折光束が示されているが、本発明の他の実施形態では、入射光束が回折格子1410を透過するにつれて何本の回折光束が生じてもよい。本発明の様々な実施形態では、表面格子、体積ホログラムあるいはそれら両方の組み合わせを、上記のように採用することができる。他の実施形態では、回折格子1410を、上記のように異なるスポットパターンを生じさせるように設計してもよい。
図15は、図14のレーザプローブの遠位端の分解断面図である。この図は、ビームの光路及び構成部品の配置をより明確に示している。図15は、カニューレ1340内で光ファイバ1330を中心位置に合わせるよう設計されたセンタリングシリンダ1510も含む。光ファイバ1330の遠位端は、図示のように光ファイバ1330により放射された光束が回折格子1410を満たすべく拡散できるようにするため、回折格子1410から離して置かれる。回折格子1410は、放射ファイバの面内で複数の虚像が現れるように、光束を複数の方向に回折する。
図16は、光学パワーが回折格子1610に組み込まれたレーザプローブの遠位端の分解断面図である。回折格子1610は回折光束に焦点を結ばせるように設計される。例えば、回折格子を、複数の平行回折光束を放射するように設計することができる。平行回折光束は、網膜上により集中したスポットパターンをもたらす。他の実施形態では、回折格子1610は、発散回折光束を生成するよう設計される。
上記から、本発明が網膜の光凝固術用の向上されたシステムを提供することが明らかとなろう。回折格子またはその集合部材を利用することで、単一入射レーザ光束を、網膜血管を光凝固させる適切なスポットパターンに回折させることができる。本発明は、実施例によりここに示され、また様々な変形を当業者は行ってもよい。
ここに開示された本発明の実施例及び明細書の考察から、本発明の他の実施形態も当業者にとって明らかとなろう。明細書及び実施例は、単なる例示とみなされるものであり、本発明の真の範囲及び精神は、以下のクレームによって示されることが意図されている。

Claims (27)

  1. 光束を放射する放射光ファイバと、
    前記放射光ファイバの放射側に配置され、前記放射光ファイバにより放射された光束を回折する光学系と、
    それぞれが前記放射光ファイバと対向して配置され、かつそれぞれが前記光学系により回折された光束を受光する2以上の受光ファイバと、
    を有するレーザプローブ。
  2. 前記光学系は、第1のレンズと、前記第1のレンズと対向して配置され、回折面を有する第2のレンズと、を更に有する、請求項1に記載のレーザプローブ。
  3. 前記第1のレンズは非球面レンズであり、前記第2のレンズは回折面を備えた非球面レンズである、請求項2に記載のレーザプローブ。
  4. 前記光学系は、前記放射光ファイバにより放射された光束を2次元のビームスポットアレイに回折する、請求項1に記載のレーザプローブ。
  5. 前記光学系は回折格子を有する、請求項1に記載のレーザプローブ。
  6. 前記光学系は面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材を有する、請求項1に記載のレーザプローブ。
  7. 前記格子部材は、
    前記格子部材の中心に配置され、入射光束を低曲げ角で回折する略円形の面格子区域と、
    前記面格子区域の周辺に配置され、入射光束を高曲げ角で回折する略リング状の体積ホログラム区域と、
    を更に有する、請求項6に記載のレーザプローブ。
  8. 前記2以上の受光ファイバのうちの少なくとも一つは湾曲遠位端を持つ、請求項1に記載のレーザプローブ。
  9. 前記2以上の受光ファイバは、当該2以上の受光ファイバのそれぞれが前記光学系により回折された単一の光束と結合するよう配置される、請求項1に記載のレーザプローブ。
  10. 前記2以上の受光ファイバを少なくとも部分的に囲う筺体、を更に有する、請求項1に記載のレーザプローブ。
  11. 筺体と、
    前記筺体内に配置され、入射光束を回折する光学系と、
    前記光学系の一方のサイドに配置された第1のコネクタと、
    前記光学系の他方のサイドに配置された第2のコネクタと、
    を有するレーザプローブ用カップリング。
  12. 前記光学系は、第1のレンズと、前記第1のレンズに対向して配置され、回折面を有する第2のレンズとを更に有する、請求項11に記載のカップリング。
  13. 前記第1のレンズは非球面レンズであり、前記第2のレンズは回折面を備えた非球面レンズである、請求項12に記載のカップリング。
  14. 前記光学系は、前記放射光ファイバにより放射された光束を2次元のビームスポットアレイに回折する、請求項11に記載のカップリング。
  15. 前記光学系は回折格子を有する、請求項11に記載のカップリング。
  16. 前記光学系は面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材を有する、請求項11に記載のカップリング。
  17. 前記格子部材は、
    前記格子部材の中心に配置され、入射光束を低曲げ角で回折する略円形の面格子区域と、
    前記面格子区域の周辺に配置され、入射光束を高曲げ角で回折する略リング状の体積ホログラム区域と、
    を更に有する、請求項16に記載のカップリング。
  18. 前記第1のコネクタ及び前記第2のコネクタはSMAコネクタである、請求項11に記載のカップリング。
  19. 前記第1のコネクタ及び前記第2のコネクタの少なくとも一つは、複数の光ファイバを一列に並べる機構を有する、請求項11に記載のカップリング。
  20. 光束を放射する放射光ファイバと、
    前記放射光ファイバの放射側に配置され、前記放射光ファイバにより放射された光束を2以上の回折光束に少なくとも回折する光学系と、
    を有する眼科用レーザプローブ。
  21. 前記光学系は回折格子を有する、請求項20に記載のレーザプローブ。
  22. 前記光学系は面格子/体積ホログラムハイブリッド多重格子部材を有する、請求項20に記載のレーザプローブ。
  23. 前記格子部材は、
    前記格子部材の中心に配置され、入射光束を低曲げ角で回折する略円形の面格子区域と、
    前記面格子区域の周辺に配置され、入射光束を高曲げ角で回折する略リング状の体積ホログラム区域と
    を更に有する、請求項22に記載のレーザプローブ。
  24. 前記光学系は、平行光化する能力を備えた回折格子を有する、請求項20に記載のレーザプローブ。
  25. 前記放射光ファイバを少なくとも部分的に囲う筺体、を更に有する、請求項20に記載のレーザプローブ。
  26. 前記放射光ファイバを少なくとも部分的に囲うカニューレ、を更に有する、請求項20に記載のレーザプローブ。
  27. 前記カニューレに配置され、前記放射光ファイバを前記カニューレ内で中心位置合わせするセンタリングシリンダ、を更に有する、請求項20に記載のレーザプローブ。
JP2014000436A 2007-07-09 2014-01-06 マルチスポット眼科用レーザプローブ Active JP5848369B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/774,698 2007-07-09
US11/774,698 US7566173B2 (en) 2007-07-09 2007-07-09 Multi-spot ophthalmic laser probe

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010516107A Division JP2010533034A (ja) 2007-07-09 2008-06-11 マルチスポット眼科用レーザプローブ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014079644A true JP2014079644A (ja) 2014-05-08
JP5848369B2 JP5848369B2 (ja) 2016-01-27

Family

ID=39930714

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010516107A Withdrawn JP2010533034A (ja) 2007-07-09 2008-06-11 マルチスポット眼科用レーザプローブ
JP2014000436A Active JP5848369B2 (ja) 2007-07-09 2014-01-06 マルチスポット眼科用レーザプローブ

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010516107A Withdrawn JP2010533034A (ja) 2007-07-09 2008-06-11 マルチスポット眼科用レーザプローブ

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7566173B2 (ja)
EP (1) EP2162085B1 (ja)
JP (2) JP2010533034A (ja)
KR (1) KR101181067B1 (ja)
CN (1) CN101754726B (ja)
AU (1) AU2008275454B2 (ja)
BR (1) BRPI0813494B8 (ja)
CA (1) CA2684888C (ja)
ES (1) ES2412396T3 (ja)
MX (1) MX2009011655A (ja)
RU (1) RU2435544C2 (ja)
WO (1) WO2009009246A1 (ja)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8366703B2 (en) 2008-04-02 2013-02-05 Cutera, Inc. Fractional scanner for dermatological treatments
WO2011066065A1 (en) * 2009-11-24 2011-06-03 Alcon Research, Ltd. Single-fiber multi-spot laser probe for ophthalmic endoillumination
BR112012013750A2 (pt) 2009-12-10 2016-03-15 Alcon Res Ltd sonda cirúrgica óptica, e, método para fabricar uma sonda cirúrgica óptica de multipontos
CA2781870C (en) * 2009-12-15 2017-02-21 Alcon Research Ltd. Multi-spot laser probe
WO2011109838A1 (en) * 2010-03-05 2011-09-09 Topcon Medical Laser Systems, Inc. Coherent fiber bundle system and method for ophthalmic intervention
US20110299557A1 (en) * 2010-06-04 2011-12-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Side Fire Laser Assembly With Diffractive Portion
US8496331B2 (en) 2011-08-12 2013-07-30 Alcon Research, Ltd. Portable pattern-generating ophthalmic probe
US9086608B2 (en) 2011-09-07 2015-07-21 Alcon Research, Ltd. Laser probe with an electrically steerable light beam
KR101849974B1 (ko) 2011-09-16 2018-04-19 삼성전자주식회사 개구수 제어 유닛, 이를 채용한 가변형 광 프로브 및 깊이 스캐닝 방법
US9066678B2 (en) 2011-09-23 2015-06-30 Alcon Research, Ltd. Ophthalmic endoilluminators with directed light
US9849034B2 (en) 2011-11-07 2017-12-26 Alcon Research, Ltd. Retinal laser surgery
US8571364B2 (en) * 2011-11-09 2013-10-29 Alcon Research, Ltd. Multi-spot laser probe with faceted optical element
US8939964B2 (en) * 2011-12-01 2015-01-27 Alcon Research, Ltd. Electrically switchable multi-spot laser probe
EP2768416B1 (en) * 2011-12-09 2016-03-16 Alcon Research, Ltd. Devices and methods for reconfigurable multispot scanning
US10219947B2 (en) * 2012-05-25 2019-03-05 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for retina phototherapy
US8888734B2 (en) 2012-06-05 2014-11-18 Alcon Research, Ltd. Functionally graded material tube and method for use of the same in implantation
JP2014087520A (ja) * 2012-10-31 2014-05-15 Nidek Co Ltd 眼科用レーザ治療装置
US10245181B2 (en) * 2012-12-21 2019-04-02 Alcon Research, Ltd. Grin fiber multi-spot laser probe
EP2808056B1 (en) * 2013-05-29 2020-04-15 Imec VZW Optical stimulation device
JP2017501817A (ja) 2013-12-23 2017-01-19 クォンテル メディカル インコーポレイテッド マルチスポット光凝固術のためのシステム及び装置
US10166143B2 (en) * 2013-12-31 2019-01-01 Ip Liberty Vision Corporation Versatile light-guided ophthalmic treatment system
FR3026940B1 (fr) 2014-10-08 2021-09-03 Univ Jean Monnet Dispositif et procede pour la decoupe d'une cornee ou d'un cristallin
CN105182482B (zh) * 2015-09-14 2016-11-16 深圳市创鑫激光股份有限公司 一种可配置光纤合束器
US10598773B2 (en) * 2016-03-02 2020-03-24 University Of Washington Systems and methods for measuring pressure distributions of acoustic beams from ultrasound sources
HUE061958T2 (hu) 2016-04-06 2023-09-28 Keranova Térbeli fénymodulátort magában foglaló vágókészülék fókuszáló optikai rendszere
WO2018005796A1 (en) * 2016-06-30 2018-01-04 Iridex Corporation Handheld ophthalmic laser system with replaceable contact tips and treatment guide
EP3589226A1 (en) * 2017-02-28 2020-01-08 Novartis AG Multi-fiber multi-spot laser probe with articulating beam separation
CN110337284A (zh) * 2017-02-28 2019-10-15 诺华股份有限公司 具有简化的端头构造的多光纤多点式激光探针
WO2018220488A1 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Novartis Ag Multi-fiber multi-spot laser probe with articulating beam separation
WO2019033176A1 (en) * 2017-08-18 2019-02-21 Ellex Medical Pty Ltd MULTI-POINT OPHTHALMIC LASER
JP2021502848A (ja) 2017-11-14 2021-02-04 アルコン インコーポレイティド 照射機能を有するマルチスポットレーザプローブ
US11213426B2 (en) 2017-12-12 2022-01-04 Alcon Inc. Thermally robust multi-spot laser probe
CN111491594B (zh) 2017-12-12 2022-10-04 爱尔康公司 热鲁棒的激光探针组件
WO2019116283A1 (en) 2017-12-12 2019-06-20 Novartis Ag Surgical probe with shape-memory material
US11779427B2 (en) 2017-12-12 2023-10-10 Alcon Inc. Multiple-input-coupled illuminated multi-spot laser probe
SG11202009632UA (en) * 2018-04-12 2020-10-29 Avava Inc Diffractive optics for emr-based tissue treatment
WO2020245705A1 (en) 2019-06-03 2020-12-10 Alcon Inc. Aligning multi-wavelength laser beams with cores of a multi-core fiber
JP2023515412A (ja) 2020-02-18 2023-04-13 アルコン インコーポレイティド 複数のシングルコアファイバを備えたマルチスポットレーザプローブ

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5396571A (en) * 1993-05-21 1995-03-07 Trimedyne, Inc. Coupling device and method for improved transfer efficiency of light energy from a laser source into optical fibers
JPH09167373A (ja) * 1995-12-14 1997-06-24 Asahi Glass Co Ltd 光ヘッド装置
JP2000500043A (ja) * 1995-11-09 2000-01-11 インフィニテック インコーポレイテッド マルチスポット式レーザ外科装置
JP2002286920A (ja) * 2000-09-22 2002-10-03 Fuji Electric Co Ltd 回折型光学素子

Family Cites Families (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2415046A1 (de) * 1974-03-28 1975-10-02 Siemens Ag Vorrichtung zur verteilung von lichtsignalen auf mehrere empfaenger
US4111524A (en) * 1977-04-14 1978-09-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Wavelength division multiplexer
US4274706A (en) * 1979-08-30 1981-06-23 Hughes Aircraft Company Wavelength multiplexer/demultiplexer for optical circuits
DE3303623A1 (de) * 1983-02-03 1984-08-09 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Optische phasengitteranordnung und schaltvorrichtungen mit einer solchen anordnung
CA1262757A (en) * 1985-04-25 1989-11-07 Richard M. Dwyer Method and apparatus for laser surgery
US4865029A (en) * 1986-04-24 1989-09-12 Eye Research Institute Of Retina Foundation Endophotocoagulation probe
US4986262A (en) * 1987-03-31 1991-01-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Measuring endoscope
JPH02287311A (ja) * 1989-04-28 1990-11-27 Toshiba Corp 計測機構付内視鏡装置
US5261904A (en) * 1990-01-30 1993-11-16 C. R. Bard, Inc. Laser catheter having diffraction grating for beam shaping
JPH0567558A (ja) * 1991-09-06 1993-03-19 Nikon Corp 露光方法
US5356407A (en) * 1992-04-30 1994-10-18 Infinitech, Inc. Ophthalmic surgery probe assembly
US5275593A (en) * 1992-04-30 1994-01-04 Surgical Technologies, Inc. Ophthalmic surgery probe assembly
US5373526A (en) * 1992-05-12 1994-12-13 Hughes Aircraft Company Apparatus and method for optical energy amplification using two-beam coupling
US5659642A (en) * 1992-10-23 1997-08-19 Optiscan Pty. Ltd. Confocal microscope and endoscope
JPH06317764A (ja) * 1993-04-27 1994-11-15 Olympus Optical Co Ltd 光学的ローパスフィルター
US5630809A (en) * 1994-12-19 1997-05-20 Connor; Christopher S. Intraocular slit illuminator and method therefor
US20020133146A1 (en) * 1995-10-27 2002-09-19 William B. Telfair Short pulse mid-infrared parametric generator for surgery
US6520956B1 (en) * 1995-11-06 2003-02-18 David Huang Apparatus and method for performing laser thermal keratoplasty with minimized regression
US5973779A (en) * 1996-03-29 1999-10-26 Ansari; Rafat R. Fiber-optic imaging probe
DE19616934A1 (de) * 1996-04-27 1997-10-30 Bosch Gmbh Robert Optische Schaltvorrichtung
US6421179B1 (en) * 1997-05-02 2002-07-16 Interscience, Inc. Wavelength division multiplexing system and method using a reconfigurable diffraction grating
US6071748A (en) * 1997-07-16 2000-06-06 Ljl Biosystems, Inc. Light detection device
US6097025A (en) * 1997-10-31 2000-08-01 Ljl Biosystems, Inc. Light detection device having an optical-path switching mechanism
AU9102798A (en) 1997-08-14 1999-03-08 Mark G Fontenot Multi-channel transmyocardial laser revascularization
US5980454A (en) * 1997-12-01 1999-11-09 Endonetics, Inc. Endoscopic imaging system employing diffractive optical elements
US6441934B1 (en) * 1998-02-13 2002-08-27 Apa Optics, Inc. Multiplexer and demultiplexer for single mode optical fiber communication links
US5997141A (en) * 1998-03-06 1999-12-07 Odyssey Optical Systems, Llc System for treating the fundus of an eye
US6370422B1 (en) * 1998-03-19 2002-04-09 Board Of Regents, The University Of Texas System Fiber-optic confocal imaging apparatus and methods of use
US6241721B1 (en) * 1998-10-09 2001-06-05 Colette Cozean Laser surgical procedures for treatment of glaucoma
US6687010B1 (en) * 1999-09-09 2004-02-03 Olympus Corporation Rapid depth scanning optical imaging device
US6539132B2 (en) * 2000-02-22 2003-03-25 Gennadii Ivtsenkov Acousto-optical switch for fiber optic lines
US6984230B2 (en) * 2000-04-07 2006-01-10 Synergetics, Inc. Directional laser probe
CA2446143C (en) * 2000-05-19 2010-01-19 Michael S. Berlin Delivery system and method of use for the eye
US6975898B2 (en) * 2000-06-19 2005-12-13 University Of Washington Medical imaging, diagnosis, and therapy using a scanning single optical fiber system
US6563982B1 (en) * 2000-07-22 2003-05-13 Finisar Corporation Method and apparatus for parallel optical processing
EP1191359A1 (en) 2000-09-22 2002-03-27 Fuji Electric Co., Ltd. Holographic beam splitter
JP4241038B2 (ja) * 2000-10-30 2009-03-18 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション 組織分析のための光学的な方法及びシステム
US9295391B1 (en) * 2000-11-10 2016-03-29 The General Hospital Corporation Spectrally encoded miniature endoscopic imaging probe
WO2002056805A2 (en) * 2001-01-18 2002-07-25 The Regents Of The University Of California Minimally invasive glaucoma surgical instrument and method
US6847454B2 (en) * 2001-07-16 2005-01-25 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for processing signals from an interferometer by an ultrasound console
US6943353B2 (en) * 2001-10-01 2005-09-13 Ud Technology Corporation Simultaneous multi-beam planar array IR (pair) spectroscopy
US7006231B2 (en) * 2001-10-18 2006-02-28 Scimed Life Systems, Inc. Diffraction grating based interferometric systems and methods
AU2002321806A1 (en) * 2001-12-10 2003-06-23 Inolase 2002 Ltd. Method and apparatus for improving safety during exposure to a monochromatic light source
US7071460B2 (en) * 2002-06-07 2006-07-04 Christopher Rush Optical non-contact measuring probe
US20040116909A1 (en) * 2002-12-11 2004-06-17 Ceramoptec Industries Inc. Multipurpose diode laser system for ophthalmic laser treatments
US7766904B2 (en) * 2003-01-31 2010-08-03 Iridex Corporation Adjustable laser probe for use in vitreoretinal surgery
US7297154B2 (en) * 2003-02-24 2007-11-20 Maxwell Sensors Inc. Optical apparatus for detecting and treating vulnerable plaque
US7090670B2 (en) * 2003-12-31 2006-08-15 Reliant Technologies, Inc. Multi-spot laser surgical apparatus and method
US7704246B2 (en) * 2004-04-30 2010-04-27 Connor Christopher S Shielded intraocular probe for improved illumination or therapeutic application of light
US7252662B2 (en) * 2004-11-02 2007-08-07 Lenticular Research Group Llc Apparatus and processes for preventing or delaying one or more symptoms of presbyopia
WO2006058346A1 (en) * 2004-11-29 2006-06-01 The General Hospital Corporation Arrangements, devices, endoscopes, catheters and methods for performing optical imaging by simultaneously illuminating and detecting multiple points on a sample
US8394084B2 (en) * 2005-01-10 2013-03-12 Optimedica Corporation Apparatus for patterned plasma-mediated laser trephination of the lens capsule and three dimensional phaco-segmentation
HU227859B1 (en) * 2005-01-27 2012-05-02 E Szilveszter Vizi Real-time 3d nonlinear microscope measuring system and its application
US7856985B2 (en) 2005-04-22 2010-12-28 Cynosure, Inc. Method of treatment body tissue using a non-uniform laser beam
WO2006127967A2 (en) * 2005-05-25 2006-11-30 Massachusetts Institute Of Technology Multifocal scanning microscopy systems and methods
US20070121069A1 (en) * 2005-11-16 2007-05-31 Andersen Dan E Multiple spot photomedical treatment using a laser indirect ophthalmoscope
ES2373368T3 (es) * 2005-12-16 2012-02-02 Novartis Ag Cánula iluminada de infusión e incisión.
US20070238955A1 (en) * 2006-01-18 2007-10-11 The General Hospital Corporation Systems and methods for generating data using one or more endoscopic microscopy techniques
US10098781B2 (en) * 2006-03-24 2018-10-16 Topcon Medical Laser Systems Inc. Multi-spot optical fiber endophotocoagulation probe
US8838213B2 (en) * 2006-10-19 2014-09-16 The General Hospital Corporation Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample, and effecting such portion(s)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5396571A (en) * 1993-05-21 1995-03-07 Trimedyne, Inc. Coupling device and method for improved transfer efficiency of light energy from a laser source into optical fibers
JP2000500043A (ja) * 1995-11-09 2000-01-11 インフィニテック インコーポレイテッド マルチスポット式レーザ外科装置
JPH09167373A (ja) * 1995-12-14 1997-06-24 Asahi Glass Co Ltd 光ヘッド装置
JP2002286920A (ja) * 2000-09-22 2002-10-03 Fuji Electric Co Ltd 回折型光学素子

Also Published As

Publication number Publication date
CA2684888A1 (en) 2009-01-15
AU2008275454A1 (en) 2009-01-15
EP2162085B1 (en) 2013-04-10
AU2008275454B2 (en) 2011-12-22
CN101754726B (zh) 2014-01-29
CN101754726A (zh) 2010-06-23
KR20100038405A (ko) 2010-04-14
WO2009009246A1 (en) 2009-01-15
BRPI0813494B8 (pt) 2021-06-22
BRPI0813494B1 (pt) 2019-07-23
MX2009011655A (es) 2009-11-10
KR101181067B1 (ko) 2012-09-07
US7566173B2 (en) 2009-07-28
US20090015923A1 (en) 2009-01-15
JP2010533034A (ja) 2010-10-21
RU2010104442A (ru) 2011-08-20
RU2435544C2 (ru) 2011-12-10
ES2412396T3 (es) 2013-07-11
CA2684888C (en) 2015-11-24
BRPI0813494A2 (pt) 2009-01-15
EP2162085A1 (en) 2010-03-17
JP5848369B2 (ja) 2016-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5848369B2 (ja) マルチスポット眼科用レーザプローブ
JP5453311B2 (ja) 手術器具用の照準を合わせた照明
JP5848348B2 (ja) 手術器具のための二重モード照明法
JP5571546B2 (ja) ハイブリッド・レンズを備えた眼科用内視鏡照明機器
KR101862809B1 (ko) 외과수술 조명용 나노 섬유로 발진되는 백색 일관성 레이저 광
TWI554260B (zh) 使用多面體光學元件之多點雷射手術探頭
KR20180089428A (ko) 안과 수술 조명용 근위 테이퍼를 갖는 광섬유
MX2012005502A (es) Sonda laser de multiples puntos de una sola fibra para endoiluminacion oftalimica.
CN118265482A (zh) 具有增强的玻璃体可视化的眼科手术用接触镜
CN118201540A (zh) 用于眼科手术的玻璃体视网膜可视化

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140205

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140205

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20141212

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150106

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20150403

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150703

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20151027

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151126

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5848369

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250