JP2016019752A - 眼科手術用レーザのための、可動レンズ付光学システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】眼科手術用レーザシステムは、レーザを生成するレーザ光源と、受け取ったレーザビームの焦点を、レーザシステムの光軸を実質的に横断するXY方向に走査するXYスキャナ300と、レーザ光源とXYスキャナとの間の光路内に配置され、レーザ光源によって生成されたビームを受け取り、レーザビームの収差を前置補償して、前置補償されたレーザビームをXYスキャナに送るレンズグループとを備え、レンズグループは、光軸に沿ったZ方向に移動可能な可動レンズを備える。
【選択図】図1
Description
本出願は、2009年7月29日に出願された米国特許出願番号第12/511,964号、「Optical System for Ophthalmic Surgical Laser」の優先権を主張し、この文献の全体は、引用によって本願に援用される。
幾つかの具体例では、レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲内で移動して、第1の収差測定値を少なくとも可動パーセンテージP(movable)だけ減少させ、第1の収差測定値は、球面収差係数a40、RMS波面誤差ω及び焦点半径rfのうちの1つであり、可動パーセンテージP(movable)は、10%、20%、30%及び40%のうちの1つである。
幾つかの具体例は、第2の可動レンズを更に備え、第1及び第2の可動レンズは、レーザシステムの特徴の2つを他の2つの特徴から実質的に独立して変更するように構成されており、レーザシステムの特徴は、レーザシステムの開口数、焦点深度、収差測定値及びビーム直径を含む。
レーザエンジン100は、所定のレーザパラメータを有するレーザパルスを出射するレーザを含むことができる。これらのレーザパラメータは、1フェムト秒〜100ピコ秒の範囲内、10フェムト秒〜10ピコ秒の範囲内、又は幾つかの実施の形態では、100フェムト秒〜1ピコ秒の範囲内に収まるパルス幅を含むことができる。レーザパルスは、0.1μJ〜1000μJの範囲内、他の実施の形態では、1μJ〜100μJの範囲内の1パルスあたりのエネルギを有することができる。パルスは、10kHz〜100MHzの範囲内、他の実施の形態では、100kHz〜1MHzの範囲内の繰返し周波数を有することができる。他の実施の形態は、これらの範囲の限界の組合せ内に収まるレーザパラメータ、例えば、1〜1000フェムト秒の範囲内のパルス幅を有することができる。特定の処置のためのレーザパラメータは、例えば、術前処置の間、又は患者に関する何らかのデータ、例えば、患者の年齢に基づく計算に基づいて、これらの広い範囲から選択できる。
図2は、レーザビームの波面が、幾つかの異なる形式で及び幾つかの異なる理由で、理想的な振る舞いから逸脱することがあることを示している。これらの逸脱を大きくまとめて収差と呼ぶ。収差(及び他の波面歪み)によって、実際の像点は、理想的な近軸ガウス像点(paraxial Gaussian image points)から逸脱する。図2は、出射瞳ExPを介して出射される光の波面を示している。歪みのない球状の波面Gは、出射瞳から出て、波面Gの曲率中心である点P1に一点に収束する。Gは、ガウス基準球(Gaussian reference sphere)とも呼ばれる。収差波面Wは、Gから逸れ、異なる点P2に収束する。
以下の幾つかの具体例は、「前置補償されない」レーザ送達システム1、すなわち、前置補償器200が取り除かれたレーザ送達システムの収差測定値と、「前置補償された」レーザ送達システム、すなわち、前置補償器200が取り除かれていないシステムの収差測定値とを比較することによって特徴付けられる。
XYスキャナ300は、前置補償器200から前置補償されたビームを、直接的に、又は幾つかの中間光学素子を通過させて間接的に受け取ることができる。XYスキャナ300の機能は、前置補償器200から受け取ったビームを、レーザ送達システム1の光軸を実質的に横断する方向に走査することである。様々な実施の形態では、「横断」方向は、必ずしも光軸に直交していなくてもよく、光軸に対して実質的な角度を形成するあらゆる方向を含むことができる。
上述したように、眼の手術システムは、角膜の処置で走査されるインターバルより遙かに大きいインターバルに亘って焦点を走査できるような設計を有することによって、前方のセグメントの手術、又は水晶体手術を実行するように構成される。幾つかの具体例では、Z走査は、5mm〜10mm、又は0mm〜15mmのZ走査範囲内で、Z走査経路上で実行される。(本明細書の全体に亘って、「xmm〜ymmの範囲内の走査」という表現は、開始値がxmm以上であり、終了値がymm以下である走査経路を意味し、走査範囲の全体に達しない全ての走査経路を包含するものとする。)
ここで、「X、Y、Z」の割当は、様々な具体例に亘って、広義に解釈される。Zは、典型的には、光軸を指し、これは、幾何学的な軸に近いものであってもよい。但し、眼等の標的組織内のZ方向は、レーザ送達システム1の光軸に完全に平行ではなくてもよい。また、これらの2つの間の如何なる中間軸(compromise axis)もZ方向と呼ぶことができる。また、X、Y方向は、必ずしもZ軸に直交していなくてもよい。これらは、Z方向に対して実質的な角度を形成する如何なる方向であってもよい。また、幾つかの具体例では、レーザ送達システム1の走査について説明するために、動径座標系を用いた方がより適切である場合もある。それらの具体例では、XY走査は、適切な動径座標によってパラメータ化された、Z軸に平行ではない如何なる走査であってもよい。
幾つかの具体例では、Zスキャナ450によって出射されたレーザビームは、ビームスプリッタ/ダイクロイックミラー600によって、対物レンズ700に向けて偏向される。また、このミラー600を介して様々な補助光をレーザ送達システム1にカップリングすることができる。補助光源は、光干渉断層法イメージング(optical coherence tomography imaging:OCT)システム、照明システム、視覚的観察ブロックに関連する光を含むことができる。
様々な具体例において、サブシステム前置補償器200、XYスキャナ300、Zスキャナ450及び対物レンズ700のパラメータは、相互依存した形式で最適化でき、これにより、総合的なレーザ送達システム1の光学的性能は、例えば、眼科手術用途のために独自の有用性を有する特性を示すことができる。
図17は、レーザ送達システム1の幾つかの具体例による上述した課題に対する演算的ソリューションを示している。スキャナ座標は、球座標(ζ,χ,φ)によって与えられ、ここで、ζは、Zスキャナ450の位置であり、χは、XYスキャナ300の光軸からの傾斜角であり、φは、アジマス角である。焦点位置は、焦点円筒座標(z,r,φ)によって与えられ、zは、Z焦点深度であるであり、rは、光軸からの動径距離であり、φは、アジマス角である。
Claims (21)
- レーザを生成するレーザ光源と、
受け取ったレーザビームの焦点を、前記レーザシステムの光軸を実質的に横断するXY方向に走査するXYスキャナと、
前記レーザ光源と前記XYスキャナとの間の光路内に配置され、前記レーザ光源によって生成されたビームを受け取り、前記レーザビームの収差を前置補償して、前記前置補償されたレーザビームを前記XYスキャナに送るレンズグループとを備え、
前記レンズグループは、光軸に沿ったZ方向に移動可能な可動レンズを備える眼科手術用レーザシステム。 - 前記レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲内で移動し、前記レーザシステムの焦点を光軸に沿ってZ走査範囲内で移動させ、前記Z走査範囲の長さは、0.3mmから4mmまでの範囲内である請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。
- 前記レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲内で移動し、前記レーザシステムの焦点を光軸に沿ってZ走査範囲内で移動させ、前記Z走査範囲の長さは、0.5mmから2mmまでの範囲内である請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。
- 前記レンズグループの可動レンズは、前記レーザシステムのストレール比Sが値S(movable)より高くなる位置に移動可能であり、
前記レーザシステムのストレール比Sは、前記可動レンズのZ移動範囲に沿った少なくとも1個の点において、S(movable)より低く、
前記S(movable)は、0.6、0.7、0.8及び0.9のうちの1個である請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲で移動して、前記レーザシステムのストレール比SをS(min)からS(max)の範囲内で変更し、
前記S(min)は、0.6であり、前記S(max)は、0.95である請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲で移動して、前記レーザシステムのストレール比SをS(min)からS(max)の範囲内で変更し、
前記S(min)は、0.7であり、前記S(max)は、0.95である請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記ストレール比Sは、標的領域内の5個の参照点の少なくとも1個に対応し、
前記5個の参照点は、単位をmmとして、(0,0)におけるターゲット領域の前面の中心に対して、任意のアジマス角φにおけるP1=(0,0)、P2=(2,6)、P3=(5,0)、P4=(8,0)、P5=(8,3)として標的領域内のそれらの円筒座標(z,r)によって決定される請求項6記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記XYスキャナは、標的領域内で、前記レーザシステムの焦点を、XY走査速度で、XY方向に移動させるように構成されており、
前記レンズグループ及び前記可動レンズは、標的領域内で、レーザビームの焦点を、Z走査速度で、Z方向に移動させるように構成されており、
前記Z走査速度及び最大XY走査速度の比は、走査速度比より大きく、
前記走査速度比は、5%、10%及び20%のうちの1つである請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記レンズグループの可動レンズは、レーザシステムの焦点を、Z走査時間内に、Z方向に0.5mmから1mm移動させるように構成されており、
前記Z走査時間は、10ナノ秒から100ナノ秒まで、100ナノ秒から1ミリ秒まで、1ミリ秒から10ミリ秒まで及び10ミリ秒から100ミリ秒までの範囲の1つに含まれる請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲内で移動して、第1の収差測定値を少なくとも可動パーセンテージP(movable)だけ減少させ、
前記可動パーセンテージP(movable)は、10%、20%、30%及び40%のうちの1つである請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記レンズグループの可動レンズは、Z移動範囲内で移動して、第2の収差測定値を少なくとも可動パーセンテージP(movable)だけ増加させ、
前記第2の収差測定値は、ストレール比Sであり、
前記可動パーセンテージP(movable)は、10%、20%、30%及び40%のうちの1つである請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 前記可動レンズ及び前記レンズグループは、前記レーザシステムの特徴の1つを他の3つの特徴から実質的に独立して変更するように構成されており、前記レーザシステムの特徴は、
前記レーザシステムの開口数、焦点深度、収差測定値及びビーム直径を含む請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - 第2の可動レンズを更に備え、
前記第1及び第2の可動レンズは、前記レーザシステムの特徴の2つを他の2つの特徴から実質的に独立して変更するように構成されており、前記レーザシステムの特徴は、
前記レーザシステムの開口数、焦点深度、収差測定値及びビーム直径を含む請求項1記載の眼科手術用レーザシステム。 - レンズグループは、1個から5個までのレンズを含む請求項1記載のレーザ送達システム。
- 前記光学ブロックは、D1*a*t1、D2*a*t2及びD3*a*t3の範囲内の屈折力を有し、距離d1/a及びd2/aだけ離間された3つのレンズを備え、
D1は、−3mmから−5mmまでの範囲内であり、D2は、3mmから5mmまでの範囲内であり、D3は、−3.5mmから−6mmまでの範囲内であり、
d1は、60mmから100mmまでの範囲内であり、d2は、3mmから9mmまでの範囲内であり、
前記d1及びd2の少なくとも1つは可変距離であり、
aは、0.3から3までの範囲内であり、
t1、t2及びt3は、0.8から1.2までの範囲内である請求項1記載のレーザ送達システム。 - 光学ブロックは、D1*a*t1、D2*a*t2、D3*a*t3及びD4*a*t4の範囲内の屈折力を有し、距離d1/a、d2/a及びd3/aだけ離間された4つのレンズを備え、
D1は、−15mmから−20mmまでの範囲内であり、D2は、−5mmから−8mmまでの範囲内であり、D3は、−25mmから−35mmまでの範囲内であり、D4は、7mmから10mmまでの範囲内であり、
d1は、100mmから130mmまでの範囲内であり、d2は、32mmから41mmまでの範囲内であり、d3は、33mmから45mmまでの範囲内であり、
d1、d2及びd3の少なくとも1つは可変距離であり、
aは、0.2から5までの範囲内であり、
t1、t2、t3及びt4は、0.7から1.3までの範囲内である請求項1記載のレーザ送達システム。 - レーザビームを生成するレーザ光源と、
前記レーザ光源から前記レーザビームを受け取るZスキャナであって、前記レーザシステムの焦点のZ深度を、標的領域内で、Z走査速度で制御する可動Z光学素子を含むZスキャナと、
前記Zスキャナから前記レーザビームを受け取るXYスキャナであって、レーザシステムの焦点のXY横断位置を、前記標的領域内でXY走査速度で制御する可動XY光学素子を含むXYスキャナとを備え、
前記焦点の位置は、Z方向及びXY方向に同時に、曲がった標的ラインを掃引するように移動でき、
前記曲がった標的ラインの半径のZ成分は、1mm、10mm及び30mmのうちの1つより小さく、
前記XY走査速度は、焦点面において、1秒あたり0.1mより速い二重走査手術用レーザシステム。 - 前記Z可動要素は、前記焦点のZ深度をZ走査速度で走査するように構成されており、
前記XY可動要素は、前記焦点のXY横断位置をXY走査速度で走査するように構成されており、
前記Z走査速度の最大XY走査速度に対する比は、5%、10%及び20%のうちの1つである請求項17記載のレーザシステム。 - 前記Zスキャナは、焦点のZ深度を、Z走査時間内に、0.5mmから1mmまでの間の距離だけ移動させるように構成されており、
前記Z走査時間は、10ナノ秒から100ナノ秒まで、100ナノ秒から1ミリ秒まで、1ミリ秒から10ミリ秒まで及び10ミリ秒から100ミリ秒までの範囲の1つに含まれる請求項17記載のレーザシステム。 - 眼の手術の方法において、
手術用レーザビームを生成するステップと、
前記レーザビームをビーム調整器に供給するステップと、
前記ビーム調整器内の可動レンズを動かすことによって、前記レーザシステムの開口数、焦点のZ深度、収差測定値及びビーム直径を含む前記レーザビームの特徴の1つを、他のビーム特徴から実質的に独立して制御するステップと、
前記ビーム調整器からXYスキャナに向かって、前記制御ビームを出射するステップと、
前記XYスキャナによって、標的領域内で焦点のXY位置を走査するステップとを有する方法。 - 前記制御するステップは、前記レーザビームの焦点のZ深度を、前記標的領域内でZ走査速度で制御するステップを含み、
前記走査するステップは、前記焦点のXY位置を、XY走査速度で走査するステップを含み、
前記Z走査速度及び最大XY走査速度の比は、5%、10%及び20%のうちの1つである請求項20記載の方法。
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