JP2019534751A - 反射ミラーと、安全インターロックとを備える治療用レーザ - Google Patents

反射ミラーと、安全インターロックとを備える治療用レーザ Download PDF

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Abstract

第1のビーム経路上に第1の波長の第1のビーム及び第2のビーム経路上に第2の波長の第2のビームを生成するための眼科用レーザシステムと、第1の波長又は第2の波長を治療ビーム経路に選択的に向けるための指向性光学系。眼科用レーザシステムは、照明を治療ビーム経路と同軸の照明路に向けるために治療ビーム経路から外れた位置から治療ビーム経路内の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置と、反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、第1のビーム経路上での眼科用レーザシステムの動作のみを可能にし、反射同軸照明装置が第1の位置にない場合、第1のビーム経路上又は第2のビーム経路上のいずれかでの眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックとを組み込む。【選択図】図1

Description

本発明は、眼科用レーザの分野に関する。より詳細には、本発明は、眼科用レーザシステムの使用者の安全性を保つことに関する。
本願出願人は、選択的レーザ線維柱帯形成術(SLT)及び二次的白内障手術処置を実施するのに有用である眼科用レーザシステムをこれまでにも記述してきた。そのレーザシステムは、国際出願第PCT/AU03/01224号に記載されている。レーザシステムは、二次的白内障手術処置(光切断術)を実施するのに適した波長で第1のビームを発生させ、緑内障の治療(SLT)をするのに適した波長で第2のビームを選択的に発生させる。各ビームは、共振器外偏向手段(extracavity deflection means)を利用して選択され、ビームを選択したビーム経路に至るまで誘導することができる。
眼科医にとって、治療中できるだけ長い間治療区域を見ることができることは眼科治療において重要である。安全上の理由から、レーザビームの反射による眼科医の目への損傷の危険性を回避するために、実際のレーザ治療中は視認経路が遮られる。本願出願人は、短期間のレーザ治療の間、視認経路を遮るだけのフリップミラーを利用する反射同軸照明装置を開発した。その発明は、国際出願第PCT/AU2013/000546号に記載されている。
すべての眼科用レーザシステムにとって、反射同軸照明装置の安全性の利益から利益を得ることができることが望ましいであろう。しかしながら、上記の眼科用レーザシステム上に反射型同軸照明装置を実装しようとするときに対処すべきいくつかの問題がある。すなわち、二次的白内障手術モードで操作する場合、システムは、
・網膜を可能な限り最適な(同軸である)角度で照らし、
・照準ビームを通過させ、
・治療ビームを通過させ、そして
・眼科医の視認経路に対して障害物が全くない
ようにする必要がある。
SLTモードで操作する場合、システムは、
・目の前面に適切な照明を当て、
・照準ビームを通過させ、
・治療ビームを通過させ、そして
眼科医の視認経路に対して障害物が全くない
ようにする必要がある。
したがって、適切な照明を当てつつSLT照準ビームを通過させることを可能にする解決手段を見つける必要がある。
一形態では、それが唯一の形態又は実際に最も広い形態である必要はないが、本発明は
第1の波長で高いエネルギー密度を有する短パルスの放射ビームを生成するレーザモジュールと、
第1の波長のビームを患者の目への治療ビーム経路に向けるための光学素子を組み込んだ第1のビーム経路と、
第1の波長のビームを第2の波長のビームに変換する周波数倍増モジュールと、第2の波長のビームを治療ビーム経路に向けるための光学素子とを組み込んだ第2のビーム経路と、
第1の波長のビームを第2のビーム経路に選択的に偏向させるビームステアリング光学系であって、第1の波長のビームが第1のビーム経路をたどる第1の位置と、第1の波長のビームが第2のビーム経路に偏向される第2の位置との間で動作可能であるビームステアリング光学系と、
治療ビーム経路内の位置から治療ビーム経路外の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置と、
反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、第1のビーム経路上での眼科用レーザシステムの動作のみを可能にし、反射同軸照明装置が第1の位置にない場合、第1のビーム経路上又は第2のビーム経路上のいずれかでの眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックと
を備える眼科用レーザシステムに属する。
別の形態において、本発明は、緑内障及び二次的白内障の選択的治療のための眼科用レーザシステムに属し、該眼科用レーザシステムは、
第1の波長でパルス放射を生成するように動作するQスイッチレーザを備えるレーザモジュールと、
減衰器と、ビーム整形光学系と、第1の波長の短パルスのビームを治療ビーム経路に沿って二次的白内障を患う患者の目に向けるための指向性光学系とを組み込んだ、二次的白内障を治療するように構成された第1のビーム経路と、
第1の波長のパルスビームを第2の波長のパルスビームに変換する周波数変換モジュールと、減衰器と、第2の波長のパルスビームを治療ビーム経路に沿って緑内障を患う患者の目に向けるための指向性光学系とを組み込んだ、選択的レーザ線維柱帯形成術により緑内障を治療するように構成された第2のビーム経路と、
第1の波長の短パルスのビームを第2のビーム経路に選択的に偏向させるためのビームステアリング光学系であって、第1の波長のパルスビームが第1のビーム経路によって受け取られ、それをたどる第1の位置と、第1の波長のパルスビームが第2のビーム経路に偏向され、第2のビーム経路によって受け取られ、それをたどる第2の位置との間で動作可能であるビームステアリング光学系と、
治療ビーム経路から外れた位置から治療ビーム経路内の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置であって、該反射ミラーが照明を治療ビーム経路と同軸の照明経路に向ける、反射同軸照明装置と、
反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、第1のビーム経路上での眼科用レーザシステムの動作のみを可能にし、反射同軸照明装置が第1の位置にない場合、第1のビーム経路上又は第2のビーム経路上のいずれかでの眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックと
を備える。
さらに別の形態では、本発明は、以下の
患者が二次的白内障を患っているか、緑内障を患っているかどうかに応じて、第1のビーム経路又は第2のビーム経路を選択するようにビームステアリング光学系を操作するステップと、
安全インターロックを、第1のビーム経路のみでの動作、あるいは第1のビーム経路又は第2のビーム経路のいずれかでの動作のいずれかに対して操作するステップと、
患者を治療するために選択されたビーム経路を介してレーザシステムを操作するステップと
を含む、眼科用レーザシステムを使用して二次的白内障又は緑内障を治療する方法に属する。
本発明のさらなる特徴及び利点は、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
本発明の理解を助け、当業者が本発明に実用的な効果を発揮させることを可能にするために、添付の図面を参照して、単なる例として本発明の好ましい実施形態を説明する。
白内障治療用の光切断装置(photodisruptor)と、緑内障治療用のSLT光学系とを含む眼科用レーザシステムの概略図である。 細隙灯アセンブリで具現化された図1の眼科用レーザシステムの概略図である。 光切断装置の経路内の反射同軸照明装置の位置を示す図である。 SLT光学系の経路内の反射同軸照明装置の位置を示す図である。 反射同軸照明装置の詳細を示す図である。 ある位置における本発明の第1の実施形態を示す図である。 別の位置における図6の実施形態を示す図である。 本発明の第2の実施形態を示す図である。
本発明の実施形態は、主に、反射同軸照明装置を組み込んだ眼科用レーザシステムに属する。したがって、要素は、もっぱら本発明の実施形態を理解するために必須であるそのような特有の詳細は示しているが、本記載の恩恵を受ける当業者にとって容易に明白であろう過度な詳細表現によって本開示をあいまいにしないために、図面では簡潔な概略形態で示されている。
本明細書では、第1及び第2、左及び右などの形容詞は、必ずしも実際のそのような関係又は順序を必要とし、あるいはそれらを暗示することなく、ある要素又は動作を別の要素又は動作と区別するためにのみ使用される。「備える」又は「含む」のような単語は、要素のリストを含むプロセス、方法、物品又は装置がそれらの要素のみを含む訳ではなく、そのようなプロセス、方法、物品又は装置に固有の要素も含め、明白に列挙されない他の要素も含み得るように非排他的包含を定義することが意図されている。
国際出願第PCT/AU03/01224号に記載されているように、図1は、緑内障及び二次的白内障の治療に有用な眼科用レーザシステム1の実施形態を示す。システムは、レーザモジュール2、光切断装置光学系3、及びSLT光学系4から構成されている。
レーザモジュール2からのパルスビームは減衰器/ビームステアリングモジュール5で減衰される。エネルギーモニタシステム6は各パルス内のエネルギーを測定する。減衰器/ビームステアリングモジュール5内の半波長板7は、光切断装置光学系3内のパルスビームの強度を調整するように調節される。偏光板8は、半波長板7の向きに応じてパルスビームをSLT光学系4に偏向させることができる。
ビーム整形光学モジュール9は、パルスビームが折り畳み式ミラーモジュール10まで進む前にそれを拡大する。拡大されたビームは次いで、対物レンズ13によって集束されて、光切断を行うために必要とされる8〜10μmのビームウエストを治療部位に生じさせる。照準レーザモジュール11は、2つのビームに分割され、折り畳み式ミラーモジュール10によって偏向されて治療ビームのための照準基準を与える連続的な可視レーザビームを形成する。このような2つの照準レーザビームは、対物レンズ13を通して患者の眼球12内の標的部位においてパルス治療ビームと共に集束する。操作者14は、折り畳み式ミラーモジュール10を通して患者の眼球12を見る。安全フィルタ15は操作者の目を保護する。折り畳み式ミラー10a、10bは、操作者の視軸が妨げられないように位置決めされている。
SLT光学系4は、減衰器/ビームステアリングモジュール5内の偏光板8からの偏向されたパルスビームを周波数倍増モジュール17に向けるミラー16を備える。一実施形態では、周波数倍増モジュール17は、SLT光学系の出力が可視スペクトル内にあるように、レーザモジュール(1064nmのNd:YAGなど)の出力を波長の2倍に変換する。適切な周波数倍増モジュール17は、カリウムチタニルホスフェート(KTP)倍増結晶を含む。可視パルスビームは、患者の緑内障の治療に有効である。
パルス可視ビームは、パルス可視ビーム内のエネルギーを調整するためにSLT減衰器18において減衰させることができる。エネルギーモニタシステム19は各パルスのエネルギーを測定する。
ビーム整形モジュール20は、治療面での均一なエネルギー分布を実現するようにビームプロファイルを調節する。可視ビームは次に第2の折り畳み式ミラーモジュール21に進む。第2の照準レーザモジュール22は、第2の折り畳み式ミラー21によって偏向され、折り畳み式ミラーモジュール10及び対物レンズ13を通って伝送される単一の照準レーザビームを発生する。第2の照準レーザモジュール22によって生成された連続可視レーザ照準ビームは、対物レンズ13を介して患者の眼球12内の標的部位におけるパルス可視ビームと一致する。
眼科用レーザシステム1は、図2に示すように、細隙灯アセンブリ100に適宜に一体化されている。細隙灯アセンブリ100は、テーブル102の下に配置されたコンソール102内に配置されたシステムの構成要素を有するテーブル101からなる。細隙灯ベース103はジョイスティック104を用いてテーブル101上を移動することができる。細隙灯105及びレーザ送出ヘッド106はコンソールベース103上に配置され、それと共に移動する。患者107の眼球12は、患者107がテーブル101に取り付けられた顎当て108にもたれることによって固定される。双眼鏡109及び倍率変換器110は眼科医111が見るために設けられている。
眼科医111のためのビーム経路は、目14から双眼鏡109、倍率変換器110及び対物レンズ13を通って患者107の眼球12までである。レーザ経路は、レーザ送出ヘッド106及び対物レンズ13を通って眼球12までである。照準ビーム経路もまた、レーザ送出ヘッド106及び対物レンズ13を通って眼球12までである。固視灯112は、眼球12に直接照明を当てる。
レーザ治療ビームと同軸の眼球12への照明を発生させるために、図1に示される配置は、国際出願第PCT/AU2013/000546号に記載されているタイプの反射同軸照明装置を含むように変更されている。反射同軸照明装置25は、細隙灯105からの光を眼球12に向ける反射ミラー26を備える。従来技術と同様に、光源105は適切には広スペクトル(白色)光源である。
図3に示すように、ミラー21は、対物レンズ13によって眼球12に向けられる照準レーザ11からの一対の照準ビーム30の間に位置するようなサイズ及び形状のものである。使用者は、双眼鏡109を通して目を見ながら、細隙灯105を動かして治療区域を目標に定めることによって照準ビーム30を位置決めする。図4に示すように、ミラー21は、照準レーザ22からの照準ビーム40の経路内にある。
国際出願第PCT/AU2013/000546号に記載され、図5に示されるように、反射同軸照明装置25はアクチュエータ51を含み、要求された場合にはミラー26をビーム経路から外れるようにフリップ(移動)させるが、そうでない場合には細隙灯照明52を患者の目に向けるようになっている。しかしながら、図1のレーザシステムでは、医師が治療区域を観察することを可能にしつつ、目に到達することが可能でなければならない5つの別々のビームがあるため、さらなる解決手段が必要とされる。5つのビームは、細隙灯照明52、光切断装置照準ビーム30、光切断装置レーザ3からのビーム、SLT照準ビーム40及びSLTレーザ4からのビームである。
さらに、図1を参照して説明した眼科用レーザは、光切断装置光学系3に示されるビーム経路に沿ったレーザビームを利用する光切断モード、又はSLT光学系4に示されるビーム経路に沿ったレーザビームを利用するSLTモードのいずれでも動作し得る。
光切断モードでの要件は
・できるだけ同軸に近づけて網膜を照明すること、
・照準ビームを通過させること、
・治療ビームを通過させること、
・使用者の視線を妨げないこと
である。
SLTモードでの要件は
・目の前部に照明を当てること、
・照準ビームを通過させること、
・治療ビームを通過させること、
・使用者の視線を妨げないこと
である。
これらすべての要件を満たすために、細隙灯アセンブリ及び反射同軸照明装置がSLTビーム経路から完全に外れたときのみSLTモードの動作を可能にするインターロックが設けられる。細隙灯アセンブリがSLTビーム経路から外れた場合、それは光切断装置ビーム経路からも外れることになるため、両方の処置が可能になる。
細隙灯アセンブリ及び反射同軸照明装置が図6に示される位置にあるとき、第1の治療ビーム経路を使用する光切断治療のみが可能になる。このモードでは、反射同軸照明装置は、第1の治療ビームの経路から外れるようにフリップすることによって上記のように動作する。
図6を参照すると、対物レンズ13に向かって見てレーザ治療経路内に反射ミラー26を有する細隙灯アセンブリ100の略図が示されている。細隙灯アセンブリ100の底部にはストライカ61が取り付けられている。ストライカ61は、細隙灯アセンブリベース103の基部上の隆起部64によって押し下げられるばね63によって負荷が加えられるピン62を備える。細隙灯アセンブリが第1の位置にあるとき、隆起部64はピン63を押し下げ、これはテーブル101に取り付けられた2つの光学センサ65を作動させて細隙灯アセンブリ100、したがって反射同軸照明装置25がSLT治療ビーム経路内にあることを示す信号を発生する。この位置ではSLT治療は利用できないが、光切断治療は利用可能である。
図7に示すように、反射ミラー26を備えた細隙灯アセンブリ100が第1の位置から離れるように動かされると、ばね63がピン62を動かし、そのことが光学センサ65によって検出される。光学センサ65は、細隙灯アセンブリ100、したがって反射同軸照明装置25がSLT治療ビーム経路から外れていることを示す信号を発生する。この位置ではSLT治療と光切断治療の両方が利用可能である。
図6及び図7は、光学センサ65が、細隙灯アセンブリが第1の位置にないときは信号を発し、それが第1の位置にあるときには信号を発しないことを描いている。当業者であれば、これを容易に逆にすることができることを理解するであろう。
光学センサ65からの信号はレーザ安全防火制御装置(図示せず)に直接接続され、オン/オフ制御を行う。
図6及び図7を参照して説明したストライカ及び光センサの実施形態は、電子式安全インターロックの一例にすぎない。図8に示される別の例は、細隙灯アセンブリベース103と、テーブル101との間に直接的な電気的又は光学的インターフェースを設けることである。細隙灯アセンブリ100が第1の位置にあるとき、センサ80を構成する複数の部品が整列して信号を発する。細隙灯アセンブリ100が図8に示されるように第1の位置から離れるように動かされるとき、センサの複数の部品は整列されず、したがって信号は発せられない。信号がない場合は、SLTモードを可能にするように構成されている。この実施形態は、細隙灯アセンブリベース103及びテーブル101上に配置されたコンタクト電極との電気的インターロックとして、又は細隙灯アセンブリベース103上の光送信機と、テーブル101上の光レシーバとの光インターロックとして、又はその逆として構成されることができる。
上記の説明から、本発明の主な用途は緑内障及び二次的白内障の選択的治療のための眼科用レーザシステムに関するものであることは明らかであるが、本発明は異なる治療のために2つ以上の経路上でレーザビームを発生させる他の眼科用レーザシステムにも適用され得る。緑内障及び二次的白内障を治療する特有の実施形態において、眼科用レーザシステムは、第1の波長でパルス放射を生成するように動作するQスイッチレーザの形態のレーザモジュールと、減衰器と、ビーム整形光学系と、第1の波長の短パルスのビームを治療ビーム経路に沿って二次的白内障を患う患者の目に向けるための指向性光学系を組み込んだ、二次的白内障を治療するように構成された第1のビーム経路と、第1の波長のパルスビームを第2の波長のパルスビームに変換する周波数変換モジュールと、減衰器と、第2の波長のパルスビームを治療ビーム経路に沿って緑内障を患う患者の目に誘導する指向性光学系とを組み込んだ、選択的レーザ線維柱帯形成術により緑内障を治療するように構成された第2のビーム経路と、第1の波長の短パルスのビームを第2のビーム経路に選択的に偏向させるためのビームステアリング光学系であって、第1の波長のパルスビームが第1のビーム経路によって受け取られ、それをたどる第1の位置と、第1の波長のパルスビームが第2のビーム経路に偏向され、第2のビーム経路によって受け取られ、それをたどる第2の位置との間で動作可能であるビームステアリング光学系と、治療用ビーム経路から外れた位置から治療用ビーム経路内の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置であって、該反射ミラーが照明を治療ビーム経路と同軸の照明路に向ける反射同軸照明装置と、反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、第1のビーム経路上での眼科用レーザシステムの動作のみを可能にし、反射同軸照明装置が第1の位置にない場合、第1のビーム経路上又は第2のビーム経路上のいずれかでの眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックと、を備える。
本発明の様々な実施形態の上記の説明は、説明の目的のために当業者に提供されている。網羅的であること、又は本発明を単一の開示された実施形態に限定することは意図されていない。上述のように、本発明に対する多数の代替形態及び変形形態は、上記の教示の当業者には明らかであろう。したがって、いくつかの代替の実施形態が具体的に説明されてきたが、他の実施形態は当業者によって明らかであるか、又は比較的容易に開発されるであろう。したがって、本発明は、本明細書で論じた本発明のすべての代替形態、修正形態及び変形形態、並びに上記の発明の精神及び範囲内にある他の実施形態を包含することを意図している。

Claims (17)

  1. 眼科用レーザシステムであって、
    第1の波長で高いエネルギー密度を有する短パルスのビームを生成するレーザモジュールと、
    前記第1の波長の前記ビームを患者の目への治療ビーム経路に向けるための光学素子を組み込んだ第1のビーム経路と、
    前記第1の波長の前記ビームを第2の波長のビームに変換する周波数倍増モジュールと、前記第2の波長の前記ビームを前記治療ビーム経路に向けるための光学素子とを組み込んだ第2のビーム経路と、
    前記第1の波長の前記ビームを前記第2のビーム経路に選択的に偏向させるビームステアリング光学系であって、前記第1の波長の前記ビームが前記第1のビーム経路をたどる第1の位置と、前記第1の波長の前記ビームが前記第2のビーム経路に偏向される第2の位置との間で動作可能であるビームステアリング光学系と、
    前記治療ビーム経路内の位置から前記治療ビーム経路外の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置と、
    前記反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、前記第1のビーム経路上での当該眼科用レーザシステムの動作のみを可能にし、前記反射同軸照明装置が前記第1の位置にない場合、前記第1のビーム経路上又は前記第2のビーム経路上のいずれかでの当該眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックと
    を備える眼科用レーザシステム。
  2. 前記レーザモジュールがフラッシュランプ励起固体レーザである、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  3. 前記レーザモジュールが、1064nmの波長で前記第1の波長の前記ビームを生成するNd:YAGレーザであり、前記第2の波長の前記ビームが532nmまで周波数が倍増される、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  4. 前記第1の波長の前記ビームに照準基準を提供する照準レーザをさらに備える、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  5. 前記第2の波長の前記ビームに対する照準基準を提供する照準レーザをさらに備える、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  6. 前記ビームステアリング光学系が、半波長板と、偏光子とを備える、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  7. 前記半波長板が電動手段によって回転可能である、請求項6に記載の眼科用レーザシステム。
  8. 前記周波数倍増モジュールが、カリウムチタニルホスフェート(KTP)倍増結晶を備える、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  9. 前記反射ミラーが、前記治療ビーム経路内の位置から前記治療ビーム経路外の位置に移動するように前記軸線を中心に回転する、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  10. 前記反射ミラーが、前記治療ビーム経路内の位置から前記治療ビーム経路外の位置まで移動するように前記軸線に沿って並進移動する、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  11. 前記反射ミラーが、前記治療ビーム経路内の位置を維持するように付勢されるが、アクチュエータによって前記治療ビーム経路外の位置に移動可能である、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  12. 前記反射ミラーがばねによって付勢される、請求項11に記載の眼科用レーザシステム。
  13. 前記アクチュエータが、モータ、ソレノイド又は圧電装置である、請求項11に記載の眼科用レーザシステム。
  14. 前記反射ミラーが、使用者による視認を著しく妨げることなく、前記治療ビーム経路内の位置から前記治療ビーム経路外の位置へ、及びその逆方向へ移動される、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  15. 前記安全インターロックが、機械的、電気的又は光学的インターロックを備える、請求項1に記載の眼科用レーザシステム。
  16. 緑内障及び二次的白内障の選択的治療のための眼科用レーザシステムであって、
    第1の波長でパルス放射を生成するように動作するQスイッチレーザを備えるレーザモジュールと、
    減衰器と、ビーム整形光学系と、前記第1の波長の短パルスのパルスビームを治療ビーム経路に沿って二次的白内障を患う患者の目に向けるための指向性光学系とを組み込んだ、二次的白内障を治療するように構成された第1のビーム経路と、
    前記第1の波長の前記パルスビームを第2の波長のパルスビームに変換する周波数変換モジュールと、減衰器と、前記第2の波長の前記パルスビームを前記治療ビーム経路に沿って緑内障を患う患者の目に向けるための指向性光学系とを組み込んだ、選択的レーザ線維柱帯形成術により緑内障を治療するように構成された第2のビーム経路と、
    前記第1の波長の前記パルスビームを前記第2のビーム経路に選択的に偏向させるためのビームステアリング光学系であって、前記第1の波長の前記パルスビームが前記第1のビーム経路によって受け取られ、前記第1のビーム経路をたどる第1の位置と、前記第1の波長の前記パルスビームが前記第2のビーム経路に偏向され、前記第2のビーム経路によって受け取られ、前記第2のビーム経路をたどる第2の位置との間で動作可能であるビームステアリング光学系と、
    前記治療ビーム経路から外れた位置から前記治療ビーム経路内の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置であって、前記反射ミラーが照明を前記治療ビーム経路と同軸の照明路に向ける反射同軸照明装置と、
    前記反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、前記第1のビーム経路上での当該眼科用レーザシステムの動作のみを可能にし、前記反射同軸照明装置が前記第1の位置にない場合、前記第1のビーム経路上又は前記第2のビーム経路上のいずれかでの当該眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックと
    を備える、眼科用レーザシステム。
  17. 第1の波長で高いエネルギー密度を有する短パルスのビームを生成するレーザモジュールと、
    前記第1の波長の前記ビームを患者の目への治療ビーム経路に向けるための光学素子を組み込んだ第1のビーム経路と、
    前記第1の波長の前記ビームを第2の波長のビームに変換する周波数倍増モジュールと、前記第2の波長の前記ビームを前記治療ビーム経路に向けるための光学素子とを組み込んだ第2のビーム経路と、
    前記第1の波長の前記ビームを前記第2のビーム経路に選択的に偏向させるビームステアリング光学系であって、前記第1の波長の前記ビームが前記第1のビーム経路をたどる第1の位置と、前記第1の波長の前記ビームが前記第2のビーム経路に偏向される第2の位置との間で動作可能であるビームステアリング光学系と、
    前記治療ビーム経路内の位置から前記治療ビーム経路外の位置までの軸線上で移動可能な反射ミラーを備える反射同軸照明装置と、
    前記反射同軸照明装置が第1の位置にある場合、眼科用レーザシステムの前記第1のビーム経路上での動作のみを可能にし、前記反射同軸照明装置が前記第1の位置にない場合、前記第1のビーム経路上又は前記第2のビーム経路上のいずれかでの眼科用レーザシステムの動作を可能にする安全インターロックと
    を備える眼科用レーザシステムを利用して患者の二次的白内障又は緑内障を治療する方法であって、
    前記患者が二次的白内障を患っているか、緑内障を患っているかどうかに応じて、前記第1のビーム経路又は前記第2のビーム経路を選択するように前記ビームステアリング光学系を操作するステップと、
    前記安全インターロックを、前記第1のビーム経路のみでの操作、又は前記第1のビーム経路若しくは前記第2のビーム経路のいずれかでの操作のいずれかに対して操作するステップと、
    前記患者を治療するために前記選択されたビーム経路を介して前記レーザシステムを操作するステップと
    を含む、方法。
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