JP6835941B2 - インターロッキング取付部を備える手術用プローブ - Google Patents

インターロッキング取付部を備える手術用プローブ Download PDF

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Description

本明細書で開示する実施形態は、眼科手術用プローブに関する。より具体的には、本明細書で説明する実施形態は、インターロッキング取付部を備える手術用プローブに関する。
眼科手術用プローブは、様々な適用例のために術野に光を送る。例えば、網膜組織の全網膜光凝固(pan−retinal photocoagulation)において、処置の最中に網膜上の複数のスポットにレーザ光を送ることが望ましいことがある。複数のスポットは、単一の入力ビームから、回折ビームスプリッターを使用して単一のビームを分割することによって、生成され得る。ビームスプリッターは、接着剤を使用して、手術用プローブの遠位端に固定され得る。手術用プローブの1つ以上の他の構成要素も、接着剤を使用して接合され得る。2010年12月3日出願の米国特許出願第12/959,533号明細書(この全体を参照することにより本書に援用する)に説明されているものなどの手術用プローブは、これらの適用例に使用され得る。
術野に光を送ることは、いくつかの理由で困難な場合がある。分割ビームからの光のほとんどは術野に透過されるものの、光の一部は、手術用プローブによって吸収され得る。手術用プローブのいくつかの構成要素は、あまり熱を伝導できないため、手術用プローブ内に「ホットスポット」が発生し得る。接着剤によって接合された構成要素付近にホットスポットが発生すると、劣化および/または故障が生じ得る。
手術用プローブの構造的完全性における、ある程度の改善は、2012年8月2日出願の米国特許出願第13/565,041号明細書(この全体を参照することにより本書に援用する)に説明されているものなどの熱伝導材を使用して、達成され得る。そのような物質を使用することによって、光を吸収する領域からのより効率的な熱伝達を可能にし、かつホットスポットが発生する可能性を低下させる。
それにもかかわらず、手術用プローブの動作中には、高温故障を引き起こし得る異常事態が生じ得る。例えば、血液が、手術用プローブの遠位チップに配置されるようになり得る。通常高い透過率で手術用プローブを通過する光は、血液によって吸収され得る。これは、血液を高温まで加熱させる原因となり得る。熱は、手術用プローブの、接着剤によって接合される1つ以上の要素の方へ伝導され、かつ接着剤の劣化温度を上回る温度が生じ得る。状況によっては、手術用プローブの1つ以上の要素は、外科的処置の最中にプローブから外れ得る。
従って、引き続き、上述の1つ以上のニーズに対処することによって手術用プローブの構造的完全性を改善する、改良型の機器、システム、および方法に対するニーズがある。
提示された解決法は、レーザで誘起されたインターロッキング取付部を提供して、光プローブ内の近位アセンブリと遠位アセンブリとの間のカニューレ/フェルール接合部の強度および構造的完全性を高める独特の解決法によって、満たされていない医学的な要求を満たす。
いくつかの実施形態と一致して、眼科処置において使用するための光プローブの製造方法は、フェルールの遠位部分の周りにカニューレを位置決めするステップであって、光ファイバーが、少なくとも部分的にフェルールを通って、カニューレの遠位部分内に配置された光学素子の方へ延在する、ステップ;およびカニューレにレーザエネルギーを適用することによって、フェルールにカニューレを結合するステップを含む。
いくつかの実施形態と一致して、眼科手術装置が、光プローブであって、フェルール;フェルールの遠位部分の周りに配置されたカニューレであって、カニューレおよびフェルールが、フェルールおよびカニューレでのかみ合い変形によって、連結されている、カニューレ;および少なくとも部分的に光プローブ内に位置決めされた光ファイバーであって、光源からの光を受光し、かつその光を、カニューレの遠位部分内に位置決めされた光学素子の方へ案内するように構成された、光ファイバーを有する、光プローブを含む。
いくつかの実施形態と一致して、眼科手術システムは、光を生成するように構成された光源と、光源と光学的に接続される光プローブとを含み、その光プローブは、フェルールと、カニューレの遠位部分の周りに配置されたカニューレであって、カニューレおよびフェルールは、フェルールおよびカニューレにおけるかみ合い変形によって、連結されている、カニューレと、少なくとも部分的に光プローブ内に位置決めされた光ファイバーであって、光源からの光を受光し、かつその光を、カニューレの遠位部分内に位置決めされた光学素子に案内するように構成された光ファイバーを含む。
本開示の追加的な態様、特徴、および利点は、以下の詳細な説明から明らかとなる。
眼科処置において使用するための、インターロッキング取付部を備える光プローブの製造方法を示すフロー図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 光プローブを示す図である。 眼科手術システムを示す図である。
図面では、同じ符号を有する要素は、同じまたは同様の機能を有する。
以下の説明では、いくつかの実施形態を説明する具体的な詳細について記載する。しかしながら、当業者には、開示の実施形態は、これらの具体的な詳細のいくつかまたは全てが無くても実施し得ることが明らかである。提示した具体的な実施形態は、説明のためのものであり、限定を意味するものではない。当業者は、本明細書では具体的に説明しないが本開示の範囲および趣旨内にある他の物質に気づき得る。
本開示は、レーザエネルギーを光プローブ内のカニューレ/フェルール接合部に適用することに基づく、機械的干渉および/またはインターロッキング構成を説明する。カニューレ/フェルール接合部内のインターロッキング取付部は、より熱的にロバストな光プローブを提供する。すなわち、本開示による光プローブは、高温故障があまり起こらないようにすることができる。
本開示の機器、システム、および方法は、(1)カニューレ/フェルール接合部が劣化する危険性が少なく、より高い温度に耐える能力;(2)外科的処置の最中にカニューレがフェルールから外れる可能性の低下;(3)カニューレ/フェルール接合部の構造的完全性を強化しかつ保存するための二次的な手段の提供(例えば、接着剤に加えて);(4)カニューレ/フェルール接合部内で熱伝導性結合剤を使用し続ける能力;および(5)使い捨ての構成要素に好適な費用効率高く製造する能力を含む、多数の利点を提供する。
図1は、眼科処置で使用するためのインターロッキング取付部を備える光プローブの製造方法100のフロー図を提供する。方法100は、フェルールの遠位部分の周りにカニューレを位置決めすることを含む(ステップ102)。光ファイバーが、少なくとも部分的にフェルールを通って、カニューレの遠位部分内に配置され得る光学素子の方へ延在し得る。方法100は、結合剤をフェルールおよび/またはカニューレに適用することを含み得る。方法100におけるカニューレの位置決めは、光通信のために光ファイバーと光学素子を位置合わせすることを含み得る(ステップ104)。方法100は、レーザエネルギーをカニューレに適用することによって、カニューレをフェルールに結合することを含み得る(ステップ106)。方法100におけるフェルールへのカニューレの結合は、レーザエネルギーをカニューレの周囲に適用することを含み得る。レーザエネルギーは、カニューレの周囲に断続的にまたは連続的に適用され得る。
方法100におけるフェルールへのカニューレの結合は、カニューレおよびフェルールにかみ合い変形を生成することを含み得る。方法100におけるかみ合い変形の生成は、インターロック特徴を生成することを含み、それにより、フェルールに対するカニューレの縦方向の変位を制限し得る。かみ合い変形は、フェルールに凹部および/またはカニューレに半径方向内向きの突起を含み得る。方法100におけるフェルールへのカニューレの結合は、カニューレの突起をフェルールの凹部へ直接および/または間接的にかみ合わせることを含み得る。カニューレとフェルールとの間に結合剤が配置され得る。方法100は、さらに、かみ合い変形を生成するのに好適な以下の変数パラメータのうちの少なくとも1つ以上に値を選択することを含み得る:レーザエネルギーの波長、パワー、パワー密度、パルスパターン、ピーク照射量、パルス持続時間、およびスポットサイズ。
方法100は、方法100の様々な段階の最中の光プローブ200の断面図を示す図2a〜6を参照して、さらに理解され得る。その点において、光プローブ200の遠位部分は、図2a〜6に示され得る。光プローブ200は、フェルール240の近位に1つ以上の追加的な要素を含み得る。例えば、光プローブ200は、ハンドピース、ハンドルなどを含み得る。光プローブ200は、縦軸202を含み得る。
光プローブ200はカニューレ220を含み得る。カニューレ220は、眼科外科手術の最中に、強膜を通って、眼まで挿入されるように構成され得る。カニューレ220は、縦軸202と同軸にまたは平行に位置決めされ得る。カニューレ220は、熱伝導率が高い物質で形成され得るかまたはそれを含み得る。熱伝導率が高い物質は、カニューレ220にわたって、および光プローブ200の異なる要素間の、熱の伝達を容易にし得る。熱伝導率が高い物質はまた、局所的なホットスポットを防止し得る。カニューレ220はまた、高融点を有する物質で形成され得るかまたはそれを含み得る。高融点物質は、眼科外科手術の最中に上昇し得る温度でのカニューレ220の意図しない劣化を防止し得る。例えば、カニューレ220は、白金、パラジウム、金、または1つまたは複数の他の好適な物質などの金属で形成され得るかまたはそれを含み得る。
カニューレ220は、近位部分222および遠位部分224を含み得る。カニューレ220は、遠位部分224内に位置決めされた光学素子270を含み得る。カニューレ220および光学素子270はまた、まとめて、光プローブ200の遠位アセンブリと説明され得る。光学素子270は、眼科処置の最中、光を受光し、かつ光を、光プローブ200から離れて術野へ(例えば、網膜上に)透過させるように構成され得る。光学素子270はまた、光のビームを複数のサブビームに分割し、かつそれらサブビームを、術野まで透過されるときに集束するように、構成され得る。例えば、光学素子270は、ボールレンズ280および光媒体290を含み得る。光媒体290は、ガラスまたは光学接着剤で形成され得るかまたはそれを含み得る。光媒体290は、光のビームを複数のサブビームに分割し得るファセットを、近位または受光面に含み得る。複数のサブビームは、ボールレンズ280によって集束され得る。ボールレンズ280は、サファイア、キュービックジルコニウム、BK7ガラス、または1つまたは複数の他の好適な物質で形成され得るかまたはそれを含み得る。
光プローブ200はフェルール240を含み得る。フェルール240は、縦軸202と同軸にまたは平行に位置決めされ得る。カニューレ220に関して同様に説明するように、フェルール240はまた、高熱伝導率および/または高融点の物質で形成され得るかまたはそれを含み得る。例えば、フェルール240は、白金、パラジウム、金、銅、または1つまたは複数の他の好適な物質などの金属で形成され得るかまたはそれを含み得る。
光ファイバー260は、フェルール240を通って延在し得る。光ファイバー260は、フェルール240の近位に位置決めされた光プローブ200の他の要素、例えばハンドピースを通って、延在し得る。光ファイバー260はまた、光プローブ200の外部に延在し得る。フェルール240および光ファイバー260は、まとめて、光プローブ200の近位アセンブリと説明され得る。光ファイバー260は、光源310(例えば、図7に示すような)からの光を受光しかつその光を光学素子270の方へ向けるように、構成され得る。光ファイバー260は、単一のファイバーでもファイバー束でもよい。
図1、図2a、および図2bを参照して説明すると、ステップ102において、方法100は、カニューレ220の近位部分222をフェルール240の遠位部分244の周りに位置決めすることを含み得る。フェルール240の全てまたは一部が、カニューレ220内に位置決めおよび/または配置され得る。例えば、フェルール240の遠位部分244は、カニューレ220内に位置決めされ得るが、近位部分は、フェルール240の近位の、光プローブ200の要素、例えばハンドル内に位置決めされ得る。カニューレ220は、フェルール240と同軸にまたは平行に位置決めされ得る。フェルール240の周りへのカニューレ220の位置決めは、遠位アセンブリを少なくとも部分的に近位アセンブリの周りに位置決めすると説明され得る。フェルール240および/またはカニューレ220は、方法100の最中、互いに対して様々に動かされ得る(例えば、カニューレ220は、フェルール240の周りに位置決めされ得る、フェルール240は、カニューレ220内に位置決めされ得るなど)。
図2aおよび図2bは、光プローブ200の同様の開示を提供するために理解され得る。しかしながら、図2aは、カニューレ220がフェルール240の周りに位置決めされるときに、フェルール240とカニューレ220との間に空間が残され得る実施形態を示す。図3で説明するように(および図4a、図5a、図6a、および図7aに示すように)、この空間は、フェルール240とカニューレ220を結合する結合剤で埋められ得る。フェルール240およびカニューレ220は、カニューレ220がフェルール240の周りに位置決めされるときにフェルール240とカニューレ220が接触し得るようなサイズおよび形状にされ得る。図2b(および図4b、図5b、図6b、および図7b)に示す実施形態は、フェルール240とカニューレ220との間の空間を実質的に省略して、フェルール240が、カニューレ220内に、圧入、滑り嵌め、圧縮嵌合(compression fit)、締まり嵌め、または他の方法でかみ合い式に嵌るようにし得る。そのような実施形態では、結合剤は省略され得る。
図1、図2a、および図2bを参照して説明すると、ステップ104において、方法100は、光ファイバー260を光学素子270と位置合わせすることを含み得る。その点において、カニューレ220はフェルール240の周りに位置決めされて、光ファイバー260と光学素子270が位置合わせされるようにし得る。位置合わせには、フェルール240、光ファイバー260、および/または近位アセンブリを、カニューレ220、光学素子270、および/または遠位アセンブリに対して、平行移動および/または回転させること(または逆の場合も同じ)を含み得る。平行移動は、縦軸202に沿っておよび/またはそれと平行に、および/または縦軸202に垂直なx−y平面で発生し得る。回転は、縦軸202の周りで可能である。光ファイバー260と光学素子270の位置合わせによって、術野内で光のサブビームの焦点を最適に位置決めし得る。例えば、サブビームの焦点は、使用中に、網膜上に位置決めされるように構成され得る。
図3を参照して説明すると、方法100は、カニューレ220および/またはフェルール240に結合剤210を適用することを含み得る。例えば、結合剤210は、カニューレ220がフェルール240の周りに位置決めされる前に、フェルール240の外面に適用され得る。結合剤の適用後、カニューレ220は、光学素子270と光ファイバー260を位置合わせしおよび/またはフェルール240の周りにカニューレ220を位置決めするように、動かされ得る。図3は、結合剤210がカニューレ220の近位部分222とフェルール240との間に配置され得ることを示す。結合剤210は、ステップ104において得られるような、光学素子270との光ファイバー260の位置合わせを、それに続く光プローブ200の処理の最中に、維持し得る。結合剤210は、カニューレ220とフェルール240を結合するように構成され得る。従って、ひとたび結合剤210が硬化したら、カニューレ220、光学素子270、および/または遠位アセンブリは、フェルール240、光ファイバー260、および/または近位アセンブリに対して不動にされる。結合剤210は、熱伝導率が高い物質で形成され得るかまたはそれを含み得る。例えば、結合剤210は、金属粒子、例えば銀または他の好適な物質が含まれている接着剤でもよい。高熱伝導率の結合剤を使用することによって、効率的な熱伝達を促進し、かつホットスポットの可能性を低下させ得る。接着剤またはエポキシ、例えばEpoxy Technologies,Inc.(Billerica、Massachusetts)から入手可能なEpoTek H20EおよびEpoTek 353NDを、結合剤210として使用し得る。図2bを参照して説明するように、いくつかの実施形態は、ステップ104を省略し得る。
図1、図4a、図4b、図5a、および図5bを参照して説明すると、ステップ106において、方法100は、カニューレ220にレーザエネルギーを適用することによって、カニューレ220をフェルール240に結合することを含み得る。図4aおよび図4bに示すように、レーザ光源300を使用して、レーザエネルギーを生成し得る。図5aおよび図5bは、光プローブ200内のレーザエネルギーが適用され得る領域304を示す。領域304は、点で終端し、これは、集束ビームを使用するレーザエネルギーの適用302を示し得る。領域304は、様々な深さまで延在し得る。レーザエネルギーの適用302は、カニューレ220、結合剤、および/またはフェルール240に、様々な深さまで浸透し得る。
レーザエネルギーの適用302は、連続的にかまたは断続的にかのいずれかで、カニューレ220の周りにおいて実施され得る。例えば、レーザエネルギーは、固定および/または可変距離で離れている複数の箇所において、カニューレ220の外周に断続的な機械的干渉を形成するように適用され得る。他の実施形態では、レーザエネルギーは、カニューレ220の外周に連続的な機械的干渉を形成するように適用され得る。
方法100は、カニューレ220に適用され得るレーザエネルギーの波長、パワー、パワー密度、パルスパターン、ピーク照射量、パルス持続時間、およびスポットサイズのうちの少なくとも1つを選択することを含み得る。いくつかの実施形態では、レーザ光源300は、所望の組のレーザエネルギーの特徴を達成するために、複数のレーザ光源の中から選択され得る。他の実施形態では、レーザ光源300の設定は調整され得る。例えば、ピーク照射量は、高くなるように選択されて、十分なパワーがカニューレ220に送られ、カニューレ220、結合剤210、および/またはフェルール240を変形させ、かみ合い変形を生じるようにし得る。パルス持続時間は、レーザエネルギーが、カニューレ220、結合剤210、および/またはフェルール240を意図した深さまで変形させるのに十分な持続時間で適用されるように、選択され得る。スポットサイズは、小さくなるように選択され得る(例えば、レーザエネルギーは、集束ビームによって生じ得る)。特徴の中でも、最適なパルス持続時間およびスポットサイズの選択は、光プローブ200の意図しない領域が、レーザエネルギーの適用302による影響を受けないようにし得る。例えば、パルス持続時間は、レーザエネルギーが標的箇所から拡散して光プローブ200の要素の意図しない変形を生じないようにするのに十分な短さとし得るように、選択され得る。
領域304へのレーザエネルギーの適用302は、局所的な領域でのカニューレ220の変形を引き起こし得る。カニューレ220を変形させ得る、レーザエネルギーの適用302からの熱は、フェルール240を通して伝導され得る。その結果、フェルール240も局所的な領域において変形し得る。カニューレ220およびフェルール240を形成する物質(例えば、金属)は、それら双方ともが変形(例えば、溶融)されるときに融解し得る。レーザエネルギーの適用302は、中断されて、カニューレ220およびフェルール240が凝固するようにした後で、カニューレ220および/またはフェルール240の同じまたは異なる部分に追加的なレーザエネルギーを適用し得る。このようにして、カニューレ220およびフェルール240にかみ合い変形が形成され得る。
図6aおよび図6bは、それぞれ、かみ合い変形230を有する、組み立てられた光プローブ200を示す。図示の通り、光プローブ200はフェルール240を有し得る。光プローブ200は、フェルール240の遠位部分244に配置されたカニューレ220を有し得る。カニューレ220およびフェルール240は、カニューレ220およびフェルール240でのかみ合い変形230によって、連結され得る。光プローブ200は、少なくとも部分的に光プローブ200内に位置決めされた光ファイバー260を有し得る。光ファイバー260は、光源から光を受光し、かつその光を、カニューレ220の遠位部分224内に位置決めされた光学素子270に案内するように構成され得る。
かみ合い変形230は、レーザエネルギーの適用302によって引き起こされたカニューレ220、結合剤210、および/またはフェルール240の幾何学的形状の変化の結果であり得る。例えば、カニューレ220、結合剤210、および/またはフェルール240は、レーザエネルギーを適用302すると、所望の方法で、溶融、燃焼などし得る。かみ合い変形230は、カニューレ220とフェルール240との間に直接的なおよび/または間接的な機械的かみ合いをもたらして、カニューレ220とフェルール240との間の相対運動(例えば、平行移動および/または回転)を制限し得る。
かみ合い変形230は、フェルール240内の凹部242を含み得る。凹部242は、フェルール240の半径方向内向きの窪みの領域とし、これは、レーザエネルギーがフェルール240を変形する深さまでカニューレ220にレーザエネルギーを適用すると、生じ得る。凹部242は、カニューレ220と直接または間接的にかみ合わされ得る。かみ合い変形230はまた、カニューレ220に半径方向内向きの突起234を含み得る。半径方向内向きの突起234は、様々な深さまでフェルール240に延在し得る。
図6aに示すように、半径方向内向きの突起234は、結合剤210を通して延在し得る。図6bに示すように、半径方向内向きの突起234は、フェルール240の凹部242まで直接延在し得る。いくつかの実施形態では、半径方向内向きの突起234は、開口部246(例えば、図6aおよび図6bの左側のかみ合い変形230に示すように)を含む。開口部246は、カニューレ220の外表面から内表面まで、半径方向内向きの突起234を通して延在し得る。他の実施形態では、レーザエネルギーの適用302は、半径方向内向きの突起234が開口部246を含まないようにし得る(例えば、図6aおよび図6bの右側のかみ合い変形230に示すように)。その点において、レーザエネルギーは、所望の通り開口部を備えてまたは備えずに、半径方向内向きの突起234を形成するように適用され得る。
かみ合い変形230は、フェルール240に対するカニューレ220の縦方向の変位を制限するインターロックを提供し得る。概して、インターロックは、カニューレ220および/またはフェルール240の互いに対する平行移動および/または回転を防止する、カニューレ220、結合剤210、および/またはフェルール240の幾何学的な特徴を含む。カニューレ220、結合剤210、および/またはフェルール240内の1つ以上のかみ合い変形230が、インターロックを画成し得る。
図7は、光プローブ200を組み込む眼科手術システムを示す。眼科手術システムは、光を生成するように構成された光源310を含み得る。眼科手術システムは、光源310と光通信を行う光プローブ200を含み得る。例えば、光ファイバー312が、光源310と光プローブ200を光学的に結合する。光プローブ200は、上述した特徴と同様の特徴を含み得る。例えば、光プローブはフェルール240を含み得る。光プローブ200はまた、フェルール240の遠位部分244の周りに配置されたカニューレ220を含み得る。カニューレ220およびフェルール240は、フェルール240およびカニューレ220でのかみ合い変形230によって、連結され得る。光プローブ200は、少なくとも部分的に光プローブ200内に位置決めされた光ファイバー260を含み得る。光ファイバー260は、光源310からの光を受光し、およびその光を、カニューレ220の遠位部分224内に位置決めされた光学素子270に案内するように構成され得る。
本明細書で説明したような実施形態は、インターロッキング取付部によって、熱的にロバストな光プローブを扱いやすくする機器、システム、および方法を提供し得る。本明細書で説明した機器、システム、および方法は、結合され得る遠位アセンブリおよび近位アセンブリを含む、任意の手術用プローブと一緒に使用され得る。上記で提供した例は、例示にすぎず、限定を意図するものではない。当業者は、簡単に、開示の実施形態と一致する他のシステムを考案し得、それらは、本開示の範囲内にあるものとする。そのようなものとして、本出願は、以下の特許請求の範囲によってのみ限定される。

Claims (19)

  1. 眼科処置において使用するための光プローブの製造方法であって、
    フェルールの遠位部分の周りにカニューレを位置決めするステップであって、光ファイバーが、少なくとも部分的に前記フェルールを通って、前記カニューレの遠位部分内に配置された光学素子の方へ延在する、ステップと、
    前記カニューレにレーザエネルギーを適用することによって、前記フェルールに前記カニューレを結合して前記カニューレおよび前記フェルールにかみ合い変形を生成するステップと、
    含み、
    前記かみ合い変形を生成することが、前記フェルールに凹部を生成することと、前記カニューレに半径方向内向きの突起を生成することとを含み、
    開口部が前記カニューレの外面から前記半径方向内向きの突起を通して延在する、方法。
  2. 前記カニューレおよび前記フェルールの少なくとも一方に結合剤を適用するステップ
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記カニューレを位置決めするステップが、
    光通信のために前記光ファイバーと前記光学素子を位置合わせすること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  4. かみ合い変形を生成することが、
    前記フェルールに対する前記カニューレの縦方向の変位を制限するインターロック特徴を生成すること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記フェルールに前記カニューレを結合するステップが、
    前記カニューレと前記フェルールとの間に配置された結合剤によって、前記フェルールの前記凹部に前記カニューレの前記突起を間接的にかみ合わせること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記フェルールに前記カニューレを結合するステップが、
    前記フェルールの前記凹部に前記カニューレの前記突起を直接かみ合わせること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記かみ合い変形を生成するのに好適な前記レーザエネルギーの波長、パワー、パワー密度、パルスパターン、ピーク照射量、パルス持続時間、およびスポットサイズのうちの少なくとも1つを選択するステップ
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記フェルールに前記カニューレを結合するステップが、
    前記カニューレの周囲に前記レーザエネルギーを適用すること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記レーザエネルギーが、前記カニューレの前記周囲に断続的に適用される、請求項8に記載の方法。
  10. 前記レーザエネルギーが前記カニューレの前記周囲に連続的に適用される、請求項8に記載の方法。
  11. 光プローブであって、
    フェルールと、
    前記フェルールの遠位部分の周りに配置されたカニューレであって、前記カニューレおよび前記フェルールは、前記カニューレおよび前記フェルールにおけるかみ合い変形によって、連結されている、カニューレと、
    少なくとも部分的に前記光プローブ内に位置決めされた光ファイバーであって、光源からの光を受光し、かつ前記光を、前記カニューレの遠位部分内に位置決めされた光学素子へ案内するように構成されている、光ファイバーと、
    を有する、光プローブ
    を含み、
    前記かみ合い変形が、レーザで生成された変形であり、
    前記かみ合い変形が、前記フェルールにおける凹部と、前記カニューレ内の半径方向内向きの突起とを含み、
    開口部が前記カニューレの外面から前記半径方向内向きの突起を通して延在する、眼科手術装置。
  12. 前記カニューレが、前記フェルールと同軸に位置決めされている、請求項11に記載の装置。
  13. 前記フェルールと前記カニューレとの間に配置され、かつ前記フェルールと前記カニューレを結合するように構成された結合剤
    をさらに含む、請求項11に記載の装置。
  14. 前記かみ合い変形が、前記フェルールに対する前記カニューレの縦方向の変位を制限するインターロック特徴を画成する、請求項11に記載の装置。
  15. 前記カニューレの前記半径方向内向きの突起が、前記カニューレと前記フェルールとの間に配置された結合剤によって、前記フェルールの前記凹部に間接的にかみ合う、請求項11に記載の装置。
  16. 前記カニューレの前記半径方向内向きの突起が、前記フェルールの前記凹部に直接かみ合う、請求項11に記載の装置。
  17. 前記かみ合い変形が、前記カニューレの周囲に断続的に配置される、請求項11に記載の装置。
  18. 前記かみ合い変形が、前記カニューレの周囲に連続的に配置される、請求項11に記載の装置。
  19. 光を生成するように構成された光源と、
    前記光源と光通信する光プローブであって、
    フェルールと、
    前記フェルールの遠位部分の周りに配置されたカニューレであって、前記カニューレおよび前記フェルールは、前記カニューレおよび前記フェルールでのかみ合い変形によって、連結されている、カニューレと、
    少なくとも部分的に前記光プローブ内に位置決めされた光ファイバーであって、前記光源から前記光を受光し、かつ前記光を、前記カニューレの遠位部分内に位置決めされた光学素子に案内するように構成されている、光ファイバーと、
    を含む、光プローブと
    を含み、
    前記かみ合い変形が、レーザで生成された変形であり、
    前記かみ合い変形が、前記フェルールにおける凹部と、前記カニューレ内の半径方向内向きの突起とを含み、
    開口部が前記カニューレの外面から前記半径方向内向きの突起を通して延在する、眼科手術システム。
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