JPH06343651A - 柔軟組織のレーザ手術のためのファイバーオプティック・プローブ - Google Patents

柔軟組織のレーザ手術のためのファイバーオプティック・プローブ

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JPH06343651A
JPH06343651A JP5250961A JP25096193A JPH06343651A JP H06343651 A JPH06343651 A JP H06343651A JP 5250961 A JP5250961 A JP 5250961A JP 25096193 A JP25096193 A JP 25096193A JP H06343651 A JPH06343651 A JP H06343651A
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holes
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laser
fiber
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Application number
JP5250961A
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English (en)
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Michael Black
マイケル・ブラック
Vladimir Kupershmidt
ヴラデミール・クペルスミット
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RIRAIANTO LASER CORP
Reliant Technologies LLC
Original Assignee
RIRAIANTO LASER CORP
Reliant Laser Corp
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Publication date
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    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
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    • 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
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    • A61B18/24Surgical 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 with a catheter
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Abstract

(57)【要約】 【目的】狭く小さな血管内で動作でき、対象面に均一な
レーザ放射エネルギーを分配し、さらに構造的に単純で
製造費の安い、柔軟組織の手術用レーザファイバーオプ
ティック・プローブを提供する。 【構成】血管形成術のような柔軟組織のレーザ手術のた
めのファイバーオプティック・プローブであって、ビー
ム入射端23及びビーム放出端22をもち、ビーム伝搬
コア18及び一部が通孔20、21により除去されたク
ラッディング19によって形成される光ファイバー部分
から成り、それを通ってレーザビームがプローブに達
し、且つ患部に対しファイバーの横軸34が横方向を向
くように配置されたファイバーオプティック・プロー
ブ。出力ビームの分配強度が要求される通孔の分配模様
を選択することにより制御される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、医学に関し、特に血管
形成や子宮内膜症などの柔軟組織の手術に使用するため
のレーザファイバーオプティック・プローブに関するも
のである。
【0002】
【従来の技術】現在、レーザ技術の医学への応用が増加
し、血管形成、子宮内膜症又は尿細管再形成手術のよう
な柔軟組織への応用が特に増加している。外科手術の
際、レーザビームは患部に照射され、熱または音響エネ
ルギーなどのエネルギーに変換され、それらが比体積内
で励起される。しかし、手術位置はソースのレーザエネ
ルギーで自動的に決まるし、患部に近づけない場合もし
ばしばある。特に、動脈硬化の集中した斑点を除去する
のに血管の内部で手術を行わなければならない場合など
がそうである。病気の血管の形成術が血管形成術(angi
oplasty)と呼ばれている。レーザ血管形成術において、
光ファイバーが血管内に挿入され、血管の内壁から斑点
を除去するために使用される。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかし、現在では光フ
ァイバーレーザによる血管形成術は、比較的短く直線の
血管についてのみ実行される。というのは、そのような
手術における技術では、ビームが直線経路でしか放出さ
れないためである。
【0004】加えて、斑点の領域が血管の内壁の両側に
存在せずに、非対称な配置である場合、斑点領域の除去
と同時に、直線方向のビームにより反対側の内壁が傷つ
いてしまう。
【0005】したがって、レーザ血管形成術において、
扱うべき対象物が血管の内壁に存在する場合には、ビー
ムが血管に沿って直進するためレーザビームのエネルギ
ーは非能率的である。また、光ファイバーは狭い血管内
部に位置するため曲がることができない。すなわち、曲
線形状においては、光ファイバーの曲率半径が3から1
0に達したときのみその動作特性を確保し得るという訳
である。しかし、血管内部の限られた空間ではこの要求
を満たすのは無理である。
【0006】さらに人体内部では、直線の血管など一つ
もなく、V字形やU字形などの複雑な経路を有するもの
もある。そのような血管内部の到達困難な領域を扱うに
は、レーザビームが広帯域角度のすみずみまで動作する
ようなものでなければならない。このことは、血管形成
術ばかりではなく、他のタイプのレーザ手術においても
言える。さらに詳細な光ファイバーのレーザ手術の技術
が以下に説明されている。(“Optical Fibers in Medi
cine" SPIE 1990, Volume MS 11, Bellingham,Washingt
on, USA.)
【課題を解決するための手段】上記の問題点を解決する
ために、本願はレーザファイバーの光学リンクのための
手術用レーザ内視鏡焦点ガイドを開発した。デバイスは
光学ファイバーリンクの端に接続された使い捨てユニッ
トから成る。該ユニットは内視鏡チューブを構成し、そ
の先端部は、ユニットからのレーザビームを患部に方向
づけるためのミラーレンズを有する光ヘッドを含む。レ
ンズは扱われるべき組織に対し、横方向にビームを曲げ
る。レーザ組織形成のための実施例において、ユニット
は光ファイバーリンクの緩衝層へ直結した堅い取り着け
具を有する。これは、狭く曲がった血管内での手術で要
求される柔軟性を保証し、且つミラーレンズの堅い取り
つけ具をチューブに提供する。
【0007】しかし、上で説明されたデバイス内に使用
される光ヘッドは、少なくとも直径2〜3mm、長さ4
〜5mmでなくてはならない。小さな直径の血管を通っ
て、光ヘッドは挿入も支持も不可能なので、そのような
デバイスは大きな冠状血管の血管形成にしか使用できな
いという限界がある。さらに、手術用内視鏡光学ガイド
は、レーザビームの非常に制限された焦点領域しか与え
られず、したがって、対象面に対し不均一なレーザ放射
を与える結果になる。このことは、特に壁の薄い狭い血
管を扱うには危険である。光ヘッドの光ファイバーリン
クへの取りつけ具の機構は、構造的に非常に複雑で製造
費も高い。
【0008】したがって、本発明の目的は、狭く小さな
血管内で動作でき、対象面に均一なレーザ放射エネルギ
ーを分配し、さらに構造的に単純で製造費の安い、柔軟
組織の手術用レーザ光ファイバープローブを提供するこ
とである。
【0009】本発明の他の目的及び利点は、図面を伴う
考察によって明らかになるであろう。
【0010】
【実施例】図1に示されるように、従来の光ファイバー
は、高い反射係数をもつ材料から成るコア10、コア1
0より低い反射係数をもつ材料から成り完全にコア10
を囲むクラッディング12及び光ファイバーをすっかり
覆って機械的剛性を加えるバッファ11を有する。バッ
ファ11は、ナイロン、テフツェル(Tefzel)、シリコン
などの耐熱性ポリマーからできている。バッファ11は
金属被膜(図示せず)によって保護される。集中エレメ
ント15は、レーザビームを集中させるため及びそれを
ファイバー内へ向けるために光ファイバーの入力の先端
に取り付けられる。
【0011】結果として、レーザビームBが張り合わせ
コア10を通って伝搬するとき、光ファイバーの側壁を
通って光エネルギーの漏れ無く全内部反射が起きる。
【0012】本発明は、通孔がクラッディングまたはク
ラッディング及びバッファ層内に作られ、レーザ光の一
部がこれらの通孔を通ってファイバーの横方向へ放射さ
れるという原理に基づいている。
【0013】発明は図2及び図3でさらに詳細に説明さ
れる。図2は斑点24を有する血管26内に挿入された
本発明のファイバーオプティック・プローブの横断面の
略図であり、図3は、プローブの作用ヘッドの3次元図
である。
【0014】図2に示されるように、本発明のファイバ
ーオプティック・プローブは構造が非常に単純である。
実際、以下に述べるように、それはクラッディングまた
はクラッディング及びバッファ内に適当な通孔を有する
従来の光ファイバー14の一部から成る。ファイバー1
4は、100μm〜3mmの直径を有し、クラッディン
グ19及びバッファ17により囲まれたコア18から成
る。穴20及び21のような直径の小さい穴がファイバ
ーの一方のクラッディング19内に形成される。穴20
及び21は10μmを超える直径を有し、フォトリソグ
ラフィー、エッチングその他さまざまな周知技術によっ
て形成される。
【0015】端22と反対側の端23は、レーザビーム
Bがファイバーオプティック・プローブ内に入射する入
力端である。
【0016】二つの穴が示されているが、より均一なレ
ーザビームエネルギーの分配に対して、ファイバー側壁
の穴数は、図3に示されるように二つ以上である。図3
はファイバーオプティック・プローブの端22の斜視図
である。光の強度の分配は形及び大きさの異なる穴を利
用することによって制御される。例えば、穴20a円で
穴21aは楕円である。穴の配置は、手術に要求される
特定状態(specific conditions)に従って選択される。
穴はファイバーオプティック・プローブの両側面または
片面に設置される。穴の大きさ及び数は以下に説明され
るファイバーオプティック・プローブの動作方式によっ
て選択される。
【0017】クラッディング19は、高出力レーザの使
用に耐えられ且つ上述した方法で穴を開け易いように高
温ポリマープラスチック製であることを奨める。その
他、ガラスやシリカゲルでもよい。
【0018】本発明に適した光ファイバーは、ニュージ
ャージーのファイバーガイド社(Fiberguide Industrie
s Co.)によって製造されている。
【0019】血管26の内壁から斑点24を除去するよ
うな、血管形成手術のため、穴20及び21が斑点24
と直線に面するように本発明のファイバーオプティック
・プローブが血管中に挿入される。
【0020】従来の方法では、レーザ源(図示せず)に
より生成されるレーザビームBは、実際は複数の放射
線、B1,B2,などから成り、入力端23を通って所
定の受け入れ角θでファイバーオプティック・プローブ
のコア部18内へ入射される。
【0021】受け入れ角θは、ファイバーの横方向軸A
に関してのレーザビームBの入射角である。この角度の
選択はコア18及びクラッディング19の反射係数によ
って決定される。この角の正弦は、ファイバーの“開口
数”(numerical aperture (NA))と呼ばれる。
【0022】しかし、ファイバーのレーザ入力端23で
の反射のために、コア18の材料内部で、レーザビーム
Bは、クラッディング20とコア18の間のインタフェ
ース27へ標準的に全内反射する角度φで伝搬する。
【0023】光線B1、B2等がコア18を通って伝搬
するとき、インタフェース27からの多重全内反射が生
じ、光線が穴20及び21に達すると、これらのビーム
の破片の主要部B1a及びB2aが、穴20及び21を
通り抜け、角度εで斑点24に衝突する。その結果、斑
点24はレーザ放射の効果により剥離される。同時に、
光線B1,B2のレーザエネルギーの少数の破片(約1
0〜15%)はコア18内へ内部反射される。したがっ
て、ビームが端22を通ってコア18から出力するま
で、光線B1及びB2は多重反射パターンを続ける。
【0024】このように、ビームBのレーザエネルギー
は、図で示された斑点24等の患部を形成自在の多重穴
(図3)を通じて均一の方法により放射線治療する。
【0025】斑点24の放射線治療の強度は、以下の装
置の3つのパラメータにより制御される。ひとつは、適
切なファイバーの選択により決まり、その値は各ファイ
バーに対し明確であるところの受光角度θである。2つ
目は、穴の数で、3つ目はクラッディングの穴の直径で
ある。
【0026】図4は、動作中プローブ内のビーム放射を
図示したファイバーオプティック・プローブの穴開き部
分の横方向断面図である。プローブの図示部分は、コア
28及び(1次元)線形穴32をもつクラッディング3
0をファイバーの光軸34の方向に有する。
【0027】図4に示されているように、レーザビーム
B3はファイバーオプティック・プローブを通って伝搬
し、そこでコアとクラッディングのインタフェース36
から多重内反射し且つプローブの穴空き部分であるコア
と空気のインタフェース38での各反射におけるレーザ
エネルギーの漏れを有する。例えば、コアと空気のイン
タフェース38において、ビームB3はコア28内部へ
N回反射し且つコアと空気のインタフェース38を通じ
てN回屈折する。図4の場合、ビームB3は三つの連続
する反射点A1、A2及びA3を有する。ビームB3の
(B3−1a,B3−2a,B3−3a)の各部分は、
インタフェース38を通って外部へ送信されるが、一
方、もう一つの部分(B3−1b,B3−2b,B3−
3b)はコア内部に反射し、光軸34方向へさらに伝搬
する。
【0028】図4から分かるように、ビームB3−1a
はA1で屈折し、TI0の強度をもつ。ここで、Tはマ
ルチモードファイバー内のすべての可能な伝搬モードに
対するコアと空気のインタフェース38での透過率であ
り、I0はファイバー内を伝搬するレーザビームの強度
を表す。第2の点A2で屈折するビームB3−2aはT
(1−T)I0の強度をもつ。さらに、ビームB3−3
aはT(1−T)20の強度をもつ。N回の連続反射に
対して、ビームB3−NaはT(1−T)N0の強度を
もつ。すべての屈折成分を加えることで、全強度Iを得
ることができ、それはコアと空気のインタフェース38
を通じての漏れであり、またファイバーパラメータの関
数である。
【0029】図4に示されるように、光ファイバー部分
を通じて伝搬するレーザビームB3が100%のエネル
ギーを伝え且つその内の90%が、図示された一次元の
穴を通じて患部(図示せず)へ照射されたと仮定する。
この仮定に基づいて、反射の回数Nは決定可能である。
【0030】連続反射点A1,A2,...AN間の距
離Dが分かり、それがファイバーの開口数NAに直接関
係があるので、一次元の穴32の長さLを計算すること
ができる。
【0031】L = N × D 実際には穴32は、一次元の溝ではなくて二次元の通孔
であるので、ファイバー周囲に渡って均一なエネルギー
分配を行うような通孔32の2番目のディメンジョンQ
が決定可能である。
【0032】このようにして、該通孔32を通って伝わ
るレーザエネルギーの量を知ることで、M個の通孔を通
過するエネルギーの総量が決定可能である。通孔32の
大きさ及び患部に照射するエネルギーの総量が分かって
いるので、通孔40のような穴の数Mを各特定状態に対
して次の方程式より計算可能である。
【0033】入力エネルギー密度 × (L × Q)
M = 出力エネルギー 通孔の数、形及び分配を選択することによって、入射端
の反対側のプローブの端からのエネルギーの漏れを完全
に防止することが可能である。
【0034】したがって、血管形成術のためのレーザフ
ァイバーオプティック・プローブであって、狭く曲がっ
た血管内部の手術を可能にし、患部全体に均一なレーザ
放射のエネルギーを分配し、さらに構造上単純で製造費
が安いところのプローブが与えられた。
【0035】ファイバーオプティック・プローブが特定
の実施例について説明されてきたが、その部品、材料及
び形状はほんの一例であって、ファイバーオプティック
・プローブの他の多くの変形例が可能である。例えば、
プローブは血管形成だけでなく、他のタイプの柔軟組織
のレーザ手術に対しても使用され得る。クラッディング
又はクラッディングバッファ内の通孔は、分配模様を有
し且つその穴の数、形状及び大きさが変化する。この場
合、通孔はバッファ層を同様に貫通する。上述したファ
イバーオプティック・プローブは、レーザ手術ばかりで
はなく患部の照明またはその他の目的のために使用され
る。コア、クラッディング及びバッファは指示された材
料以外からでも製造でき、例えばコアは銀製のファイバ
ー又は赤外線仕様の低OHファイバーから製造すること
も可能である。
【0036】ゆえに、本発明の態様は、示された例によ
ってではなく、請求の範囲の内容及びその法的均等物に
より決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来の光ファイバーの横方向断面略図である。
【図2】斑点を有する血管内部へ挿入される、本発明の
ファイバーオプティック・プローブの横方向断面略図で
ある。
【図3】プローブの作用ヘッドの三次元図である。
【図4】プローブ内のビームの分配を図示したファイバ
ーオプティック・プローブの開口部分の横方向断面略図
である。
【符号の説明】
14 光ファイバー 17 バッファ 18 コア 19 クラッディング 20 穴 21 穴 22 出力端 23 入力端 24 斑点 26 血管 27 コアとクラッディングのインタフェー
フロントページの続き (72)発明者 ヴラデミール・クペルスミット アメリカ合衆国カリフォルニア州プリーゼ イション、ウェイマス・シー・ティー3124

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 血管から斑点を除去する間、レーザビー
    ムを導くためのファイバーオプティック・プローブであ
    って、前記斑点が形状を有し、前記ファイバーオプティ
    ック・プローブがビーム入力端及び前記斑点の形状に対
    応する特定の境界を有するビーム出力端を有する光ファ
    イバーから成り、前記光ファイバーであって、 第1屈折率を有し、円筒形の表面をなす光伝搬コアと、 前記光伝搬コアの円筒形表面を完全に覆い、それとのイ
    ンタフェースを有するクラッディング層であって、前記
    第1屈折率より低い第2屈折率を有し、前記インタフェ
    ースから前記コアのボデー内への前記レーザビームの全
    内反射が保証されるところのクラッディング層と、 前記クラッディング層を完全に囲む保護被膜と、 前記保護被膜内部及び前記プローブのビーム出力端での
    クラッディング層内に形成され、前記光伝搬コアを物理
    的変化なくさらす通孔の集合であって、不均一な形状及
    び大きさを有し、前記レーザビームが前記コアからそれ
    を通って出力され、ビーム出力端の部分内に配置され且
    つすべてのレーザビームが前記コアからそこを通って出
    力されるのに十分大きな全領域を有するところの通孔の
    集合と、を含む光ファイバー装置。
  2. 【請求項2】 前記通孔が円及び楕円の集合より選択さ
    れた形状を有するところの請求項1のファイバーオプテ
    ィック・プローブ。
  3. 【請求項3】 高エネルギー光放射を利用して、血管内
    部から形状を有する斑点を除去する方法であって、 健康組織を傷つけない方法を使って除去するために、前
    記斑点の前記形状を決定する工程と、 光伝搬コア及びクラッディング層を含む光ファイバーか
    ら成る光プローブを病んだ血管内に挿入する工程であっ
    て、前記光伝搬コアは横軸を有し、前記光ファイバーは
    入力端及びクラッディング層内に形成され物理的変化な
    く前記光伝搬コアをさらす通孔の集合から成る出力端を
    有し、前記通孔は全領域並びに決定された前記斑点形状
    に対応する不均一な形及び大きさを有し、前記全領域は
    すべての高エネルギー光放射を前記光伝搬コアから前記
    通孔の集合を通って出力させるのに十分大きいところの
    工程と、 前記病んだ血管を通って前記光プローブを移動するため
    のガイドとして非放射端を使用し、前記ビーム出力端を
    血管内の前記斑点に対向して配置する工程と、クラッデ
    ィングから光伝搬コア内へのビームの全内反射を保証す
    る所定の角度で、前記高エネルギー光放射のビームを前
    記入力端へ方向づける工程と、 ビームが前記光伝搬コアを通って妨害も変更も受けずに
    多重反射のプロセスで伝搬するように前記ビームを前記
    光伝搬コアを通って方向づける工程と、 前記光伝搬コアの横軸に対し実質的に直行する方向で、
    前記通孔の集合を通じてビームを光伝搬コアから完全に
    出力させ、前記斑点を放射線治療する工程と、から成る
    方法。
  4. 【請求項4】 請求項3の方法であって、 前記病んだ血管にプローブを挿入する工程において、さ
    らに円及び楕円を含む集合より選択される形状を有する
    通孔を前記通孔の集合に与える工程を含むところの方
    法。
JP5250961A 1992-09-14 1993-09-14 柔軟組織のレーザ手術のためのファイバーオプティック・プローブ Pending JPH06343651A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/944,245 US5248311A (en) 1992-09-14 1992-09-14 Fiber-optic probe for soft-tissue laser surgery
US944245 1992-09-14

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JPH06343651A true JPH06343651A (ja) 1994-12-20

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP5250961A Pending JPH06343651A (ja) 1992-09-14 1993-09-14 柔軟組織のレーザ手術のためのファイバーオプティック・プローブ

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US (1) US5248311A (ja)
EP (1) EP0588078A3 (ja)
JP (1) JPH06343651A (ja)
KR (1) KR940006549A (ja)
IL (1) IL106604A0 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008194084A (ja) * 2007-02-08 2008-08-28 Fujikura Ltd 光ファイバ、光ファイバ装置及びバンドルファイバ
JP2015077168A (ja) * 2013-10-15 2015-04-23 ニプロ株式会社 アブレーションデバイス
US10631930B1 (en) 2013-10-15 2020-04-28 Nipro Corporation Ablation system and ablation device

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5370649A (en) * 1991-08-16 1994-12-06 Myriadlase, Inc. Laterally reflecting tip for laser transmitting fiber
US5688264A (en) * 1992-10-19 1997-11-18 The University Of Miami Laser treatment for retinal detachment
WO1995017924A1 (en) * 1993-12-30 1995-07-06 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for laser-induced superficial alteration of a substrate
US5411016A (en) 1994-02-22 1995-05-02 Scimed Life Systems, Inc. Intravascular balloon catheter for use in combination with an angioscope
US6156028A (en) 1994-03-21 2000-12-05 Prescott; Marvin A. Method and apparatus for therapeutic laser treatment of wounds
US5537499A (en) * 1994-08-18 1996-07-16 Laser Peripherals, Inc. Side-firing laser optical fiber probe and method of making same
US5624433A (en) * 1995-04-24 1997-04-29 Interventional Technologies Inc. Angioplasty balloon with light incisor
US5772657A (en) * 1995-04-24 1998-06-30 Coherent, Inc. Side firing fiber optic laser probe
DE19538990A1 (de) * 1995-10-19 1997-04-24 Anton P Rudkowski Katheter für medizinische Eingriffe
US5722426A (en) * 1996-02-26 1998-03-03 Kolff; Jack Coronary light probe and method of use
US5876426A (en) * 1996-06-13 1999-03-02 Scimed Life Systems, Inc. System and method of providing a blood-free interface for intravascular light delivery
US6004315A (en) * 1996-09-16 1999-12-21 Focal, Inc. Optical fiber diffuser and method of making
US6190376B1 (en) 1996-12-10 2001-02-20 Asah Medico A/S Apparatus for tissue treatment
US6126655A (en) * 1998-08-11 2000-10-03 The General Hospital Corporation Apparatus and method for selective laser-induced heating of biological tissue
US6666865B2 (en) * 1998-09-29 2003-12-23 Sherwood Services Ag Swirling system for ionizable gas coagulator
US6039736A (en) * 1998-09-29 2000-03-21 Sherwood Services Ag Side-Fire coagulator
US6343174B1 (en) * 1999-07-30 2002-01-29 Ceramoptec Industries, Inc. Laser delivery system with optical fibers having fluid delivery channels
JP2001046390A (ja) * 1999-08-13 2001-02-20 Terumo Corp 加熱治療装置
ATE323530T1 (de) 1999-08-13 2006-05-15 Terumo Corp Thermotherapiegerät
US6616660B1 (en) * 1999-10-05 2003-09-09 Sherwood Services Ag Multi-port side-fire coagulator
US6475217B1 (en) * 1999-10-05 2002-11-05 Sherwood Services Ag Articulating ionizable gas coagulator
US6529543B1 (en) 2000-11-21 2003-03-04 The General Hospital Corporation Apparatus for controlling laser penetration depth
JP4768154B2 (ja) 2001-06-29 2011-09-07 テルモ株式会社 医療用エネルギー照射装置
JP2003010102A (ja) * 2001-06-29 2003-01-14 Terumo Corp 医療用エネルギー照射装置
EP1450715A4 (en) * 2001-11-14 2006-03-08 Latis Inc IMPROVED CATHETERS FOR REMOVING GRAINS
US6795611B2 (en) * 2003-01-29 2004-09-21 Institut National D'optique Light coupling between a light source and an optical waveguide
US7632288B2 (en) 2003-05-12 2009-12-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Cutting balloon catheter with improved pushability
US7758604B2 (en) 2003-05-29 2010-07-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Cutting balloon catheter with improved balloon configuration
US7780626B2 (en) * 2003-08-08 2010-08-24 Boston Scientific Scimed, Inc. Catheter shaft for regulation of inflation and deflation
US7887557B2 (en) 2003-08-14 2011-02-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Catheter having a cutting balloon including multiple cavities or multiple channels
US8157795B2 (en) * 2004-02-03 2012-04-17 Covidien Ag Portable argon system
US7628787B2 (en) * 2004-02-03 2009-12-08 Covidien Ag Self contained, gas-enhanced surgical instrument
US8226643B2 (en) 2004-02-03 2012-07-24 Covidien Ag Gas-enhanced surgical instrument with pressure safety feature
US7572255B2 (en) * 2004-02-03 2009-08-11 Covidien Ag Gas-enhanced surgical instrument
US7833222B2 (en) 2004-02-03 2010-11-16 Covidien Ag Gas-enhanced surgical instrument with pressure safety feature
US7754047B2 (en) 2004-04-08 2010-07-13 Boston Scientific Scimed, Inc. Cutting balloon catheter and method for blade mounting
US7566319B2 (en) 2004-04-21 2009-07-28 Boston Scientific Scimed, Inc. Traction balloon
US8038691B2 (en) 2004-11-12 2011-10-18 Boston Scientific Scimed, Inc. Cutting balloon catheter having flexible atherotomes
US7291158B2 (en) 2004-11-12 2007-11-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Cutting balloon catheter having a segmented blade
US20060184191A1 (en) 2005-02-11 2006-08-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Cutting balloon catheter having increased flexibility regions
US7691102B2 (en) * 2006-03-03 2010-04-06 Covidien Ag Manifold for gas enhanced surgical instruments
US7648503B2 (en) * 2006-03-08 2010-01-19 Covidien Ag Tissue coagulation method and device using inert gas
US8876810B2 (en) * 2006-03-20 2014-11-04 Biolitec Pharma Marketing Ltd Benign prostatic hyperplasia treatment method and device
US8628520B2 (en) 2006-05-02 2014-01-14 Biosense Webster, Inc. Catheter with omni-directional optical lesion evaluation
US7662152B2 (en) * 2006-06-13 2010-02-16 Biosense Webster, Inc. Catheter with multi port tip for optical lesion evaluation
US8123744B2 (en) 2006-08-29 2012-02-28 Covidien Ag Wound mediating device
US8986298B2 (en) 2006-11-17 2015-03-24 Biosense Webster, Inc. Catheter with omni-directional optical tip having isolated optical paths
US20090076505A1 (en) * 2007-09-13 2009-03-19 Arts Gene H Electrosurgical instrument
US8500730B2 (en) * 2007-11-16 2013-08-06 Biosense Webster, Inc. Catheter with omni-directional optical tip having isolated optical paths
WO2009064947A1 (en) * 2007-11-16 2009-05-22 James Edwin Bollinger Method and apparatus for disinfecting or sterilizing a root canal system using lasers targeting water
EP2249923B1 (en) * 2008-02-13 2018-07-11 Andreas Rose Light delivery device that provides a radial light output pattern
US20090326525A1 (en) * 2008-06-26 2009-12-31 Jessica Hixon Laser fiber capillary apparatus and method
US8226642B2 (en) * 2008-08-14 2012-07-24 Tyco Healthcare Group Lp Surgical gas plasma ignition apparatus and method
US20100042088A1 (en) * 2008-08-14 2010-02-18 Arts Gene H Surgical Gas Plasma Ignition Apparatus and Method
US8977085B2 (en) * 2008-11-04 2015-03-10 The University Of Queensland Surface structure modification
DE102008058148B4 (de) * 2008-11-20 2010-07-08 Vimecon Gmbh Laserapplikator
DE102008058894B3 (de) * 2008-11-26 2010-06-17 Vimecon Gmbh Laserapplikator
US20150057648A1 (en) * 2013-08-20 2015-02-26 Angiodynamics, Inc. Laser Device and Method of Use
US10130413B2 (en) * 2014-02-11 2018-11-20 Covidien Lp Temperature-sensing electrically-conductive tissue-contacting plate and methods of manufacturing same
EP3145385A4 (en) 2014-05-22 2018-02-14 Invuity, Inc. Medical device featuring cladded waveguide
US20170136144A1 (en) 2015-11-12 2017-05-18 John C. Herr Compositions and methods for vas-occlusive contraception
US20170143403A1 (en) * 2015-11-20 2017-05-25 Covidien Lp Instruments and methods for treating ulcerative colitis and other inflammatory bowel diseases
CN110381854A (zh) 2017-01-05 2019-10-25 考恩特兰有限公司 用于植入和逆转刺激响应性植入物的方法
KR102040884B1 (ko) * 2017-06-12 2019-11-06 주식회사 크림슨스타 감염방지 카테터
EP3880273A4 (en) 2018-11-13 2022-08-24 Contraline, Inc. BIOMATERIALS DELIVERY SYSTEMS AND METHODS
DE102020113731B4 (de) * 2020-05-20 2024-02-08 FiberBridge Photonics GmbH Glasfaser und Glasfaserprodukt
US11415751B2 (en) * 2020-12-17 2022-08-16 Lumentum Operations Llc Free space coupling of an aiming beam using tapered or grated cladding

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3641332A (en) * 1969-10-30 1972-02-08 Ebert Michael Fiber optics illumination system
JPS581103A (ja) * 1981-06-25 1983-01-06 Mitsubishi Electric Corp 光フアイバ照光装置
US4519390A (en) * 1982-10-15 1985-05-28 Hgm, Inc. Fiber optic laser catheter
US4630890A (en) * 1983-06-22 1986-12-23 At&T Bell Laboratories Exposed core optical fibers, and method of making same
US5019075A (en) * 1984-10-24 1991-05-28 The Beth Israel Hospital Method and apparatus for angioplasty
US4676594A (en) * 1984-11-16 1987-06-30 American Telephone And Telegraph Company Optical fiber mode scrambler
US4860743A (en) * 1986-10-27 1989-08-29 University Of Florida Laser method and apparatus for the recanalization of vessels and the treatment of other cardiac conditions
US4966596A (en) * 1988-08-08 1990-10-30 The Beth Israel Hospital Association Laser atherectomy catheter

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008194084A (ja) * 2007-02-08 2008-08-28 Fujikura Ltd 光ファイバ、光ファイバ装置及びバンドルファイバ
JP2015077168A (ja) * 2013-10-15 2015-04-23 ニプロ株式会社 アブレーションデバイス
US10631930B1 (en) 2013-10-15 2020-04-28 Nipro Corporation Ablation system and ablation device
US10925672B2 (en) 2013-10-15 2021-02-23 Nipro Corporation Ablation system

Also Published As

Publication number Publication date
IL106604A0 (en) 1993-12-08
KR940006549A (ko) 1994-04-25
US5248311A (en) 1993-09-28
EP0588078A3 (en) 1994-05-18
EP0588078A2 (en) 1994-03-23

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