KR102038941B1 - 레이저 시술용 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치 - Google Patents
레이저 시술용 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치 Download PDFInfo
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Abstract
본 발명은 지방 감소 장치에 관한 것으로, 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치는 레이저를 발생시키는 레이저 다이오드 모듈을 갖는 장비 본체, 레이저를 전달받아 시술 부위에 조사시키는 레이저 시술용 핸드피스, 그리고 장비 본체와 레이저 시술용 핸드피스를 전기적 또는 물리적으로 연결시키는 케이블을 포함하고, 레이저 시술용 핸드피스는 레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체, 개구부에 위치되어 레이저를 투과시키는 투광부, 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부, 그리고 레이저 시술용 핸드피스 및/또는 피시술자의 시술 부위 냉각을 위한 핸드피스 냉각유닛을 포함하되, 핸드피스 냉각유닛은 핸드피스 몸체 또는 반사부를 냉각시키는 제1 냉각부 및 투광부를 냉각시키는 제2 냉각부를 포함한다.
Description
본 발명은 레이저 시술용 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치에 관한 것으로, 레이저 시술용 핸드피스의 냉각 효율을 크게 향상시켜 피시술자의 화상 방지를 통한 시술 안전성과 제품 신뢰성을 향상시킨 레이저 시술용 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치에 관한 것이다.
최근 레이저의 의학적 응용은 비침습적 방식의 진단과 치료 분야에도 다양하게 이루어지는 추세에 있다. 보통의 외과적 레이저 치료는 시술자가 환자의 체내로 레이저 조사기의 최종 방출 부분인 레이저 핸드피스를 시술 부위 상에 위치시킨 후, 시술 부위에 레이저를 직접 조사하는 방식으로 이루어진다.
최근에는 비침습적 방식의 레이저 치료가 피부나 바디 케어 등과 같은 미용 분야에서도 많이 활용되고 있다. 예를 들어, 비외과적이고 비침습적인 지방 감소 또는 체형 관리 시술법으로서, 피하 지방층과 셀룰라이트 조직 등의 지방질 세포가 풍부한 조직(이하, '지방 풍부 조직'이라 함)에 대해 특정 출력과 파장대를 갖는 레이저를 조사시켜, 생화학적 반응과 고온에 의해 지방을 용융시키거나 태우는 원리의 지방 감소 시술법이 있다. 레이저를 조사받은 지방 풍부 조직은 생화학적 분해와 용융을 통해 분해되고, 분해된 지방 세포들은 자연적으로 체외로 배출되게 되어, 최종적으론 지방 감소가 이루어진다. 이러한 비침습적 지방 감소 장치는 레이저 모듈로부터 생성된 지방 감소 목적용 레이저를 핸드피스를 통해 지방 풍부 조직으로 조사시키며, 이 과정에서 레이저 핸드피스는 시술자의 시술 부위에 밀착된 상태를 유지하게 된다.
그러나, 이러한 병의원 전용 지방 감소 장치는 상대적으로 고출력으로 발진되는 레이저 조사로 인해 레이저 핸드피스에 높은 발열이 발생되나, 이를 냉각시키기 위한 냉각 기술 또는 방열 기술의 부족으로 인하여, 장비 신뢰성 저하 문제, 피시술자의 크고 작은 화상 발생 등과 같은 안전 문제가 꾸준히 발생하고 있다. 또한, 이러한 레이저 지방 감소 장치는 자체적인 설계 문제로 인하여, 시술시 레이저 핸드피스의 정위치 이탈, 정렬 오류 및 사용자의 낮은 편의성과 불편함 등과 같은 궁극적으론 시술자의 안전 사고로 이어질 수 있는 다양한 요인들을 갖고 있었다.
본 발명의 해결 과제는 레이저 시술용 핸드피스 자체의 냉각 효율을 높여, 레이저 시술용 핸드피스의 발열로 인한 안전 문제를 방지하고, 제품의 신뢰성 향상을 도모할 수 있는 레이저 시술용 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치를 제공하는 것에 있다.
본 발명에 따른 레이저 시술용 핸드피스는 레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체, 상기 개구부에 위치되어 상기 레이저를 투과시키는 투광부, 상기 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부, 상기 핸드피스 몸체 또는 상기 반사부의 냉각을 위한 제1 냉각부, 그리고 상기 투광부를 냉각을 위한 제2 냉각부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하고,상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 도전성 투명 박막을 포함하는 레이저 시술용 핸드피스.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하고,상기 제2 냉각부는, 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 도전성 전극을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하고,상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성되는 도전성 전극 및 상기 도전성 전극을 냉각시키는 펠티어 소자를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하되, 상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 제2 냉각부는 상기 개구부를 커버하며 광 투과성을 갖는 냉각판을 포함하되, 상기 냉각판은 시술 부위를 향하는 전면이 흡열면이고 상기 내부 공간을 향하는 타면이 발열면일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 냉각판은 투명 산화물 반도체(Transparent oxide semiconductor, TOS)로 이루어진 펠티어 소자를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 레이저 시술용 핸드피스는 지방 감소 목적의 레이저를 지방 풍부 조직에 조사시켜, 지방 풍부 조직의 분해 또는 감소를 도모하는 핸드피스에 있어서, 레이저 이동 공간인 내부 공간을 정의하는 상부몸체, 상기 몸체부의 레이저의 외부 방출을 위한 개구부가 형성된 하부몸체, 그리고 상기 개구부를 커버하며, 시술 부위와 대향되는 상기 하부 몸체의 일면과 함께 전면부를 이루는 투광부를 포함하되, 상기 전면부는 상기 투광부 이외의 영역과 상기 투광부 모두가 냉각된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부 이외의 상기 전면부 영역은 수냉식으로 냉각되고, 상기 투광부 영역은 비수냉식으로 냉각될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성 투광판을 포함하되, 상기 투광판의 냉각은 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 도전성 박막을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성 투광판을 포함하되, 상기 투광판의 냉각은 상기 투광판의 적어도 일면에 도전성을 갖는 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 형성시키고, 상기 박막을 펠티어 소자로 냉각시켜 이루어질 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성 투광판을 포함하되, 상기 투광판의 냉각은 상기 투광판을 광투과성 펠티어 소자로 하여 이루어질 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치는 레이저를 발생시키는 레이저 다이오드 모듈을 갖는 장비 본체, 상기 레이저를 전달받아 시술 부위에 조사시키는 레이저 시술용 핸드피스, 그리고 상기 장비 본체와 상기 레이저 시술용 핸드피스를 전기적 또는 물리적으로 연결시키는 케이블을 포함하고, 상기 레이저 시술용 핸드피스는 레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체, 상기 개구부에 위치되어 상기 레이저를 투과시키는 투광부, 상기 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부, 그리고 상기 레이저 시술용 핸드피스 및/또는 피시술자의 시술 부위 냉각을 위한 핸드피스 냉각유닛을 포함하되, 상기 핸드피스 냉각유닛은 상기 핸드피스 몸체 또는 상기 반사부를 냉각시키는 제1 냉각부 및 상기 투광부를 냉각시키는 제2 냉각부를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하되, 상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성되어 상기 투광판의 방열 효율을 높이는 도전성 냉각 전극을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하고, 상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 도전성 냉각 전극을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하고,상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성되는 도전성 냉각 전극 및 상기 냉각 전극을 냉각시키는 펠티어 소자를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하되, 상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 제2 냉각부는 상기 개구부를 커버하며 광 투과성을 갖는 냉각판을 포함하되, 상기 냉각판은 시술 부위를 향하는 전면이 흡열면이고 상기 내부 공간을 향하는 타면이 발열면일 수 있다.
본 발명에 따른 레이저 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치는 레이저 지방 감소 시술을 위해 고출력 레이저를 이용하는 레이저 핸드피스들 및 이들을 냉각시키는 핸드피스 냉각유닛을 구비하되, 상기 핸드피스 냉각유닛은 상기 핸드피스 몸체의 시술 부위에 대면하는 전면부의 외곽 영역뿐 아니라, 레이저의 투과와 조사가 이루어지는 전면부의 중앙 영역(즉, 투광부 부분)까지 냉각시켜, 피시술자의 화상 위험을 최소화하면서도 상기 레이저 핸드피스들의 발열을 효과적으로 냉각시켜 제품 신뢰성과 시술 안전성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치를 보여주는 개념도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치를 보여주는 사시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 사시도이다.
도 4은 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 단면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 제2 냉각부의 냉각 전극의 다양한 예들을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2 냉각부를 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제2 냉각부를 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스와 핸드피스 고정유닛의 체결 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 고정유닛의 다양한 예들을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스의 피시술자에 대한 다양한 배치예들을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치를 보여주는 사시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 사시도이다.
도 4은 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 단면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 제2 냉각부의 냉각 전극의 다양한 예들을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2 냉각부를 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제2 냉각부를 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스와 핸드피스 고정유닛의 체결 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 고정유닛의 다양한 예들을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스의 피시술자에 대한 다양한 배치예들을 나타내는 도면이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 본 발명에 따른 레이저 시술용 핸드피스 및 이를 구비하는 지방 감소 장치의 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하거나 간소화하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치를 보여주는 개념도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치를 보여주는 사시도이다. 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 지방 감소 장치(10)는 피하 지방층 또는 셀룰라이트 조직층과 같이 상대적으로 지질 세포가 풍부한 지방 풍부 조직을 분해시키거나 감소시키는 목적을 갖는 비침습적 또는 비수술 방식의 병의원 전용 의료기기일 수 있다. 특히, 상기 지방 감소 장치(10)는 지방 감소 목적의 특정 파장대와 출력값을 갖는 레이저(laser)를 발생시킨 후 이를 지방 풍부 조직에 조사시켜 생화학적 지방 세포의 분해 반응 및/또는 고온에 의한 지방 용융 원리 등을 이용한 비침습적 지방 감소 레이저 의료기기일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 지방 감소 장치(10)는 장비 본체(100), 레이저 시술용 핸드피스(200), 케이블(300), 핸드피스 고정유닛(400), 핸드피스 냉각유닛(500), 그리고 핸드피스 탈부착유닛(600)을 포함할 수 있다.
상기 장비 본체(100)는 케이스(110), 조작부(120), 표시부(130), 레이저 다이오드 모듈(Laser Diode Module, 140), 그리고 제어부(150)를 포함할 수 있다. 상기 케이스(110)는 상기 지방 감소 장치(10)의 주요 구성 및 모듈들의 보호를 위한 몸체일 수 있다. 상기 케이스(110)의 일측에는 장비 사용자(예컨대, 시술자)의 장비 운반을 위한 손잡이(111), 상기 케이스(110) 내 공기 순환과 배출을 위한 벤트홀들이 형성된 측벽(112), 상기 케이스(110)의 상부에서 상기 케이블(300)의 거치를 위한 케이블 거치대(114), 상기 레이저 시술용 핸드피스(200)의 거치를 위한 핸드피스 거치대(116), 그리고 장비 이동을 위한 바퀴(118)를 구비할 수 있다. 여기서, 상기 케이블 거치대(114)는 상기 케이블(300)의 전후 운동 동작을 위한 고정 거치대(114a)와 상기 고정 거치대(114a)로부터 전후 운동이 가능한 이동 거치대(114b)로 구성되어, 시술자가 상기 레이저 시술용 핸드피스(200)와 상기 케이블(300)을 원하는 위치까지 전진 또는 후진시킬 수 있도록 구성될 수 있다.
상기 레이저 다이오드 모듈(이하, 'LD 모듈'이라 함, 140)은 지방 풍부 조직의 분해 및/또는 감소 목적의 레이저를 발생시킬 수 있다. 상기 LD 모듈(140)은 상대적으로 100mW 이상의 높은 출력값을 갖는 지방 감소 목적의 레이저를 발생시킬 수 있다. 상기 LD 모듈(140)로는 적어도 하나의 레이저 다이오드 소자(Laser Diode Device)를 갖는 레이저 모듈이 사용될 수 있다.
여기서, 상기 LD 모듈(140)에 채택된 광의 파장, 출력, 레이저 다이오드의 종류 등은 본 발명을 한정하지 않으며, 지방 분해 및/또는 감소 효과를 거둘 수 있다면 다양한 사양의 광이 사용될 수 있다. 상기 레이저는 진피층 아래에 위치하는 셀룰라이트 및 지방 조직을 가열하여 분해시킬 수 있다. 예컨대, 상대적으로 높은 출력대과 600nm 파장대 이상의 레이저는 다른 광원들에 비해 높은 직진성을 가지므로, 피부층 내 지방 풍부 조직까지 침투할 수 있다. 보다 구체적으로, 대략 1060nm 내지 1070nm 파장대의 적색 레이저는 셀룰라이트 및 피하 지방층 조직까지 도달하여, 지방 풍부 조직을 분해시키는 것으로 알려져 있다. 레이저는 시술이 이루어지는 영역 내의 피하조직이 가장 두꺼운 지점의 피하조직의 깊이에 상당하거나 이보다 더 긴 침투 깊이를 갖는 것이 적합하다. 이러한 요건에 부합되는 레이저의 파장은 대략 800nm 내지 1200nm의 범위 내에서 선택될 수 있으며, 보다 바람직하게는 조직 침투성, 그리고 피부의 주요 색소포인 멜라닌 및 수분에 의한 비교적 낮은 흡수율 등을 고려하여, 대략 1060nm 내지 1065nm 파장대 내에서 채택된 적색 계열 레이저일 수 있다. 다만, 본 발명은, 지방 분해를 위해서 위에서 언급한 대략 800nm 내지 1200nm 파장대의 레이저 이외에도, 지방성분에 의한 광흡수율이 상대적으로 높은 것으로 알려진 1.7㎛ 파장대의 레이저를 사용할 수도 있으며, 사용되는 레이저의 파장은 본 발명을 한정하지 않는다.
상기 제어부(150)는 상기 지방 감소 장치(10)의 지방 감소 목적 시술을 위한 장비 제어를 위한 컨트롤러일 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 제어부(150)는 상기 조작부(120)로부터 조작 신호를 전달받아 지방 감소 시술을 위하여 상기 표시부(130), 상기 LD 모듈(140), 그리고 상기 레이저 시술용 핸드피스(200)를 제어할 수 있다. 또한, 상기 제어부(150)는 상기 레이저 시술용 핸드피스(200)로부터 온도 또는 접촉 감지 신호를 전달받아 상기 레이저 시술용 핸드피스(200), 상기 핸드피스 냉각유닛(500) 및 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)을 제어할 수 있다.
상기 레이저 시술용 핸드피스(200)는 소정의 광(light)을 시술 대상자(예컨대, 피시술자)에게 조사시키는 의료용 핸드피스(medical handpiece)일 수 있다. 상기 레이저 시술용 핸드피스(이하, '레이저 핸드피스'라 함, 200)는 단일 장비에 복수개가 제공될 수 있으며, 이러한 레이저 핸드피스들(200) 각각은 대체로 동일하거나 유사한 구성, 스펙 및 디자인을 가질 수 있다. 일 예로서, 상기 레이저 핸드피스(200)는 상기 장비 본체(100) 당 여러 개가 제공되어, 피시술자의 복부, 허벅지 또는 팔뚝과 같이 상대적으로 지방 풍부 조직이 있는 시술 부위를 따라 배치되어 레이저 시술을 수행할 수 있다.
상기 레이저 핸드피스들(200) 각각은 핸드피스 몸체(210), 진동부(230), 감지부(240), 반사부(250), 그리고 투광부(270)를 포함할 수 있다.
상기 핸드피스 몸체(210)는 상기 구성들(230~270)을 외부 환경으로부터 보호하고, 내부 지지나 고정을 위해 제공되는 케이스일 수 있다.
상기 진동부(230)는 시술시 지방 풍부 조직에 대해 물리적 진동 에너지가 가해지도록 하여, 지방 분해와 파괴 효과를 도모할 수 있다. 상기 진동부(230)는 지방분해 시술이 실시될 신체 부위에 진동을 발생시킴으로써 지방세포를 이완시켜 지방분해 효과를 향상시킨다. 상기 진동부(230)에 의한 진동은 상기 LD 모듈(140)에 의한 레이저 조사가 실시되기 전이나 후, 또는 레이저 조사와 동시 또는 교대로 실시될 수 있다. 일 예로서, 상기 진동부(230)에 의한 진동 에너지 발생은 상기 LD 모듈(140)에 의한 레이저 조사를 실시하기 전에 일정 시간 수행될 수 있다. 다른 예로서, 상기 진동부(230)는 상기 LD 모듈(140)이 작동되어 레이저에 의해 시술부위가 가열됨에 따라 시술부위 온도가 상승하여 설정온도에 도달할 때까지의 시간 동안 수행될 수 있다. 이러한 진동부(230)는 적어도 하나 이상의 진동 모터, 압전소자 또는 진동자를 포함할 수 있다. 상기 진동부(230)에 의해, 상기 레이저 핸드피스(200)는 광 에너지와 물리적 진동 에너지의 복합 에너지로서 지방 감소의 효율을 더욱 향상시킬 수 있다.
상기 감지부(240)는 상기 레이저 핸드피스(200)의 지방 감소 시술시 상기 레이저 핸드피스(200)의 정상 동작 감지, 정위치 감지, 그리고 정상 온도 유지 여부 등을 감지하기 위해 제공될 수 있다. 일 예로서, 상기 감지부(240)는 온도감지센서(242) 및 접촉감지센서(244)를 포함할 수 있다.
상기 온도감지센서(242)는 시술시 상기 레이저 핸드피스(200) 또는 이와 인접한 시술 부위에 대한 온도를 감지하고, 상기 접촉감지센서(244)는 상기 레이저 핸드피스(200)가 상기 시술 부위에 정확하게 위치되었는지 여부를 감지할 수 있다. 상기 온도 및 접촉 센서들(242, 244)의 감지 데이터들은 상기 제어부(150)로 전송되며, 상기 제어부(150)는 이러한 감지 데이터들을 기설정된 기준값과 비교 검토하여 상기 지방 감소 장치(10)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 상기 제어부(150)는 상기 감지 데이터들을 분석하여 시술시 상기 레이저 핸드피스(200)가 기설정된 온도 범위 내에서 이루어지고 있는지, 또는 시술 대상 피부 조직과 정상적으로 접촉되어 시술되고 있는지 여부 등을 판단할 수 있다.
상기 케이블(300)은 상기 장비 본체(100)와 상기 레이저 핸드피스(200) 간의 전기적 및 물리적 연결을 위해 제공될 수 있다. 상기 케이블(300)은 상기 레이저 핸드피스들(200) 개수에 상응하게 구비되어, 일단이 상기 장비 본체(100)에 연결되고 타단이 상기 레이저 핸드피스(200)에 연결될 수 있다. 상기 케이블(300)은 내부가 공간이 있는 중공 형태로 제공되며, 이러한 내부 공간은 각종 전선과 튜브(tube)의 설치 공간으로 사용될 수 있다. 상기 케이블(300)은 상기 케이블 거치대(114)에 거치되며, 시술시에도 상기 케이블 거치대(114)에 위치된 상태로 제공되어 상기 레이저 핸드피스들(200)을 지지시킬 수 있다.
상기 핸드피스 고정유닛(400)은 시술시 상기 레이저 핸드피스들(200)을 시술 부위에 고정, 체결, 정렬 또는 정위치시키기 위한 것일 수 있다. 특히, 상기 핸드피스 고정유닛(400)는 상기 레이저 핸드피스들(200)을 피시술자의 복부, 허벅지 또는 팔뚝과 같이 시술 부위를 따라 적절한 간격과 레이아웃으로 배치되도록 가이드 해주는 가이드 부재(guide member)로 제공될 수 있다.
상기 핸드피스 냉각유닛(500)은 상기 레이저 핸드피스(200) 또는 시술시 시술부위의 냉각을 위해 제공될 수 있다. 상기 핸드피스 냉각유닛(500)은 냉각유체(예컨대, 냉각수)를 이용하는 방식의 제1 냉각부(510) 및 별도의 냉각유체를 사용하지 않는 방식의 제2 냉각부(520)를 포함할 수 있다.
상기 핸드피스 탈부착유닛(600)은 시술시 상기 레이저 핸드피스(200)를 상기 핸드피스 고정유닛(400)에 정확하고 편리하게 정위치시키거나 분리시킬 수 있도록 보조해주는 유닛일 수 있다. 예컨대, 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)은 자기력(magnetic force)를 이용하는 방식으로 상기 레이저 핸드피스(200)와 상기 핸드피스 고정유닛(400) 간의 탈부착이 이루어지도록 제공될 수 있다. 상술한 핸드피스 냉각유닛(500)과 핸드피스 탈부착유닛(600)에 대해 구체적인 내용들은 후술하겠다.
상술한 구조의 지방 감소 장치(10)는 지방 감소 목적을 갖는 레이저 의료기기로서, 상대적으로 발열로 인한 시술 안전 위험이 높은 상기 레이저 핸드피스들(200)의 효율적인 냉각을 위한 핸드피스 냉각유닛(500)을 구비하되, 상기 핸드피스 냉각유닛(500)은 수냉식 냉각방식의 제1 냉각부(510)와 비수냉식 냉각방식의 제2 냉각부(520)를 모두 구비하여, 상기 레이저 핸드피스들(200)에 대한 효율적인 냉각을 수행할 수 있다.
또한, 상기 지방 감소 장치(10)는 상기 레이저 핸드피스들(200)의 시술 부위 정위치를 위하여 핸드피스 고정유닛(400)을 구비하되, 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400)을 서로 자기력 방식으로 체결시키는 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)을 구비할 수 있다. 이에 따라, 상기 지방 감소 장치(10)는 종래의 물리적이고 기계적인 탈부착 방식에 비해, 사용자 편의성 향상과 상기 레이저 핸드피스(200)의 정확하고 용이한 정위치 정렬이 가능할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 냉각유닛에 대해 구체적으로 설명한다. 여기서, 앞서 살펴본 지방 감소 장치(10)에 대해 중복되는 내용들은 생략하거나 간소화할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 사시도이고, 도 4은 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 분해 사시도이다. 그리고, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스의 단면도이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 레이저 핸드피스(200)는 지방 감소 시술시 피시술자에 직접적으로 위치되어 레이저를 조사하는 어셈블리일 수 있다. 일 실시예로서, 상기 레이저 핸드피스(200)는 핸드피스 몸체(210), 케이블 연결부(220), 감지부(240), 반사부(250), 확산부(260), 그리고 투광부(270)를 포함할 수 있다.
상기 핸드피스 몸체(210)는 레이저(Laser)의 이동 공간이면서도 상기 반사부(250)와 상기 확산부(260)의 내부 설치 공간으로 이용되는 내부 공간(211)을 정의하는 케이스일 수 있다. 상기 핸드피스 몸체(210)는 서로 결합하여 상기 핸드피스 몸체(210)의 몸체부를 이루는 상부몸체(212)와 하부몸체(214)를 구비할 수 있다. 상기 상부몸체(212)는 시술시 사용자의 손잡이로 사용되는 부분이며, 상기 하부몸체(214)는 상기 상부몸체(212)의 개방된 전면을 커버할 수 있다. 상기 상부몸체(212)는 상부로 볼록한 형태의 상부를 가지며, 상부 상단에는 상기 케이블(300)과의 체결과 연결을 위한 케이블 연결부(220)가 제공될 수 있다. 상기 상부 몸체(212)의 일측에는 내부 구조물들과의 물리적 탈분리를 위한 체결부(212a)가 제공될 수 있다. 상기 하부몸체(214)는 시술시 시술 부위와 대향되어 접촉되는 전면부(214a)를 가질 수 있다. 상기 전면부(214a)의 대체로 중앙 영역에는 레이저(L)의 외부 방출을 위한 개구부(214b)가 형성될 수 있다. 상기 개구부(214b)는 상기 투광부(270)로 밀폐될 수 있다.
상기 반사부(250)는 레이저(L)의 효율적인 반사를 통해 균일한 방출이 이루어지도록 제공될 수 있다. 상기 반사부(250)는 알루미륨과 같이 반사률이 높은 재질로 제작될 수 있다. 상기 반사부(250)에는 레이저(L)의 이동 통로(252)가 구비될 수 있다. 상기 핸드피스 몸체(110)로 입사되는 레이저(L)는 상기 레이저 이동 통로(252)를 따라 이동된 후 피시술자의 시술 부위를 향해 외부 방출될 수 있다. 그리고, 상기 레이저 이동 통로(252)의 내벽은 상기 개구부(214b)로 갈수록 통로폭이 확대되도록 경사지게 형성된 반사면(254)을 가질 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 레이저 이동 통로(252)의 입구에서 출구(즉, 개구부: 214b) 방향으로 갈수록 상기 레이저 이동 통로(252)의 횡단면적이 증가되도록, 상기 반사면(254)은 경사지게 형성될 수 있다. 이에 따라, 상기 레이저 이동 통로(252)는 원뿔, 사각뿔 또는 다각뿔 형상의 횡단면을 가질 수 있다.
상기와 같은 구조의 반사부(250)로 인하여, 상기 레이저 이동 통로(252)의 입구로 입사된 레이저(L)는 상기 반사면(254)에 의해 반사되면서 상기 개구부(214b)를 통해 균일한 분사와 확산이 이루어져 방출될 수 있다.
상기 확산부(260)는 상기 핸드피스 몸체(210)의 내부 공간(211)의 상대적으로 상부에 구비되어, 상기 핸드피스 몸체(210)로 입사되는 레이저(L)를 1차적으로 확산시키면서 상기 반사부(250)로 전달할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 확산부(260)는 상기 반사부(250)의 상부 레이저 입사구 영역 상에 배치될 수 있다. 상기 확산부(260)는 다수의 렌즈들로 구성될 수 있으며, 렌즈들 중 상기 반사부(250)에 최대 인접한 렌즈는 확산판(미도시)으로 기능될 수 있다. 상기 확산부(260)을 통해, 입사된 레이저(L)가 굴절되어 레이저 조사 범위를 1차적으로 확산시킬 수 있다. 이와 같이 1차적으로 확산처리된 레이저(L)는 상기 반사부(250)에 도달되면서 2차적으로 확산처리된 후, 최종적으론 상기 투광부(270)를 통해 시술 부위에 대해 균일하게 조사될 수 있다.
상기 투광부(270)는 2차 확산 처리된 레이저(L)가 광투과 손실이 최소화되면서 시술 부위에 조사시킬 수 있다. 이를 위해, 상기 투광부(270)는 상기 개구부(214b)를 커버하도록 제공되되, 광 투과 손실을 최소화하는 재질의 광 투과성 플레이트(plate)로 제공될 수 있다. 일 예로서, 상기 투광부(270)는 투명 사파이어 크리스탈 재질로 이루어진 투광판을 포함할 수 있다. 다른 예로서, 상기 투광부(270)는 투명 산화물 전극으로 이루어진 투광판을 포함할 수 있다.
상술한 구조의 레이저 핸드피스(200)는 시술시 높은 온도의 발열이 발생될 수 있다. 이러한 발열은 상기 레이저 핸드피스(200)에 있어서, 시술 부위에 레이저(L)를 직접적으로 조사하는 내부 공간, 특히 상기 반사부(250) 영역에 다량의 열이 발생될 수 있다. 이러한 발열은 제품의 수명과 신뢰성 문제에도 큰 영향을 주지만, 피시술자의 시술 부위의 화상 위험을 크게 높이는 요인으로 작용하므로, 높은 시술자 안전 특성이 요구되는 의료기기 특성상 매우 효율적인 냉각 효율을 발휘하는 냉각 시스템이 필수적이다.
본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 냉각유닛(500)은 상술한 목적을 달성하기 위해, 상기 핸드피스(200)의 과열 방지와 시술자의 화상 방지를 위해 제공될 수 있다. 상기 핸드피스 냉각유닛(500)은 제1 냉각부(510) 및 제2 냉각부(520)를 구비하되, 상기 제1 냉각부(510)는 냉각유체(예컨대, 냉각수)를 이용하는 수냉식 냉각 방식을 채택한 냉각 시스템이고, 상기 제2 냉각부(520)는 비수냉식 냉각방식을 채택한 냉각 시스템일 수 있다.
상기 제1 냉각부(510)는 냉각유체 저장용기(512) 및 냉각유체 순환라인(514)을 포함할 수 있다. 상기 냉각유체 저장용기(512)는 상기 레이저 핸드피스(200)로부터 발생되는 다량의 열을 냉각시키기 위한 냉각유체를 저장하는 탱크일 수 있다. 상기 냉각유체로는 냉각수 또는 냉각가스 등이 사용될 수 있다. 상기 냉각유체 저장용기(512)에는 저장된 냉각유체를 냉각시키기 위한 냉각기(미도시됨)를 더 구비할 수 있다. 상기 냉각유체 순환라인(514)은 상기 냉각유체 저장용기(512) 내 냉각유체를 상기 레이저 핸드피스(200)를 경유하여 순환시키는 라인일 수 있다. 상기 냉각유체 순환라인(514) 상에는 냉각유체 공급을 위한 펌프가 구비될 수 있다. 상기 냉각유체 순환라인(514)은 공급라인(514a) 및 회수라인(514b)으로 구성되며, 상대적으로 많은 열이 발생되는 상기 반사부(250) 등을 경유하면서 상기 열과 냉각유체 간의 열교환을 통한 냉각이 이루어지도록 제공될 수 있다.
상기 제2 냉각부(520)는 상기 냉각 전극(522)을 포함할 수 있다. 상기 냉각 전극(522)은 상기 투광부(270)의 양면 중 적어도 일면에 제공되는 도전성을 갖는 패턴일 수 있다.
상기 냉각 전극(522)은 상기 투광부(270)의 시술 부위와 접촉되는 노출면에 형성되는 것이 바람직할 수 있다. 이 경우, 상기 냉각 전극(522)은 상기 투광부(270)의 냉각뿐 아니라, 시술시 접촉되는 시술 부위를 직접적으로 냉각시킬 수 있다.
한편, 상기 냉각 전극(522)은 광 투과성이 높은 재질로 이루어지는 것이 바람직할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 냉각 전극(522)은 레이저(L)의 투과 경로 상에 형성되는 얇은 도전성 막으로서, 레이저(L)의 투과 경로 상에 위치될 수 있다. 따라서, 상기 냉각 전극(522)의 광투과성이 낮은 경우, 상기 투광부(270)의 투광시 레이저(L)의 광손실이 높아지거나 산란과 간섭 등의 문제를 발생하게 될 수 있다. 이에 따라, 상기 냉각 전극(522)은 상기 레이저(L)의 광투과율 저하를 최소화하면서도, 상기 투광부(270) 전반을 균일하게 냉각시킬 수 있는 재료로 이루어지는 것이 바람직할 수 있다. 일 예로서, 상기 냉각 전극(522)은 ITO(Indium Tin Oxide) 막일 수 있다. 상기 냉각 전극(522)이 ITO막인 경우, 상기 냉각 전극(522)은 상기 투광부(270)에 대한 박막 증착 공정(cf. 스퍼터링 방법 등)을 통해 박막(Thinfilm)으로 형성될 수 있다.
상술한 냉각 시스템의 자동 제어를 위해, 상기 제1 및 제2 냉각부들(510, 520)에는 각종 밸브와 센서들, 그리고 유량계들이 구비될 수 있으며, 이러한 전자 장치들이 상기 제어부(150)에 의해 제어됨으로써, 상기 레이저 핸드피스(200)는 기설정된 온도 범위로 유지될 수 있다. 또한, 상기 제어부(150)는 상기 온도감지센서(244)로부터 수신받는 온도 감지 데이터를 기설정된 온도범위와 비교 분석하여, 상기 레이저 핸드피스(200)가 기설정된 온도를 유지하도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 제2 냉각부(520)는 비수냉식 냉각 시스템으로서, 별도의 냉각 수단을 더 구비할 수도 있다. 예컨대, 상기 제2 냉각부(520)는 상기 핸드피스 몸체(210)의 내부 공간의 측벽 또는 상기 반사부(250)에 인접하게 구비되어 냉각 전극(522)에 접하도록 배치되는 적어도 하나의 열전 소자(또는 펠티어 소자)를 더 포함할 수 있다. 이 경우 냉각 전원(524)은 상기 열전 소자에 전류를 인가하여, 냉각 전극(522)에 냉기를 제공할 수 있다.
상술한 구조의 핸드피스 냉각유닛(500)은 상기 제1 냉각부(510)가 상기 레이저 핸드피스들(200)의 전면부(214a)의 외곽 영역을 냉각시키고, 상기 제2 냉각부(520)가 상기 전면부(214a)의 중앙 영역을 냉각시킬 수 있다. 특히, 상기 전면부(214a)의 중앙 영역인 투광부(270)를 광투과 손실을 최소화하면서도 직접 냉각시킬 수 있으므로, 지방 감소 시술시 시술 부위에 직접적으로 레이저(L)의 조사가 이루어지는 영역에 대해서도 효과적인 냉각이 이루어지도록 제공될 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 레이저 핸드피스(200) 및 이를 구비하는 지방 감소 장치(10)는 레이저 지방 감소 시술을 위해 고출력 레이저를 이용하는 레이저 핸드피스들(200) 및 이들을 냉각시키는 핸드피스 냉각유닛(500)을 구비하되, 상기 핸드피스 냉각유닛(500)은 상기 핸드피스 몸체(210)의 시술 부위에 대면하는 상기 전면부(214a)의 외곽 영역뿐 아니라, 레이저(L)의 투과와 조사가 이루어지는 상기 전면부(2145a)의 중앙 영역(즉, 투광부(270) 부분)까지 냉각되도록 설계되어 있으므로, 시술시 피시술자의 화상 위험을 최소화하면서도 상기 레이저 핸드피스들(210)의 발열을 효과적으로 냉각시켜 제품 신뢰성과 시술 안전성을 향상시킬 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에서는 상기 냉각 전극(522)이 소정의 패턴 형상으로 제공되는 것을 예로 들어 설명하였으나, 상기 냉각 전극(522)의 형상, 구조, 모양 및 형성 각도 등은 다양하게 응용될 수 있다. 일 예로서, 도 6(a)에 도시된 바와 같이 상기 냉각 전극(522)은 격자 구조의 패턴으로 형성될 수 있다. 다른 예로서, 도 6(b)에 도시된 바와 같이 상기 냉각 전극(522)은 서로 교차되는 빗살 무늬(또는 교차되지 않는 빗살 무늬)를 갖는 패턴으로 형성될 수 있다. 또 다른 예로서, 도 6(c)에 도시된 바와 같이 상기 냉각 전극(522)은 상기 투광부(270)의 투광판 전면을 덮은 박막으로 형성될 수 있다. 그 밖에도 상기 냉각 전극(522)은 곡선, 평행선, 또는 지그재그 형태로 제공될 수도 있다.
또한, 상기 제2 냉각부(520)는 다양한 방식과 기술로서 상기 투광부(260)를 냉각시킬 수 있다. 도 7을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2 냉각부(520a)는 냉각판(522a) 및 이에 냉각 전원을 인가시키는 냉각 전원(524a)을 포함하되, 상기 냉각판(522a)은 펠티어 효과를 발휘하는 펠티어 소자 구조를 가질 수 있다. 즉, 상기 냉각판(522a)은 그 자체가 펠티어 효과를 갖는 펠티어 소자이되, 추가적으로 광 투과성을 갖는 투광판일 수 있다. 일 예로서, 상기 냉각판(522a)으로는 투명한 반도체 물질로 이루어진 N형 소자(12)와 P형 소자(14)가 투명 전극(16)으로 연결된 구조의 광 투과성 플레이트일 수 있다. 이때 시술 부위를 향하는 상기 냉각판(522a)의 전면은 흡열면(C)이고, 내부 공간(211)을 향하는 타면은 발열면(H)일 수 있다. 상기 투명한 반도체 물질로(12, 14)는 투명 산화물 반도체(Transparent oxide semiconductor, TOS)가 사용될 수 있으며, 상기 투명 전극(16)으로는 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)이 사용될 수 있다. 이러한 구조의 제2 냉각부(520a)는 앞서 살펴본 투광부(270)를 상기 냉각판(522a)이 대체할 수 있어, 상기 냉각판(522a) 자체가 상기 투광부(270)의 기능을 수행하면서도, 자체 냉각 효과를 발휘할 수 있다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제2 냉각부(520b)는 투광판(270)의 적어도 일면에 형성된 도전성 냉각 전극(522b)을 포함하되, 상기 도전성 냉각 전극(522b)은 앞서 살펴본 제1 냉각부(510)에 의해 냉각되도록 제공될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 냉각 전극(522b)은 상기 투광부(270)의 가장자리까지 연장되도록 형성되어 상기 제1 냉각부(510)의 냉각유체 순환라인(514)에 의해 냉각되도록 제공될 수 있다. 이 경우, 상기 냉각 전극(522b)은 상기 냉각유체와의 열교환을 통해 냉각되면서 상기 투광부(270)를 냉각시킬 수 있다.
계속해서, 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 탈부착유닛에 대해 구체적으로 설명한다. 여기서, 앞서 살펴본 지방 감소 장치(10)에 대해 중복되는 내용들은 생략하거나 간소화할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 시술용 핸드피스와 고정유닛의 체결 방식을 설명하기 위한 도면이고, 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 고정유닛의 다양한 예들을 보여주는 도면이다. 그리고, 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스의 피시술자에 대한 다양한 배치들예를 나타내는 도면이다.
도 5, 도 9 내지 도 11을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 탈부착유닛(600)은 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400) 간의 탈부착을 위한 것으로서, 특히 자기력을 이용하여 상기 레이저 핸드피스들(200)이 상기 핸드피스 고정유닛(400)에 정위치되도록 하는 가이드(guide)로 사용될 수 있다. 일 예로서, 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)은 제1 자성체(610), 제2 자성체(620), 그리고 전원(630)을 포함할 수 있다.
상기 제1 자성체(610)는 상기 레이저 핸드피스(200)에 구비되는 자기력 발생 부재로서, 적어도 하나 이상의 자석들을 포함할 수 있다. 일 예로서, 상기 제1 자성체(610)는 상기 하부 몸체(214)에 구비되는 적어도 하나 이상의 전자석을 포함할 수 있다. 상기 제2 자성체(410)은 상기 투광부(270)의 주변 영역 또는 상기 전면부(214a)의 주변 영역을 따라 배치되는 것이 바람직할 수 있다.
상기 제2 자성체(620)는 상기 제1 자성체(610)과 상응하는 자석으로서, 상기 핸드피스 고정유닛(400)에 구비될 수 있다. 여기서, 상기 핸드피스 고정유닛(400)은 서로 결합되어 시술 부위를 감쌀 수 있는 형태의 벨트(belt) 형태를 이루는 제1 내지 제3 프레임들(412, 414, 416)을 포함할 수 있다. 상기 제1 프레임들(412)은 중앙이 개구처리된 플레이트이며, 상기 제2 자성체(620)는 상기 제1 프레임들(412)의 외곽 영역을 따라 배치될 수 있다. 상기 제2 프레임(414)은 상기 제1 프레임들(412)의 외곽 영역으로부터 상방향으로 연장된 플레이트로서, 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400) 간의 체결 고정을 위해 제공될 수 있다. 그리고, 상기 제3 프레임들(416)은 상기 제1 프레임들(412)의 결합물의 양단에 제공되는 플레이트로서, 상기 제1 프레임들(412)의 결합물과 이를 시술 부위를 둘러싸기 위한 밴드부(430) 간의 상호 연결 부분으로서 사용될 수 있다.
상기 전원(630)은 상기 제1 및 제2 자성체들(610, 620)의 자기력 발생을 위한 전원을 공급하기 위한 파워 소스일 수 있다. 상기 전원(630)은 상기 제어부(150)에 의해 제어되어, 상기 제1 및 제2 자성체들(610, 620)에 대해 선택적 또는 독립적으로 제어가 가능하도록 구비되어, 상기 제1 및 제2 자성체들(610, 620)에 대한 인력과 척력이 발생되도록 제공될 수 있다.
예컨대, 상기 제어부(150)는 지방 감소 시술시 상기 제1 및 제2 자성체들(610, 620) 간의 인력이 발생되도록 하여, 시술자가 상기 레이저 핸드피스들(200)을 상기 핸드피스 고정유닛(400)의 위치시키고자 하는 프레임(410)에 접근시키면, 상기 레이저 핸드피스(200)가 원하는 상기 핸드피스 고정유닛(400)의 프레임(410)에 위치되도록 할 수 있다. 시술 진행 중에도 상기 레이저 핸드피스들(200)은 상기 핸드피스 고정유닛(400)에 자력에 의해 고정됨으로써, 사용시 상기 레이저 핸드피스들(200)의 정렬 오류나 정위치 이탈 등을 방지시킬 수 있다. 또한, 상기 제어부(150)는 시술 종료 후, 상기 제1 및 제2 자성체들(610, 620) 간의 척력이 발생되도록 하여, 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400) 간의 분리가 용이하도록 할 수 있다. 이러한 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400) 간의 탈부착 과정은 상기 제어부(150)에 의해 제어되거나, 시술자가 조작부(120)나 별도의 조작 버튼(미도시됨)을 이용하여 제어될 수 있다.
상술한 실시예에서는 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)이 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400) 각각에 소정의 자성체를 구비하는 경우를 예로들어 설명하였으나, 상기 자성체들의 구비 개수나 배치 등은 다양하게 변경되거나 변형될 수 있다. 일 변형예로서, 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)은 상기 제1 자성체들(610)만이 상기 레이저 핸드피스들(200)에 구비되고, 상기 핸드피스 고정유닛(400)의 제1 프레임들(412) 자체를 제1 자성체들(610)에 결합되는 자성 재질로 제공되도록 할 수 있다. 다른 변형예로서, 상기 제1 및 제2 자성체들(610, 620)은 전자석이 아닌, 단순 자석으로 제공되어 상기 전원(630)이 필요하지 않을 수도 있다. 또 다른 변형예로서, 상기 핸드피스 탈부착유닛(600)은 상기 하부 몸체(214)와 상기 핸드피스 고정유닛(400)의 제1 프레임(412) 자체 또는 일부를 자성체로 제작되도록 할 수도 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 핸드피스 탈부착유닛(600)은 상기 레이저 핸드피스들(200)과 이를 시술 부위에 정위치시키는 상기 핸드피스 고정유닛(400) 간의 탈부착을 전자석 방식으로 이루어지도록 하여, 사용자가 편리하게 상기 레이저 핸드피스들(200)을 상기 핸드피스 고정유닛(400)에 대해 위치시킬 수 있고, 또한 시술시 상기 레이저 핸드피스들(200)의 외부 요인으로부터 상기 핸드피스 고정유닛(400)의 정위치로부터 이탈되거나 정렬 오류가 발생되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 지방 감소 장치(10)는 상기 레이저 핸드피스들(200)과 상기 핸드피스 고정유닛(400)이 서로 자력 방식으로 탈부착되도록 하는 핸드피스 탈부착유닛(600)을 구비하여, 시술시 상기 레이저 핸드피스들(200)이 상기 핸드피스 고정유닛(400)의 정위치에 정확하고 용이하게 위치되도록 하고, 또한 시술 과정에서 상기 레이저 핸드피스들(200)의 정위치 이탈을 방지하여, 사용자 편의성과 시술 안전성을 크게 향상시킬 수 있다.
이상, 본 발명의 다양한 실시예들에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.
10: 지방 감소 장치
100 : 장비 본체
110 : 케이스
120 : 조작부
130 : 표시부
140 : 레이저 다이오드 모듈
150 : 제어부
200 : 레이저 시술용 핸드피스
210 : 핸드피스 몸체
220 : 케이블 연결부
230 : 진동부
240 : 감지부
250 : 반사부
260 : 확산부
270 : 투광부
300 : 연결 케이블
400 : 핸드피스 고정유닛
500 : 핸드피스 냉각유닛
510 : 제1 냉각부
520 : 제2 냉각부
600 : 핸드피스 탈부착유닛
610 : 제1 자성체
620 : 제2 자성체
630 : 전원
100 : 장비 본체
110 : 케이스
120 : 조작부
130 : 표시부
140 : 레이저 다이오드 모듈
150 : 제어부
200 : 레이저 시술용 핸드피스
210 : 핸드피스 몸체
220 : 케이블 연결부
230 : 진동부
240 : 감지부
250 : 반사부
260 : 확산부
270 : 투광부
300 : 연결 케이블
400 : 핸드피스 고정유닛
500 : 핸드피스 냉각유닛
510 : 제1 냉각부
520 : 제2 냉각부
600 : 핸드피스 탈부착유닛
610 : 제1 자성체
620 : 제2 자성체
630 : 전원
Claims (18)
- 레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체;
상기 개구부에 위치되어 상기 레이저를 투과시키는 투광부;
상기 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부;
상기 핸드피스 몸체 및 상기 반사부 중 적어도 어느 하나의 냉각을 위한 제1 냉각부; 및
상기 투광부의 냉각을 위한 제2 냉각부를 포함하고,
상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하고,
상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 도전성 투명 박막을 포함하는, 레이저 시술용 핸드피스.
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,
상기 제2 냉각부는 상기 도전성 투명 박막을 냉각시키는 펠티어 소자를 더 포함하는, 레이저 시술용 핸드피스.
- 제 1 항에 있어서,
상기 도전성 투명 박막은 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 포함하는 레이저 시술용 핸드피스.
- 레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체;
상기 개구부에 위치되어 상기 레이저를 투과시키는 투광부;
상기 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부;
상기 핸드피스 몸체 및 상기 반사부 중 적어도 어느 하나의 냉각을 위한 제1 냉각부; 및
상기 투광부의 냉각을 위한 제2 냉각부를 포함하고,
상기 제2 냉각부는 상기 개구부를 커버하며 광 투과성을 갖는 냉각판을 포함하되, 상기 냉각판은 시술 부위를 향하는 전면이 흡열면으로 형성되고 상기 내부 공간을 향하는 타면이 발열면으로 형성되고,
상기 냉각판은 투명 산화물 반도체(Transparent oxide semiconductor, TOS)로 이루어진 펠티어 소자를 포함하는, 레이저 시술용 핸드피스.
- 삭제
- 지방 감소 목적의 레이저를 지방 풍부 조직에 조사시켜, 지방 풍부 조직의 분해 또는 감소를 도모하는 핸드피스에 있어서,
레이저 이동 공간인 내부 공간을 정의하는 상부몸체;
상기 상부몸체의 레이저의 외부 방출을 위한 개구부가 형성된 하부몸체; 및
상기 개구부를 커버하며, 시술 부위와 대향되는 상기 하부 몸체의 일면과 함께 전면부를 이루는 투광부를 포함하되,
상기 전면부는 상기 투광부 이외의 영역과 상기 투광부 모두가 냉각되고,
상기 투광부는 광 투과성 투광판을 포함하되,
상기 투광판의 냉각은 상기 투광판의 적어도 일면에 형성된 도전성 투명 박막에 의해 이루어지는, 레이저 시술용 핸드피스.
- 제 7 항에 있어서,
상기 투광부 이외의 상기 전면부 영역은 수냉식으로 냉각되고,
상기 투광부 영역은 비수냉식으로 냉각되는 레이저 시술용 핸드피스.
- 삭제
- 제 7 항에 있어서,
상기 도전성 투명 박막은 도전성 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 포함하고,
상기 투광판의 냉각은 상기 도전성 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 펠티어 소자로 냉각시켜 이루어지는, 레이저 시술용 핸드피스.
- 지방 감소 목적의 레이저를 지방 풍부 조직에 조사시켜, 지방 풍부 조직의 분해 또는 감소를 도모하는 핸드피스에 있어서,
레이저 이동 공간인 내부 공간을 정의하는 상부몸체;
상기 상부몸체의 레이저의 외부 방출을 위한 개구부가 형성된 하부몸체; 및
상기 개구부를 커버하며, 시술 부위와 대향되는 상기 하부 몸체의 일면과 함께 전면부를 이루는 투광부를 포함하되,
상기 전면부는 상기 투광부 이외의 영역과 상기 투광부 모두가 냉각되고,
상기 투광부는 광 투과성 투광판을 포함하되, 상기 투광판은 광투과성 펠티어 소자로 이루어지는, 레이저 시술용 핸드피스.
- 레이저를 발생시키는 레이저 다이오드 모듈을 갖는 장비 본체;
상기 레이저를 전달받아 시술 부위에 조사시키는 레이저 시술용 핸드피스; 및
상기 장비 본체와 상기 레이저 시술용 핸드피스를 전기적 또는 물리적으로 연결시키는 케이블을 포함하고,
상기 레이저 시술용 핸드피스는:,
레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체;
상기 개구부에 위치되어 상기 레이저를 투과시키는 투광부;
상기 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부; 및
상기 레이저 시술용 핸드피스의 냉각을 위한 핸드피스 냉각유닛을 포함하되,
상기 핸드피스 냉각유닛은,
상기 핸드피스 몸체 및 상기 반사부 중 적어도 어느 하나를 냉각시키는 제1 냉각부; 및
상기 투광부를 냉각시키는 제2 냉각부를 포함하고,
상기 투광부는 광 투과성의 투광판을 포함하되,
상기 제2 냉각부는 상기 투광판의 적어도 일면에 형성되어 상기 투광판의 방열 효율을 높이는 도전성 냉각 전극을 포함하는, 지방 감소 장치.
- 삭제
- 제 12 항에 있어서,
상기 제2 냉각부는 상기 도전성 냉각 전극을 냉각시키는 펠티어 소자를 더 포함하는, 지방 감소 장치.
- 제 12 항에 있어서,
상기 도전성 냉각 전극은 ITO(Indium Tin Oxide) 박막(Thinfilm)을 포함하는, 지방 감소 장치.
- 레이저를 발생시키는 레이저 다이오드 모듈을 갖는 장비 본체;
상기 레이저를 전달받아 시술 부위에 조사시키는 레이저 시술용 핸드피스; 및
상기 장비 본체와 상기 레이저 시술용 핸드피스를 전기적 또는 물리적으로 연결시키는 케이블을 포함하고,
상기 레이저 시술용 핸드피스는,
레이저 방출을 위한 개구부를 갖는 핸드피스 몸체;
상기 개구부에 위치되어 상기 레이저를 투과시키는 투광부;
상기 핸드피스 몸체의 내부 공간에서 레이저를 반사시키기 위한 반사부; 및
상기 레이저 시술용 핸드피스의 냉각을 위한 핸드피스 냉각유닛을 포함하되,
상기 핸드피스 냉각유닛은,
상기 핸드피스 몸체 및 상기 반사부 중 적어도 어느 하나를 냉각시키는 제1 냉각부; 및
상기 투광부를 냉각시키는 제2 냉각부를 포함하고,
상기 제2 냉각부는 상기 개구부를 커버하며 광 투과성을 갖는 냉각판을 포함하되, 상기 냉각판은 시술 부위를 향하는 전면이 흡열면으로 형성되고 상기 내부 공간을 향하는 타면이 발열면으로 형성되고,
상기 냉각판은 투명 산화물 반도체(Transparent oxide semiconductor, TOS)로 이루어진 펠티어 소자를 포함하는, 지방 감소 장치.
- 제 12 항, 제 14 항, 제 15 항 및 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 시술 부위의 온도를 측정하는 온도 감지 센서; 및
상기 온도 감지 센서의 측정 온도 데이터를 분석하여, 기설정된 온도 범위를 만족하도록 상기 제1 냉각부 또는 상기 제2 냉각부의 냉각 온도를 조절하는 제어부를 더 포함하는 지방 감소 장치.
- 제 12 항, 제 14 항, 제 15 항 및 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 레이저 시술용 핸드피스의 시술 부위에 대한 접촉 여부를 감지하는 접촉 감지 센서; 및
상기 접촉 감지 센서의 접촉 데이터를 분석하여, 정상 접촉 여부를 감지하는 제어부를 더 포함하는 지방 감소 장치.
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