RU14011U1 - Лазерное медицинское устройство - Google Patents

Лазерное медицинское устройство Download PDF

Info

Publication number
RU14011U1
RU14011U1 RU2000105614/20U RU2000105614U RU14011U1 RU 14011 U1 RU14011 U1 RU 14011U1 RU 2000105614/20 U RU2000105614/20 U RU 2000105614/20U RU 2000105614 U RU2000105614 U RU 2000105614U RU 14011 U1 RU14011 U1 RU 14011U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical
laser sources
optic
indicator
Prior art date
Application number
RU2000105614/20U
Other languages
English (en)
Inventor
М.А. Кочетков
А.В. Луковкин
Original Assignee
Кочетков Михаил Анатольевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кочетков Михаил Анатольевич filed Critical Кочетков Михаил Анатольевич
Priority to RU2000105614/20U priority Critical patent/RU14011U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU14011U1 publication Critical patent/RU14011U1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)

Abstract

1. Лазерное медицинское устройство, содержащее блок питания, микропроцессорный блок управления, оптический блок с полупроводниковыми лазерными источниками, излучающими в видимой и инфракрасной областях спектра, волоконно-оптический преобразователь и сменный волоконно-оптический инструмент, имеющий световод, отличающееся тем, что волоконно-оптический преобразователь включает оптический узел юстировки из нескольких световодов от полупроводниковых лазерных источников с объединением в одно волокно, выполненный в виде плотного цилиндра с полированным дистальным торцом, а световод сменного волоконно-оптического инструмента имеет диаметр 200-400 микрон, при этом в оптическом блоке использованы лазерные источники, излучающие в инфракрасной области в диапазоне 780-950 нм и 960-1060 нм.2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что волоконно-оптический преобразователь содержит градиентную линзу для перефокусировки излучения на световод сменного волоконно-оптического инструмента.3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оптический узел юстировки соединен своим полированным дистальным торцом через оптический разъем непосредственно со световодом сменного волоконно-оптического инструмента.4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что микропроцессорный блок управления выполнен с возможностью обеспечения как разделительной, так и совместной работы лазерных источников в различных режимах.5. Устройство по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что в оптическом блоке использованы лазерные источники, излучающие в видимой области в диапазоне 510-580 нм, и/или 625-695 нм.6. Устройство по любому из пп. 1-5, отличающееся тем, что лазерные источн

Description

2000105614 1НИКНО i4y завидете -вленй втором киком
/ 2 О О О Лазерное медицинское устройство Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к лазерным установкам и может быть использована для воздействия лазерным излучением при различных режимах работы лазерных источников в хирургии, при лазерньк термовоздействиях, в терапии и, в том числе, с применением фотосенсибилизаторов (фотодинамической терапии). Известно лазерное медицинское устройство, содержащее блок питания, микропроцессорный блок управления, полупроводниковые лазерные источники, излучающие в видимой и инфракрасной областях спектра, волоконнооптический преобразователь и сменный волоконно-оптический инструмент, имеющий световод (RU 2122873 С1 10.12.98). Однако, данное устройство предназначено только для терапевтического лечения различных заболеваний путем облучения требуемой области лазерным излучением на длинах волн 635-670 нм и 810-840нм и, имеет выходную мощность лазерных диодов в видимой области спектра до 20 мВт, а в инфракрасной области до 99 мВт. Устройство не позволяет использовать разные длины волн и диапазоны инфракрасной области в одном световоде. Излучение выводится на выходной световод диаметром не менее 600 микрон, что не дает возможности проводить гипертермию, коагуляцию и получать фотодинамический эффект. Технический результат, достигаемый в полезной модели, заключается в расширении функциональных возможностей устройства, которое может быть использовано как в фотодинамической терапии и термотерапии, так и в лазерной хирургии, при удобстве эксплуатации, простоте и экономичности конструкции. Указанный технический результат достигается за счет того, „что в лазерном медицинском устройстве, содержащем блок питания микропроцессорный блок управления, оптический блок с полупроводниковыми лазерными источниками, излучающими в видимой и инфракрасной области спектра, волоконно-оптический преобразователь и сменный волоконноMnK7A61N5/06
оптический инструмент, имеющий световод, волоконно-оптический преобразователь включает оптический узел юстировки из нескольких световодов от полупроводниковых лазерных источников в одно волокно, выполненный в виде плотного цилиндра с полированным дистальным торцом, при этом световод сменного волоконно-оптического инструмента имеет диаметр 200-400 микрон, а в оптическом блоке использованы лазерные источники, излучающие в инфракрасной области в диапазоне 780-950 нм и 9601060 нм. Мощность полупроводниковых лазерных источников, излучающих в видимой области, не превыщает 5 Вт, а мощность источников, излучающих в инфракрасной области не превышает 25 Вт.
Волоконно-оптический преобразователь можетсодержать
градиентную линзу для перефокусировки излучения на световод сменного волоконно-оптического инструмента.
В одном из вариантов выполнения оптический узел юстировки соединен своим полированным дистальным торцом через оптический разъем непосредственно со световодом сменного волоконно-оптического инструмента. Микропроцессорный блок управления может быть выполнен с возможностью обеспечения как раздельной, так и совместной работы лазерных источников в различных режимах.
В предпочтительном варианте выполнения используют лазерные источники, излучающие в видимой области спектра в диапазоне 510-580 нм, и/или 625-695 нм.
Целесообразно, чтобы лазерные источники были смонтированы на металлическом радиаторе и имели принудительное воздушное охлаждение одним или несколькими компактными элекровентиляторами.
Используемые лазерные источники имеют возможность работы в непрерывном, квазинепрерывном и импульсном режиме.
Световод сменного волоконно-оптического инструмента может быть снабжен функциональными насадками.
В предпочтительном варианте выполнения блоки устройства размещены в едином компактном корпусе, на лицевой панели которого размещены индикаторы режимов облучения, в том числе: индикатор выбора номера каналов, индикатор режима работы, индикатор мощности, индикатор f дозы, индикатор времени работы, индикатор длительности импульса, индикатор интервалов между импульсами, индикатор включения лазерного излучения, счетчик импульсов, индикатор исправности, а также средства установки параметров излучения: кнопка установки каналов, кнопки переключения режимов, кнопки ввода, кнопки установки мощности, кнопки установки длительности импульсов, кнопки установки интервала между импульсами, кнопки «пуск и «стоп, которые дублируются дистанционно при помощи педали. Микропроцессорный блок управления может быть связан при помощи драйверов с персональным компьютером типа PC для установки параметров излучения и индикации с использованием программного обеспечения. Полезная модель поясняется чертежом, где изображена принципиальная блок-схема лазерного медицинского устройства. Устройство содержит блок питания 1, связанный с ним микропроцессорный блок управления 2, состоящий из формирователя сигналов 3 и драйверов 4-9 , к которому подключен оптический блок 10 с полупроводниковыми лазерными источниками 11-16. В качестве лазерных источников могут быть использованы отдельные диоды или матрицы и/или лазерные системы с диодной накачкой с различными длинами волн. Управление осуществляется при помощи блока управления 17 и контролируется блоком индикации 18. Излучение лазерных источников с помощью волоконнооптического преобразователя 19 сводится воедино в одно волокно и подается на выход, непосредственно к которому подключается сменный волоконнооптический инструмент 20, имеющий световод диаметром 200-400 микрон. Сменный волоконно-оптический инструмент позволяет производить облучение и удаление тканей дистанционным (бесконтактным), контактным. эндоскопическим и интероперационным способом. Полупроводниковые лазерные диоды излучают на длинах волн 510-580 нм; 625-695 нм; 780-950 нм; 960-1060 нм, что соответствует видимой и инфракрасной областям спектра. Микропроцессорный блок управления выполнен на базе серийного микропроцессора и обеспечивает непрерывный, квазинепрерывный и импульсный режимы работы.
Максимальная мощность на выходе световода в непрерывном режиме или амплитуда импульса: 510-580 нм ЗВт 625-695 нм 5 Вт 780-950 нм 25 Вт 960-1060 нм 25Вт
диаметр рабочего световода 200-400 микрон тип оптического разъема SMA
Общие характеристики:
Дискретность установки средней мощности и амплитуды импульса
для инфракрасного излучения 100 мВт
для видимого излучения 10 мВт
длительность импульса 1-1000 м/сек
дискретность установки длительности импульса 1 м/сек
интервал между импульсами 1-300 м/сек
дискретность установки интервала между импульсами 1м/сек
диапазон времени облучения 1-60 мин
дискретность установки времени облучения 1 мин
питание 220 вольт, 50 Гц
Блоки устройства размещены в едином компактном корпусе, на лицевой панели которого размещены индикаторы режимов облучения, в том числе: индикатор выбора номера каналов, индикатор режима работы, индикатор мощности, индикатор дозы, индикатор времени работы, индикатор длительности импульса, индикатор интервалов между импульсами, индикатор включения лазерного излучения, счетчик импульсов, индикатор исправности, и средства установки параметров излучения: кнопка установки каналов, кнопки переключения режимов, кнопки ввода, кнопки установки мощности, кнопки установки длительности импульсов, кнопки установки интервала между импульсами, кнопки «пуск и «стоп которые дублируются дистанционно при помощи педали. Все выщеперечисленные кнопки и индикаторы связаны с соответствующими элементами микропроцессорного блока управления.
Устройство работает следующим образом: после подключения питания оператор устанавливает с помощью соответствующих кнопок выбранные параметры излучения, после чего нажатием на кнопку «пуск или педаль начинает сеанс воздействия (лечения), при необходимости (например, при переходе к работе с более кровонаполненными тканями) оператор может быстро изменить параметры излучения, предварительно опустив педаль или нажав на кнопку «стоп. Устройство оснащено излучателями видимого диапазона волн и позволяет визуализировать зону воздействия, что необходимо при работе с инфракрасным излз ением.
Наличие вышеперечисленных характеристик позволяет проводить с помощью устройства щирокий круг воздействий, используемых в современной медицине, что позволяет уменьшить число используемых аппаратов и увеличить полезную площадь помещений.
Использование оптического узла юстировки излучения от полупроводниковых лазерных источников в одно волокно с использованием световода диаметром 200-400 микрон позволяет получить высокую плотность мощности на выходе сменного волоконно-оптического инструмента, необходимую в хирургии, при относительно невысокой мощности лазерных источников, что обеспечивает низкую стоимость аппарата. За счет оптимизации параметров увеличивается скорость проведения процедур, уменьшается время, необходимое для проведения операции, уменьшается травматизация подлежащих и окружающих тканей, а также появляется целый ряд новьк возможностей по комбинированным (попеременным) и сочетанным воздействиям. Использование сменного волоконно-оптического инструмента позволяет использовать аппарат в дерматологии, онкологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, офтальмологии, пульмонологии, общей хирургии, травматологии, стоматологии, проводить фотодинамическую терапию.

Claims (10)

1. Лазерное медицинское устройство, содержащее блок питания, микропроцессорный блок управления, оптический блок с полупроводниковыми лазерными источниками, излучающими в видимой и инфракрасной областях спектра, волоконно-оптический преобразователь и сменный волоконно-оптический инструмент, имеющий световод, отличающееся тем, что волоконно-оптический преобразователь включает оптический узел юстировки из нескольких световодов от полупроводниковых лазерных источников с объединением в одно волокно, выполненный в виде плотного цилиндра с полированным дистальным торцом, а световод сменного волоконно-оптического инструмента имеет диаметр 200-400 микрон, при этом в оптическом блоке использованы лазерные источники, излучающие в инфракрасной области в диапазоне 780-950 нм и 960-1060 нм.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что волоконно-оптический преобразователь содержит градиентную линзу для перефокусировки излучения на световод сменного волоконно-оптического инструмента.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оптический узел юстировки соединен своим полированным дистальным торцом через оптический разъем непосредственно со световодом сменного волоконно-оптического инструмента.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что микропроцессорный блок управления выполнен с возможностью обеспечения как разделительной, так и совместной работы лазерных источников в различных режимах.
5. Устройство по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что в оптическом блоке использованы лазерные источники, излучающие в видимой области в диапазоне 510-580 нм, и/или 625-695 нм.
6. Устройство по любому из пп. 1-5, отличающееся тем, что лазерные источники смонтированы на металлическом радиаторе и имеют принудительное воздушное охлаждение одним или несколькими компактными электровентиляторами.
7. Устройство по любому из пп. 1-6, отличающееся тем, что лазерные источники имеют возможность работы в непрерывном, квазинепрерывном и импульсном режиме.
8. Устройство по любому из пп. 1-7, отличающееся тем, что световод сменного волоконно-оптического инструмента снабжен функциональными насадками.
9. Устройство по любому из пп. 1-8, отличающееся тем, что блоки устройства размещены в едином компактном корпусе, на лицевой панели которого размещены индикаторы режимов облучения, в том числе: индикатор выбора номера каналов, индикатор режима работы, индикатор мощности, индикатор дозы, индикатор времени работы, индикатор длительности импульса, индикатор интервалов между импульсами, индикатор включения лазерного излучения, счетчик импульсов, индикатор исправности, а также средства установки параметров излучения: кнопка установки каналов, кнопки переключения режимов, кнопки ввода, кнопки установки мощности, кнопки установки длительности импульсов, кнопки установки интервала между импульсами, кнопки "Пуск" и "Стоп", которые дублируются дистанционно при помощи педали.
10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что микропроцессорный блок управления связан при помощи драйверов с персональным компьютером типа РС для установки параметров излучения и индикации с использованием программного обеспечения.
Figure 00000001
RU2000105614/20U 2000-03-13 2000-03-13 Лазерное медицинское устройство RU14011U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105614/20U RU14011U1 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Лазерное медицинское устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105614/20U RU14011U1 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Лазерное медицинское устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU14011U1 true RU14011U1 (ru) 2000-06-27

Family

ID=48275111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000105614/20U RU14011U1 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Лазерное медицинское устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU14011U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477110C2 (ru) * 2011-02-04 2013-03-10 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Лазерная офтальмологическая многофункциональная система
RU2573043C2 (ru) * 2011-06-27 2016-01-20 Уэйвлайт Гмбх Устройство и способ для хирургии глаза

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477110C2 (ru) * 2011-02-04 2013-03-10 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Лазерная офтальмологическая многофункциональная система
RU2573043C2 (ru) * 2011-06-27 2016-01-20 Уэйвлайт Гмбх Устройство и способ для хирургии глаза

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7136471B2 (ja) 光熱眼科治療用装置
US8784461B2 (en) Method and apparatus for optical stimulation of nerves and other animal tissue
KR101574951B1 (ko) 고강도 집속형 초음파 장치
KR101448860B1 (ko) 유브이 및 레이저 복합형 휴대용 핸드피스 치료 장치
EP1896122B1 (en) Tissue treatment device
CA2112132C (en) Photodynamic stimulation device
US20050282102A1 (en) Kit for use by dental professionals
KR20120105552A (ko) 휴대용 의료 기기의 작동을 위한 핸드피스 손가락 스위치
CN101854874A (zh) 多模块皮肤或身体治疗设备及使用方法
WO1997043008A1 (en) Dermatological laser apparatus and method
DE60027365D1 (de) Thermotherapiegerät
US20220054226A1 (en) Dental lasing device system and method
RU14011U1 (ru) Лазерное медицинское устройство
KR101471884B1 (ko) 휴대용 핸드피스 레이저 치료 장치
RU2172190C1 (ru) Лазерное медицинское устройство "кристалл"
US20100121198A1 (en) Multi-Purpose Illumination System And Method For Tissue Examination
RU2687568C1 (ru) Универсальное лазерно-диодное медицинское устройство
RU83419U1 (ru) Лазерное медицинское устройство
RU50808U1 (ru) Устройство для лечения злокачественных опухолей
US8657862B2 (en) Light system for photodynamic diagnosis and/or therapy
RU2122873C1 (ru) Устройство для лазерной терапии
RU2392018C1 (ru) Лазерное медицинское устройство
RU28033U1 (ru) Лазерное медицинское офтальмологическое устройство
RU46435U1 (ru) Лазерное медицинское устройство
RU2297858C1 (ru) Устройство для лечения злокачественных опухолей