RU2016589C1 - Устройство для облучения поверхности лазерным излучением - Google Patents

Устройство для облучения поверхности лазерным излучением Download PDF

Info

Publication number
RU2016589C1
RU2016589C1 SU904831990A SU4831990A RU2016589C1 RU 2016589 C1 RU2016589 C1 RU 2016589C1 SU 904831990 A SU904831990 A SU 904831990A SU 4831990 A SU4831990 A SU 4831990A RU 2016589 C1 RU2016589 C1 RU 2016589C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multimode fiber
fiber
microscope
optical
optical system
Prior art date
Application number
SU904831990A
Other languages
English (en)
Inventor
ван ден Берг Хуберт
Франсуа Корна Петер
Ваньер Жорж
Original Assignee
Циба-Гейги АГ
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 Циба-Гейги АГ filed Critical Циба-Гейги АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2016589C1 publication Critical patent/RU2016589C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0613Apparatus adapted for a specific treatment
    • A61N5/062Photodynamic therapy, i.e. excitation of an agent
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/14Mode converters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0635Radiation therapy using light characterised by the body area to be irradiated
    • A61N2005/0643Applicators, probes irradiating specific body areas in close proximity
    • A61N2005/0644Handheld applicators

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение касается устройства для облучения поверхности лазерным излучением с помощью нагружаемого лазерным пучком света оптического устройства, включающего установленные по одной оптической оси лазер, первую оптическую систему для ввода пучка света лазерного излучения в световод, входной торец которого закреплен в удерживающем приспособлении, вторую оптическую систему для направления выходящего из световода света на облучаемую поверхность, при этом световод образован многомодовым волокном длиной в несколько метров, а вторая оптическая система представляет собой проекционную систему в виде микроскопа. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение касается устройства для облучения поверхности лазерным излучение с помощью нагружаемого лазерным пучком света оптического устройства, включающего многомодовое волокно.
Известно устройство, содержащее установленные по одной оптической оси лазер, первую оптическую систему для ввода пучка света лазерного излучения в световод, входной торец которого закреплен в удерживающем приспособлении, вторую оптическую систему для направления выходящего из световода света на облучаемую поверхность (заготовку).
Недостатком известного устройства является то, что свет, выходящий из световода, фокусируется на сравнительно очень малую поверхность для того, чтобы по возможности сконцентрировать энергию в малой точке и иметь возможностью обрабатывать заготовку этой концентрированной энергией.
При такой системе, как в других известных устройствах, лазерный световой поток имеет неоднородную плотность распределения, при этом плотность по оси лазерного светового пучка является максимальной и постепенно понижается по сторонам. Однако для светодинамического лечения рака кожи, а также для облучения в лабораторных условиях клеточных культур желательно равномерно и точно освещать большие площади, чтобы получать постоянные и хорошо воспроизводимые результаты. Резкое падение плотности света сбоку от светового пучка требуется особенно в том случае, когда селективность использованной химической субстанции мала для того, чтобы избежать повреждения здоровой ткани рядом с опухолью.
Целью изобретения является повышение равномерности интенсивности облучения большой поверхности.
Цель достигается за счет того, что устройство включает световод, образованный многомодовым волокном длиной в несколько метров, а оптическая система представляет собой проекционную систему в виде микроскопа.
В предпочтительном примере выполнения изобретения проецирование осуществляется с помощью микроскопа, объектив которого расположен на малом расстоянии перед торцовой поверхностью многомодового волокна таким образом, что продольная ось многомодового волокна находится на одной прямой с продольной осью объектива микроскопа. Под объективом микроскопа понимается объектив с большей числовой апертурой, чем у многомодового волокна, предпочтительно объектив с числовой апертурой приблизительно 0,45, что позволяет получать с выходного торца многомодового волокна промежуточное изображение с десяти - стократным увеличением, предпочтительно с двадцатикратным увеличением. Согласно примеру выполнения изобретения промежуточное изображение с помощью окуляра микроскопа с двенадцатикратным увеличением воспроизводится затем на облучаемой поверхности, так что при диаметре сердцевины в 200 микрон для многомодового волокна высвечивается диск диаметром 4,8 см с прямоугольным распределением интенсивности.
В качестве первой оптической системы для ввода пучка света лазерного излучения в многомодовое волокно служит объектив микроскопа с числовой апертурой 0,45 и коэффициентом увеличения 20. Чтобы получить четкое изображение на высвечиваемой поверхности и скомпенсировать дистанционные изменения, микроскоп снабжен средствами для грубой и точной юстировки. Проекционная оптика вместе с выходным концом многомодового волокна, закреплена в зажимном приспособлении, установленном с возможностью перемещения в осевом направлении параллельно освещаемой поверхности для установления заданного расстояния для заданного размера высвечиваемой поверхности.
Многомодовое волокно для экономии места в среднем участке предпочтительно свернуто в спираль. Особо высокая однородность (гомогенность) дозы облучения достигается в том случае, когда на участке между торцовой входящей и выходящей поверхностями многомодового волокна установлен вибратор, который приводит многомодовое волокно в изгибные колебания. Такой вибратор состоит из вала с возвратно-поступательным вращением, продольная ось которого проходит параллельно короткому участку многомодового волокна и свободный конец которого соединен с оболочкой многомодового волокна. В результате вибрации и встряхивания происходит благодаря временному усреднению гомогенизация крапа и тем самым также через оптимальное более короткое время облучения высокая оптическая гомогенность дозы. Для глаза наблюдателя создается гомогенное не содержащее крапа зрительное впечатление, если вибрация имеет частоту, превышающую временную разрешающую способность глаза.
На чертеже схематично показано устройство, вид сбоку.
Рельсы оптической скамьи 1, которая может быть использована для монтажа устройства для обширного и гомогенного облучения. На первом держателе 2 оптической скамьи 1 установлено устройство 3 позиционирования в прямоугольной системе координат для держателя объектива 4 микроскопа, который имеет, например, числовую апертуру 0,45 и двадцатикратное увеличение.
Объектив 4 микроскопа служит для фокусирования лазерного светового пучка 5, распределение интенсивности которого в поперечном сечении является в общем колоколообразным, так что интенсивность в середине лазерного пучка является наивысшей и постепенно падает к краю. Устройство, показанное на чертеже, служит для того, чтобы таким образом преобразовать колоколообразное распределение интенсивности по поперечному узкого лазерного светового пучка, чтобы на рабочей поверхности 6 однородно и равномерно было высвечена облученная поверхность 7 диаметром в несколько сантиметров и на краю облученной поверхности имелось скачкообразное снижение интенсивности в соответствии с прямоугольным распределением интенсивности.
Второй держатель 8 на оптической скамье 1 имеет устройство позиционирования в прямоугольной системе координат с держателем 9 волокна для первого конца многомодового волокна 10. Многомодовое волокно 10 имеет, например, диаметр сердцевины в 200 микрон и диаметр оболочки в 280 микрон. Его числовая апертура составляет приблизительно 0,21. Особо однородное высвечивание поверхности 7 получается тогда, когда применяют ступенчатое индексное волокно.
Входная торцовая поверхность 11 зажатого в держателе 9 волокна первого конца многомодового волокна 10 находится от объектива 4 микроскопа на расстоянии, немного большем расстояния наиболее узкого места выходящего из объектива 4 микроскопа фокусированного лазерного светового пучка, чтобы получилась оптимальная световая подпитка и юстировка.
Поданная во входную торцовую поверхность 11 световая энергия распространяется в многомодовом волокне 10, которое имеет длину, например, приблизительно 5 м и частично уложено в форме спирали 12. Вследствие неточной длины и изгибов многомодового волокна 10 в его сердцевине происходит смещение мод, так что на выходном торце 13 многомодового волокна 10 может наблюдаться равномерное распределение интенсивности света по площади поперечного сечения сердцевины многомодового волокна 10.
Особо высокая средняя гомогенность (однородность) может быть достигнута благодаря временным данным крапа тем, что ступенчатое индексное волокно или многомодовое волокно 10 на участке спирали 12 или в другом месте с помощью не показанного на чертеже вибратора приводится в колебания, в частности изгибные колебания. Вибратор может быть при этом установлен, например, в середине многомодового волокна 10 и может иметь вал с электрическим приводом, который при вращении совершает возвратно-поступательно колебания и который своим концом, проходящим параллельно многомодовому волокну 10, механически связан с оболочкой многомодового волокна 10. В качестве устройства для такого рода дальнейшего улучшения гомогенности распределения света на торце 13 вследствие исключения крапа может быть использован привод электрической зубной щетки, который работает от батареек и тем самым является компактным и не зависит от остального устройства. Соединение оболочки многомодового волокна 10 с колебательно-вращающейся цапфой привода зубной щетки может быть при этом выполнено с помощью рейки длиной в несколько сантиметров, которая одним своим концом насажена на цапфу зубной щетки, а на другой стороне имеет зажим, который захватывает оболочку многомодового волокна 10 в колебательное движение.
Выходной конец многомодового волокна 10 с торцом 13 закреплен в кронштейне 14, удерживаемом третьим держателем 15 на оптической скамье 1. Далее третий держатель 15 имеет поперечину 16, соединенную с корпусом и тубусом 18 микроскопа 17, который, как принято, имеет колесный привод 19 для точной юстировки и колесный привод 20 для грубой юстировки.
На чертеже в микроскопе 17 показаны положение различных линз и хода лучей. Микроскоп 17 имеет объектив 21, входная линза которого расположена в зависимости от ее фокусного расстояния на расстоянии от 1 до 100 мм, в частности от 1 до 2 мм, от торца 13 многомодового волокна 10. Объектив 21 имеет, например, числовую апертуру 0,45 и формирует вблизи окуляра 22 микроскопа 17 промежуточное изображение 23, увеличенное в двадцать раз по отношению к отображенному объективом 21 торцу 13. Поскольку сердцевина многомодового волокна 10 высвечена равномерно, в то время как входная поверхность оболочки многомодового волокна 10 остается темной, то промежуточное изображение 23 имеет в радиальном направлении прямоугольное распределение интенсивности света в соответствии с распределением интенсивности света непосредственно на торце 13 многомодового волокна 10.
Промежуточное изображение 23 и тем самым торец 13 многомодового волокна 10 с помощью окуляра 22 микроскопа 17 отображается в виде освещенной поверхности 7 на рабочую поверхность 6. Если окуляр 22 микроскопа имеет увеличение 12, то микроскоп 17 позволяет тем самым выполнить проекцию выходного торца 13 многомодового волокна 10 на рабочую поверхность 6 с общим увеличением 240. При диаметре сердцевины в 200 микрон освещенная поверхность 7 имеет диаметр 4,8 сантиметров. Свет падает на освещенную поверхность 7 в основном отвесно. Оптическая доза распределена весьма равномерно и скачкообразно падает на краю освещенной поверхности 7. Таким образом оптическая доза может быть локализована с очень большой равномерностью и возможностью воспроизведения. Перпендикуляр на освещенную поверхность 7 совпадает при этом с продольной осью микроскопа 17 и с перпендикуляром на торец 13 на зажатом в кронштейне 14 выходном конце многомодового волокна 10.
Для получения точного центрирования продольной оси многомодового волокна 10 в зоне торца 13 и установки торца 13 под прямым углом к продольной оси объектива 21, кронштейн 14 имеет соответствующую державку.
Идея устройства заключается в том, чтобы получить отображение гомогенного освещенного торца 13 многомодового волокна 10, в частности ступенчатого индексного волокна, на рабочей поверхности 6, которой является кожный покров пациента или животного, или поверхность в чашке Петри.

Claims (10)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, включающее установленные по одной оптической оси лазер, первую оптическую систему для ввода пучка света лазерного излучения в световод, входной торец которого закреплен в удерживающем приспособлении, вторую оптическую систему для направления выходящего из световода света на облучаемую поверхность, отличающееся тем, что, с целью повышения равномерности интенсивности облучения большой поверхности, световод образован многомодовым волокном длиной в несколько метров, а вторая оптическая система представляет собой проекционную систему в виде микроскопа.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что объектив микроскопа расположен на малом расстоянии перед торцевой поверхностью многомодового волокна.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что объектив микроскопа для многомодового волокна имеет диаметр 200 мкм и числовую апертуру 0,45.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что объектив микроскопа имеет 20-кратный коэффициент увеличения, а его окуляр имеет 12-кратный коэффициент увеличения.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая оптическая система для ввода пучка света лазерного излучения в многомодовое волокно представляет собой объектив микроскопа с числовой апертурой 0,45 и коэффициентом увеличения 20.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что микроскоп имеет средства для грубой и точной юстировки.
7. Устройство по пп.1 - 5, отличающееся тем, что проекционная система совместно с выходным концом многомодового волокна закреплена в зажимном приспособлении, установленном с возможностью перемещения в осевом направлении параллельно освещаемой поверхности.
8. Устройство по пп.1 - 7, отличающееся тем, что многомодовое волокно имеет участок, свернутый в спираль.
9. Устройство по пп.1 - 8, отличающееся тем, что участок многомодового волокна, расположенный между торцевой входящей и торцевой выходящей поверхностью связан с вибрационным средством.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что вибрационное средство имеет вал с возвратно-поступательным вращением, связанный с оболочкой многомодового волокна, продольная ось которого проходит параллельно короткому участку световода.
SU904831990A 1989-12-27 1990-12-26 Устройство для облучения поверхности лазерным излучением RU2016589C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH465289 1989-12-27
CH4652/89 1989-12-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016589C1 true RU2016589C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=4280113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904831990A RU2016589C1 (ru) 1989-12-27 1990-12-26 Устройство для облучения поверхности лазерным излучением

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5068515A (ru)
EP (1) EP0435825B1 (ru)
JP (1) JP3076879B2 (ru)
AT (1) ATE133079T1 (ru)
CA (1) CA2033124C (ru)
DE (1) DE59010072D1 (ru)
DK (1) DK0435825T3 (ru)
ES (1) ES2081965T3 (ru)
GR (1) GR3018830T3 (ru)
RU (1) RU2016589C1 (ru)
UA (1) UA27695C2 (ru)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5310990A (en) * 1991-06-03 1994-05-10 The United Stated Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method of laser processing ferroelectric materials
JPH07226559A (ja) * 1994-02-09 1995-08-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd レーザ照射装置
JP3531199B2 (ja) * 1994-02-22 2004-05-24 三菱電機株式会社 光伝送装置
DE4429913C1 (de) * 1994-08-23 1996-03-21 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung und Verfahren zum Plattieren
US6102905A (en) * 1994-09-09 2000-08-15 Cardiofocus, Inc. Phototherapy device including housing for an optical element and method of making
JPH08292258A (ja) * 1995-04-21 1996-11-05 Nikon Corp 測距装置
JP3159906B2 (ja) * 1995-10-23 2001-04-23 アルプス電気株式会社 液晶表示素子の製造方法
KR0163404B1 (ko) * 1995-11-23 1999-04-15 김유채 광섬유의 다차원 2중굽힘을 이용한 균일화레이저빔, 그 제조방법 및 그 제조장치
DE19638809C2 (de) * 1996-09-20 2000-05-18 Storz Karl Gmbh & Co Kg Vorrichtung zur Prüfung eines PDD- oder PDT-Systems und/oder zur Schulung an einem derartigen System
GB9721497D0 (en) * 1997-10-09 1997-12-10 Ciba Geigy Ag Organic compounds
US6040910A (en) * 1998-05-20 2000-03-21 The Penn State Research Foundation Optical phase-shift triangulation technique (PST) for non-contact surface profiling
DE10130821A1 (de) * 2001-06-26 2003-01-02 Zeiss Carl Jena Gmbh Einrichtung zur flächigen Beleuchtung eines Objektfeldes
DE10202870A1 (de) * 2002-01-11 2003-09-04 Zeiss Carl Jena Gmbh Beleuchtungseinrichtung für Mikroskope
AUPS313802A0 (en) * 2002-06-25 2002-07-18 Riancorp Pty Ltd Laser beam homogenisers in medical applications
JP2006522938A (ja) * 2003-03-31 2006-10-05 ゾロ テクノロジーズ,インコーポレイティド 燃焼の監視および制御のための方法と装置
US20040224508A1 (en) * 2003-05-06 2004-11-11 Applied Materials Israel Ltd Apparatus and method for cleaning a substrate using a homogenized and non-polarized radiation beam
HRP20030818A2 (en) 2003-10-10 2006-04-30 Institut "Ruđer Bošković" Portable illuminator for photodynamic diagnostics description of invention
JP4533634B2 (ja) * 2004-01-08 2010-09-01 シスメックス株式会社 粒子測定装置
MD2814G2 (ru) * 2004-02-24 2006-02-28 Государственный Университет Молд0 Аппарат для сканирования полостей лазерным лучом
WO2005088369A1 (ja) * 2004-03-16 2005-09-22 Sumitomo Electric Industries, Ltd. 照射光伝達用光ファイバ及びそれを備えた光照射装置
KR101212439B1 (ko) * 2004-03-31 2012-12-14 졸로 테크놀러지스, 아이엔씨. 광학 모드 노이즈 평균화 장치
US7787728B2 (en) * 2004-03-31 2010-08-31 Zolo Technologies, Inc. Optical mode noise averaging device
KR100982308B1 (ko) * 2008-12-12 2010-09-15 삼성모바일디스플레이주식회사 레이저 시스템
ES2704840T3 (es) * 2009-01-09 2019-03-20 John Zink Co Llc Método y aparato para la monitorización de las propiedades de combustión en un interior de una caldera
WO2011019755A1 (en) 2009-08-10 2011-02-17 Zolo Technologies, Inc. Mitigation of optical signal noise using a multimode transmit fiber
JP5611260B2 (ja) * 2012-03-29 2014-10-22 学校法人立命館 照明装置
CN104471376B (zh) 2012-04-19 2017-05-17 佐勒技术公司 结合有可转向可调谐二极管激光吸收光谱仪的炉内回反射器
TWI572434B (zh) * 2013-12-04 2017-03-01 Metal Ind Res And Dev Centre Laser processing device with high speed vibration unit
JP2017207625A (ja) * 2016-05-18 2017-11-24 オリンパス株式会社 顕微鏡装置
CN112296538B (zh) * 2020-10-23 2022-04-19 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种转捩带切割机

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2455300A1 (fr) * 1979-04-27 1980-11-21 Cilas Dispositif pour projeter l'image d'une mire sur une cible
DE3119784A1 (de) * 1981-05-19 1982-12-16 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg "vorrichtung zur einkopplung von licht in magneto-optische lichtschaltzeilen, insbesondere fuer optische drucker"
US4681396A (en) * 1984-10-09 1987-07-21 General Electric Company High power laser energy delivery system
DE3444824A1 (de) * 1984-12-08 1986-06-12 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Einrichtung fuer intrakorporale laserbestrahlung
US4628416A (en) * 1985-05-03 1986-12-09 Coopervision, Inc. Variable spot size illuminator with constant convergence angle
US4733047A (en) * 1987-02-20 1988-03-22 American Telephone And Telegraph Company Spot welding technique

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4681396, кл. G 02B 6/32, 1985. *

Also Published As

Publication number Publication date
GR3018830T3 (en) 1996-04-30
EP0435825A1 (de) 1991-07-03
CA2033124A1 (en) 1991-06-28
ES2081965T3 (es) 1996-03-16
ATE133079T1 (de) 1996-02-15
US5068515A (en) 1991-11-26
DK0435825T3 (da) 1996-02-12
JPH04251214A (ja) 1992-09-07
EP0435825B1 (de) 1996-01-17
JP3076879B2 (ja) 2000-08-14
DE59010072D1 (de) 1996-02-29
CA2033124C (en) 2001-11-27
UA27695C2 (ru) 2000-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016589C1 (ru) Устройство для облучения поверхности лазерным излучением
JP4149761B2 (ja) 多光子内視鏡検査法
JP4323609B2 (ja) 広視野蛍光結像装置
US3914013A (en) Coherent radiation beam coupler
CA2395293A1 (en) Optical scheme for high flux low-background two-dimensional small angle x-ray scattering
JP2013545997A (ja) 断層撮影イメージを記録するための技術
DE69932934D1 (de) Vorrichtung zur fokussierung von röntgenstrahlen
ATE424757T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur charakterisierung und abbildung von gewebeläsionen
US7158226B2 (en) Optical system and method for exciting and measuring fluorescence on or in samples treated with fluorescent
US20050253056A1 (en) Optical stimulation apparatus and optical-scanning examination apparatus
JP3070405B2 (ja) 内視鏡のライトガイドコネクタ
JP2008043771A (ja) 眼底検査用アタッチメントモジュール及び眼底検査用アタッチメントモジュールを付けた手術顕微鏡
CN111772579A (zh) 一种全景光随动装置及其光声成像系统
US5400176A (en) Illuminating apparatus comprising a fiber light guide for a microscope
US7466796B2 (en) Condenser zone plate illumination for point X-ray sources
JPS58173708A (ja) 選択しうる平面内の観察視野を周辺鮮明に均一照明する装置
WO2021237417A1 (zh) 一种全景光随动装置及其光声成像系统
GB2212040A (en) Light aiming device for medical or dental X-ray equipment
JP2003052842A (ja) 光線力学治療装置
CN112603561A (zh) 微型多光子显微成像装置及使用方法
JP4487359B2 (ja) 実体顕微鏡および暗視野照明装置
KR20090083960A (ko) 분석 장치
JPH05345039A (ja) レーザプローブ
SU822407A1 (ru) Способ хирургической коррекции астигматизма и устройство дл его осуществлени
JP2004279910A (ja) 生体関連物質を観察する装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081227

REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20081227