RU2158116C2 - Устройство для оптического воздействия на биообъект - Google Patents

Устройство для оптического воздействия на биообъект Download PDF

Info

Publication number
RU2158116C2
RU2158116C2 RU94026028A RU94026028A RU2158116C2 RU 2158116 C2 RU2158116 C2 RU 2158116C2 RU 94026028 A RU94026028 A RU 94026028A RU 94026028 A RU94026028 A RU 94026028A RU 2158116 C2 RU2158116 C2 RU 2158116C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical
ultrasonic
biological object
sleeve
Prior art date
Application number
RU94026028A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94026028A (ru
Inventor
В.П. Жаров
Г.В. Саврасов
П.Г. Гелен
А.В. Аспидов
В.С. Шапошников
Original Assignee
Жаров Владимир Павлович
Саврасов Геннадий Викторович
Гелен Павел Григорьевич
Аспидов Алексей Владимирович
Шапошников Владимир Сергеевич
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 Жаров Владимир Павлович, Саврасов Геннадий Викторович, Гелен Павел Григорьевич, Аспидов Алексей Владимирович, Шапошников Владимир Сергеевич filed Critical Жаров Владимир Павлович
Priority to RU94026028A priority Critical patent/RU2158116C2/ru
Publication of RU94026028A publication Critical patent/RU94026028A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2158116C2 publication Critical patent/RU2158116C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Технический результат - повышение эффективности оптических операций и измерений. Сущность изобретения: устройство содержит источник оптического излучения, согласующую оптическую систему и волоконный световод. Волоконный световод закреплен в узле ввода ультразвуковых механических колебаний, выполненном в виде ультразвукового концентратора с навинченной крышкой и втулкой. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Устройство относится к медицинской технике, в частности к оптическим медицинским приборам, а также к оптическим средствам измерений.
Распространенная конструкция устройства оптического воздействия на биообъект состоит из источника оптического излучения, согласующего узла и волоконного световода. При работе подобных устройств рабочая поверхность световода находится в контакте с биообъектом, что вызывает загрязнение рабочей поверхности, и как следствие увеличение поглощения оптического излучения на границе световод - биообъект, а при большой мощности вводимого излучения - например лазерная хирургия - разрушение рабочей поверхности световода из-за чрезмерного разогрева. При длительной работе требуется периодическая очистка рабочей поверхности световода. В случае же диагностического применения информативность сигнала в световоде непосредственно связана с чистотой его окончания и проблема очистки становится крайне актуальной [1,2].
Отмеченные недостатки могут быть устранены путем использования совместно со световодом канала для подачи омывающего раствора или газа. И таких устройств наиболее близким по достигаемым результатам к данному изобретению является эндоскоп [3] . Конструкция содержит канал подсветки, выполненный из многоволоконного жгута световодов, канала передачи изображения, выполненного из упорядоченного жгута световодов и канала для манипуляций и подачи омывающей жидкости, размещенных в общей трубке, диаметром не менее 8 мм.
Недостатками данного устройства являются невозможность работы в узких каналах (венах, артериях) и малых полостях (бронхи, мочеточники, уретра и т. п. ); необходимость прервать манипуляции для подачи омывающей жидкости, а также иногда нежелательное попадание в операционную зону омывающей жидкости или газа.
Изобретение направлено на упрощение очистки рабочей поверхности световода; исключение необходимости прерывать основные манипуляции для извлечения световода из операционной зоны очистки; исключение необходимости введения в операционную зону омывающего световод раствора; уменьшение осевых усилий, прикладываемых к световоду при продвижении в узких каналах и малых полостях; облегчение туннелизации закупоренных (склерозированных) сосудов.
Это достигается тем, что в световоде возбуждаются ультразвуковые (20 - 500 кГц) механические колебания амплитудой до 200 мкм путем закрепления световода в узле ввода ультразвуковых колебаний.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена схема устройства; на фиг. 2 - конструкция узла ввода продольных ультразвуковых колебаний; на фиг. 3 - конструкция узла ввода поперечных изгибочных ультразвуковых колебаний; на фиг. 4 - зависимость осевой силы, приложенной к световоду диаметром 0,8 мм, для продвижения внутри фторопластовой трубки внутренним диаметром 1 мм от расстояния, пройденного в трубке; на фиг. 5 - зависимость интенсивности излучения He-Ne лазера, выходящего из рабочего окончания световода, загрязненного каплей трансформаторного масла от времени.
Позиции на чертеже означают: источник оптического излучения 1; узел оптического согласования 2; волоконный световод 3; ультразвуковой концентратор 4; зажимную крышку 5; втулку 6; биообъект 7; характеристики световода в покое 8; характеристики световода, совершающего ультразвуковые колебания 9.
Устройство состоит из источника оптического излучения 1, узла оптического сопряжения 2, световода 3 и узла ввода ультразвуковых колебаний, в котором закреплен световод.
Для ввода ультразвуковых колебаний в световод необходимо закрепить световод так, чтобы на границе оболочка световода - узел ввода не происходило рассеяния ультразвуковой энергии, то есть акустические импедансы концентратора 1, крышки 5, втулки 6 и световода должны быть равны. Кроме того, материал втулки должен быть мягче материала внешней оболочки световода, в противном случае световод разрушается.
Устройство работает следующим образом.
Концентратор 4 соединяется электроакустическим (магнитострикционным или пьезоэлектрическим) преобразователем, подключенным к генератору ультразвуковых колебаний. Световод 3, закрепленный втулкой 6 и крышкой 5, совершает продольные (фиг. 2) или изгибные (фиг. 3) колебания с амплитудой, определяемой затяжкой крышки на концентраторе. В реализованной конструкции удалось получить 97% эффективность ввода колебаний.
Частицы загрязнения, налипшие на поверхность световода, отрываются от нее в результате действия сил инерции больших, чем силы сцепления с поверхностью световода в течение времени порядка секунд (фиг. 5).
Уменьшение осевых усилий, прикладываемых к световоду для продвижения в узких каналах, вызвано появлением компоненты силы по направлению движения световода и уменьшением трения световод - поверхность канала (фиг. 4).
Амплитуда и частота колебаний выбираются исходя из конкретных условий (размер и вязкость частиц, ширина канала и т.д.).
При соответствующем подборе амплитуды и частоты колебаний осевое усилие для перфорации мягких тканей (печень коровы) уменьшилась более чем в 5 раз по сравнению с невозбужденным световодом.
Конструкция имеет два недостатка:
- неплотное зажатие крышки уменьшает контакт поверхность световода - втулка, что ведет к рассеянию ультразвуковой мощности в узле ввода колебаний, уменьшению амплитуды колебаний, введенных в световод, нагреву узла и разрушению внешней оболочки, а затем и сердцевины световода;
- существующие на сегодняшний день одножильные световоды разрушаются при амплитуде вводимых колебаний, превышающей 250 мкм для продольных и 1000 мкм изгибных колебаний при частотах выше 200 кГц.
Как было показано, предложенное устройство обеспечивает:
- очистку рабочей поверхности световода без прекращения манипуляций или измерений и без использования омывающей жидкости или газа: облегчение продвижения световода в узких каналах; облегчение туннелизации закупоренных сосудов. При этом значительно увеличивается производительность операций.

Claims (3)

1. Устройство для оптического воздействия на биообъект, содержащее источник оптического излучения, согласующую оптическую систему и волоконный световод, контактирующий с биообъектом, отличающееся тем, что оно снабжено узлом ввода ультразвуковых колебаний, выполненным в виде ультразвукового концентратора, соединенного с зажимной крышкой и вставленной в нее втулкой, выполненной из материала, твердостью меньшей твердости материала внешней оболочки световода, скоростью распространения звука близкой к скорости распространения звука в материале концентратора и зажимной крышки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в ультразвуковом концентраторе, зажимной крышке и втулке выполнено осевое отверстие, в которое вставлен световод.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в зажимной крышке и втулке выполнено боковое отверстие, в которое вставлен световод.
RU94026028A 1994-07-13 1994-07-13 Устройство для оптического воздействия на биообъект RU2158116C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94026028A RU2158116C2 (ru) 1994-07-13 1994-07-13 Устройство для оптического воздействия на биообъект

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94026028A RU2158116C2 (ru) 1994-07-13 1994-07-13 Устройство для оптического воздействия на биообъект

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94026028A RU94026028A (ru) 1996-11-20
RU2158116C2 true RU2158116C2 (ru) 2000-10-27

Family

ID=20158430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94026028A RU2158116C2 (ru) 1994-07-13 1994-07-13 Устройство для оптического воздействия на биообъект

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158116C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. А.В. Приезжев и др. Лазерная диагностика в биологии и медицине. - М.: Наука, 1989. 2. Д.Г. Чирешкин и др. Лазерная эндоскопическая хирургия верхних дыхательных путей. - М.: Медицина, 1990. 3. SU, а.с. 1215654, кл. A 61 B 1/00, 1983. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94026028A (ru) 1996-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1263450A (en) Delivery system for high-energy pulsed ultraviolet laser light
US5397293A (en) Ultrasonic device with sheath and transverse motion damping
CA2079698C (en) An unbreakable disposable photocuring guide
US4772093A (en) Fiber-optic image-carrying device
DE3772578D1 (de) Verfahren und vorrichtung zum schneiden eines materials mittels eines laserstrahles.
Blackmon et al. Thulium fiber laser ablation of kidney stones using a 50-μ m-core silica optical fiber
DE4322955A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur invasiven bzw. endoskopischen Therapie mittels Ultraschall und Laser
US5458594A (en) Method and apparatus for the treatment of hard biological material, such as hard dental material, using lasers
KR850004651A (ko) 단일 모우드 광학 섬유 단일 측파대 변조기
ATE150284T1 (de) Chirurgisches instrument mit wandler für die eingangsleistung
DE69635228D1 (de) Vorrichtung für die pulsoximetrie durch laserdiode mittels multifaser optischen kabeln und wegwerf faseroptischen sonden
CA2462499A1 (en) Ultrasonic probe device having an impedance mismatch with rapid attachment and detachment means
US5762493A (en) Hand-held unit for flushing the operating point of a laser light beam emerging from a light conductor
WO1999044554A3 (en) Aspirating handpieces for laser surgical operations
JP4613274B2 (ja) 複合型光ファイバを用いたレーザ加工システム
DK0817697T3 (da) Roterende fiberoptisk kobler til svejseanvendelse med højeffektlaser
US4836211A (en) Ultrasonic treatment apparatus for performing medical treatment by use of ultrasonic vibrations
JP2010172651A (ja) 内視鏡および内視鏡システム
RU2158116C2 (ru) Устройство для оптического воздействия на биообъект
CN105358093A (zh) 牙科治疗装置
KR910000199A (ko) 의학 레이저를 사용하는 화이버 광학장치
DE3784453D1 (de) Endoskop mit einem ultraschallwandler.
IL209276A (en) Hollow core waveguide for ultrasonic laser production
ATE150277T1 (de) Vorrichtung zum ablösen von sklerotischen plaques mittels ultraschall und behandlungsset, eine solche vorrichtung enthaltend
RU2002118838A (ru) Устройство для защиты волоконных линий от разрушения под действием лазерного излучения