RU2166304C1 - Офтальмохирургический лазер - Google Patents

Офтальмохирургический лазер Download PDF

Info

Publication number
RU2166304C1
RU2166304C1 RU2000109145A RU2000109145A RU2166304C1 RU 2166304 C1 RU2166304 C1 RU 2166304C1 RU 2000109145 A RU2000109145 A RU 2000109145A RU 2000109145 A RU2000109145 A RU 2000109145A RU 2166304 C1 RU2166304 C1 RU 2166304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
end piece
cornea
tip
luminous flux
Prior art date
Application number
RU2000109145A
Other languages
English (en)
Inventor
С.Н. Федоров
С.И. Хоменко
А.И. Ивашина
Е.Г. Антонова
И.А. Мушкова
А.П. Фефелов
Original Assignee
Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
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 Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" filed Critical Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Priority to RU2000109145A priority Critical patent/RU2166304C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2166304C1 publication Critical patent/RU2166304C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Surgery Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологической лазерной хирургии. Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, являются атравматическое образование коагулятов во внутренних слоях роговицы с одновременным плавным регулированием глубины образования и плавным регулированием изменения плотности лазерной энергии на единицу объема коагулята, уменьшение времени образования коагулята и общего времени проведения операции. Офтальмохирургический лазер содержит наконечник, непосредственно взаимодействующий с роговицей. Наконечник сопряжен световолоконным трактом с лазерным излучателем. При этом наконечник согласно изобретению выполнен с возможностью плавного регулирования глубины образования коагулятов внутри роговицы посредством размещения в наконечнике системы плавного регулирования фокусного расстояния концентрируемого импульсного светового потока. Указанная система содержит концентратор светового потока, жестко закрепленный в отверстии торцевой поверхности подвижной втулки корпуса наконечника. Кроме того, непосредственно концентратор выполнен с возможностью плавного перемещения относительно корпуса наконечника. А световолоконный тракт закреплен жестко в корпусе наконечника с возможностью взаимодействия с концентратором светового потока. Такое конструктивное выполнение позволяет образовывать коагулят цилиндрической формы, диаметром от 400 до 600 мкм, высотой от 50 до 550 мкм, расположенный интрастромально, без повреждения эпителия и эндотелия роговицы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области медицины, а более конкретно - офтальмохирургии, и может быть использовано при лазерных методах коррекции гиперметропии, гиперметропического и смешанного астигматизма, пресбиопии.
Известен офтальмохирургический лазер, содержащий наконечник, непосредственно взаимодействующий с роговицей, сопряженный световолоконным трактом с лазерным излучателем, блоком питания лазера, системой управления с измерителем энергии (проспект фирмы Rodenstock 1997 г.).
Недостатком известного офтальмохирургического лазера является более поверхностное размещение коагулятов внутри стромы роговицы, большое время экспозиции лазерного излучения, что приводит к нарушению геометрической точности выполнения коагулятов.
Задачей изобретения является разработка лазера для эффективного лечения гиперметропии, смешанного и гиперметропического астигматизма и пресбиопии.
Техническим результатом является атравматическое образование коагулятов во внутренних слоях роговицы с одновременным плавным регулированием глубины образования и точным регулированием изменения плотности лазерной энергии на единицу объема коагулята, уменьшение времени образования коагулята и общего времени проведения операции.
Технический результат достигается тем, что в офтальмохирургическом лазере, содержащем наконечник, непосредственно взаимодействующий с роговицей, сопряженный световолоконным трактом с лазерным излучателем, блок питания лазера, систему управления энергией с измерителем энергии, согласно изобретению, наконечник выполнен с возможностью плавного регулирования глубины образования коагулятов внутри роговицы посредством размещения в наконечнике системы плавного регулирования фокусного расстояния концентрируемого импульсного светового потока, при этом система плавного регулирования фокусного расстояния содержит концентратор светового потока, жестко закрепленный в отверстии торцевой поверхности подвижной втулки корпуса наконечника и выполненный с возможностью плавного перемещения относительно последнего, а также световолоконный тракт, закрепленный жестко в корпусе наконечника с возможностью взаимодействия с концентратором светового потока, при этом блок питания лазера выполнен с возможностью плавного и точного регулирования изменения плотности лазерной энергии на единицу объема внутри стромы роговицы посредством взаимодействия сигнала измерителя энергии через стробирующее устройство микропроцессора, а стробирующие импульсы открывают приемник-измеритель энергии только на время прохождения лазерного сигнала, блок питания снабжен высокочастотным преобразователем напряжения на основе нанокристаллического железа, при этом лазерный излучатель выполнен с возможностью смены активной среды для получения излучения в интервале длин волн от 1,38 до 2,6 мкм, а автономная система охлаждения соединена с лазерным излучателем.
Возможен вариант офтальмохирургического лазера, в котором подвижная втулка взаимодействует с корпусом наконечника посредством резьбового соединения с контргайкой.
Предложенное устройство поясняется чертежами, где:
фиг. 1 - общий вид схемы прибора;
фиг. 2 - схема лазерного излучателя;
фиг. 3 - продольный разрез корпуса наконечника.
Офтальмохирургический лазер содержит (фиг. 1) наконечник 1, непосредственно взаимодействующий с роговицей 2, имеющей внутренние слои. Наконечник 1 сопряжен световолоконным трактом 3 с лазерным излучателем 4, подключенным к блоку питания 5, системой управления 6 с измерителем энергии 7.
Лазерный излучатель 4 содержит (фиг. 2) зеркала резонатора: выходное 8 и концевое 9. В резонаторе лазера установлен квантрон 10 с активным элементом 11 и лампой накачки 12. Активный элемент 11 установлен соосно с зеркалами 8 и 9 резонатора. На внешней стороне излучателя со стороны выходного зеркала 8 установлена соосно с зеркалами и активным элементом фокусирующая линза 13 для оптического сопряжения лазерного излучения со световолоконным трактом 3. Фокусирующая линза 13 имеет три степени свободы, что позволяет оптимальным образом сопрягать лазерное излучение со световолоконным трактом 3.
В систему управления входит микропроцессор 14 со стробирующим устройством 15. С лазерным излучателем 4 соединена автономная система охлаждения 16. Блок питания 5 включает в себя узел высокочастотного преобразователя напряжения 17 на основе нанокристаллического железа.
Наконечник 1 выполнен с возможностью плавного регулирования глубины образования коагулятов внутри роговицы 2 посредством размещения в наконечнике системы плавного регулирования фокусного расстояния.
Корпус наконечника 1 снабжен (фиг. 3), установленным внутри жестко и соосно с продольной осью корпуса световолоконным трактом 3, взаимодействующим с концентратором 18 светового потока, жестко укрепленным в отверстии 19 торцевой поверхности 20 втулки 21, взаимодействующей с механизмом ее перемещения 22 относительно корпуса наконечника 1.
Механизм перемещения 22 выполнен в виде резьбового соединения 23 с контргайкой 24, взаимодействующей с втулкой 21.
Концентратор 18 светового потока может быть выполнен в виде шара или положительной (плоско-выпуклой) линзы.
Кроме того, имеется возможность плавного регулирования изменения плотности лазерной энергии на единицу объема внутрироговичного коагулята посредством взаимодействия сигнала измерителя энергии 7 через стробирующее устройство 15 микропроцессора 14.
Стробирующий блок вырабатывает прямоугольные импульсы с длительностью, равной длительности импульса накачки лазера, что в данном случае составляет 400 мкс, открывающие фотоприемную систему на время действия импульса накачки, что позволяет повысить точность измерения энергии импульсного лазерного излучения.
Стробирующие импульсы следуют с частотой, установленной на микропроцессоре 14.
Стробирующее устройство 15 подключено с одной стороны к приемнику измерителя излучения, а с другой стороны - через микропроцессор к блоку питания лазера.
Блок питания лазера снабжен высокочастотным преобразователем 17 на основе нанокристаллического железа для высокоточной установки уровня энергии накачки лазерного излучателя, что позволяет плавно и точно регулировать изменения плотности лазерной энергии на единицу объема внутри стромы роговицы.
Излучатель выполнен с возможностью смены активной среды для получения интервала длин волн от 1,38 до 2,6 мкм.
При длине волны менее 1,38 мкм образуются поверхностные коагуляты, недостаточные для получения рефракционного эффекта.
При увеличении длины волны более 2,6 мкм возможно повреждение эндотелия.
Например: итрий-скандиевый гадолиниевый гранат, активированный гольмием или алюмо-итриевый, гранат активированный неодимом.
Автономная система охлаждения с лазерным излучателем позволяет использовать лазер на мобильных носителях.
Работа с предложенным устройством осуществляется следующим образом.
Первоначально производят калибровку параметров лазерного излучения. Для чего устанавливают необходимые частоту и количество излучаемых лазерных импульсов с помощью микропроцессора 14. Затем устанавливают уровень энергии накачки для активной среды с последующим измерением выходной энергии импульсного лазерного излучения с помощью измерителя энергии 7 посредством контакта наконечника 1 с измерителем энергии 7. Далее наконечник 1 направляют на слои роговицы 2 для получения внутрироговичных объемных коагулятов. Путем последовательного включения с помощью пускателя блока питания 5 и в конечном итоге лазерного излучателя 4 производят необходимое количество коагулятов, при этом время экспозиции 0,5-1 с, а энергия 150-170 мДж.
При уменьшении времени экспозиции менее 0,5 с не будет достигнут ожидаемый эффект, а при увеличении более 1 с возможно повреждение роговицы.
Уменьшение энергии менее 150 мДж не приводит к образованию коагулятов. Увеличение энергии более 170 мДж ведет к ожогу роговицы.
Образовавшийся коагулят цилиндрической формы, диаметром от 400 до 600 мкм в зависимости от диаметра световолоконного тракта, высотой от 50 до 550 мкм в зависимости от энергетического режима и глубины фокусировки, расположен интрастромально, без повреждения эпителия и эндотелия роговицы,

Claims (2)

1. Офтальмологический лазер, содержащий наконечник, непосредственно взаимодействующий с роговицей, сопряженный световолоконным трактом с лазерным излучателем, блок питания лазера, систему управления энергией с измерителем энергии, отличающийся тем, что наконечник выполнен с возможностью плавного регулирования глубины образования коагулятов внутри роговицы посредством размещения в наконечнике системы плавного регулирования фокусного расстояния концентрируемого импульсного светового потока, при этом система плавного регулирования фокусного расстояния содержит концентратор светового потока, жестко закрепленный в отверстии торцевой поверхности подвижной втулки корпуса наконечника и выполненный с возможностью плавного перемещения относительно последнего, а также световолоконный тракт, закрепленный жестко в корпусе наконечника с возможностью взаимодействия с концентратором светового потока, при этом блок питания лазера выполнен с возможностью плавного и точного изменения плотности лазерной энергии на единицу объема внутри стромы роговицы посредством взаимодействия сигнала измерителя энергии через стробирующее устройство микропроцессора, а стробирующие импульсы открывают приемник-измеритель энергии только на время прохождения лазерного сигнала, блок питания снабжен высокочастотным преобразователем напряжения на основе нанокристаллического железа, при этом лазерный излучатель выполнен с возможностью смены активной среды для получения излучения в интервале длин волн от 1,38 до 2,6 мкм, а автономная система охлаждения соединена с лазерным излучателем.
2. Офтальмохирургический лазер по п.1, отличающийся тем, что подвижная втулка взаимодействует с корпусом наконечника посредством резьбового соединения с контргайкой.
RU2000109145A 2000-04-14 2000-04-14 Офтальмохирургический лазер RU2166304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109145A RU2166304C1 (ru) 2000-04-14 2000-04-14 Офтальмохирургический лазер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109145A RU2166304C1 (ru) 2000-04-14 2000-04-14 Офтальмохирургический лазер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2166304C1 true RU2166304C1 (ru) 2001-05-10

Family

ID=20233235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109145A RU2166304C1 (ru) 2000-04-14 2000-04-14 Офтальмохирургический лазер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2166304C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003039416A1 (fr) * 2001-11-08 2003-05-15 Evgeny Nikolaevich Ananiev Procede de destruction intracapsulaire du cristallin altere par la cataracte et procede de mise en oeuvre correspondant
RU2506938C2 (ru) * 2009-05-26 2014-02-20 Уэйвлайт Гмбх Система для лазерной хирургической офтальмологии
RU2585425C2 (ru) * 2011-12-29 2016-05-27 Уэйвлайт Гмбх Способ обработки изображения для определения глубины локализации фокуса рефракционного лазера

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Проспект Фирма RODENSTOCK, 1997. VII Съезд офтальмологов России. Тезисы докладов. - М., 16-19 мая 2000 г., ч. 1, с. 298 - 299. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003039416A1 (fr) * 2001-11-08 2003-05-15 Evgeny Nikolaevich Ananiev Procede de destruction intracapsulaire du cristallin altere par la cataracte et procede de mise en oeuvre correspondant
RU2506938C2 (ru) * 2009-05-26 2014-02-20 Уэйвлайт Гмбх Система для лазерной хирургической офтальмологии
RU2585425C2 (ru) * 2011-12-29 2016-05-27 Уэйвлайт Гмбх Способ обработки изображения для определения глубины локализации фокуса рефракционного лазера
US9393157B2 (en) 2011-12-29 2016-07-19 Wavelight Gmbh Image processing method for determining focus depth of a refractive laser

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3165144B2 (ja) 双眼倒像鏡式レーザ治療装置
US5123902A (en) Method and apparatus for performing surgery on tissue wherein a laser beam is applied to the tissue
US4866243A (en) Laser applying apparatus
US6213998B1 (en) Laser surgical cutting probe and system
EP0363221A1 (en) A diode laser device for achieving transcutaneous laser photocoagulation of the retina
WO2018005796A1 (en) Handheld ophthalmic laser system with replaceable contact tips and treatment guide
CN110325153B (zh) 用于使用广域光源来诊治眼睛的方法和眼罩装置
US10888461B2 (en) Laser therapeutic device for ophthalmology
JP2007518539A5 (ru)
US8066696B2 (en) Ophthalmic laser treatment apparatus
US20210299466A1 (en) Method and apparatus for cyclo-scanner using surface emitting lasers or leds
CN104587610A (zh) 可快速对皮肤冷却的激光治疗辅助装置
JP5346597B2 (ja) 眼組織治療装置
JP2023164846A (ja) 低侵襲の組織吸引のための手術器具
RU2166304C1 (ru) Офтальмохирургический лазер
CN104587611A (zh) 一种多功能激光治疗仪
RU2201180C1 (ru) Устройство для лазерной терапии в офтальмологии
JP5628011B2 (ja) レーザ治療装置
US10820798B2 (en) Non-coherent light delivery system and method
RU2266086C1 (ru) Способ определения плотности мощности лазерного излучения в заднем полюсе глаза при транспупиллярном облучении расходящимся пучком
JP2023544876A (ja) デュアルゲインを用いたビーム検出
RU98123701A (ru) Устройство для офтальмохирургических операций
Pustovalov et al. Investigations and computer modeling of the optical and thermal processes of laser thermal keratoplasty
TWM251582U (en) A laser system for presbyopia and glaucoma treatment
Korn et al. Customized ablation using an all-solid-state deep-UV laser