RU2469689C2 - Лазерная система для рефракционной хирургии, оказывающая щадящее воздействие на глаза - Google Patents

Лазерная система для рефракционной хирургии, оказывающая щадящее воздействие на глаза Download PDF

Info

Publication number
RU2469689C2
RU2469689C2 RU2009137998/14A RU2009137998A RU2469689C2 RU 2469689 C2 RU2469689 C2 RU 2469689C2 RU 2009137998/14 A RU2009137998/14 A RU 2009137998/14A RU 2009137998 A RU2009137998 A RU 2009137998A RU 2469689 C2 RU2469689 C2 RU 2469689C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
cornea
radiation
eye
source
Prior art date
Application number
RU2009137998/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009137998A (ru
Inventor
Кристоф ДОНИЦКИ
Original Assignee
Уэйвлайт 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 Уэйвлайт Аг filed Critical Уэйвлайт Аг
Publication of RU2009137998A publication Critical patent/RU2009137998A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469689C2 publication Critical patent/RU2469689C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • A61F9/00802Methods or devices for eye surgery using laser for photoablation
    • A61F9/00804Refractive treatments
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • A61F9/00825Methods or devices for eye surgery using laser for photodisruption
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/007Methods or devices for eye surgery
    • A61F9/008Methods or devices for eye surgery using laser
    • A61F2009/00861Methods or devices for eye surgery using laser adapted for treatment at a particular location
    • A61F2009/00872Cornea

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Заявлена группа изобретений, предназначенная для лечебного воздействия на глаз. Устройство содержит источник излучения, излучение которого находится в таком интервале длин волн, в котором оно вызывает реакцию в части глаза, подлежащей воздействию, и поглощается, по меньшей мере, частично, по меньшей мере, в одной части глаза, расположенной за указанной частью в направлении сетчатки (9), но перед ней. Излучение, испускаемое указанным источником, может лежать в таком интервале длин волн, в котором часть глаза, подлежащая воздействию, является частично пропускающей. Данной частью может быть роговица (1), а реакцией, вызываемой в этой части излучением, может являться абляция ткани. Реакцией, вызываемой излучением в части, подлежащей воздействию, может быть также индуцированная лазерным излучением оптическая перфорация ткани (именуемая также фоторазрывом). Источником излучения может являться лазер. Интервал длин волн, испускаемых данным источником, расположен от 1600 нм до 1700 нм. Использование заявленной группы позволяет снизить количество и выраженность побочных эффектов в виде повреждения окружающих, не подлежащих воздействию, тканей глаза. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к лазерной системе для рефракционной хирургии, оказывающей щадящее воздействие на глаза, и к щадящему рефракционному способу лечебного воздействия на глаз.
Уровень техники
В офтальмологии под "рефракционной хирургией" посредством лазеров понимается взаимодействие лазерного излучения с частями глаза с целью изменения рефракционных свойств глаза и, следовательно, его изображающих свойств для устранения или, по меньшей мере, ослабления дефектов зрения.
Особенно важным примером рефракционной хирургии является коррекция дефектного зрения посредством метода LASIK (laser in-situ keratomileusis - лазерный интрастромальный кератомилез). При использовании метода LASIK согласно уровню техники роговицу сначала надрезают в поперечном направлении, например, микрокератомом, после чего отгибают в сторону выделенный таким образом маленький поверхностный участок (называемый также лоскутом). Затем используют лазерное излучение, чтобы осуществить так называемую абляцию внутри стромы роговицы, т.е. удаление ее ткани в соответствии с расчетным профилем абляции. После этого лоскут возвращают в начальное положение, и заживление происходит относительно безболезненно и быстро. В результате данной операции роговица приобретает другие изображающие свойства, соответствующие устранению или ослаблению дефекта зрения.
Обычно согласно уровню техники описанный поперечный надрез роговицы производится с помощью так называемого микрокератома, т.е. механического осциллирующего лезвия. Сравнительно недавно стали применяться также так называемые фемтосекундные микрокератомы, в которых фемтосекундные лазерные импульсы фокусируются в ткань роговицы, чтобы сформировать в ней посредством фокусирования излучения в близкорасположенные точки так называемую индуцированную лазером перфорацию (обеспечить так называемый фоторазрыв ткани роговицы лазерным излучением). Эти разрушения роговичной ткани производятся таким образом, что в итоге формируется срез, аналогичный производимому механическим микрокератомом.
В зависимости от характера воздействия (срезания или абляции) и/или типа ткани при осуществлении лазерно-оптической хирургии глаза используют лазерное излучение с различными длинами волн и/или длительностями импульса. Для выполнения срезов в роговице (например, при формировании лоскута) обычно применяют лазерное излучение в интервале длин волн примерно 340-350 нм или в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне, например между 1000 и 1100 нм, при длительности импульса, лежащей в фемтосекундном диапазоне. Подобную систему называют также фемтосекундным микрокератомом. В отличие от этого, для фотоабляции ткани стромы обычно применяют лазерное излучение в УФ диапазоне длин волн, например с длиной волны 193 нм, причем используемая длительность импульса может быть большей, вплоть до перехода в наносекундный диапазон.
Обычно при срезании лоскута с помощью фемтосекундного лазера имеет место пропускание роговицей примерно 40% энергии. Эта энергия, прошедшая сквозь роговицу, может оказать сильное воздействие на глаз, что проявляется в побочных эффектах у пациента, например в так называемом TLS-синдроме (transient light syndrome, "синдром временной светобоязни"), присутствующем в течение нескольких месяцев.
Если для срезания лоскута используется фемтосекундный лазер с длиной волны в видимой области, например титан-сапфировый лазер, генерирующий на длинах волн 710-810 нм, или ИК система с удвоением частоты, генерирующая на длине волны примерно 517 нм, во время операции пациент испытывает недопустимую визуальную нагрузку.
Ультрафиолетовые (УФ) фемтосекундные лазерные системы, использующие утроение частоты (третью гармонику) ИК излучения, испускают излучение на длине волны 345 нм. На этой длине волны происходит максимально эффективное преобразование энергии лазерного пучка при протекании процесса фоторазрыва. Тем не менее, около 5% энергии проникает в глубину глаза и поглощается в хрусталике. Кроме того, возникает флуоресценция в синей области с максимумом у 440 нм, что соответствует пику так называемого эффекта опасности синего цвета (blue-light hazard) и, что самое важное, приводит к повреждению сетчатки.
В WO 89/06519 A2 описано использование длин волн в интервале 1400-1800 нм в интрастромальном кератомилезе с целью изменения кривизны роговицы.
В US 6258082 B1 описан диодный лазер, излучающий на длинах волн 980 нм, 1,5 мкм и 1,9 мкм, а также Er:YAG лазер с диодной накачкой, излучающий на длине волны около 2,94 мкм. Излучение, испускаемое этим лазером, используется при фоторефракционной кератэктомии, фототерапевтической кератэктомии, а также при интростромальной фотокератэктомии и в методах LASIK и LASE (полностью лазерный кератомилез).
В US 5656186 рассматривается абляция и индуцированная лазером перфорация роговицы с применением лазерных импульсов длительностью от 150 фс до 7 нс. Для этой цели использовалось излучение с длиной волны 770 нм.
Статья Ripin et al. Generation of 20-fs pulses by prismless Cr4+:YAG laser, "Optics Letter", Vol.27, No.1, 1 January 2002, описывает Cr4+:YAG лазер, в котором в случае беспризменной схемы регистрировались импульсы короче 20 фс. Импульсы имели максимум у 1450 нм, а в интервале 1310-500 нм их интенсивность превышала половину максимальной. С использованием логарифмической шкалы было возможно наблюдать спектр в области от 1140 нм до 1700 нм, что соответствовало границе рабочего диапазона использованного спектрального прибора.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения состоит в создании устройства для щадящего лечебного воздействия на глаз.
Данная задача достигнута разработкой устройства для лечебного воздействия на глаз согласно п.1 формулы изобретения. Излучение, испускаемое источником излучения, лежит в таком интервале длин волн, в котором оно вызывает реакцию в части глаза, подлежащей воздействию, и поглощается, по меньшей мере, частично, по меньшей мере, в одной части глаза, расположенной за указанной частью в направлении сетчатки. Преимуществом такого выполнения является то, что излучение, проходящее через данную часть, поглощается в ней, и это позволяет предотвратить повреждение структур, расположенных за той частью глаза, на которую производится воздействие.
Излучение, испускаемое указанным источником, может лежать в таком интервале длин волн, в котором часть глаза, подлежащая воздействию, является частично пропускающей.
Указанной частью глаза может быть роговица. Излучение, прошедшее через роговицу, может быть поглощено, например, внутриглазной жидкостью. Как следствие, может быть предотвращен вредный эффект для частей, расположенных за внутриглазной жидкостью, например для хрусталика или сетчатки.
Реакцией, вызываемой в зоне, подвергаемой лечебному воздействию излучения, может быть абляция ткани. Абляция ткани позволяет изменить профиль роговицы, чтобы скорректировать соответствующий дефект зрения. Такой реакцией может быть также индуцированная лазером оптическая перфорация ткани (фоторазрыв). Индуцированную лазером перфорацию (фоторазрыв) можно использовать для получения среза в роговице. Источником излучения может быть лазерный источник. Для получения индуцированной лазером перфорации может быть применен фемтосекундный лазер.
Интервал длин волн излучения, испускаемого источником излучения, расположен от около 1600 нм до около 1700 нм, предпочтительно от около 1625 нм до около 1675 нм и наиболее предпочтительно от примерно 1640 нм до примерно 1660 нм. При названных значениях интервала длин волн роговица пропускает излучение, но излучение, прошедшее через роговицу, поглощается, по меньшей мере, в одной из частей глаза, расположенных между роговицей и сетчаткой, в основном, внутриглазной жидкостью. В результате может быть предотвращено вредное влияние на структуры, расположенные за роговицей, например на хрусталик или сетчатку. В качестве фемтосекундных лазерных систем для интервала длин волн 1600-1700 нм могут быть использованы, в частности, системы на основе Co:MgF2 лазера и Cr:YAG лазера.
Способ лечебного воздействия на глаз использует излучение в таком интервале длин волн, в котором оно вызывает реакцию в части, подлежащей воздействию, и поглощается, по меньшей мере, частично, по меньшей мере, в одной из частей глаза, расположенной за указанной частью в направлении сетчатки.
Преимуществом такого решения является то, что излучение, выходящее из части, подлежащей воздействию, поглощается, и это позволяет предотвратить вредное влияние на структуры, расположенные за той частью глаза, на которую производится воздействие.
Часть глаза, подлежащая воздействию, может быть в значительной степени прозрачной в указанном интервале длин волн. Данной частью может являться роговица. Как было упомянуто, оптическое излучение, проходящее через роговицу, может быть поглощено, например, внутриглазной жидкостью. Как следствие, может быть предотвращено вредное влияние на структуры, расположенные за внутриглазной жидкостью, например на зрачок, хрусталик, стекловидное тело или сетчатку.
Реакцией, вызываемой в зоне, подвергаемой лечебному воздействию излучением, может быть абляция ткани. Такой реакцией может быть также индуцированная лазером оптическая перфорация ткани. Источником излучения может быть лазерный источник.
Интервал длин волн излучения, испускаемого источником излучения, расположен от около 1600 нм до около 1700 нм, предпочтительно от около 1625 нм до около 1675 нм и наиболее предпочтительно от примерно 1640 нм до примерно 1660 нм. Как было упомянуто, при названных значениях интервала длин волн роговица пропускает излучение, причем излучение, прошедшее через роговицу, поглощается внутриглазной жидкостью. В результате может быть предотвращено вредное влияние на структуры, расположенные за внутриглазной жидкостью, например на зрачок, хрусталик, стекловидное тело или сетчатку.
Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет описано более подробно со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг.1 представлена модель глаза по Гульстранду-Легранду.
На фиг.2 приведены графики, характеризующие пропускание роговицы.
На фиг.3 приведены графики, характеризующие пропускание внутриглазной жидкости.
Осуществление изобретения
Специалисту в области офтальмологии и, в частности, рефракционной хирургии, известны источники излучения, пригодные для осуществления абляции и среза. Данные источники включают источники лазерного излучения. Как было упомянуто, для получения срезов применяют импульсы с длительностью в фемтосекундном диапазоне, а для абляции используют импульсы большей длительности. Для адаптации длины волны лазера к конкретному приложению могут применяться умножители частоты. Соответствующие лазерные системы известны специалисту в данной области и не требуют более подробного описания.
На фиг.1 представлена модель глаза по Гульстранду-Легранду. У роговицы 1 имеются передняя и задняя поверхности 2, 3. Позади задней поверхности 3 роговицы 1 находится внутриглазная жидкость 4. За внутриглазной жидкостью 4 находится хрусталик 5, имеющий переднюю и заднюю поверхности 6, 7. С задней стороны к хрусталику примыкает стекловидное тело 8. За стекловидным телом 8 расположена сетчатка 9. Свет входит в глаз через роговицу 1, создавая изображение на сетчатке 9.
Как было упомянуто, в рефракционной хирургии для получения среза в роговице 1 посредством фемтосекундного лазера создается индуцированная лазером перфорация. При этом известно, что в процессе получения указанной перфорации роговицы 1 лазерное излучение поглощается не полностью. В случае известных устройств для лечебного воздействия на глаз часть лазерного излучения, не поглощенная роговицей 1, проходит через внутриглазную жидкость 4, хрусталик 5 и стекловидное тело 8 и попадает на сетчатку 9. В зависимости от используемой длины волны у пациента могут возникать побочные эффекты, например вышеупомянутый TLS-синдром или повреждение сетчатки 9, обусловленное эффектом опасности синего цвета.
Аналогично, в случае абляции ткани роговицы 1 для целей коррекции дефектного зрения посредством известных устройств для воздействия на глаз часть излучения, не поглощенная роговицей 1, может проходить через внутриглазную жидкость 4, хрусталик 5 и стекловидное тело 8 и попадать на сетчатку 9. В этом случае также возникают описанные побочные эффекты, зависящие от применяемой длины волны. В отличие от этого, излучение эксимерного лазера, имеющее длину волны 193 нм, полностью поглощается роговицей.
На фиг.2 и 3 приведены графики, иллюстрирующие соответственно коэффициенты пропускания роговицы и внутриглазной жидкости. На фиг.2 сплошная линия соответствует полному пропусканию роговицы 1, определенному по измерению на 6 глазах. График 1 на фиг.2 соответствует прямому пропусканию для глаза ребенка четырех с половиной лет, а график 2 - прямому пропусканию для глаза человека 53 лет.
В случае осуществления и срезания, и абляции роговица является упомянутой частью глаза, подлежащей воздействию. При этом воздействие может иметь место не только на поверхности роговицы 1, но и в более глубоких ее зонах. Следовательно, интервал длин волн, выбираемый для осуществления лечебного воздействия на глаз, должен быть таким, чтобы роговица 1 в этом интервале была частично прозрачной. Согласно фиг.2 пригодными для этой цели являются интервалы длин волны от 300 нм до 1300 нм и от 1600 нм до 1700 нм.
Было установлено, что вышеописанные побочные эффекты могут быть предотвращены, если излучение, не поглощенное в части глаза, подлежащей воздействию, т.е. в роговице, поглощается в части, расположенной за ней. В таком случае излучение, не поглощенное в роговице, не может достичь, например, хрусталика и/или сетчатки 9.
Соответственно, предлагается, чтобы интервал длин волн, используемый при осуществлении воздействия на роговицу 1, был расположен от около 1600 нм до около 1700 нм, поскольку в этом интервале внутриглазная жидкость 4 имеет сравнительно низкое пропускание. Как следствие, поглощение излучения, не поглощенного в роговице 1, происходит в поглощающей части глаза, расположенной максимально близко к роговице 1, так что оно не может пройти через зрачок, хрусталик 5 и стекловидное тело 8 и попасть на сетчатку 9, или может достичь сетчатки, только будучи ослабленным в результате поглощения внутриглазной жидкостью 4. В результате в значительной степени предотвращается повреждение других частей глаза или нанесение им вреда, включая описанные побочные эффекты.

Claims (3)

1. Устройство для срезания лоскута роговицы (1), производящее срез в роговице и содержащее источник лазерного излучения, который испускает импульсы излучения фемтосекундного диапазона для выполнения среза в роговице (1), при этом излучение, испускаемое указанным источником, лежит в таком интервале длин волн, в котором оно вызывает реакцию в роговице (1) глаза, состоящую в индуцированной лазерным излучением оптической перфорации роговичной ткани, отличающееся тем, что излучение в указанном интервале длин волн в значительной степени поглощается, по меньшей мере, в одной из частей глаза, расположенных между роговицей (1) и сетчаткой (9), а указанный интервал длин волн расположен от 1600 нм до 1700 нм.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источником лазерного излучения является Co:MgF2 лазер или Cr:YAG лазер.
3. Способ срезания лоскута роговицы глаза, включающий следующие шаги: обеспечение наличия источника излучения, формирующего импульсный лазерный пучок с длительностью в фемтосекундном диапазоне, направление лазерного пучка на глаз, подлежащий лечению, при этом лазерный пучок имеет длины волн, лежащие в таком интервале, в котором излучение вызывает реакцию роговицы глаза и в значительной степени поглощается, по меньшей мере, одной частью глаза, расположенной за роговицей в направлении сетчатки, реакция, вызываемая в роговице лазерным излучением, состоит в индуцированной лазерным излучением оптической перфорации ткани, а излучение, испускаемое указанным источником, лежит в интервале длин волн от 1600 нм до 1700 нм.
RU2009137998/14A 2007-03-19 2008-03-19 Лазерная система для рефракционной хирургии, оказывающая щадящее воздействие на глаза RU2469689C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07005598A EP1974703B1 (de) 2007-03-19 2007-03-19 Augenschonendes Lasersystem für die refraktive Chirurgie
EP07005598.3 2007-03-19
PCT/EP2008/002233 WO2008113587A1 (de) 2007-03-19 2008-03-19 Augenschonendes lasersystem für die refraktive chirurgie

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009137998A RU2009137998A (ru) 2011-04-27
RU2469689C2 true RU2469689C2 (ru) 2012-12-20

Family

ID=38175731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137998/14A RU2469689C2 (ru) 2007-03-19 2008-03-19 Лазерная система для рефракционной хирургии, оказывающая щадящее воздействие на глаза

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8728061B2 (ru)
EP (1) EP1974703B1 (ru)
JP (1) JP5337056B2 (ru)
KR (1) KR101312705B1 (ru)
CN (1) CN101677874B (ru)
BR (1) BRPI0808286B8 (ru)
CA (1) CA2681269C (ru)
DE (1) DE502007002675D1 (ru)
ES (1) ES2338051T3 (ru)
MX (1) MX2009010153A (ru)
RU (1) RU2469689C2 (ru)
WO (1) WO2008113587A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627636C2 (ru) * 2012-04-24 2017-08-09 Уэйвлайт Гмбх Извлечение лентикулы для рефракционной коррекции

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674381C1 (ru) * 2018-02-15 2018-12-07 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ профилактики прогрессирования отслойки сетчатки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1989006519A2 (en) * 1988-01-25 1989-07-27 Refractive Laser Research & Development Program, L Method and apparatus for laser surgery
US5656186A (en) * 1994-04-08 1997-08-12 The Regents Of The University Of Michigan Method for controlling configuration of laser induced breakdown and ablation
US5984916A (en) * 1993-04-20 1999-11-16 Lai; Shui T. Ophthalmic surgical laser and method
US20050085800A1 (en) * 2002-01-10 2005-04-21 Matthias Lenzner Device and procedure for refractive laser surgery

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3715683A (en) * 1971-02-19 1973-02-06 Raytheon Co Coupled ion eye-safe laser
US5263951A (en) 1989-04-21 1993-11-23 Kerus Medical Systems Correction of the optical focusing system of the eye using laser thermal keratoplasty
US5206697A (en) * 1990-10-19 1993-04-27 Schwartz Electro Optics, Inc. Tunable laser rangefinder and method
US6325792B1 (en) * 1991-11-06 2001-12-04 Casimir A. Swinger Ophthalmic surgical laser and method
JPH0663165A (ja) * 1992-08-18 1994-03-08 Seiko Epson Corp 半導体レーザ治療器および半導体レーザ治療器用半導体レーザ
US6033396A (en) * 1995-11-06 2000-03-07 Huang; David Apparatus and method for performing laser thermal keratoplasty with minimized regression
US5728156A (en) * 1996-08-06 1998-03-17 Prism Opthalmics, L.L.C. Prismatic intraocular lenses and related methods of in situ alteration of their optical characteristics
US6146375A (en) * 1998-12-02 2000-11-14 The University Of Michigan Device and method for internal surface sclerostomy
US6258082B1 (en) * 1999-05-03 2001-07-10 J. T. Lin Refractive surgery and presbyopia correction using infrared and ultraviolet lasers
DE10001131A1 (de) * 2000-01-13 2001-07-19 Wavelight Laser Technologie Ag Vorrichtung für die ophtalmologische Augenbehandlung mit Fixierlichtstrahl
DE10124358C1 (de) * 2001-05-18 2002-10-17 Wavelight Laser Technologie Ag Lasersystem für die Hornhauttransplantation
US20050149006A1 (en) * 2001-11-07 2005-07-07 Peyman Gholam A. Device and method for reshaping the cornea
DE10237945A1 (de) * 2002-08-20 2004-03-11 Quintis Gmbh Laserbasierte Vorrichtung zur nichtmechanischen, dreidimensionalen Trepanation bei Hornhauttransplantationen
US20040176752A1 (en) 2003-03-06 2004-09-09 Alfano Robert R. System and methods for laser treatment of ocular tissue
US7675674B2 (en) * 2003-08-11 2010-03-09 Raydiance, Inc. High-power-optical-amplifier using a number of spaced, thin slabs
FR2863727B1 (fr) * 2003-12-12 2006-03-03 Thales Sa Systeme optronique actif laser a detective amelioree
US7252662B2 (en) * 2004-11-02 2007-08-07 Lenticular Research Group Llc Apparatus and processes for preventing or delaying one or more symptoms of presbyopia
US7662148B2 (en) 2004-11-12 2010-02-16 Technolas Perfect Vision Gmbh Systems and methods for intrastromal scanning patterns
DE102005013949A1 (de) * 2005-03-26 2006-09-28 Carl Zeiss Meditec Ag Scanvorrichtung
ES2374819T3 (es) * 2005-11-17 2012-02-22 Wavelight Gmbh Disposición para realizar tratamientos quirúrgicos con láser del ojo.
EP1834615B1 (de) * 2006-03-15 2012-08-15 WaveLight GmbH Steuerprogramm für die ophthalmologische Chirurgie
EP1889588B1 (de) * 2006-07-04 2011-06-29 WaveLight GmbH Verbessertes Augenkontaktelement
US7872794B1 (en) * 2007-01-21 2011-01-18 Lockheed Martin Corporation High-energy eye-safe pulsed fiber amplifiers and sources operating in erbium's L-band
PT2306948T (pt) * 2008-06-30 2018-01-24 Wavelight Gmbh Dispositivo para a cirurgia a laser oftalmológica, particularmente refrativa
EP2461776A1 (en) * 2009-08-03 2012-06-13 WaveLight GmbH Laser surgical ophthalmological apparatus
US8465477B2 (en) * 2009-12-07 2013-06-18 Wavelight Ag Apparatus for laser surgical ophthalmology
US8425499B2 (en) * 2010-01-22 2013-04-23 Wavelight Ag Apparatus for cutting a human cornea

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1989006519A2 (en) * 1988-01-25 1989-07-27 Refractive Laser Research & Development Program, L Method and apparatus for laser surgery
US5984916A (en) * 1993-04-20 1999-11-16 Lai; Shui T. Ophthalmic surgical laser and method
US5656186A (en) * 1994-04-08 1997-08-12 The Regents Of The University Of Michigan Method for controlling configuration of laser induced breakdown and ablation
US20050085800A1 (en) * 2002-01-10 2005-04-21 Matthias Lenzner Device and procedure for refractive laser surgery

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
K.Plamann, V.Nuzzo, O.Albert, G.Mourou, M.Savoldelli, F.Dagonet, D.Donate, J.-M.Legeais, "Femtosecond laser corneal surgery with in-situ determination of the laser attenuation and ablation threshold by second harmonic generation," Proc. SPIE Vol. 6426, 642616, Ophthalmic Technologies XVII; Fabrice Manns, Per G.Soederberg, Arthur Ho, Bruce E.Stuck, Michael Belkin M.D. (Eds.), (2007). *
US 20050085800 A1 (Matthias Lenzner et al), 21.04.2005. K.Plamann, V.Nuzzo, O.Albert, G.Mourou, M.Savoldelli, F.Dagonet, D.Donate, J.-M.Legeais, "Femtosecond laser corneal surgery with in-situ determination of the laser attenuation and ablation threshold by second harmonic generation," Proc. SPIE Vol. 6426, 642616, Ophthalmic Technologies XVII; Fabrice Manns, Per G.Soederberg, Arthur Ho, Bruce E.Stuck, Michael Belkin M.D. (Eds.), (2007). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627636C2 (ru) * 2012-04-24 2017-08-09 Уэйвлайт Гмбх Извлечение лентикулы для рефракционной коррекции
US10058453B2 (en) 2012-04-24 2018-08-28 Wavelight Gmbh Extracting lenticules for refractive correction

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008113587A1 (de) 2008-09-25
KR101312705B1 (ko) 2013-10-01
JP5337056B2 (ja) 2013-11-06
KR20090125185A (ko) 2009-12-03
EP1974703A1 (de) 2008-10-01
CN101677874B (zh) 2012-01-25
MX2009010153A (es) 2009-10-13
US20100280503A1 (en) 2010-11-04
DE502007002675D1 (de) 2010-03-11
EP1974703B1 (de) 2010-01-20
ES2338051T3 (es) 2010-05-03
BRPI0808286B1 (pt) 2019-07-09
US8728061B2 (en) 2014-05-20
CA2681269A1 (en) 2008-09-25
RU2009137998A (ru) 2011-04-27
BRPI0808286B8 (pt) 2021-06-22
JP2010521258A (ja) 2010-06-24
CN101677874A (zh) 2010-03-24
BRPI0808286A2 (pt) 2014-08-12
CA2681269C (en) 2014-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2094208B1 (en) Apparatus for non or minimally disruptive photomanipulation of an eye
US6726679B1 (en) Method and device for treating opaqueness and/or hardening of a closed eye
Kurtz et al. Lamellar refractive surgery with scanned intrastromal picosecond and femtosecond laser pulses in animal eyes
KR101294326B1 (ko) 눈의 외과적 레이저 치료를 수행하기 위한 조립체 및 그수행 방법
US4633866A (en) Ophthalmic laser surgical method
US6745775B2 (en) Methods and apparatus for presbyopia treatment using a scanning laser system
US20050107774A1 (en) Methods and apparatus for presbyopia correction using ultraviolet and infrared lasers
US20110295243A1 (en) Laser-based methods and systems for corneal surgery
JP2004525738A6 (ja) 紫外線および赤外線レーザーを用いた老眼矯正のための方法および装置
AU8305091A (en) Improved method and apparatus for performing corneal reshaping to correct ocular refractive errors
CN108366876B (zh) 用于修正眼组织和人工晶状体的系统
RU2469689C2 (ru) Лазерная система для рефракционной хирургии, оказывающая щадящее воздействие на глаза
Linz et al. Laser Micro-and Nanostructuring for Refractive Eye Surgery
Lubatschowski Ultrafast lasers in ophthalmology
Lubatschowski Nonlinear tissue processing in ophthalmic surgery
Ribeiro et al. REFRACTIVE LASER SURGERY: WHAT’S NEW?
Lobo Ribeiro et al. Refractive Laser Surgery: What's New?
Kessel et al. Femtosecond laser-induced cavitations in the lens of the human eye
Lubatschowski et al. Femtosecond Laser Fundamentals
Hansen et al. Spatial beam shaping for lowering the threshold energy for femtosecond laser pulse photodisruption
Le Harzic et al. New developments in corneal refractive surgery with femtosecond laser pulses
LUBATSCHOWSKI Applications of the femtosecond laser
Khafori Eye Treatment By Laser
Kymionis et al. Laser technology (excimer and femto)
Korn et al. Laser vision correction with solid-state UV lasers

Legal Events

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

Effective date: 20200320