WO2013162324A1 - 더블펄스 레이저 발생장치 및 더블펄스 레이저 발생방법 - Google Patents

더블펄스 레이저 발생장치 및 더블펄스 레이저 발생방법 Download PDF

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WO2013162324A1
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laser
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laser beam
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김종원
김정현
서영석
박경수
백영준
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원텍 주식회사
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    • H01S3/0915Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by incoherent light
    • H01S3/092Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by incoherent light of flash lamp

Definitions

  • the present invention relates to a double pulse laser generator and a double pulse laser generating method.
  • double-pulse laser is used in industries such as welding, cutting, and is mainly used in medical fields such as skin regeneration, hair removal, tattoo removal.
  • a method of continuously generating a pulse for controlling the cue switching element in this case there is a problem that the uniformity of the output waveform is poor or difficult to obtain a high output.
  • the technical problem to be achieved of the present invention is to provide a double-pulse laser by generating a successive high-density laser pulse.
  • a double pulse laser generator includes a first pulse generator for generating and outputting a first output pulse, and receiving the first output pulse output from the first pulse generator and receiving the first pulse.
  • a dove prism that refracts one output pulse, a second pulse that generates and outputs a second output pulse, receives and outputs the first output waveform refracted from the dove prism, and outputs the first pulse generator
  • a chamber configured to collect a first output pulse and the second output pulse output from the second pulse generator, and a controller to control the first pulse generator and the second pulse generator.
  • the first pulse generating unit may include a first pumping lamp unit configured to output light to generate a first output light, the first output light output from the first pumping lamp unit, and receive the received first output light into a laser beam
  • a first laser rod that converts the beam into a first laser beam
  • a first lamp driving unit for driving the first pumping lamp unit, and a side of the first laser rod that is open and closed by receiving a control signal from the outside
  • a cu switch unit for limiting an output of the first laser beam output from the first laser rod, and a second reflector for reflecting the first laser beam excited to the first laser rod when the cu switch unit is controlled to open.
  • the second pulse generator is configured to receive a second pumping lamp unit for outputting light to generate a second output light, the second output light output from the second pumping lamp unit, and receive the received second output light. It is preferable to include a second laser rod for converting the laser beam to output a second laser beam, and a second lamp driving unit for driving the second pumping lamp.
  • the first laser rod or the second laser rod is Nd: YAG.
  • the cue switch unit is a DKDP device.
  • the first pumping lamp portion, the first laser rod, the second pumping lamp portion, and the second laser rod may be fixedly positioned in the chamber.
  • the control unit may control the first lamp driver, the second lamp driver, or the cue switch unit.
  • a method of generating a double pulse laser the control unit driving a first lamp driving unit, a first pumping lamp unit generating light to generate a first output light, and the first laser rod is the first laser rod.
  • the double pulse laser generator of the present invention has an effect that can generate a plurality of laser pulses with a time delay.
  • FIG. 1 is a view showing a schematic structure of a double pulse laser generator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a graph showing an output laser of the double-pulse laser generator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a graph showing an output laser of the double-pulse laser generator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of generating a double pulse laser according to an embodiment of the present invention.
  • a double pulse laser generating apparatus may include a first pumping lamp unit 101, a first laser rod 102, a second laser rod 202, and a second pumping pump.
  • a chamber 105 having a lamp unit 201 therein, the first pumping lamp unit 101 connected to the first pumping lamp unit 101 and driving the first pumping lamp unit 101 according to a signal received from the control unit 30.
  • a second lamp driving unit 260 connected to the first lamp driving unit 160 and the second pumping lamp unit 201 and driving the second pumping lamp unit 201 according to a signal received from the control unit 30; 1 Sides of the Q-switch unit 120, the first mirror 110 and the second mirror 103, the first laser rod 102 and the second laser rod 202 located on the same line as the laser rod 102
  • the dove prism 104 positioned at the, and the first lamp driver 160, the second lamp driver 260, and the control unit 30 for transmitting a control signal to the cue switch 120.
  • control unit 30 of the double pulse laser generator controls any one of the first lamp driver 160, the second lamp driver 260, and the cue switch unit 120. Each control signal is generated and output.
  • the control unit 30 generates a signal for controlling the first lamp driver 160 to drive and transmits the signal to the first lamp driver 160, or generates a signal for controlling the second lamp driver 260 to drive the first lamp driver 160. 2 lamps are transferred to the driver 260. Alternatively, the control unit 30 generates a signal for controlling to open the cue switch unit 120 and transmits the signal to the cue switch unit 120.
  • the time point for controlling the control unit 30 to drive the second lamp driver 260 and the time point for controlling the cue switch unit 120 to be opened are transmitted from the dove prism 104 to the second pulse generator 20. It is preferable that the energy level of the incident first output pulse falls.
  • a first lamp driving unit 160, a first pumping lamp unit 101, and a first laser rod for generating a first laser pulse The 102, the cue switch 120, the first mirror 110, and the second mirror 103 are referred to as a first pulse generator 10.
  • the second lamp driver 260, the second pumping lamp unit 201, and the second laser rod 202 for generating the second laser pulse are referred to as a second pulse generator 20.
  • the first lamp driver 160 pumps a first pump for driving the first pumping lamp unit 101 according to a driving control signal received from the controller 30. Output the ramp drive signal.
  • the first pumping lamp unit 101 receives the first pumping lamp unit driving signal output from the first lamp driver 160 and outputs light to generate first output light.
  • the first laser rod 102 receives the first output light generated by the first pumping lamp unit 101 and converts the first output light into the first laser beam.
  • the first laser rod 102 is preferably Nd: YAG (neodymium-doped yttrium aluminum garnet).
  • the cue switch unit 120 is positioned at one side of the first laser rod 102, and the cue switch unit 120 is at one side of the cue switch unit 120 which is not adjacent to the first laser rod 102.
  • the first mirror 110 is located, the second mirror 103 is located on the other side of the first laser rod (102).
  • the cue switch unit 120 is controlled to open and close instantaneously according to a control signal received from the control unit 30.
  • the cue switch unit 120 is a single crystal crystal, and may be a Deuterated Potassium Dideuterium Phosphate (DKDP) device.
  • DKDP Deuterated Potassium Dideuterium Phosphate
  • the cue switch unit 120 when the cue switch unit 120 is a single crystal crystal and the cue switch unit 120 receives a high voltage from the outside, the cue switch unit 120 has a transparent color for several nanoseconds (ns). As a result, the first laser beam, which has been excited in the first laser rod 102, may penetrate through the transparent q-switch unit 120.
  • the first mirror 110 is a total reflection mirror that totally reflects the first laser beam that is output from the first laser rod 102 and passes through the cue switch unit 120, and the second mirror 103. ) Is a mirror that reflects the first laser beam output from the first laser rod 102 and penetrating the cue switch unit 120.
  • the second mirror 103 penetrates through the cue switch unit 120 and reflects the first laser beam reflected from the first mirror 110, thereby being output from the first laser rod 102 and the cue switch unit 120.
  • the first laser beam penetrating) is reflected between the first mirror 110 and the second mirror 103.
  • the second mirror 103 reflecting the first laser beam allows the first laser beam to penetrate the second mirror 103 when the first laser beam has a high level, and at this time, the second mirror 103 ),
  • the first laser beam output through the dove prism 104 is a first output pulse of the first pulse generator 10.
  • the second pulse generator 20 will be described with reference to FIG. 1.
  • the second lamp driver 260 of the second pulse generator 20 according to the driving control signal received from the controller 30 is described.
  • a second pumping ramp unit driving signal for driving the second pumping ramp unit 201 is output.
  • the second pumping lamp unit 201 receives the driving signal of the second pumping lamp unit output from the second lamp driver 260 and outputs light to generate second output light.
  • the second laser rod 202 receives the second output light generated by the second pumping lamp unit 201 and converts the second output light into the second laser beam to the outside of the second laser rod 202. Output In this case, the second laser beam output from the second laser rod 202 is a second output pulse of the second pulse generator 20.
  • the second laser rod 202 receives the first output pulse output from the first laser rod 102 from the second dove prism 104, and receives the received first output pulse from the second laser rod 202. ) Output to the outside.
  • the first output pulse and the second output pulse output from the second laser rod 202 may be irradiated to the target portion to irradiate the laser.
  • the target site to be irradiated with the laser may be a medical target laser irradiation site such as a dot or a tattoo.
  • the second pulse generator 20 is configured not to include the queue switch 120. This is because, unlike the first pulse generator 10 having the cue switch unit 120 for outputting a first laser beam having a low energy level excited inside the first laser rod 102, the dove prism ( Since the first output pulse received from the 104 and excited by the second laser rod 202 already has an energy level, the second pulse generator 20 does not have to provide the cue switch 120, and thus the second output pulse 20 may not be provided. The first output pulse or the second output pulse inside the laser rod 202 may be output to the outside of the second laser rod 202.
  • first pumping ramp unit 101 and the first laser rod 102 and the second pumping ramp unit 201 and the second laser rod of the second pulse generator 20 of the first pulse generator 10. 202 is located in a chamber 105.
  • the chamber 105 is configured to fix and support the first pumping lamp unit 101, the first laser rod 102, the second pumping lamp unit 201, and the second laser rod 202, and may be a cylinder or cylinder. It is good to have a shape.
  • the size of the laser pulse device can be reduced by configuring the laser drive devices in the chamber 105.
  • the inside of the chamber 105 may be formed to be coated with a reflective material.
  • the chamber 105 collects the first output pulse output from the first pulse generator 10 and the second output pulse output from the second pulse generator 20.
  • the second laser rod 202 outputs the first output pulse 1 and the second output pulse (2).
  • the output time t1 of the first output pulse 3 output from the first laser rod 102 and the second laser rod 202 are output.
  • the output time point t2 of the second output pulses 4 to be provided has a time interval.
  • the interval between the output time point t1 of the first output pulse 3 and the output time point t2 of the second output pulse 4 is preferably 50 us.
  • the cue switch unit 120 is controlled to be open for several nanoseconds (ns) at the time t3, so that the first output pulse 3 is output to the irradiation object through the dove prism 104 and the second laser rod 202.
  • the second switch pulse 4 is output to the outside of the second laser rod 202 by controlling the cue switch 120 to be open for several nanoseconds.
  • the cue switch unit 120 is driven t3 after 210us from the time point t1 at which the first output pulse 3 occurs, and outputs the first output pulse 3 to the outside of the second laser rod 202.
  • the cue switch unit 120 is driven (t4) once again after 110us from the time point t3 at which the first output pulse 3 is output (t4) to drive the second output pulse 4 outside the second laser rod 202. It is better to output
  • the second output pulses 2 and 4 are outputted, and thus the laser output from the second laser rod 202.
  • the pulse is output by a double pulse laser.
  • control unit 30 generates a signal for driving the first lamp driver 160 to drive the first lamp driver 160 (S10). Accordingly, the driven first lamp driver 160 drives the first pumping lamp unit 101, and the first pumping lamp unit 101 generates light to generate first output light (S11).
  • the first laser rod 102 receives the first output light output from the first pumping lamp unit 101, and converts the received first output light into the first laser beam (S12).
  • the control unit 30 controls to open the cue switch unit 120, and the first laser beam converted by the first laser rod 102 is reflected by the first mirror 110 and the second mirror 103.
  • the first laser beam passes through the second mirror 103 and is output as a first output pulse (S13).
  • the dove prism 104 receives the first output pulse output from the first laser rod 102 and refracts it and outputs it (S14).
  • the second laser rod 202 receives the first output pulse from the dove prism 104 (S15), and generates a signal for the control unit 30 to drive the second lamp driver 260.
  • the two lamp driving unit 260 is driven (S16).
  • the second pumping lamp unit 201 generates light to generate second output light (S17), and the second laser rod 202 receives the second output light output from the second pumping lamp unit 201.
  • the received and received second output light is converted into a second laser beam (S18).
  • control unit 30 controls to open the cue switch unit 120 so that the second laser beam converted by the second laser rod 202 is output as the second output pulse (S19).

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Abstract

본 발명은 더블펄스 레이저 발생장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 제 1 출력펄스를 생성하여 출력하는 제 1 펄스 생성부, 상기 제 1 펄스 생성부에서 출력한 상기 제1 출력펄스를 수신하고, 수신된 상기 제1 출력펄스를 굴절시키는 도브프리즘, 제 2 출력펄스를 생성하여 출력하고, 상기 도브프리즘으로부터 굴절된 제 1 출력파형을 수신하여 출력하는 제 2 펄스 생성부, 상기 제 1 펄스 생성부에서 출력한 상기 제1 출력펄스 및 상기 제2 펄스 생성부에서 출력한 상기 제2 출력펄스를 모으는 챔버, 그리고 상기 제 1 펄스 생성부와 상기 제 2 펄스 생성부를 제어하는 컨트롤부를 포함한다. 이로 인해, 복수개의 레이저 펄스를 시간적 지연을 두고 발생시킬 수 있다는 효과가 있다.

Description

더블펄스 레이저 발생장치 및 더블펄스 레이저 발생방법
본 발명은 더블펄스 레이저 발생장치 및 더블펄스 레이저 발생방법에 관한 것이다.
일반적으로 더블펄스 레이저는 용접, 절단 등의 산업분야에서 사용되고, 피부재생, 제모, 문신제거 등의 의료분야에서 주로 사용된다. 이때, 더블펄스를 생성하기 위해서 큐스위칭 소자를 제어하는 펄스를 연속으로 발생하는 방식을 주로 사용하며, 이 경우 출력 파형의 균일성이 떨어지거나 높은 출력을 얻기 어렵다는 문제점이 있다.
그리고, 이 경우, 높은 출력을 얻기 위해서 용량이 매우 큰 전원회로와 펌핑램프를 사용하게 되므로 장비의 크기가 커지고 비용이 많이 발생하는 문제점이 있다.
본 발명의 이루고자 하는 기술적 과제는 높은 밀도의 레이저 펄스를 연달아 발생하여 더블펄스 레이저를 제공하기 위한 것이다.
본 발명의 한 특징에 따른 더블펄스 레이저 발생장치는 제 1 출력펄스를 생성하여 출력하는 제 1 펄스 생성부, 상기 제 1 펄스 생성부에서 출력한 상기 제1 출력펄스를 수신하고, 수신된 상기 제1 출력펄스를 굴절시키는 도브프리즘, 제 2 출력펄스를 생성하여 출력하고, 상기 도브프리즘으로부터 굴절된 제 1 출력파형을 수신하여 출력하는 제 2 펄스 생성부, 상기 제 1 펄스 생성부에서 출력한 상기 제1 출력펄스 및 상기 제2 펄스 생성부에서 출력한 상기 제2 출력펄스를 모으는 챔버, 그리고 상기 제 1 펄스 생성부와 상기 제 2 펄스 생성부를 제어하는 컨트롤부를 포함한다.
상기 제 1 펄스 생성부는, 빛을 출력하여 제1 출력광을 생성하는 제 1 펌핑 램프부, 상기 제 1 펌핑 램프부에서 출력한 상기 제1 출력광 수신하고, 수신된 상기 제1 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제1 레이저빔을 출력하는 제 1 레이저봉, 상기 제 1 펌핑 램프부를 구동시키는 제 1 램프 구동부, 상기 제 1 레이저봉의 일측에 위치하고, 외부로부터 제어신호를 인가받아 스위치를 열거나 닫도록 제어됨으로써 상기 제1 레이저봉에서 출력되는 상기 제1 레이저빔의 출력을 제한하는 큐스위치부, 상기 큐스위치부가 열리도록 제어될때 상기 제 1 레이저봉에 여기된 상기 제1 레이저빔을 반사시키는 제1 미러, 그리고 상기 제1 미러에서 반사된 상기 제1 레이저빔을 출력하는 출력미러인 제2 미러를 포함하는 것이 좋다.
상기 제 2 펄스 생성부는, 빛을 출력하여 제2 출력광을 생성하는 제 2 펌핑 램프부, 상기 제 2 펌핑 램프부에서 출력한 상기 제2 출력광을 수신하고, 수신된 상기 제2 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제2 레이저빔을 출력하는 제2 레이저봉, 상기 제 2 펌핑램프부를 구동시키는 제 2 램프 구동부를 포함하는 것이 좋다.
상기 제 1 레이저봉 또는 제 2 레이저봉은 엔디야그(Nd:YAG)인 것이 좋다.
상기 큐스위치부는 디케이디피(DKDP) 소자인 것이 좋다.
상기 챔버는 원통 형상으로 형성됨으로써, 상기 챔버 내부에 상기 제1 펌핑 램프부, 상기 제1 레이저봉, 상기 제2 펌핑 램프부 및 상기 제2 레이저봉이 고정되어 위치하는 것이 좋다.
상기 컨트롤부는 상기 제1 램프 구동부, 상기 제2 램프 구동부 또는 상기 큐스위치부를 제어하는 것이 좋다.
본 발명의 한 특징에 따른 더블펄스 레이저 발생방법은, 컨트롤부에서 제1 램프 구동부를 구동시키는 단계, 제1 펌핑 램프부가 빛을 발생하여 제1 출력광을 생성하는 단계, 제1 레이저봉이 상기 제1 펌핑 램프부가 출력한 상기 제1 출력광을 수신하고 수신한 상기 제1 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제1 레이저빔을 출력하는 단계, 컨트롤부가 큐스위치부를 열도록 제어하고, 상기 제1 레이저봉에서 전환된 상기 제1 레이저빔이 제1 미러 및 제2 미러에서 반사된 후 제2 미러를 통과하여 제1 출력펄스로 출력되는 단계, 도브프리즘이 상기 제1 레이저봉에서 출력된 상기 제1 출력펄스를 전달받아 굴절하여 출력하는 단계, 제2 레이저봉이 상기 도브프리즘으로부터 상기 제1 출력펄스를 전달받는 단계, 상기 컨트롤부가 제2 램프 구동부를 구동하는 단계, 제2 펌핑 램프부가 빛을 발생하여 제2 출력광을 생성하는 단계, 상기 제2 레이저봉이 상기 제2 펌핑 램프부가 출력한 상기 제2 출력광을 수신하고 수신한 상기 제2 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제2 레이저빔을 출력하는 단계, 상기 컨트롤부가 상기 큐스위치부를 열도록 제어하고, 상기 제2 레이저봉에서 전환된 상기 제2 레이저빔이 제2 출력파형으로 출력되는 단계를 포함하는 것이 좋다.
이러한 본 발명의 특징에 따르면, 본 발명의 더블펄스레이저 발생장치는 복수개의 레이저 펄스를 시간적 지연을 두고 발생시킬 수 있다는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치의 개략적인 구조를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치의 출력 레이저를 나타낸 그래프이다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치의 출력 레이저를 나타낸 그래프이다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생방법을 나타낸 흐름도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
그러면 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치에 대하여 설명한다.
먼저, 도 1 내지 도 3을 참고로 하여, 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치에 대하여 설명한다.
도 1을 참고로 하면, 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치는 제1 펌핑 램프부(101), 제1 레이저봉(102), 제2 레이저봉(202), 그리고 제2 펌핑 램프부(201)를 내부에 구비하는 챔버(105), 제1 펌핑 램프부(101)와 연결되어 위치하고 컨트롤부(30)로부터 입력받은 신호에 따라 제1 펌핑 램프부(101)를 구동하는 제1 램프 구동부(160), 제2 펌핑 램프부(201)와 연결되어 위치하고 컨트롤부(30)로부터 입력받은 신호에 따라 제2 펌핑 램프부(201)를 구동하는 제2 램프 구동부(260), 제1 레이저봉(102)과 동일선상에 위치하는 큐스위치부(120), 제1 미러(110) 및 제2 미러(103), 제1 레이저봉(102)과 제2 레이저봉(202)의 측면에 위치하는 도브프리즘(104), 그리고 제1 램프 구동부(160), 제2 램프 구동부(260), 그리고 큐스위치부(120)에 제어신호를 전달하는 컨트롤부(30)를 구비한다.
먼저, 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치의 컨트롤부(30)는 제1 램프 구동부(160), 제2 램프 구동부(260), 그리고 큐스위치부(120) 중 어느 하나를 제어하는 제어신호를 각각 생성하여 출력한다.
컨트롤부(30)는 제1 램프 구동부(160)를 구동하도록 제어하는 신호를 생성하여 제1 램프 구동부(160)로 전달하거나, 제2 램프 구동부(260)를 구동하도록 제어하는 신호를 생성하여 제2 램프 구동부(260)로 전달한다. 또는, 컨트롤부(30)는 큐스위치부(120)를 열도록 제어하는 신호를 생성하여 큐스위치부(120)로 전달한다.
이때, 컨트롤부(30)가 제2 램프 구동부(260)를 구동하도록 제어하는 시점 및 큐스위치부(120)를 열도록 제어하는 시점은 도브프리즘(104)으로부터 제2 펄스 생성부(20)에 입사되는 제1 출력펄스의 에너지 준위가 떨어지는 시점인 것이 좋다.
도 1을 참고로 하는 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치에서, 제1 레이저 펄스를 생성하기 위한 제1 램프 구동부(160), 제1펌핑 램프부(101), 제1 레이저봉(102), 큐스위치부(120), 제1 미러(110), 그리고 제2 미러(103)를 제1 펄스 생성부(10)라 한다.
그리고, 제2 레이저 펄스를 생성하기 위한 제2 램프 구동부(260), 제2 펌핑 램프부(201), 제2 레이저봉(202)을 제2 펄스 생성부(20)라 한다.
제1 펄스 생성부(10)를 좀더 자세하게 설명하면, 제1 램프 구동부(160)는 컨트롤부(30)로부터 전달받은 구동 제어신호에 따라 제1 펌핑 램프부(101)를 구동하기 위한 제1 펌핑 램프부 구동신호를 출력한다.
제1 펌핑 램프부(101)는 제1 램프 구동부(160)에서 출력한 제1 펌핑 램프부 구동신호를 전달받고, 빛을 출력하여 제1 출력광을 생성한다.
그리고, 제1 레이저봉(102)은 제1 펌핑 램프부(101)에서 생성한 제1 출력광을 전달받고, 제1 출력광을 제1 레이저빔으로 전환한다.
제1 레이저봉(102)은 엔디야그(Nd:YAG, neodymium-doped yttrium aluminum garnet)인 것이 좋다.
이때, 제1 레이저봉(102)의 한 측면에 큐스위치부(120)가 위치하고, 큐스위치부(120)가 제1 레이저봉(102)과 인접하지 않는 큐스위치부(120)의 한 측면에 제1 미러(110)가 위치하며, 제1 레이저봉(102)의 다른 한 측면에 제2 미러(103)가 위치한다.
큐스위치부(120)는 컨트롤부(30)로부터 전달받은 제어신호에 따라 순간적으로 열렸다가 닫히도록 제어된다.
더욱 바람직하게는, 큐스위치부(120)는 단결정 크리스탈(crystal)로, DKDP(Deuterated Potassium Dideuterium Phosphate) 소자인 것이 좋다.
이와 같이, 큐스위치부(120)가 단결정 크리스탈이고, 큐스위치부(120)가 외부로부터 높은 전압을 인가받는 경우, 큐스위치부(120)는 수 나노초(ns) 동안 투명한 색깔을 갖는다. 이로 인해, 제1 레이저봉(102) 내부에 여기(excitation)되어 있던 제1 레이저빔이 투명해진 큐스위치부(120)를 관통할 수 있다.
그리고, 제1 미러(110)는 전반사 미러로서 제1 레이저봉(102)에서 출력되어 큐스위치부(120)를 관통하는 제1 레이저빔을 전반사(total reflection)하는 거울이고, 제2 미러(103)는 제1 레이저봉(102)에서 출력되어 큐스위치부(120)를 관통하는 제1 레이저빔을 반반사(half reflection)하는 거울이다.
이때, 제2 미러(103)는 큐스위치부(120)를 관통하여 제1 미러(110)에서 반사되는 제1 레이저빔을 반사시킴으로써, 제1 레이저봉(102)에서 출력되어 큐스위치부(120)를 관통하는 제1 레이저빔은 제1 미러(110)와 제2 미러(103) 사이에서 반사된다.
위와 같이 제1 레이저빔을 반사시키는 제2 미러(103)는, 제1 레이저빔이 높은 준위를 가질 때 제1 레이저빔이 제2 미러(103)를 관통하도록 하고, 이때, 제2 미러(103)를 관통하여 도브프리즘(104)으로 출력되는 제1 레이저빔은 제1 펄스 생성부(10)의 제1 출력펄스이다.
계속해서 도 1을 참고로 하여 제2 펄스 생성부(20)를 설명하면, 제2 펄스 생성부(20)의 제2 램프 구동부(260)는 컨트롤부(30)로부터 전달받은 구동 제어신호에 따라 제2 펌핑 램프부(201)를 구동하기 위한 제2 펌핑 램프부 구동신호를 출력한다.
제2 펌핑 램프부(201)는 제2 램프 구동부(260)에서 출력한 제2 펌핑 램프부 구동신호를 전달받고, 빛을 출력하여 제2 출력광을 생성한다.
그리고, 제2 레이저봉(202)는 제2 펌핑 램프부(201)에서 생성한 제2 출력광을 전달받고, 제2 출력광을 제2 레이저빔으로 전환하여 제2 레이저봉(202) 외부로 출력한다. 이때 제2 레이저봉(202)에서 출력되는 제2 레이저빔은 제2 펄스 생성부(20)의 제2 출력펄스이다.
그리고 이때, 제2 레이저봉(202)은 제2 도브프리즘(104)으로부터 제1 레이저봉(102)에서 출력된 제1 출력펄스를 전달받고, 전달받은 제1 출력펄스를 제2 레이저봉(202) 외부로 출력한다.
제2 레이저봉(202)에서 출력되는 제1 출력펄스 및 제2 출력펄스는 레이저를 조사하고자 하는 목적 부위에 조사되는 것이 좋다.
레이저를 조사하고자 하는 목적 부위는 점 또는 문신과 같은 의료 목적 레이저 조사 부위일 수 있다.
이와 같이, 제2 펄스 생성부(20)는 큐스위치부(120)를 포함하지 않도록 구성된다. 이는, 제1 펄스 생성부(10)가 제1 레이저봉(102) 내부에 여기되어 있는 에너지 준위가 낮은 제1 레이저빔을 출력하기 위해 큐스위치부(120)를 구비하는 것과 달리, 도브프리즘(104)으로부터 전달받아 제2 레이저봉(202)에 여기되어 있는 제1 출력펄스는 이미 에너지 준위를 갖고 있기 때문에, 제2 펄스 생성부(20)는 큐스위치부(120)를 구비하지 않고도 제2 레이저봉(202) 내부의 제1 출력펄스 또는 제2 출력펄스를 제2 레이저봉(202) 외부로 출력할 수 있다.
이때, 제1 펄스 생성부(10)의 제1 펌핑 램프부(101) 및 제1 레이저봉(102)과 제2 펄스 생성부(20)의 제2 펌핑 램프부(201) 및 제2 레이저봉(202)은 챔버(chamber)(105)에 위치한다.
챔버(105)는 제1 펌핑 램프부(101), 제1 레이저봉(102), 제2 펌핑 램프부(201) 및 제2 레이저봉(202)을 고정 및 지지하기 위한 구성으로서, 원통 또는 원기둥 형상을 갖는 것이 좋다.
이와 같이, 레이저 구동 장치들을 챔버(105)에 구성함으로 인해 레이저 펄스 장치의 크기를 소형화 할 수 있다.
그리고, 챔버(105) 내부는 반사되는 물질로 코팅되도록 형성되는 것이 좋다.
이러한 챔버(105)는 제1 펄스 생성부(10)에서 출력하는 제1 출력펄스와 제2 펄스 생성부(20)에서 출력하는 제2 출력펄스를 모은다.
이하에서 도 2 및 도 3을 참고로 하여 도 1을 참고로 하여 위에서 설명한 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생장치의 출력펄스에 대해 설명한다.
먼저, 시간에 따른 레이저 강도(power, 전력)를 나타낸 도 2의 그래프와 같이, 제2 레이저봉(202)은 제1 출력펄스(1)와 제2 출력펄스(2)를 출력한다.
그리고, 시간에 따른 레이저 강도를 나타낸 도 3에 도시된 그래프에서, 제1 레이저봉(102)에서 출력되는 제1 출력펄스(3)의 출력시점(t1)과 제2 레이저봉(202)에서 출력되는 제2 출력펄스(4)의 출력시점(t2)은 시간 간격을 갖는다.
제1 출력펄스(3) 출력시점(t1)과 제2 출력펄스(4) 출력시점(t2)의 간격은 50us인 것이 좋다.
이때, t3의 시점에서 큐스위치부(120)가 수 나노초(ns) 동안 열려있도록 제어됨으로써 제1 출력펄스(3)가 도브프리즘(104) 및 제2 레이저봉(202)을 통해 조사대상으로 출력되고, t4의 시점에서 큐스위치부(120)가 수 나노초동안 열려있도록 제어됨으로써 제2 출력펄스(4)가 제2 레이저봉(202) 외부로 출력된다.
그리고 이때, 큐스위치부(120)는 제1 출력펄스(3)가 발생한 시점(t1)으로부터 210us 이후에 구동(t3)되어 제1 출력펄스(3)를 제2 레이저봉(202) 외부로 출력하고, 큐스위치부(120)는 제1 출력펄스(3)를 출력한 시점(t3)으로부터 110us 이후에 다시 한번 구동(t4)되어 제2 출력펄스(4)를 제2 레이저봉(202) 외부로 출력하는 것이 좋다.
도 2 및 도 3을 참고로 하여 설명한 것과 같이 제1 출력펄스(1, 3)의 에너지 준위가 떨어질 때 제2 출력펄스(2, 4)가 출력되므로 제2 레이저봉(202)에서 출력되는 레이저 펄스는 더블펄스 레이저로 출력된다.
다음으로, 도 4를 참고로 하여 본 발명의 한 실시예에 따른 더블펄스 레이저 발생방법에 대해서 자세하게 설명한다.
먼저, 컨트롤부(30)가 제1 램프 구동부(160)를 구동하기 위한 신호를 생성하여 제1 램프 구동부(160)를 구동한다(S10). 이에 따라 구동된 제1 램프 구동부(160)는 제1 펌핑 램프부(101)를 구동하고, 제1 펌핑 램프부(101)는 빛을 발생하여 제1 출력광을 생성한다(S11).
그런 다음, 제1 레이저봉(102)이 제1 펌핑 램프부(101)에서 출력한 제1 출력광을 수신하고, 수신한 제1 출력광을 제1 레이저빔으로 전환한다(S12).
그리고, 컨트롤부(30)는 큐스위치부(120)를 열도록 제어하고, 제1 레이저봉(102)에서 전환된 제1 레이저빔은 제1 미러(110) 및 제2 미러(103)에서 반사되다가, 제1 레이저빔의 에너지준위가 높아지면 제1 레이저빔은 제2 미러(103)를 통과하여 제1 출력펄스로 출력된다(S13).
그리고 나서, 도브프리즘(104)은 제1 레이저봉(102)에서 출력된 제1 출력펄스를 전달받아 굴절시켜 출력한다(S14).
그런 다음, 제2 레이저봉(202)은 도브프리즘(104)으로부터 제1 출력펄스를 전달받고(S15), 컨트롤부(30)가 제2 램프 구동부(260)를 구동하기 위한 신호를 생성하여 제2 램프 구동부(260)를 구동한다(S16).
그리고, 제2 펌핑 램프부(201)가 빛을 발생하여 제2 출력광을 생성하고(S17), 제2 레이저봉(202)은 제2 펌핑 램프부(201)에서 출력한 제2 출력광을 수신하여 수신한 제2 출력광을 제2 레이저빔으로 전환한다(S18).
마지막으로, 컨트롤부(30)가 큐스위치부(120)를 열도록 제어하여 제2 레이저봉(202)에서 전환된 제2 레이저빔이 제2 출력펄스로 출력된다(S19).
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 따라서 본 발명의 권리 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 청구범위뿐만 아니라, 이와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (8)

  1. 제 1 출력펄스를 생성하여 출력하는 제 1 펄스 생성부,
    상기 제 1 펄스 생성부에서 출력한 상기 제1 출력펄스를 수신하고, 수신된 상기 제1 출력펄스를 굴절시키는 도브프리즘,
    제 2 출력펄스를 생성하여 출력하고, 상기 도브프리즘으로부터 굴절된 제 1 출력파형을 수신하여 출력하는 제 2 펄스 생성부,
    상기 제 1 펄스 생성부에서 출력한 상기 제1 출력펄스 및 상기 제2 펄스 생성부에서 출력한 상기 제2 출력펄스를 모으는 챔버, 그리고
    상기 제 1 펄스 생성부와 상기 제 2 펄스 생성부를 제어하는 컨트롤부
    를 포함하는 더블펄스 레이저 발생장치.
  2. 제1항에서,
    상기 제 1 펄스 생성부는,
    빛을 출력하여 제1 출력광을 생성하는 제 1 펌핑 램프부,
    상기 제 1 펌핑 램프부에서 출력한 상기 제1 출력광 수신하고, 수신된 상기 제1 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제1 레이저빔을 출력하는 제 1 레이저봉,
    상기 제 1 펌핑 램프부를 구동시키는 제 1 램프 구동부,
    상기 제 1 레이저봉의 일측에 위치하고, 외부로부터 제어신호를 인가받아 스위치를 열거나 닫도록 제어됨으로써 상기 제1 레이저봉에서 출력되는 상기 제1 레이저빔의 출력을 제한하는 큐스위치부,
    상기 큐스위치부가 열리도록 제어될때 상기 제 1 레이저봉에 여기된 상기 제1 레이저빔을 반사시키는 제1 미러, 그리고
    상기 제1 미러에서 반사된 상기 제1 레이저빔을 출력하는 출력미러인 제2 미러
    를 포함하는 더블펄스 레이저 발생장치.
  3. 제2항에서,
    상기 제 2 펄스 생성부는,
    빛을 출력하여 제2 출력광을 생성하는 제 2 펌핑 램프부,
    상기 제 2 펌핑 램프부에서 출력한 상기 제2 출력광을 수신하고, 수신된 상기 제2 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제2 레이저빔을 출력하는 제2 레이저봉,
    상기 제 2 펌핑램프부를 구동시키는 제 2 램프 구동부
    를 포함하는 더블펄스 레이저 발생장치.
  4. 제2항 또는 제3항에서,
    상기 제 1 레이저봉 또는 제 2 레이저봉은 엔디야그(Nd:YAG)인 더블펄스 레이저 발생장치.
  5. 제2항에서,
    상기 큐스위치부는 디케이디피(DKDP) 소자인 더블펄스 레이저 발생장치.
  6. 제2항 또는 제3항에서,
    상기 챔버는 원통 형상으로 형성됨으로써, 상기 챔버 내부에 상기 제1 펌핑 램프부, 상기 제1 레이저봉, 상기 제2 펌핑 램프부 및 상기 제2 레이저봉이 고정되어 위치하는 더블펄스 레이저 발생장치.
  7. 제2항 또는 제3항에서,
    상기 컨트롤부는 상기 제1 램프 구동부, 상기 제2 램프 구동부 또는 상기 큐스위치부를 제어하는 더블펄스 레이저 발생장치.
  8. 컨트롤부에서 제1 램프 구동부를 구동시키는 단계,
    제1 펌핑 램프부가 빛을 발생하여 제1 출력광을 생성하는 단계,
    제1 레이저봉이 상기 제1 펌핑 램프부가 출력한 상기 제1 출력광을 수신하고 수신한 상기 제1 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제1 레이저빔을 출력하는 단계,
    컨트롤부가 큐스위치부를 열도록 제어하고, 상기 제1 레이저봉에서 전환된 상기 제1 레이저빔이 제1 미러 및 제2 미러에서 반사된 후 제2 미러를 통과하여 제1 출력펄스로 출력되는 단계,
    도브프리즘이 상기 제1 레이저봉에서 출력된 상기 제1 출력펄스를 전달받아 굴절하여 출력하는 단계,
    제2 레이저봉이 상기 도브프리즘으로부터 상기 제1 출력펄스를 전달받는 단계,
    상기 컨트롤부가 제2 램프 구동부를 구동하는 단계,
    제2 펌핑 램프부가 빛을 발생하여 제2 출력광을 생성하는 단계,
    상기 제2 레이저봉이 상기 제2 펌핑 램프부가 출력한 상기 제2 출력광을 수신하고 수신한 상기 제2 출력광을 레이저빔으로 전환하여 제2 레이저빔을 출력하는 단계,
    상기 컨트롤부가 상기 큐스위치부를 열도록 제어하고, 상기 제2 레이저봉에서 전환된 상기 제2 레이저빔이 제2 출력파형으로 출력되는 단계
    를 포함하는 더블펄스 레이저 발생방법.
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