WO2019112189A1 - 의료용 레이저 장치 - Google Patents

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laser
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이희철
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주식회사 루트로닉
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Definitions

  • Lasers are used in various fields such as industrial, medical and military.
  • medical laser devices are used in ophthalmology, dentistry, surgery, and dermatology.
  • a medical laser device is used to treat a lesion by examining a laser such as a skin disease or a vascular disease that occurs in the skin.
  • the molecules constituting the skin tissue rub against each other when the current direction of the laser is changed, and the skin heat is generated by the rotational motion, the warping or the collision. Deep heat can elevate the temperature of the skin tissue to reorganize the collagen layer to improve wrinkles and enhance skin elasticity.
  • the medical laser device can induce optimal pressure to a predetermined treatment region of a target object by using a sensor mounted on the laser tip.
  • the medical laser apparatus can generate and output a guide signal for guiding the pressure applied from the laser tip to have a pressure within a predetermined pressure range .
  • a laser irradiation apparatus comprising: a laser irradiation unit connected to a main body that oscillates a laser, A laser tip which contacts the predetermined treatment region of the object and guides the laser; A sensor mounted on the laser tip for measuring a pressure applied by the laser tip to the predetermined treatment area; And determining whether the measured pressure is within the pressure range set for the predetermined treatment site and determining whether adjustment of the pressure applied to the predetermined treatment site is necessary based on the result of the determination,
  • a medical handpiece is disclosed that includes a processor that controls as much as possible.
  • a laser processing apparatus including: a main body for oscillating a laser; A handpiece connected to the main body and irradiating the laser; A sensor mounted on the laser tip in the handpiece and measuring a pressure applied by the laser tip to a predetermined treatment region of the target object; And determining whether the measured pressure is within the pressure range set for the predetermined treatment site and determining whether adjustment of the pressure applied to the predetermined treatment site is necessary based on the result of the determination, A laser device for medical use is disclosed.
  • an apparatus comprising: instructions for measuring a pressure exerted by a laser tip on a predetermined treatment region of a target object through a sensor mounted on a laser tip in a handpiece; Confirming whether the measured pressure is within the pressure range set for the predetermined treatment site; And a command to control the output of the guide signal of the laser tip by determining whether adjustment of the pressure applied to the predetermined treatment site is necessary based on the result of the check, A medium is disclosed.
  • the medical laser apparatus generates and outputs a guide signal for guiding the pressure applied from the laser tip to have a pressure within a predetermined pressure range when the pressure measured by the sensor is out of the pressure range set in the predetermined treatment region, It is possible to induce the pressure to be applied to the treatment site of the patient.
  • FIG. 1 is a view showing an appearance of a medical laser device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a medical laser apparatus according to one embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a handpiece according to one embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of measuring a pressure applied to a predetermined treatment site by a handpiece using a sensor mounted on a laser tip and outputting a guide signal of the laser tip according to the measured pressure FIG.
  • FIG 5 is a view for explaining an example in which a sensor is mounted on a laser tip, according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process of displaying guide information corresponding to a guide signal in a medical laser apparatus when a pressure measured by a sensor is out of a predetermined pressure range according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a view for explaining a process of displaying guide information corresponding to a guide signal in a medical laser apparatus when a pressure measured by a sensor is within a set pressure range according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a process of selecting a treatment site by a user in a medical laser apparatus and setting a condition of a medical laser apparatus with respect to a treatment site according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of outputting a guide signal of a laser tip using a pressure measured at a predetermined treatment site in a handpiece, according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of outputting a guide signal of a laser tip using a pressure measured at a predetermined treatment site in a medical laser apparatus according to an embodiment.
  • the medical handpiece includes a laser irradiation unit connected to a main body for oscillating a laser and irradiating the laser to a target object; A laser tip which contacts the predetermined treatment region of the object and guides the laser; A sensor mounted on the laser tip for measuring a pressure applied by the laser tip to the predetermined treatment area; And determining whether the measured pressure is within the pressure range set for the predetermined treatment site and determining whether adjustment of the pressure applied to the predetermined treatment site is necessary based on the result of the determination, So as to control the operation of the system.
  • the medical laser device includes: a main body for oscillating a laser; A handpiece connected to the main body and irradiating the laser; A sensor mounted on the laser tip in the handpiece and measuring a pressure applied by the laser tip to a predetermined treatment region of the target object; And determining whether the measured pressure is within the pressure range set for the predetermined treatment site and determining whether adjustment of the pressure applied to the predetermined treatment site is necessary based on the result of the determination, So as to control the operation of the system.
  • FIG. 1 is a view showing an appearance of a medical laser device according to an embodiment.
  • the medical laser device 100 may include a main body 200 and a handpiece 300.
  • the medical laser apparatus 100 can be used to treat or treat a predetermined region (e.g., a human body, a jaw, a lesion, etc.) of a subject.
  • a predetermined region e.g., a human body, a jaw, a lesion, etc.
  • the main body 200 may include a power supply unit (not shown) capable of receiving power from the outside.
  • the main body 200 may include a laser oscillating unit that oscillates a therapeutic laser (hereinafter referred to as "laser”) irradiated to the skin of a subject using a power supplied from a power supply unit (not shown).
  • the main body 200 may include a processor for controlling the components of the medical laser device 100 or the medical laser device 100.
  • a control panel for operating the driving contents of the medical treatment apparatus, and a display 230 for displaying the driving contents of the medical treatment apparatus or images related to the treatment site can be included.
  • connection unit may be in the form of a link in which the position of the handpiece 300 can be adjusted by a user holding the handpiece 300.
  • the handpiece 300 connected to the main body 200 can be replaced with another handpiece 300 according to a procedure or a procedure.
  • the handpiece 300 can be replaced with a different shape or size of the laser tip depending on the part to be treated or the procedure.
  • the handpiece 300 is connected to the main body 200 and can be moved to a predetermined treatment site of a target object which is held by the user and needs to be irradiated with the laser.
  • the handpiece 300 can irradiate the laser provided from the laser oscillating portion of the main body 200 to a predetermined treatment region of the object.
  • the handpiece 300 can be grasped by the user such that the laser oscillated in the laser oscillating portion is received through the refractive arm and the incident laser is irradiated to a predetermined treatment region in the skin of the object. Further, the handpiece 300 can convert the laser of the first wavelength oscillated from the laser oscillation section to the laser of the second wavelength and output it. Further, the handpiece 300 may include a filter that transmits only the light of the laser of the second wavelength.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a medical laser apparatus according to one embodiment.
  • the medical laser device 100 may include a main body 200 and a handpiece 300.
  • the main body 200 may include a processor 210, a laser oscillator 220, a display 230, a control panel 240, and a memory 250.
  • the handpiece 300 may include a laser irradiation unit 310, a laser tip 320, and a sensor 330. Also, the main body 200 and the handpiece 300 may be connected by a cable (not shown). Not all illustrated components are required.
  • the medical laser device 100 can be implemented by a larger number of components than the illustrated components, and the medical laser device 100 can be implemented with fewer components. Hereinafter, the components will be described.
  • the processor 210 of the main body 200 may control the overall operation of the medical laser device 100 and the signal flow between the internal components of the medical laser device 100.
  • the processor 210 of the main body 200 may include a memory 210 storing a program or data for performing the function of the medical laser device 100, and a processor 210 processing a program or data.
  • the processor 210 of the main body 200 can receive control signals from the control panel 240 or an operation unit of the handpiece 300 to control the operation of the medical laser apparatus 100.
  • the laser oscillating unit 220 can oscillate a laser irradiated on a predetermined treatment region of the object.
  • the display 230 may display an image related to the driving content of the medical laser apparatus 100 or the treatment site.
  • the display 230 may display information about an operation mode operated in the medical laser device 100 or a detection signal sensed by the sensor.
  • the display 230 may be implemented with a touch screen in combination with a touch panel.
  • the control panel 240 may receive an input for operating the driving content of the medical laser device 100.
  • the control panel 240 may be implemented by a button, a trackball, a jog switch, a knob, and the like, but is not limited thereto.
  • the operation mode of the medical laser apparatus 100 is set via the control panel 240, the information of the set operation mode can be transmitted to the processor 210 of the main body 200.
  • the processor 210 of the main body 200 can control the laser oscillating unit 220 to oscillate the laser corresponding to the set operation mode.
  • the handpiece 300 may be connected to the main body 200 by a cable (not shown).
  • the cable (not shown) may include a laser transmitting portion (not shown) and a signal line (not shown).
  • the laser transmitting unit (not shown) may be formed as a circuit that can electrically connect the laser oscillating unit 220 of the main body 200 and the electrode unit of the handpiece 300 to provide a laser to a predetermined treatment site , But is not limited thereto.
  • a signal line (not shown) can transmit / receive various control signals or sensing signals between the main body 200 and the handpiece 300.
  • the handpiece 300 is connected to the main body 200 and is capable of irradiating a laser generated by the main body 200 to a target object.
  • the handpiece 300 may include a laser tip 320 that contacts the predetermined treatment site of the object to guide the laser.
  • the sensor 330 is mounted on the laser tip 320 and can measure the pressure applied by the laser tip 320 to a predetermined treatment site.
  • the handpiece 300 may transmit the pressure signal obtained from the sensor 330 to the processor 210 of the main body 200 through a signal line (not shown).
  • the processor 210 of the main body 200 can check whether the measured pressure is within the pressure range set at the predetermined treatment site.
  • the processor 210 of the main body 200 can determine whether the pressure to be applied to the predetermined treatment site is required to be controlled and output the guide signal of the laser tip 320 according to the confirmation result.
  • the "guide signal” may be a signal for inducing a pressure within a predetermined pressure range to be applied to a predetermined treatment site.
  • the predetermined “pressure range” may mean a range of pressure to be applied to a predetermined treatment area in order to maximize the effect of the treatment in the process of irradiating the laser to the predetermined treatment area.
  • the predetermined "pressure range" for each of the regions of the object may be set differently.
  • the processor 210 of the main body 200 when it is determined that the measured pressure is out of the pressure range set for the predetermined treatment site, the processor 210 of the main body 200 generates the guide signal based on the measured pressure out of the pressure range, The guide signal can be controlled to be outputted.
  • the processor 210 of the main body 200 controls the first sound signal to be outputted through a speaker (not shown) .
  • the processor 210 of the main body 200 determines whether the magnitude of the first sound signal through the speaker (not shown) is less than the predetermined magnitude of the first sound signal So that it can be controlled so as to be gradually decreased.
  • the processor 210 of the main body 200 may control the second sound signal to be output through a speaker (not shown) can do.
  • the processor 210 of the main body 200 determines the magnitude of the second sound signal through a speaker (not shown) as the pressure measured at the predetermined treatment site becomes farther within the set pressure range after the second sound signal is outputted, Can be controlled so as to be gradually increased.
  • the display 230 may display an execution screen for controlling the operation of the medical laser apparatus 100 or an image related to a predetermined operation site.
  • the processor 210 of the main body 200 can generate the guide signal of the laser chip on the basis of the pressure information measured by the sensor 330 and the pressure range set at the predetermined treatment site.
  • the processor 210 of the main body 200 can control the display 230 to display guide information corresponding to the generated guide signal of the laser tip 320.
  • the display 230 can display the measured pressure and the numerical value of the pressure range set at the predetermined treatment site.
  • the display 230 may display the measured pressure and the pressure range set at the predetermined treatment site by visualizing (e.g., pictures, symbols, tables, etc.).
  • the display 230 may display guide information for guiding the pressure to be applied to a predetermined treatment site within a pressure range to be applied to the treatment site.
  • the display 230 can control the display 230 to display the degree of deviation of the measured pressure with respect to the pressure range set at the predetermined operation site, based on the guide signal.
  • the memory 250 may store information for each of a plurality of portions of the object, in which a predetermined pressure range corresponding to the plurality of portions is set.
  • the memory 250 may also store a computer program that performs a method of outputting a guide signal of the laser tip 320 using a pressure measured at a predetermined treatment site.
  • the memory 250 may be a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (SD, XD memory, etc.), a RAM A random access memory (SRAM), a read only memory (ROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), a programmable read-only memory (PROM) Or a storage medium of at least one type.
  • the display 230 may display an execution screen for controlling the operation of the medical laser device 100.
  • the display 230 may receive an input to select one of the plurality of sites via the run screen.
  • the processor 210 of the main body 200 may generate a guide signal for the laser tip 320 based on the pressure measured from the sensor 330 by determining whether adjustment of the pressure to the first portion is necessary.
  • the processor 210 of the main body 200 can control the display 230 to display guide information corresponding to the generated guide signal.
  • the processor 210 of the main body 200 can control the sound signal corresponding to the generated guide signal to be outputted through the speaker.
  • the senor 330 may be a film-type sensor.
  • the sensor 330 may be a pressure sensor of a transparent thin film material, but is not limited thereto.
  • the pressure sensor may be an electrical pressure sensor such as a strain gauge, a capacitive type, a piezoelectric type, an inductance type, or a semiconductor type FSR (Force Sensitive Resistor).
  • the sensor 330 may be mounted at the end of the laser tip 320.
  • the sensor 330 may include a plurality of sub-sensors.
  • the plurality of sub-sensors may be arranged at predetermined intervals on the end of the laser tip 320 contacting the predetermined treatment site.
  • the laser tip 320 can induce a tension of a predetermined magnitude on a predetermined treatment site while pressing a predetermined treatment site.
  • the plurality of sub-sensors are in contact with a predetermined treatment site, and can measure a tension induced in a predetermined treatment site.
  • the medical laser apparatus 100 may guide the laser 330 to apply an optimal pressure to a predetermined treatment region of the object using the sensor 330 mounted on the laser tip 320.
  • the medical laser apparatus 100 is guided by the guide for guiding the pressure applied by the laser tip 320 to have a pressure within a predetermined pressure range A signal can be generated and output.
  • the medical laser apparatus 100 can control the laser to be irradiated within a predetermined pressure range to a predetermined treatment site, thereby allowing the laser to be focused on the dermis.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a handpiece according to one embodiment.
  • the handpiece 300 may include a laser irradiation unit 310, a laser tip 320, a sensor 330, and a processor 340. Not all illustrated components are required.
  • the handpiece 300 can be implemented by more components than the components shown, and the handpiece 300 can be implemented by fewer components.
  • the handpiece 300 of FIG. 3 may perform the same function as the handpiece 300 of FIG.
  • the handpiece 300 of FIG. 3 may further include a processor than the handpiece 300 of FIG.
  • the processor 340 of the handpiece 300 may control the operation of the handpiece 300 and the signal flow between the internal components of the handpiece 300.
  • the processor 340 of the handpiece 300 may also transmit the signal or data obtained from the handpiece 300 to the main body 200 of the medical laser device 100.
  • the components will be described.
  • the laser irradiation unit 310 is connected to the main body 200 that oscillates the laser, and can irradiate the laser to the object.
  • the laser irradiation unit 310 may be provided with a laser of a first wavelength emitted from the laser oscillating unit 220 of the main body 200.
  • the laser irradiation unit 310 can convert the laser of the first wavelength into a laser of the second wavelength and output it.
  • the laser oscillating unit 220 of the main body 200 may include a medical Q-switching Nd: YAG laser oscillating a wavelength of 1064 nm.
  • the laser of the second wavelength outputted from the laser oscillating unit 220 may be 2700 to 3000 nm.
  • the range of the wavelength is merely an example, and the present invention is not limited thereto and can be understood by those skilled in the art.
  • the laser tip 320 can contact the predetermined treatment region of the object to guide the laser.
  • the laser tip 320 can press the inside of the vein in the irradiation area.
  • the laser tip 320 can be disposed along the longitudinal direction of the blood vessel inside the irradiation area, and can press one side in the longitudinal direction of the blood vessel so that the blood vessel in the irradiation area is inflated.
  • the laser tip 320 may be formed in an oblique cross-sectional shape or a curved cross-sectional shape.
  • the sensor 330 is mounted on the laser tip 320 and can measure the pressure applied by the laser tip 320 to a predetermined treatment site.
  • the sensor 330 may be a film-type sensor, and may be mounted at the end of the laser tip 320.
  • the sensor 330 may be a pressure sensor of a transparent thin film material, but is not limited thereto.
  • the sensor 330 may include a plurality of sub-sensors. The plurality of sub-sensors may be arranged at predetermined intervals on the end of the laser tip 320 contacting the predetermined treatment site.
  • the laser tip 320 can induce a tension of a predetermined magnitude on a predetermined treatment site while pressing a predetermined treatment site.
  • the plurality of sub-sensors may contact a predetermined treatment site to measure a tension applied to a predetermined treatment site.
  • the processor 340 can check whether the measured pressure is within the pressure range set at the predetermined treatment site.
  • the processor 340 may determine whether the pressure to be applied to the predetermined treatment site is required to be adjusted according to the confirmation result, and control the guide signal of the laser tip 320 to be output.
  • the processor 340 can generate the guide signal based on the measured pressure out of the pressure range.
  • the processor 340 may control the generated guide signal or guide information corresponding to the guide signal to be output.
  • the processor 340 may control the first sound signal to be output through the speaker (not shown) have. After the first acoustic signal is output and the pressure measured at the predetermined treatment site approaches the set pressure range, the processor 340 determines the size of the first acoustic signal through the speaker (not shown) of the main body 200 So that it can be controlled so as to be gradually decreased.
  • the processor 340 may control the second sound signal to be output through the speaker (not shown) of the main body 200 . After the second acoustic signal is output, the processor 340 determines the magnitude of the second acoustic signal through the speaker (not shown) of the main body 200 as the pressure measured at the predetermined treatment site moves away from the set pressure range, Can be controlled so as to be gradually increased.
  • the processor 340 may transmit a signal to the main body 200 through the signal line to inform that the measured pressure is out of the pressure range set at the predetermined treatment site.
  • the main body 200 can display the guide image for applying the optimum pressure to the laser guide tip based on the signal received from the processor 340 of the handpiece 300.
  • the processor 340 can monitor the pressure within the pressure range set to the predetermined treatment area. That is, the processor 340 can guide the optimal pressure to the predetermined treatment site.
  • the handpiece 300 can induce the optimal pressure to the predetermined treatment site of the target object by using the sensor 330 mounted on the laser tip 320 to enhance the treatment effect.
  • the handpiece 300 is guided to guide the pressure applied by the laser tip 320 to a pressure within a predetermined pressure range. And to control so that the generated guide signal is output.
  • the handpiece 300 can be controlled so that the laser is irradiated within a predetermined pressure range to a predetermined treatment site, thereby allowing the laser to be focused on the dermis.
  • the main body 200 of the medical laser apparatus 100 includes a processor 210, The display unit 230, the control panel 240, the memory 250, the laser irradiation unit 310 of the handpiece 300, the laser tip 320, the sensor 330, and the processor 340
  • the medical laser device 100, the medical laser device 100, the medical laser device 100, the medical laser device 100, and the medical laser device 100, The scope of rights of the main body 200 or the handpiece 300 is not limited by the name of the specific configuration or the physical / logical structure.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of measuring a pressure applied to a predetermined treatment site by a handpiece using a sensor mounted on a laser tip and outputting a guide signal of the laser tip according to the measured pressure FIG.
  • the handpiece 300 can measure the pressure applied by the laser tip 320 to the predetermined treatment site through the sensor 330 mounted on the laser tip.
  • the sensor 330 may be a film-type sensor, and may be mounted at the end of the laser tip 320. The description related to the sensor 330 is described in detail in Fig.
  • the handpiece 300 can check whether the pressure measured from the sensor 330 is within a pressure range set at a predetermined treatment site. As a result, the handpiece 300 can control the output of the guide signal of the laser tip 320 including the pressure adjustment information to be applied to the predetermined treatment site.
  • the handpiece 300 can generate a guide signal based on the measured pressure out of the set pressure range, and control the guide signal to be output.
  • the handpiece 300 may be connected to a speaker of the main body 200 or a speaker of the handpiece 300 (not shown), if the measured pressure is smaller than the minimum pressure of the set pressure range To output the first acoustic signal.
  • the handpiece 300 can be operated by a speaker (not shown) of the main body 200 or a speaker (not shown) of the handpiece 300 as the pressure measured at the predetermined treatment site approaches the set pressure range after the first sound signal is output. (Not shown) to gradually decrease the magnitude of the first acoustic signal.
  • the handpiece 300 is connected to a speaker (not shown) of the main body 200 or a speaker (not shown) of the handpiece 300, if it is ascertained that the measured pressure is larger than the maximum pressure of the set pressure range. So that the second sound signal can be output through the second signal line.
  • the handpiece 300 can be moved to the left or right of the speaker 200 of the main body 200 or the handpiece 300 of the main body 200 as the pressure measured at the predetermined treatment site becomes farther within the set pressure range after the second sound signal is output. It is possible to control the magnitude of the second sound signal to gradually increase through the speaker (not shown).
  • FIG 5 is a view for explaining an example in which a sensor is mounted on a laser tip, according to an embodiment.
  • the senor 330 may be a film-type sensor.
  • the sensor may be a pressure sensor of a transparent thin film material, but is not limited thereto.
  • the pressure sensor may be an electrical pressure sensor such as a strain gauge, a capacitive type, a piezoelectric type, an inductance type, or a semiconductor type FSR (Force Sensitive Resistor).
  • the senor 330 may be mounted at the end of the laser tip. Specifically, the sensor can be mounted on the rim 512 of the horseshoe-shaped end of the laser tip and mounted in the center 511 in the rim.
  • the sensor 330 may include a plurality of sub-sensors.
  • the plurality of sub-sensors may be arranged at predetermined intervals 521 on the end 522 of the laser tip that contacts the predetermined treatment site.
  • the narrower the predetermined interval the more precise the value of the pressure measured by the plurality of sub-sensors.
  • the sensor shown in 520 of FIG. 5 may be suitable for measuring the pressure in a shape where the predetermined portion is curved more than the sensor shown in 510 of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process of displaying guide information corresponding to a guide signal in a medical laser apparatus when a pressure measured by a sensor is out of a predetermined pressure range according to an exemplary embodiment.
  • the user can use the medical laser apparatus 100 to perform a predetermined portion of the object.
  • the user can grasp the handpiece 300 of the medical laser device 100 and make the laser tip 320 in the handpiece 300 contact a predetermined portion of the target object.
  • the laser tip 320 can contact the predetermined portion to guide the laser.
  • the laser tip 320 is excessively pressed on the predetermined portion and the laser tip 320 is irradiated to a predetermined portion in a state where the laser tip 320 is separated from the predetermined portion, the effect of the treatment may be deteriorated. Therefore, the laser tip 320 needs to be guided so that an optimum pressure can be applied to a predetermined portion.
  • the medical laser apparatus 100 can measure the pressure applied by the laser tip 320 to the predetermined treatment region through the sensor 330 mounted on the laser tip 320. [ The medical laser apparatus 100 can confirm whether the measured pressure is within the pressure range set at the predetermined treatment site. If it is confirmed that the measured pressure is out of the pressure range set at the predetermined treatment site, the medical laser apparatus 100 generates the guide signal based on the measured pressure out of the pressure range, And the like. The medical laser apparatus 100 can display on the display 230 the degree of deviation of the measured pressure with respect to the pressure range set at the predetermined treatment site based on the guide signal.
  • the medical laser apparatus 100 displays the pressure range set at the predetermined treatment site , And can display the measured pressure in the area representing the pressure less than the minimum pressure in the pressure range.
  • the medical laser apparatus 100 is configured to apply a force to the laser tip 320 so as to guide the laser tip 320 so that an optimal pressure can be applied to a predetermined portion Quot; please increase it a little more " Further, the medical laser apparatus 100 can also output the guide phrase by voice.
  • the medical laser apparatus 100 displays the pressure range set at the predetermined treatment area, as shown in 640 of FIG. 6 , The measured pressure can be displayed in the area representing the pressure greater than the maximum pressure in the pressure range. 6, the medical laser apparatus 100 is configured to apply a force to the laser tip 320 so as to guide the laser tip 320 so that an optimum pressure can be applied to a predetermined position Quot; Please reduce it a little " Further, the medical laser apparatus 100 can also output the guide phrase by voice.
  • FIG. 7 is a view for explaining a process of displaying guide information corresponding to a guide signal in a medical application when a pressure measured by a sensor is within a set pressure range according to an embodiment.
  • the medical laser apparatus 100 can measure the pressure applied to the predetermined treatment site by the laser tip 320 through the sensor 330 mounted on the laser tip 320.
  • the medical laser apparatus 100 can confirm whether the measured pressure is within the pressure range set at the predetermined treatment site. If it is determined that the measured pressure is within the set pressure range, the medical laser apparatus 100 can generate a guide signal so that the optimum pressure can be continuously applied to the predetermined treatment site, and control the guide to be output .
  • the medical laser apparatus 100 can display the guide information corresponding to the guide signal on the display 230.
  • the medical laser apparatus 100 can display the pressure range set in the predetermined treatment region and display the measured pressure within the pressure range. 7, the medical laser apparatus 100 displays a guide phrase "Please maintain the force applied to the guide tip at present" so that the pressure applied to the predetermined treatment site can be maintained Can be displayed on the display unit 230. Further, the medical laser apparatus 100 can also output the guide phrase by voice.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a process of selecting a treatment site by a user in a medical laser apparatus and setting a condition of a medical laser apparatus with respect to a treatment site according to an embodiment.
  • the medical laser apparatus 100 may include a user interface for receiving data for controlling the medical laser apparatus 100 from a user.
  • the medical laser apparatus 100 may generate and output a user interface screen for receiving a predetermined command or data from a user.
  • the user interface may be implemented with a touch screen in combination with the touch panel.
  • the medical laser apparatus 100 can display an execution screen for selecting a treatment site.
  • FIG. 8 only the face, leg, back, shoulder, and scalp are described in the treatment part, but it is understood that those skilled in the art can understand that other parts may also be included.
  • the medical laser apparatus 100 can display an execution screen for selecting a detail portion for the" face "
  • the detail treatment site for the "face” region may include, but is not limited to, an eye region, a nose region, a jaw region, a cheekbones region, and a forehead region.
  • the medical laser apparatus 100 can display an execution screen for setting a" treatment site condition ".
  • the conditions that must be set for the procedure may vary, even if it is the same face area.
  • the parameters for the conditions to be set for performing the procedure may include energy, frequency, and pressure applied to the skin by the tip of the tip, and other parameters may be included, as is conventional in the art A person with knowledge can understand it.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of outputting a guide signal of a laser tip using a pressure measured at a predetermined treatment site in a handpiece, according to an embodiment.
  • step S910 the handpiece 300 can measure the pressure applied by the laser tip 320 to the predetermined treatment area through the sensor 330 mounted on the laser tip 320.
  • step S920 the handpiece 300 can confirm whether the pressure measured from the sensor 330 is within the pressure range set for the predetermined treatment site. If the measured pressure is outside the set pressure range, the handpiece 300 may operate in accordance with step S930. Conversely, if the measured pressure is within the set pressure range, the handpiece 300 may operate in accordance with step S940.
  • the handpiece 300 may control to output a guide signal of the laser tip 320 including pressure adjustment information to be applied to a predetermined treatment site.
  • the handpiece 300 can generate a guide signal based on the measured pressure out of the set pressure range, and control the guide signal to be output.
  • the handpiece 300 can confirm whether or not the laser is continuously irradiated with the laser in the laser irradiation unit 310 of the handpiece 300. [ When the laser is continuously irradiated, the handpiece 300 returns to step S910 and monitors the pressure applied to the predetermined treatment site in real time to guide the optimal pressure to the predetermined treatment site. Conversely, when the laser is not continuously irradiated, the handpiece 300 may stop monitoring the pressure applied to the predetermined treatment site.
  • the above-described embodiments are stored in a computer-readable storage medium so as to perform a method of outputting a guide signal of the laser tip 320 using the pressure measured at a predetermined treatment site And may be provided in the form of a computer program.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of outputting a guide signal of a laser tip using a pressure measured at a predetermined treatment site in a medical laser apparatus according to an embodiment.
  • the medical laser device 100 may receive an input through the display 230 or the control panel 240 to select a first region of the plurality of sites to which the laser is to be irradiated.
  • the medical laser apparatus 100 may display on the display 230 a predetermined pressure range for the first part.
  • the predetermined pressure range may be an optimum pressure range to be applied to a predetermined treatment site for laser treatment.
  • the predetermined pressure range may be set differently for each part of the object.
  • the medical laser apparatus 100 can measure the pressure applied by the laser tip 320 to the first portion of the object through the sensor 330 mounted on the laser tip 320 in the handpiece 300 .
  • step S1040 the medical laser apparatus 100 can confirm whether the measured pressure is within the pressure range set in the first region.
  • the medical laser apparatus 100 can output the guide signal of the laser tip 320 based on the confirmation result.
  • the medical laser device 100 may monitor the pressure measured at the sensor 330 to induce optimal pressure to be applied to the first site.
  • the above-described embodiments can be applied to a computer-readable storage medium capable of performing a method of outputting a guide signal of the laser tip 320 by using a pressure measured at a predetermined treatment site in the medical laser apparatus 100 And may be provided in the form of a stored computer program.

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Abstract

의료용 핸드피스는, 레이저를 발진하는 본체와 연결되고, 상기 레이저를 대상체로 조사하는 레이저 조사부; 상기 대상체의 소정의 시술 부위에 접촉되어 상기 레이저를 가이드 하는 레이저 팁; 상기 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 상기 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및 상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.

Description

의료용 레이저 장치
의료용 레이저 장치에 관한 것이다.
레이저는 산업용, 의료용 및 군사용 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 특히, 의료용 레이저 장치는 안과, 치과, 외과 수술 및 피부과 등에서 사용되고 있다. 예를 들면, 의료용 레이저 장치는 레이저를 피부에 발생되는 피부 질환 또는 혈관 질환 같은 병변에 조사하여, 병변을 치료하는 데에 사용된다.
피부 표면 또는 병변에 레이저가 조사되면, 레이저의 전류 방향이 바뀔 때마다 피부 조직을 구성하는 분자들이 진동하면서 서로 마찰하게 되어, 회전 운동, 뒤틀림 또는 충돌 운동에 의해 심부열을 발생시킨다. 심부열은 피부 조직의 온도를 상승시켜 콜라겐층을 재조직하여 주름을 개선하고 피부 탄력을 강화시킬 수 있다.
그러나, 피부 표면 또는 병변을 심하게 누른 상태 또는 피부 표면 또는 병변으로부터 멀어진 상태에서 피부 표면 또는 병변에 레이저를 조사하면, 시술 또는 치료 효과를 높일 수 없다. 따라서, 피부 표면 또는 병변에 최적의 압력을 가하면서 레이저를 조사하는 의료용 레이저 장치가 요구된다.
의료용 레이저 장치는 레이저 팁에 장착된 센서를 이용하여 대상체의 소정의 시술 부위에 최적의 압력을 가하도록 유도할 수 있다.
특히, 센서에서 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어나면, 의료용 레이저 장치는 레이저 팁에서 가하는 압력이 소정의 압력 범위 내의 압력을 갖도록 유도하는 가이드 신호를 생성하여, 출력할 수 있다.
일측에 따르면, 레이저를 발진하는 본체와 연결되고, 상기 레이저를 대상체로 조사하는 레이저 조사부; 상기 대상체의 소정의 시술 부위에 접촉되어 상기 레이저를 가이드 하는 레이저 팁; 상기 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 상기 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및 상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함하는, 의료용 핸드피스가 개시된다.
다른 일측에 따르면, 레이저를 발진하는 본체; 상기 본체와 연결되고, 상기 레이저를 조사하는 핸드피스; 상기 핸드피스 내의 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 대상체의 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및 상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함하는, 의료용 레이저 장치가 개시된다.
또 다른 일측에 따르면, 핸드피스 내의 레이저 팁에 장착된 센서를 통해 상기 레이저 팁이 대상체의 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 명령어; 상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하는 명령어; 상기 확인 결과에 기초하여, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 명령어를 포함하는, 프로세서에 의해 실행 가능한 명령어들이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 개시된다.
센서에서 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어나면, 의료용 레이저 장치는 레이저 팁에서 가하는 압력이 소정의 압력 범위 내의 압력을 갖도록 유도하는 가이드 신호를 생성하고, 출력함으로써, 대상체의 소정의 시술 부위에 최적의 압력을 가하도록 유도할 수 있다.
본 발명은, 다음의 자세한 설명과 그에 수반되는 도면들의 결합으로 쉽게 이해될 수 있으며, 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치의 외관을 도시한 도면이다.
도 2는 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 3은 일실시예에 따라, 핸드피스의 구성을 도시한 블록도이다.
도 4는 일실시예에 따라, 핸드피스가 레이저 팁에 장착된 센서를 이용하여 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하고, 측정된 압력에 따라 레이저 팁의 가이드 신호를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 일실시예에 따라, 레이저 팁에 센서가 장착된 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 일실시예에 따라, 센서에서 측정된 압력이 설정된 압력 범위를 벗어난 경우, 의료용 레이저 장치에서 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보를 표시하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 일실시예에 따라, 센서에서 측정된 압력이 설정된 압력 범위 내인 경우, 의료용 레이저 장치에서 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보를 표시하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치에서 사용자가 시술 부위를 선택하고, 시술 부위에 대한 의료용 레이저 장치의 조건을 설정하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일실시예에 따라, 핸드피스에서 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁의 가이드 신호를 출력하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 10은 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치에서 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁의 가이드 신호를 출력하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
의료용 핸드피스는, 레이저를 발진하는 본체와 연결되고, 상기 레이저를 대상체로 조사하는 레이저 조사부; 상기 대상체의 소정의 시술 부위에 접촉되어 상기 레이저를 가이드 하는 레이저 팁; 상기 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 상기 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및 상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.
의료용 레이저 장치는, 레이저를 발진하는 본체; 상기 본체와 연결되고, 상기 레이저를 조사하는 핸드피스; 상기 핸드피스 내의 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 대상체의 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및 상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시 예에 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 실시 예에 한정되지 않는다.
이하에서는 도면을 참조하여 실시 예들을 상세히 설명한다.
도 1은 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치의 외관을 도시한 도면이다.
의료용 레이저 장치(100)는 본체(200), 핸드피스(300)를 포함할 수 있다. 의료용 레이저 장치(100)는 대상체의 소정 영역(예를 들면, 인중, 턱, 병변 등)을 시술 또는 치료하는 데에 사용될 수 있다.
본체(200) 내부에는 외부로부터 전원을 공급받을 수 있는 전원 공급부(미도시)를 포함할 수 있다. 본체(200) 내부에는 전원 공급부(미도시)로부터 공급되는 전원을 이용하여 대상체의 피부에 조사되는 치료용 레이저(이하, '레이저'로 지칭함)를 발진하는 레이저 발진부를 포함할 수 있다. 또한, 본체(200) 내부에는 의료용 레이저 장치(100) 또는 의료용 레이저 장치(100)의 구성 요소를 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.
또한, 본체(200) 외부에는 의료용 치료 장치의 구동 내용을 조작하기 위한 컨트롤 패널, 의료용 치료 장치의 구동 내용 또는 시술 부위와 관련된 영상을 표시하는 디스플레이(230)를 포함할 수 있다.
본체(200)와 핸드피스(300)는 연결 유닛을 통해 상호연결 될 수 있다. 연결 유닛은 핸드피스(300)를 파지한 사용자에 의해 핸드피스(300)의 위치가 조절될 수 있는 링크 형태일 수 있다.
또한, 본체(200)와 연결된 핸드피스(300)는 시술되는 부위 또는 시술 방식에 따라 다른 핸드피스(300)로 교체될 수 있다. 예를 들면, 핸드피스(300)는 시술되는 부위 또는 시술 방식에 따라 레이저 팁의 형태 또는 크기를 달리하여 교체될 수 있다.
핸드피스(300)는 본체(200)와 연결되고, 사용자에 의해 파지되어 레이저의 조사가 필요한 대상체의 소정 시술 부위로 이동될 수 있다. 핸드피스(300)는 본체(200)의 레이저 발진부로부터 제공된 레이저를 대상체의 소정 시술 부위로 조사할 수 있다.
핸드피스(300)는 레이저 발진부에서 발진된 레이저를 굴절암을 통해서 입사 받고, 입사된 레이저가 대상체의 피부 내의 소정의 시술 부위로 조사되도록 사용자에 의해 파지될 수 있다. 또한, 핸드피스(300)는 레이저 발진부로부터 발진된 제1 파장의 레이저를 제2 파장의 레이저로 변환하여 출력할 수 있다. 또한, 핸드피스(300)는 제2 파장의 레이저의 광만을 투과시키는 필터를 포함할 수도 있다.
도 2는 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
의료용 레이저 장치(100)는 본체(200) 및 핸드피스(300)를 포함할 수 있다. 본체(200)는 프로세서(210), 레이저 발진부(220), 디스플레이(230), 컨트롤 패널(240) 및 메모리(250)를 포함할 수 있다. 핸드피스(300)는 레이저 조사부(310), 레이저 팁(320) 및 센서(330)를 포함할 수 있다. 또한, 본체(200)와 핸드피스(300)는 케이블(미도시)로 연결될 수 있다. 도시된 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니다. 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 의료용 레이저 장치(100)가 구현될 수 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 의료용 레이저 장치(100)가 구현될 수 있다. 이하, 상기 구성 요소들에 대해 살펴본다.
본체(200)의 프로세서(210)는 의료용 레이저 장치(100)의 전반적인 동작 및 의료용 레이저 장치(100)의 내부 구성 요소들 사이의 신호 흐름을 제어할 수 있다. 또한, 본체(200)의 프로세서(210)는 의료용 레이저 장치(100)의 기능을 수행하기 위한 프로그램 또는 데이터를 저장하는 메모리 및 프로그램 또는 데이터를 처리하는 프로세서(210)를 포함할 수 있다. 또한, 본체(200)의 프로세서(210)는 컨트롤 패널(240) 또는 핸드피스(300)의 조작부로부터 제어 신호를 수신하여, 의료용 레이저 장치(100)의 동작을 제어할 수 있다.
레이저 발진부(220)는 대상체의 소정의 시술 부위에 조사되는 레이저를 발진할 수 있다.
디스플레이(230)는 의료용 레이저 장치(100)의 구동 내용 또는 시술 부위와 관련된 영상을 표시할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(230)는 의료용 레이저 장치(100)에서 동작되는 동작 모드 또는 센서에서 감지된 감지 신호에 대한 정보를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이(230)는 터치 패널과 결합되어 터치 스크린으로 구현될 수도 있다.
컨트롤 패널(240)은 의료용 레이저 장치(100)의 구동 내용을 조작하기 위한 입력을 입력 받을 수 있다. 컨트롤 패널(240)은 버튼, 트랙볼, 조그 스위치, 놉(knop) 등으로 구현될 수 있고, 이에 한정되지 않는다. 컨트롤 패널(240)을 통하여 의료용 레이저 장치(100)의 동작 모드가 설정되면, 설정된 동작 모드의 정보가 본체(200)의 프로세서(210)로 전송될 수 있다. 본체(200)의 프로세서(210)는 설정된 동작 모드에 대응되는 레이저가 발진되도록 레이저 발진부(220)를 제어할 수 있다.
핸드피스(300)는 케이블(미도시)에 의해 본체(200)와 연결될 수 있다. 케이블(미도시)은 레이저 전달부(미도시) 및 신호선(미도시)을 포함할 수 있다. 레이저 전달부(미도시)는 본체(200)의 레이저 발진부(220)와 핸드피스(300)에 구비된 전극부를 전기적으로 연결하여 레이저를 소정의 시술 부위로 제공할 수 있는 회로로 형성될 수 있고, 이에 제한되지 않는다. 신호선(미도시)은 본체(200)와 핸드피스(300) 사이에서 각종 제어신호 또는 감지 신호를 송수신할 수 있다.
예를 들면, 신호선(미도시)은 사용자가 핸드피스(300)의 조작부를 통해 조작되는 제어 신호, 핸드피스(300)에 구비된 센서(330)에서 감지된 신호, 데이터를 본체(200)의 프로세서(210)로 전송할 수 있다. 또한, 본체(200)의 프로세서(210)가 핸드피스(300)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 신호선(미도시)을 통해 핸드피스(300)로 전송할 수 있다.
핸드피스(300)는 본체(200)와 연결되고, 본체(200)에서 발진된 레이저를 대상체로 조사할 수 있다. 핸드피스(300)는 대상체의 소정의 시술 부위에 접촉되어 레이저를 가이드 하는 레이저 팁(320)을 포함할 수 있다. 센서(330)는 레이저 팁(320)에 장착되고, 레이저 팁(320)이 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다. 핸드피스(300)는 센서(330)에서 획득된 압력 신호를 신호선(미도시)을 통해 본체(200)의 프로세서(210)로 전송할 수 있다.
본체(200)의 프로세서(210)는 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인할 수 있다. 본체(200)의 프로세서(210)는 확인 결과에 따라, 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여, 레이저 팁(320)의 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
여기서, "가이드 신호"는 소정의 시술 부위로 소정의 압력 범위 내의 압력이 가해질 수 있도록 유도하는 신호일 수 있다. 또한, 소정의 "압력 범위"는 소정의 시술 부위에 레이저를 조사하여 시술하는 과정에서, 시술의 효과를 극대화하기 위해 소정의 시술 부위에 가해져야 할 압력의 범위를 의미할 수 있다. 또한, 대상체의 부위마다 혈관의 방향, 피부의 탄력성 등이 다르기 때문에, 대상체의 부위 각각에 대한 소정의 "압력 범위"는 다르게 설정될 수 있다.
구체적으로, 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 것으로 확인되면, 본체(200)의 프로세서(210)는 측정된 압력이 압력 범위를 벗어난 정보에 기초하여, 가이드 신호를 생성하고, 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최소 압력의 크기보다 작은 것으로 확인되면, 본체(200)의 프로세서(210)는 스피커(미도시)를 통해 제1 음향 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 제1 음향 신호가 출력된 이후, 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 설정된 압력 범위 내로 접근됨에 따라, 본체(200)의 프로세서(210)는 스피커(미도시)를 통해 제1 음향 신호의 크기가 점차 감소되어 출력되도록 제어할 수 있다.
다른 예를 들면, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최대 압력의 크기보다 큰 것으로 확인되면, 본체(200)의 프로세서(210)는 스피커(미도시)를 통해 제2 음향 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 제2 음향 신호가 출력된 이후, 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 설정된 압력 범위 내에서 멀어짐에 따라, 본체(200)의 프로세서(210)는 스피커(미도시)를 통해 제2 음향 신호의 크기가 점차 증가되어 출력되도록 제어할 수 있다.
한편, 디스플레이(230)는 의료용 레이저 장치(100)의 동작을 제어하기 위한 실행 화면 또는 소정의 시술 부위와 관련된 영상을 표시할 수 있다. 본체(200)의 프로세서(210)는 센서(330)에서 측정된 압력 정보 및 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위에 기초하여 레이저 칩의 가이드 신호를 생성할 수 있다. 본체(200)의 프로세서(210)는 생성된 레이저 팁(320)의 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보가 디스플레이(230)에 표시되도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 센서(330)에서 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 경우, 디스플레이(230)는 측정된 압력, 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위의 수치를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이(230)는 측정된 압력, 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 시각화(예를 들면, 그림, 기호, 표 등) 하여 표시할 수도 있다. 또한, 디스플레이(230)는 시술 부위로 가해져야 할 압력 범위 내로 압력이 소정의 시술 부위로 가해질 수 있도록 유도하는 가이드 정보를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이(230)는 가이드 신호에 기초하여, 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위에 대한 측정된 압력이 벗어난 정도가 디스플레이(230)에 표시되도록 제어할 수 있다.
메모리(250)는 대상체의 복수의 부위들 각각에 대해서, 복수의 부위들에 대응되는 소정의 압력 범위가 설정된 정보를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(250)는, 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁(320)의 가이드 신호를 출력하는 방법을 수행하는 컴퓨터 프로그램을 저장할 수 있다.
여기서, 메모리(250)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(SD, XD 메모리 등), 램(RAM; Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM; Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory) 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.
디스플레이(230)가 터치 패널과 결합되어 터치 스크린으로 구현된 경우, 디스플레이(230)는 의료용 레이저 장치(100)의 동작을 제어하기 위한 실행 화면을 표시할 수 있다. 디스플레이(230)는 실행 화면을 통해 복수의 부위들 중 1 부위를 선택하는 입력을 수신할 수 있다. 본체(200)의 프로세서(210)는 센서(330)로부터 측정된 압력에 기초하여, 제1 부위로 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 레이저 팁(320)의 가이드 신호를 생성할 수 있다. 본체(200)의 프로세서(210)는 생성된 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보가 디스플레이(230)에 표시되도록 제어할 수 있다. 또한, 본체(200)의 프로세서(210)는 생성된 가이드 신호에 대응되는 음향 신호가 스피커를 통해 출력되도록 제어할 수 있다.
한편, 센서(330)는 필름형 센서일 수 있다. 예를 들면, 센서(330)는 투명박막 필름 소재의 압력 센서일 수 있고, 이에 제한되지 않는다. 여기서, 압력 센서는, 스트레인게이지(Strain gauge), 용량형(Capacitive), 압전형, 인덕턴스(Inductance)형, 반도체형 FSR(Force Sensitive Resistor)등 전기적 압력 센서일 수 있다. 또한, 센서(330)는 레이저 팁(320)의 끝단에 장착될 수 있다.
또한, 센서(330)는 복수의 서브 센서들을 포함할 수 있다. 복수의 서브 센서들은 소정의 시술 부위에 접촉되는 레이저 팁(320)의 끝단에 소정의 간격으로 배열되어 장착될 수 있다. 레이저 팁(320)은 소정의 시술 부위를 가압하면서 소정의 시술 부위에 소정 크기의 장력을 유도할 수 있다. 복수의 서브 센서들은 소정의 시술 부위에 접촉되어, 소정의 시술 부위에 유도된 장력을 측정할 수 있다.
의료용 레이저 장치(100)는 레이저 팁(320)에 장착된 센서(330)를 이용하여 대상체의 소정의 시술 부위에 최적의 압력을 가하도록 유도할 수 있다.
특히, 센서(330)에서 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어나면, 의료용 레이저 장치(100)는 레이저 팁(320)에서 가하는 압력이 소정의 압력 범위 내의 압력을 갖도록 유도하는 가이드 신호를 생성하여, 출력할 수 있다.
또한, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 시술 부위로 레이저가 소정의 압력 범위 내에서 조사되도록 제어함으로써, 레이저를 진피에서 포커싱 되도록 할 수 있다.
도 3은 일실시예에 따라, 핸드피스의 구성을 도시한 블록도이다.
핸드피스(300)는 레이저 조사부(310), 레이저 팁(320), 센서(330), 프로세서(340)를 포함할 수 있다. 도시된 구성 요소 모두가 필수 구성 요소인 것은 아니다. 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 핸드피스(300)가 구현될 수 있고, 그보다 적은 구성 요소에 의해서도 핸드피스(300)가 구현될 수 있다. 도 3의 핸드피스(300)는 도 2의 핸드피스(300)와 동일한 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 3의 핸드피스(300)는 도 2의 핸드피스(300)보다 프로세서를 더 포함할 수 있다. 핸드피스(300)의 프로세서(340)는 핸드피스(300)의 동작 및 핸드피스(300)의 내부 구성 요소들 사이의 신호 흐름을 제어할 수 있다. 또한, 핸드피스(300)의 프로세서(340)는 핸드피스(300)에서 획득된 신호 또는 데이터를 의료용 레이저 장치(100)의 본체(200)로 전송할 수 있다. 이하, 상기 구성 요소들에 대해 살펴본다.
레이저 조사부(310)는 레이저를 발진하는 본체(200)와 연결되고, 대상체로 레이저를 조사할 수 있다. 레이저 조사부(310)는 본체(200)의 레이저 발진부(220)로부터 발진된 제1 파장의 레이저를 제공받을 수 있다. 레이저 조사부(310)는 제1 파장의 레이저를 제2 파장의 레이저로 변환하여 출력할 수 있다. 한편, 본체(200)의 레이저 발진부(220)는 1064nm 대역의 파장을 발진하는 의료용 Q-스위칭 Nd:YAG 레이저로 구성될 수 있다. 레이저 발진부(220)에서 출력되는 제2 파장의 레이저는 2700~3000nm일 수 있다. 상기 파장의 범위는 일예시이고, 이에 한정되지 않음은 본 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
레이저 팁(320)은 대상체의 소정의 시술 부위에 접촉되어 레이저를 가이드할 수 있다. 레이저 팁(320)은 조사 영역 내의 혈관 내측을 가압할 수 있다. 예를 들면, 레이저 팁(320)은 조사 영역 내측의 혈관의 길이 방향을 따라 배치될 수 있고, 조사 영역 내의 혈관이 팽창되도록 혈관의 길이 방향 일측을 가압할 수 있다. 또한, 레이저 팁(320)은 사선 단면 형상 또는 만곡 단면 형상으로 구성될 수 있다.
센서(330)는 레이저 팁(320)에 장착되고, 레이저 팁(320)이 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다. 여기서, 센서(330)는 필름형 센서일 수 있고, 레이저 팁(320)의 끝단에 장착될 수 있다. 예를 들면, 센서(330)는 투명박막 필름 소재의 압력 센서일 수 있고, 이에 제한되지 않는다. 또한, 센서(330)는 복수의 서브 센서들을 포함할 수 있다. 복수의 서브 센서들은 소정의 시술 부위에 접촉되는 레이저 팁(320)의 끝단에 소정의 간격으로 배열되어 장착될 수 있다.
레이저 팁(320)은 소정의 시술 부위를 가압하면서 소정의 시술 부위에 소정 크기의 장력을 유도할 수 있다. 복수의 서브 센서들은 소정의 시술 부위에 접촉되어 소정의 시술 부위에 유도된 장력을 측정할 수 있다.
프로세서(340)는 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인할 수 있다. 프로세서(340)는 확인 결과에 따라, 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 레이저 팁(320)의 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 것으로 확인되면, 프로세서(340)는 측정된 압력이 압력 범위를 벗어난 정도에 기초하여, 가이드 신호를 생성할 수 있다. 프로세서(340)는 생성된 가이드 신호 또는 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보가 출력되도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최소 압력의 크기보다 작은 것으로 확인되면, 프로세서(340)는 본체(200)의 스피커(미도시)를 통해 제1 음향 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 제1 음향 신호가 출력된 후, 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 설정된 압력 범위 내로 접근됨에 따라, 프로세서(340)는 본체(200)의 스피커(미도시)를 통해 제1 음향 신호의 크기가 점차 감소되어 출력되도록 제어할 수 있다.
또한, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최대 압력의 크기보다 큰 것으로 확인되면, 프로세서(340)는 본체(200)의 스피커(미도시)를 통해 제2 음향 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 제2 음향 신호가 출력된 후, 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 설정된 압력 범위 내에서 멀어짐에 따라, 프로세서(340)는 본체(200)의 스피커(미도시)를 통해 제2 음향 신호의 크기가 점차 증가되어 출력되도록 제어할 수 있다.
또한, 프로세서(340)는 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어났음을 알리는 신호를 신호선을 통해 본체(200)로 전달할 수 있다. 본체(200)는 핸드피스(300)의 프로세서(340)로부터 전달받은 신호에 기초하여, 레이저 가이드 팁이 최적의 압력을 가하기 위한 가이드 영상을 표시할 수 있다.
다른 예를 들면, 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내인 것으로 확인되면, 프로세서(340)는 소정의 시술 부위로 설정된 압력 범위 내의 압력이 가해질 수 있도록 모니터링 할 수 있다. 즉, 프로세서(340)는 소정의 시술 부위로 최적의 압력이 가해질 수 있도록 유도할 수 있다.
핸드피스(300)는 레이저 팁(320)에 장착된 센서(330)를 이용하여 대상체의 소정의 시술 부위에 최적의 압력을 가하도록 유도하여 시술 효과를 높일 수 있다. 또한, 센서(330)에서 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어나면, 핸드피스(300)는 레이저 팁(320)에서 가하는 압력이 소정의 압력 범위 내의 압력을 갖도록 유도하는 가이드 신호를 생성하고, 생성된 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
또한, 핸드피스(300)는 소정의 시술 부위로 레이저가 소정의 압력 범위 내에서 조사되도록 제어함으로써, 레이저를 진피에서 포커싱 되도록 할 수 있다.
이하에서는, 의료용 레이저 장치(100), 의료용 레이저 장치(100)의 본체(200) 또는 핸드피스(300)가 수행하는 다양한 동작이나 응용들이 설명되는데, 본체(200)의 프로세서(210), 레이저 발진부(220), 디스플레이(230), 컨트롤 패널(240), 메모리(250), 핸드피스(300)의 레이저 조사부(310), 레이저 팁(320), 센서(330), 프로세서(340) 중 어느 구성을 특정하지 않더라도 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명확하게 이해하고 예상할 수 있는 정도의 내용은 통상의 구현으로 이해될 수 있으며, 의료용 레이저 장치(100), 의료용 레이저 장치(100)의 본체(200) 또는 핸드피스(300)의 권리범위가 특정한 구성의 명칭이나 물리적/논리적 구조에 의해 제한되는 것은 아니다.
도 4는 일실시예에 따라, 핸드피스가 레이저 팁에 장착된 센서를 이용하여 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하고, 측정된 압력에 따라 레이저 팁의 가이드 신호를 출력하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
핸드피스(300)는 레이저 팁에 장착된 센서(330)를 통해 레이저 팁(320)이 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다. 여기서, 센서(330)는 필름형 센서일 수 있고, 레이저 팁(320)의 끝단에 장착될 수 있다. 센서(330)와 관련된 설명은 도 5에서 상세하게 설명한다.
핸드피스(300)는 센서(330)로부터 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인할 수 있다. 확인 결과, 핸드피스(300)는 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절 정보를 포함하는 레이저 팁(320)의 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 핸드피스(300)는 측정된 압력이 설정된 압력 범위를 벗어난 정도에 기초하여 가이드 신호를 생성하고, 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최소 압력의 크기보다 작은 것으로 확인되면, 핸드피스(300)는 본체(200)의 스피커(미도시) 또는 핸드피스(300)의 스피커(미도시)를 통해 제1 음향 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 제1 음향 신호가 출력된 이후, 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 설정된 압력 범위 내로 접근됨에 따라, 핸드피스(300)는 본체(200)의 스피커(미도시) 또는 핸드피스(300)의 스피커(미도시)를 통해 제1 음향 신호의 크기가 점차 감소되어 출력되도록 제어할 수 있다.
또한, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최대 압력의 크기보다 큰 것으로 확인되면, 핸드피스(300)는 본체(200)의 스피커(미도시) 또는 핸드피스(300)의 스피커(미도시)를 통해 제2 음향 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 제2 음향 신호가 출력된 이후, 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 설정된 압력 범위 내에서 멀어짐에 따라, 핸드피스(300)는 본체(200)의 스피커(미도시) 또는 핸드피스(300)의 스피커(미도시)를 통해 제2 음향 신호의 크기가 점차 증가되어 출력되도록 제어할 수 있다.
도 5는 일실시예에 따라, 레이저 팁에 센서가 장착된 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 5의 510에 도시된 바와 같이, 센서(330)는 필름형 센서일 수 있다. 예를 들면, 센서는 투명박막 필름 소재의 압력 센서일 수 있고, 이에 제한되지 않는다. 예를 들면, 압력 센서는, 스트레인게이지(Strain gauge), 용량형(Capacitive), 압전형, 인덕턴스(Inductance)형, 반도체형 FSR(Force Sensitive Resistor)등 전기적 압력 센서일 수 있다.
또한, 센서(330)는 레이저 팁의 끝단에 장착될 수 있다. 구체적으로, 센서는 레이저 팁의 말굽 모양 끝단의 테두리(512)에 장착될 수 있고, 테두리 내의 중앙(511)에 장착될 수 있다.
도 5의 520에 도시된 바와 같이, 센서(330)는 복수의 서브 센서들을 포함할 수 있다. 복수의 서브 센서들은 소정의 시술 부위에 접촉되는 레이저 팁의 끝단(522)에 소정의 간격으로 배열(521)되어 장착될 수 있다. 여기서, 소정의 간격이 좁을수록, 복수의 서브 센서들에 의해 측정되는 압력의 값은 정밀할 수 있다.
또한, 도 5의 520에 도시된 센서는 도 5의 510에 도시된 센서보다 소정 부위가 굴곡진 형태에서 압력을 측정하기에 적합할 수 있다.
도 6은 일실시예에 따라, 센서에서 측정된 압력이 설정된 압력 범위를 벗어난 경우, 의료용 레이저 장치에서 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보를 표시하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6의 610을 참고하면, 사용자는 대상체의 소정 부위를 시술하기 위해 의료용 레이저 장치(100)를 이용할 수 있다. 이 경우, 사용자는 의료용 레이저 장치(100)의 핸드피스(300)를 파지하여 핸드피스(300) 내의 레이저 팁(320)이 대상체의 소정 부위에 접촉하도록 할 수 있다. 레이저 팁(320)은 소정의 부위에 접촉되어 레이저를 가이드 할 수 있다. 레이저 팁(320)이 소정의 부위를 과하게 누른 상태, 레이저 팁(320)이 소정의 부위에서 떨어진 상태에서 레이저가 소정의 부위로 조사되면, 시술 효과가 떨어질 수 있다. 따라서, 레이저 팁(320)은 소정의 부위로 최적의 압력이 가해질 수 있도록 가이드 될 필요가 있다.
의료용 레이저 장치(100)는 레이저 팁(320)에 장착된 센서(330)를 통해 레이저 팁(320)이 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다. 의료용 레이저 장치(100)는 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인할 수 있다. 확인 결과, 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 것으로 확인되면, 의료용 레이저 장치(100)는 측정된 압력이 압력 범위를 벗어난 정도에 기초하여, 가이드 신호를 생성하고, 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 의료용 레이저 장치(100)는 가이드 신호에 기초하여, 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위에 대한 측정된 압력이 벗어난 정도를 디스플레이(230)에 표시할 수 있다.
구체적으로, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최소 압력의 크기보다 작은 것으로 확인되면, 도 6의 620에 도시된 바와 같이, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 표시하고, 압력 범위의 최소 압력보다 작은 압력을 나타내는 영역에 측정된 압력을 표시할 수 있다. 또한, 도 6의 630에 도시된 바와 같이, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 부위로 최적의 압력이 가해질 수 있도록 레이저 팁(320)을 가이드 하기 위해, "레이저 팁(320)에 가하는 힘을 조금 더 증가시켜 주세요"라는 가이드 문구를 디스플레이(230)에 표시할 수 있다. 또한, 의료용 레이저 장치(100)는 상기 가이드 문구를 음성으로도 출력할 수 있다.
또한, 측정된 압력의 크기가 설정된 압력 범위의 최대 압력의 크기보다 큰 것으로 확인되면, 도 6의 640에 도시된 바와 같이, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 표시하고, 압력 범위의 최대 압력보다 큰 압력을 나타내는 영역에 측정된 압력을 표시할 수 잇다. 또한, 도 6의 650에 도시된 바와 같이, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 부위로 최적의 압력이 가해질 수 있도록 레이저 팁(320)을 가이드 하기 위해, "레이저 팁(320)에 가하는 힘을 조금 감소시켜 주세요"라는 가이드 문구를 디스플레이(230)에 표시할 수 있다. 또한, 의료용 레이저 장치(100)는 상기 가이드 문구를 음성으로도 출력할 수 있다.
도 7은 일실시예에 따라, 센서에서 측정된 압력이 설정된 압력 범위 내인 경우, 의료용 에서 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보를 표시하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7의 710을 참고하면, 의료용 레이저 장치(100)는 레이저 팁(320)에 장착된 센서(330)를 통해 레이저 팁(320)이 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다. 의료용 레이저 장치(100)는 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인할 수 있다. 확인 결과, 측정된 압력이 설정된 압력 범위 내인 것으로 확인되면, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 시술 부위로 계속하여 최적의 압력이 가해질 수 있도록 가이드 신호를 생성하고, 가이드가 출력되도록 제어할 수 있다. 의료용 레이저 장치(100)는 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보를 디스플레이(230)에 표시할 수 있다.
도 7의 720에 도시된 바와 같이, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 표시하고, 압력 범위 내에 측정된 압력을 표시할 수 있다. 또한, 도 7의 730에 도시된 바와 같이, 의료용 레이저 장치(100)는 소정의 시술 부위로 가해지는 압력이 유지될 수 있도록, "현재 가이드 팁에 가하는 힘을 유지시켜 주세요"라는 가이드 문구를 디스플레이(230) 상에 표시할 수 있다. 또한, 의료용 레이저 장치(100)는 상기 가이드 문구를 음성으로도 출력할 수 있다.
도 8은 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치에서 사용자가 시술 부위를 선택하고, 시술 부위에 대한 의료용 레이저 장치의 조건을 설정하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
의료용 레이저 장치(100)는 사용자로부터 의료용 레이저 장치(100)를 제어하기 위한 데이터를 입력 받는 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 의료용 레이저 장치(100)는 사용자로부터 소정 명령 또는 데이터를 입력 받기 위한 사용자 인터페이스 화면을 생성 및 출력할 수 있다. 사용자 인터페이스는 터치 패널과 결합되어 터치 스크린으로 구현될 수도 있다.
도 8의 810을 참고하면, 의료용 레이저 장치(100)는 시술 부위를 선택할 수 있는 실행 화면을 표시할 수 있다. 도 8에는 시술 부위가 안면, 다리, 등, 어깨 및 두피 만이 기재되어 있으나, 다른 부위도 포함될 수 있음은 본 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
도 8의 820을 참고하면, 사용자가 "안면"을 선택함에 따라, 의료용 레이저 장치(100)는 "안면"부위에 대한 세부 시술 부위를 선택할 수 있는 실행 화면을 표시할 수 있다. "안면"부위에 대한 세부 시술 부위는 눈 부위, 코 부위, 턱 부위, 광대뼈 부위, 이마 부위를 포함할 수 있고, 이에 한정되지 않는다.
도 8의 830을 참고하면, 사용자가 "이마 부위"를 선택함에 따라, 의료용 레이저 장치(100)는 "시술 부위 조건"을 설정하는 실행 화면을 표시할 수 있다. 같은 안면 부위일 지라도 세부적인 부위에 따라, 시술을 하는 데에 설정되어야 하는 조건들은 다를 수 있다. 예를 들면, 시술을 하는 데에 설정되어야 할 조건에 대한 파라미터는 에너지, 주파수 및 가이트 팁이 피부에 가하는 압력을 포함할 수 있고, 다른 파라미터가 포함될 수 있음은 본 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
도 9는 일실시예에 따라, 핸드피스에서 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁의 가이드 신호를 출력하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
단계 S910에서, 핸드피스(300)는 레이저 팁(320)에 장착된 센서(330)를 통해 레이저 팁(320)이 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다.
단계 S920에서, 핸드피스(300)는 센서(330)로부터 측정된 압력이 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인할 수 있다. 측정된 압력이 설정된 압력 범위를 벗어난 경우, 핸드피스(300)는 단계 S930에 따라 동작할 수 있다. 반대로, 측정된 압력이 설정된 압력 범위 내인 경우, 핸드피스(300)는 단계 S940에 따라 동작할 수 있다.
단계 S930에서, 핸드피스(300)는 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절 정보를 포함하는 레이저 팁(320)의 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다. 예를 들면, 핸드피스(300)는 측정된 압력이 설정된 압력 범위를 벗어난 정도에 기초하여 가이드 신호를 생성하고, 가이드 신호가 출력되도록 제어할 수 있다.
단계 S940에서, 핸드피스(300)는 핸드피스(300)의 레이저 조사부(310)에서 레이저가 계속하여 레이저가 조사되는지를 확인할 수 있다. 레이저가 계속하여 조사되는 경우, 핸드피스(300)는 단계 S910으로 돌아가 소정의 시술 부위에 가해지는 압력을 실시간으로 모니터링하여, 소정의 시술 부위로 최적의 압력이 가해질 수 있도록 유도할 수 있다. 반대로, 레이저가 계속하여 조사되지 않는 경우, 핸드피스(300)는 소정의 시술 부위에 가해지는 압력에 대한 모니터링을 중단할 수 있다.
한편, 상술한 실시예들은, 핸드피스(300)에서, 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁(320)의 가이드 신호를 출력하는 방법을 수행할 수 있도록 컴퓨터 판독가능 저장매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 형태로 제공될 수 있다.
도 10은 일실시예에 따라, 의료용 레이저 장치에서 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁의 가이드 신호를 출력하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
단계 S1010에서, 의료용 레이저 장치(100)는 디스플레이(230) 또는 컨트롤 패널(240)을 통해 복수의 부위들 중 레이저가 조사될 제1 부위를 선택하는 입력을 수신할 수 있다.
단계 S1020에서, 의료용 레이저 장치(100)는 제1 부위에 대한 소정의 압력 범위를 디스플레이(230)에 표시할 수 있다. 여기서, 소정의 압력 범위는 레이저 시술을 위해 소정의 시술 부위로 가해져야 하는 최적의 압력 범위일 수 있다. 소정의 압력 범위는, 대상체의 부위마다 다르게 설정될 수 있다.
단계 S1030에서, 의료용 레이저 장치(100)는 핸드피스(300) 내의 레이저 팁(320)에 장착된 센서(330)를 통해 레이저 팁(320)이 대상체의 제1 부위에 가하는 압력을 측정할 수 있다.
단계 S1040에서, 의료용 레이저 장치(100)는 측정된 압력이 제1 부위에 설정된 압력 범위 내인지를 확인할 수 있다.
단계 S1050에서, 의료용 레이저 장치(100)는 확인 결과에 기초하여, 레이저 팁(320)의 가이드 신호를 출력할 수 있다. 또한, 의료용 레이저 장치(100)는 센서(330)에서 측정된 압력을 모니터링하여, 제1 부위로 최적의 압력이 가해질 수 있도록 유도할 수 있다.
한편, 상술한 실시예들은, 의료용 레이저 장치(100)에서, 소정의 시술 부위에서 측정된 압력을 이용하여 레이저 팁(320)의 가이드 신호를 출력하는 방법을 수행할 수 있도록 컴퓨터 판독가능 저장매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 형태로 제공될 수 있다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 레이저를 발진하는 본체와 연결되고, 상기 레이저를 대상체로 조사하는 레이저 조사부;
    상기 대상체의 소정의 시술 부위에 접촉되어 상기 레이저를 가이드 하는 레이저 팁;
    상기 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 상기 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및
    상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함하는, 의료용 핸드피스.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 것으로 확인되면,
    상기 프로세서는, 상기 측정된 압력이 상기 압력 범위를 벗어난 정도에 기초하여 가이드 신호를 생성하고, 상기 가이드 신호가 출력되도록 제어하는, 의료용 핸드피스.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 측정된 압력의 크기가 상기 설정된 압력 범위의 최소 압력의 크기보다 작은 것으로 확인되면, 상기 프로세서는, 제1 음향 신호가 출력되도록 제어하고, 상기 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 상기 설정된 압력 범위 내로 접근됨에 따라 상기 제1 음향 신호의 크기가 감소되어 출력되도록 제어하고,
    상기 측정된 압력의 크기가 상기 설정된 압력 범위의 최대 압력의 크기보다 큰 것으로 확인되면, 상기 프로세서는, 제2 음향 신호가 출력되도록 제어하고, 상기 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 상기 설정된 압력 범위 내에서 멀어짐에 따라 상기 제2 음향 신호의 크기가 증가되어 출력되도록 제어하는, 의료용 핸드피스.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 센서는, 필름형 센서인 것을 특징으로 하고, 상기 레이저 팁의 끝단에 장착되는, 의료용 핸드피스.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 센서는, 복수의 서브 센서들을 포함하고,
    상기 복수의 서브 센서들은, 상기 소정의 시술 부위에 접촉되는 상기 레이저 팁의 끝단에 소정의 간격으로 배열되어 장착된 것을 특징으로 하는, 의료용 핸드피스.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 레이저 팁은, 상기 소정의 시술 부위를 가압하면서 상기 소정의 시술 부위에 소정 크기의 장력을 유도하고,
    상기 복수의 서브 센서들은, 상기 소정의 시술 부위에 접촉되어, 상기 소정의 시술 부위에 유도된 장력을 측정하는, 의료용 핸드피스.
  7. 레이저를 발진하는 본체;
    상기 본체와 연결되고, 상기 레이저를 조사하는 핸드피스;
    상기 핸드피스 내의 레이저 팁에 장착되고, 상기 레이저 팁이 대상체의 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 센서; 및
    상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 프로세서를 포함하는, 의료용 레이저 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 것으로 확인되면,
    상기 프로세서는, 상기 측정된 압력이 상기 압력 범위를 벗어난 정도에 기초하여 가이드 신호를 생성하고, 상기 가이드 신호가 출력되도록 제어하는, 의료용 레이저 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 측정된 압력의 크기가 상기 설정된 압력 범위의 최소 압력의 크기보다 작은 것으로 확인되면, 상기 프로세서는, 제1 음향 신호가 출력되도록 제어하고, 상기 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 상기 설정된 압력 범위 내로 접근됨에 따라 상기 제1 음향 신호의 크기가 감소되어 출력되도록 제어하고,
    상기 측정된 압력의 크기가 상기 설정된 압력 범위의 최대 압력의 크기보다 큰 것으로 확인되면, 상기 프로세서는, 제2 음향 신호가 출력되도록 제어하고, 상기 소정의 시술 부위에서 측정되는 압력이 상기 설정된 압력 범위 내에서 멀어짐에 따라 상기 제2 음향 신호의 크기가 증가되어 출력되도록 제어하는, 의료용 레이저 장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 의료용 레이저 장치의 동작을 제어하기 위한 실행 화면 또는 상기 소정의 시술 부위와 관련된 영상을 표시하는 디스플레이를 더 포함하고,
    상기 프로세서는, 상기 센서에서 측정된 압력 정보 및 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위에 기초하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호를 생성하고, 상기 레이저 팁의 가이드 신호에 대응되는 가이드 정보가 상기 디스플레이에 표시되도록 제어하는, 의료용 레이저 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위를 벗어난 것으로 확인되면,
    상기 프로세서는, 상기 가이드 신호에 기초하여, 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위에 대한 상기 측정된 압력이 벗어난 정도가 상기 디스플레이에 표시되도록 제어하는, 의료용 레이저 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 대상체의 복수의 부위들 각각에 대해서, 상기 복수의 부위들에 대응되는 소정의 압력 범위가 설정된 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하고,
    상기 디스플레이는, 상기 의료용 레이저 장치의 동작을 제어하기 위한 실행 화면을 통해 상기 복수의 부위들 중 제1 부위를 레이저가 조사될 부위로 선택하는 입력을 수신하고,
    상기 프로세서는, 상기 센서로부터 측정된 압력에 기초하여, 상기 제1 부위로 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는, 의료용 레이저 장치.
  13. 제7항에 있어서,
    상기 센서는, 필름형 센서인 것을 특징으로 하고, 상기 레이저 팁의 끝단에 장착되는, 의료용 레이저 장치.
  14. 제7항에 있어서,
    상기 센서는, 복수의 서브 센서들을 포함하고,
    상기 복수의 서브 센서들은, 상기 소정의 시술 부위에 접촉되는 상기 레이저 팁의 끝단에 소정의 간격으로 배열되어 장착된 것을 특징으로 하는, 의료용 레이저 장치.
  15. 핸드피스 내의 레이저 팁에 장착된 센서를 통해 상기 레이저 팁이 대상체의 소정의 시술 부위에 가하는 압력을 측정하는 명령어;
    상기 측정된 압력이 상기 소정의 시술 부위에 설정된 압력 범위 내에 있는지를 확인하는 명령어; 및
    상기 확인 결과에 기초하여, 상기 소정의 시술 부위로 가하는 압력의 조절이 필요한지를 결정하여 상기 레이저 팁의 가이드 신호가 출력되도록 제어하는 명령어를 포함하는, 프로세서에 의해 실행 가능한 명령어들이 저장된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
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