WO2020242227A1 - 광 조사 장치 - Google Patents
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- A61N5/06—Radiation therapy using light
Definitions
- the present invention relates to a light irradiation device, specifically a device for irradiating light to an affected area.
- a phototherapy device is used to solve various diseases in various fields such as an LED treatment device for treating skin diseases, a phototherapy device for treating periodontal disease, a phototherapy device for treating depression and improving sleep patterns, etc. have.
- Conventional phototherapy devices operate in the form of direct irradiation of light used for treatment to the affected area.
- the use of the phototherapy device is somewhat limited. This is because, in a device in which light emitted from a light treatment device is directly projected to an affected area, a light source must be positioned close to the affected area in order to prevent light from being irradiated to an area other than the affected area. In this case, there is a problem in that the light treatment device cannot observe the irradiated area while irradiating light because the light therapy device covers the irradiated area during the treatment process.
- An object of the present invention is to provide a light irradiation device that does not directly expose a light source to the outside during operation and can easily change a light irradiation area.
- the light irradiation device includes first and second light sources for emitting first and second light having different light paths, and a main body receiving the first and second light sources therein.
- a part, and first and second light guide parts each guiding the first light and second light, and the body part receives first and second light guided by the first and second light guide parts. It has an open part of the main body to be emitted to the outside.
- the first light source unit when it is assumed that the first light and the second light reflected by the first and second light guide units are irradiated onto a target surface having a virtual flat planar shape, the first light source unit, By controlling at least one of the second light source unit, the first light guide unit, and the second light guide unit, an area to which the first light is irradiated and an area to which the second light is irradiated may be different.
- an area to which the first light is irradiated and an area to which the second light is irradiated may be different from each other.
- At least a portion of the region irradiated with the first light and the region irradiated with the second light may overlap each other.
- an angle at which the first light is irradiated to the target surface and an angle at which the second light is irradiated to the target surface may be different from each other.
- the target surface may be spaced apart from the body part, and the first light source part, the second light source part, and the first light guide according to a distance the target surface is spaced apart from the body part. At least one of the part and the second light guide part may be adjusted.
- the target surface may correspond to the affected part of the patient.
- the first and second light sources may emit the first and second light in different directions, respectively.
- the first and second light source units may be movable on the body unit, respectively.
- the emission directions of the first and second light of the first and second light sources may be respectively adjustable.
- the first and second light guide units reflect the first and second light, respectively, and a reflection angle of the first and second light may be adjustable.
- the first and second light guide units are connected to a pivot shaft, and each may be rotatable around the pivot shaft.
- a lens unit may be provided on at least one of the first and second light sources to refract at least one of the first and second light.
- the lens unit may be provided such that a focus of at least one of the first and second light is positioned on a corresponding light guide unit among the first and second light guide units.
- a main body part open part window may be further included to cover the main body part open part.
- each of the first light source unit and the second light source unit may include a plurality of light emitting diodes.
- light emitted from the first light source unit and light emitted from the second light source unit may have different wavelength bands.
- a control unit for controlling the first and second light source units and the first and second light guide units may be further included.
- the first light may have a wavelength band acting on a photosensitizer existing in bacteria, bacteria, or fungi.
- the second light may have an ultraviolet wavelength band.
- a light irradiation device capable of freely adjusting a region to which light is irradiated without directly exposing a light source to the outside during an operation process.
- the irradiation area and the wavelength of irradiated light can be adjusted according to the shape of the affected area, effective light treatment is possible.
- FIG. 1 is a perspective view showing a light irradiation apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line A1-A1' of FIG. 1.
- FIG 3 is a cross-sectional view of a light irradiating device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a cross-sectional view of a light irradiating device according to an embodiment of the present invention.
- 5A and 5B are cross-sectional views of a light irradiating device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a plan view showing a first light source unit according to an embodiment of the present invention.
- 7A and 7B are plan views showing a form of light irradiation according to an embodiment of the present invention.
- first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. These terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another component.
- a first element may be referred to as a second element, and similarly, a second element may be referred to as a first element.
- Singular expressions include plural expressions unless the context clearly indicates otherwise.
- the formed direction is not limited only to the upper direction, and includes those formed in the side or lower direction.
- a part such as a layer, film, region, plate, etc. is said to be “under” another part, this includes not only the case where the other part is “directly below", but also the case where there is another part in the middle.
- a light irradiation device that is safe because the light source unit is not exposed to the outside during the treatment process, and can freely change the light irradiation area by controlling the light source unit and the light guide unit.
- FIG. 1 is a perspective view showing a light irradiation apparatus according to an embodiment of the present invention.
- 2 is a cross-sectional view taken along line A1-A1' of FIG. 1.
- the light irradiation device 10 provides a therapeutic effect by irradiating light to the affected area.
- the therapeutic effect provided by the light irradiation device 10 may be of various types.
- the light irradiation device 10 may provide a skin treatment effect of promoting a biochemical reaction in the skin by irradiating ultraviolet or infrared rays on the skin, and selectively regenerating or destroying skin tissues through this.
- the light irradiation apparatus 10 may provide an effect of treating periodontal disease by irradiating light to the periodontal.
- the type and function of the light irradiation device 10 are not limited to the above-described example.
- the light irradiation device 10 includes a main body 100, a first light source 210, a second light source 220, a first light guide 310, and a second light guide. 320) may be included.
- the body part 100 supports the first light source part 210, the second light source part 220, the first light guide part 310, and the second light guide part 320, and the appearance of the light irradiation device 10 Configure.
- the body unit 100 includes a space therein, and the first light source unit 210, the second light source unit 220, the first light guide unit 310, and the second light guide unit 320 are It is to be provided inside the unit 100.
- the main body 100 may be provided in a form that covers the first light source unit 210 and the second light source unit 220. Accordingly, while the light irradiation device 10 is operating, the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may not be directly visible from the outside of the light irradiation device 10.
- the body portion 100 may have a body portion bottom surface 100l, a body portion ceiling surface facing the body portion bottom surface 100l, and a side of the body portion connecting the body portion bottom surface 100l and the body portion ceiling surface.
- a first light source unit 210 and a second light source unit 220 may be provided on the bottom surface 100l of the body unit and/or the side surface of the body unit.
- a first light guide part 310 and a second light guide part 320 may be provided on the ceiling surface of the body part.
- the body part 100 may include a body part open part 100h.
- the body portion open portion 100h may be provided in the form of an opening in which a portion of the body portion bottom surface 100l and/or a side surface of the body portion is removed.
- the body part open part 100h may be provided to be spaced apart from the first light source part 210 and the second light source part 220.
- the first light source part 210 and the second light source part 220 are the body part bottom surface 100l.
- it is provided below the side of the body portion may be provided apart from the body portion open portion (100h). Accordingly, even if the inside of the body part 100 is exposed by the body part open part 100h, the first light source part 210 and the second light source part 220 are not directly exposed to the outside.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 provided inside the body unit 100 are not directly exposed to the outside as described above, and emit light having different light paths inside the body unit 100 do. Accordingly, there is no fear that the light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220 is irradiated to an area other than the set light irradiation area during the light treatment process. Therefore, there is no fear that side effects of phototherapy may occur because light is irradiated to vulnerable areas such as eyes.
- Each of the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may include at least one light emitting diode to emit light.
- the light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may be light of a wavelength band capable of providing a necessary treatment effect according to the patient's condition.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may be provided to be spaced apart from each other.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may emit light in different directions.
- the first light source unit 210 is provided with a light exit surface inclined with respect to the body unit bottom surface 100l
- the second light source unit 220 has a light exit surface provided in parallel with the body unit bottom surface 100l. I can.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may be the top surface of the first light source unit 210 and the top surface of the second light source unit 220, respectively, the first light source unit 210 is It is provided inclined with respect to (100l), and the second light source unit 220 may be provided in parallel with the bottom surface 100l of the main body.
- the first light source 210 may be provided to be inclined at an angle of about 30 degrees to about 70 degrees with respect to the bottom surface 100l of the body part. As the first light source unit 210 is tilted and provided at an angle within the above-described range, the light emitted from the first light source unit 210 is not disturbed by the second light source unit 220 and/or the body unit 100. 1 It may enter the light guide unit 310.
- the second light source unit 220 may be provided parallel to the bottom surface 100l of the body unit. Accordingly, the light emitted from the second light source unit 220 may generally advance in a direction perpendicular to the bottom surface 100l of the main body and enter the second light guide unit 320.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 are provided at different angles with respect to the bottom surface 100l of the body unit, and accordingly, may emit light in different directions. Accordingly, a traveling direction of light emitted from the first light source unit 210 and a traveling direction of light emitted from the second light source unit 220 may be different from each other.
- Light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220 enters the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320, respectively.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 are provided in the form and position of each other. different.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 are light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220, respectively, so that light can be irradiated to the affected area or the target surface P. Guide.
- the meaning that the first and second guide units 310 and 320 guide light means changing a path of light in a predetermined direction, and reflecting or refracting light, for example. In an embodiment of the present invention, as an example, it will be described that the first and second guide units 310 and 320 reflect light to adjust the path.
- the target surface P is a virtual surface that is parallel to the bottom surface 100l of the main body and corresponds to the affected area to which the light guided from the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 is irradiated. It can mean.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 have reflective surfaces to reflect light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220.
- the reflective surface may be provided in the form of an inclined surface.
- the reflective surface of the first light guide part 310 and the reflective surface of the second light guide part 320 may be provided in a form inclined at different angles with respect to the ceiling surface of the body part.
- the first light guide unit 310 corresponds to the first light source unit 210 and the second light guide unit 320 corresponds to the second light source unit 220. Accordingly, the reflective surface of the first light guide unit 310 is provided in a shape facing the first light source unit 210, and the reflective surface of the second light guide unit 320 faces the second light source unit 220. It is provided in the form.
- the reflective surfaces of the first light guide part 310 and the second light guide part 320 may be provided to face each other. Accordingly, the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 may reflect incident light in different directions. However, the inclination of the reflective surface of the first light guide part 310 and the inclination of the reflective surface of the second light guide part 320 may be different from each other.
- the length of the reflective surface of the first light guide part 310 may be longer than the length of the reflective surface of the second light guide part 320. Accordingly, even if the distance between the first light guide unit 310 and the first light source unit 210 is relatively farther than the distance between the second light guide unit 320 and the second light source unit 220, the first light source unit 210 All of the light emitted from the light may enter the first light guide 310.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 reflect the light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220, respectively, the first light source unit 210 and the second light source unit 210 Even if the light source unit 220 is covered when viewed from the outside of the light irradiation device 10, light can be accurately irradiated to the affected area.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 are provided in different forms, and the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 are provided in different forms, the first light source unit 210 The light emitted from) and the light emitted from the second light source unit 220 may be irradiated to the affected area in different forms.
- light emitted from the first light source unit 210 and light emitted from the second light source unit 220 will be described with respect to the target surface P.
- the light emitted from the first light source unit 210 and guided by the first light guide unit 310 and the light emitted from the second light source unit 220 and guided by the second light guide unit 320 are all light irradiation devices 10 )
- the external affected area is irradiated.
- the affected part to which light is irradiated may correspond to the virtual target surface P.
- the target surface P may have a planar shape parallel to the bottom surface 100l of the body part.
- the affected area is a curved surface with a curvature, but some areas to which light is directly irradiated can be viewed according to the plane, so the light is irradiated to the flat target surface (P) and the light is irradiated to the affected area. May be substantially the same.
- the irradiation angles ⁇ i1_l and ⁇ i1_h of light reflected by the first light guide unit 310 and irradiated onto the target surface P are the second light guide units 320 ) May be different from the irradiation angles ( ⁇ i2_l, ⁇ i2_h) of light reflected from and irradiated onto the target surface P.
- the irradiation angles ( ⁇ i1_l, ⁇ i1_h) of light reflected from the first light guide unit 310 and irradiated onto the target surface P are reflected by the second light guide unit 320 and are reflected on the target surface P. It may be greater than the irradiation angles ⁇ i2_l and ⁇ i2_h of the irradiated light.
- the light emitted from the first light source unit 210 and guided by the first light guide unit 310 and the light emitted from the second light source unit 220 and reflected by the second light guide unit 320 are Each may have a first light source unit irradiation area D1 and a second light source unit irradiation area D2.
- the irradiation area D1 of the first light source and the irradiation area D2 of the second light source may be the same or different from each other.
- the irradiation area D1 of the first light source may be smaller than the irradiation area D2 of the second light source.
- the first light source unit irradiation area D1 and the second light source unit irradiation area D2 may vary according to functions of the first light source unit 210 and the second light source unit 220. Depending on the functions of the first light source unit 210 and the second light source unit 220, the first light source unit 210, the second light source unit 220, the first light guide unit 310, and the second light guide unit 320 By controlling the form of provision, the irradiation area D1 of the first light source and the irradiation area D2 of the second light source may be different.
- the first light source unit, the second light source unit, and the second light source unit By adjusting at least one of the first light guide part and the second light guide part, the area to which the first light is irradiated and the area to which the second light is irradiated are different.
- the light irradiation device Phototherapy can be performed while (10) is moved away from the affected area. Accordingly, it is possible to perform light treatment while checking the change in the affected area according to the irradiation of light.
- a first light source unit 210, a second light source unit 220, a first light guide unit 310, and a second light guide unit 320 are provided in the body unit 100, , Light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220, which is covered by the body unit 100 and not directly exposed to the outside, is transmitted to the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 ) To the affected area. Accordingly, since light can be irradiated even when the light irradiation device 10 is separated from the affected area in the light treatment process, light treatment can be performed while checking the treatment progress. For example, by adjusting at least one of the first light source unit, the second light source unit, the first light guide unit, and the second light guide unit according to the distance the affected part is separated from the body unit, light treatment is effectively performed. can do.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 are covered by the body unit 100, the light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220 is irradiated to an unwanted area. Can be prevented.
- the structure of the light irradiation device 10 capable of freely adjusting the light irradiation area without moving the main body 100 will be described in more detail.
- FIG 3 is a cross-sectional view of a light irradiation device according to an embodiment of the present invention.
- the body portion 100 further includes a body portion light blocking member 110 and a body portion support member 120.
- the first light source unit 210 further includes a first LED chip 211 and a first LED chip support unit 212.
- the main body part light blocking member 110 is provided in a form protruding from the main body part bottom surface, and the first light source part 210 and the second light source part 220 so that the first light source part 210 and the second light source part 220 are not visible from the outside. ) Can be covered.
- the body part light blocking member 110 may be provided in a form protruding to a height at which the first light source unit 210 and the second light source unit 220 are provided when viewed in cross section.
- the body part light blocking member 110 may include a light absorbing material. Accordingly, when external light is irradiated to the body part light blocking member 110 or some of the light emitted from the first light source part 210 and the second light source part 220 is irradiated to the body part light blocking member 110, It can prevent light from being reflected in unwanted directions.
- the main body support member 120 is provided over a bottom surface of the main body and a side surface of the main body, and may support the first light source unit 210 and the second light source unit 220.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may be moved on the main body support member 120.
- the body part support member 120 may include a first surface inclined with respect to the body part bottom surface and a second surface parallel to the body part bottom surface, and the body part support member 120 first surface
- the first light source unit 210 may be provided with a second light source unit 220 on the second surface of the body unit support member 120.
- the body part support member 120 may be coupled to the first light emitting diode chip support part 212.
- the first LED chip support 212 may be movably coupled on the first LED chip support 212. Accordingly, the first light source unit 210 may move horizontally along the first surface of the body unit support member 120.
- the second light source unit 210 may also include a second light emitting diode chip and a second light emitting diode chip support, and may move laterally along the second surface of the main body support member 120.
- the coupling method of the body part support member 120 and the first LED chip support part 212 may be various.
- the main body support member 120 includes a rail that can be coupled to the first LED chip support unit 212, and the first LED chip support unit 212 is provided in a form coupled to the rail. I can.
- the first light emitting diode chip 211 may emit light from an upper surface, and various types of chips may be used.
- the first light emitting diode chip 211 may be a light emitting diode in the form of a flip chip.
- the first LED chip 211 may include a plurality of conductive semiconductor layers, an active layer, and a contact layer.
- the active layer included in the first light emitting diode chip 211 may have a single quantum well structure or a multiple quantum well structure, and a composition ratio of the nitride-based semiconductor may be adjusted to emit a desired wavelength.
- the first LED chip support part 212 mechanically and electrically supports the first LED chip 211.
- the first LED chip support part 212 may include a substrate on which the first LED chip 211 can be mounted.
- the substrate may be formed of, for example, a metal substrate on which wiring is formed, a printed circuit board, or the like.
- the first LED chip support 212 may mount the LED chip 211 on one surface, and may be coupled to the body support member 120 on the other surface.
- the above-described first light source 210 may be applied equally to the second light source 220.
- the first light source 210 and the second light source 220 are provided to be movable on the main body support member 120, the area to which light is irradiated can be easily changed without moving the main body 100.
- the irradiation area of light emitted from the first light source unit 210 and the irradiation area of light emitted from the second light source unit 220 are You can do it differently. Accordingly, by different wavelengths of light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit 220, light having different wavelengths can be irradiated to various locations according to the condition of the affected area.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 also move together with the first light source unit 210 and the second light source unit 220, so that the irradiation area of light may be controlled.
- the first light guide part 310 and the second light guide part 320 may be connected to the pivot axis 330.
- the first light guide part 310 and the second light guide part 320 connected to the pivot axis 330 may each include a reflector having a planar shape.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 including a planar reflector may rotate around the pivot axis 330.
- the irradiation area of light emitted from the first light source unit 210 and the irradiation area of light emitted from the second light source unit 220 are Can be controlled.
- the first light guide part 310 and the second light guide part 320 may rotate independently about the pivot axis 330. Accordingly, the irradiation area of the light emitted from the first light source unit 210 and guided by the first light guide unit 310 and the light emitted from the second light source unit 220 and guided by the second light guide unit 320 The irradiation area can be controlled independently.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 may rotate around the pivot axis 330 within a predetermined angular range. Details on this will be described later.
- the first light source unit 210, the second light source unit 220, the first light guide unit 310, and the second light guide unit 320 may move, and light is thus You can control the irradiated area. Since the light irradiation area can be controlled without moving the main body 100 in a state where the affected area and the light irradiation device 10 are spaced apart, the user can more conveniently use light therapy using the light treatment device 10. I can.
- the structure of the light irradiation device 10 capable of controlling an irradiation area of light has been described.
- the structure of the light irradiation device 10 capable of concentrating light on a specific area will be described in more detail.
- FIG. 4 is a cross-sectional view of a light irradiating device according to an embodiment of the present invention.
- the first light source unit 210 includes a first lens unit 213 and a first lens holder 214
- the second light source unit 220 includes a second lens unit 223.
- the first lens unit 213 is provided on the light exit surface of the first LED chip 211, and refracts by receiving light emitted from the first LED chip 211. Specifically, the first lens unit 213 may refract light so that the light emitted from the first LED chip 211 is condensed to a specific point.
- the first lens part 213 may be provided in a form in which the focus is on the first light guide part 310. Accordingly, light emitted from the first light source unit 210 may be collected at a specific point of the first light guide unit 310 after passing through the first lens unit 213. Accordingly, the light guided by the first light guide unit 310 may be irradiated more intensively to a specific area.
- the first lens unit 213 may be provided in the form of a convex lens.
- the first lens unit 213 having a convex lens shape may have a focus on the first light guide unit 310.
- the first lens unit 213 may be provided in the form of an achromatic lens in which a convex lens and a concave lens having different refractive indices are combined to reduce chromatic aberration.
- the first lens holder 214 supports the first lens part 213.
- the first lens unit 213 may move along the first lens holder 214.
- the first lens unit 213 may move along the first lens holder 214 so as to be close to or away from the first LED chip 211.
- the focal position of the first lens unit 213 may be changed.
- the first lens unit 213 is also moved so that the focus of the first lens unit 213 is always positioned on the first light guide unit 310. Can be.
- the center of the first lens part 213 and the focal length of the first lens part 213 formed on the first light guide part 310 are constant. 1
- the position of the lens unit 213 may be controlled.
- the first lens unit 213 is provided on the first light emitting diode chip 211, light can be concentrated in a local area, and accordingly, the phototherapy device 10 can be used for phototherapy requiring high intensity light. I can.
- the first lens unit 213 moves in connection with the movement of the first light guide unit 310, the light may be continuously concentrated on the local area while changing the irradiation area of the light.
- the first lens unit 213 may have a size covering the light exit surface of the first LED chip 211. Accordingly, all of the light emitted from the first LED chip 211 may enter the first lens unit 213 without loss.
- the first lens unit 213 may have a cross-sectional area larger than the light exit surface of the first LED chip 211 in consideration of the light exit surface and the light exit angle of the first LED chip 211.
- the matters described above with respect to the first light source unit 210 may be applied to the second light source unit 220 as it is.
- the first lens unit 213 included in the first light source unit 210 and the second lens unit 223 included in the second light source unit 220 may have different shapes.
- the second lens unit 223 may be a lens having a shape thicker than that of the first lens unit 213. Accordingly, the second lens unit 223 may have a larger refractive index than the first lens unit 213.
- the distance between the second lens unit 223 and the second light guide unit 320 is the first lens unit 213 and the first light Even if it is relatively shorter than the distance between the guide units 310, the focus of the second lens unit 223 may be provided on the second light guide unit 320.
- the positions of the first light source unit 210 and the second light source unit 220 are different and the shapes of the first lens unit 213 and the second lens unit 223 are different, irradiation of light emitted from the first light source unit 210
- the shape and the irradiation type of light emitted from the second light source unit 220 may be different.
- the first light source unit irradiation area D1 occupied by the light emitted from the first light source unit 210 and the second light source unit irradiation area D2 occupied by the light emitted from the second light source unit 220 may be different.
- the irradiation area D2 of the second light source unit may be larger than the irradiation area D1 of the first light source unit, for example.
- the first light source unit 210 and the second light source unit 220 so that the focal points of the first lens unit 213 and the second lens unit 223 are respectively positioned on the first reflecting plate 310 and the second reflecting plate 320.
- the location of can also be changed.
- the main body support member 120 may have a form in which two pedestal rotate around a pivot axis, and a first light source unit 210 and a second light source unit 220 may be provided on each pedestal. . Due to the above-described structure, when the first reflecting plate 310 and the second reflecting plate 320 move, the first light source unit 210 and the second light source unit 220 may also move in connection.
- the focus of the first lens unit 213 and the second lens unit 223 is, respectively, the first light guide unit 310 and It may be located on the second light guide part 320.
- the main body 100 may be further provided with a main body part open part window 130 covering the main body part open part 100h.
- the main body part open part window 130 prevents moisture or external foreign substances from entering the main body part 100 and at the same time prevents the light guided by the first light guide part 310 and the second light guide part 320. Export without loss.
- the body part open part window 130 may be made of a material that can transmit ultraviolet rays.
- the main body part open part window 130 may include quartz, Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), Perfluoroalkoxy (PFA) compounds, Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), poly(methylmethacrylate); PMMA), polyvinylalcohol (PVA), polypropylene (PP), low density polyethylene (PE), and the like.
- the first light source unit 210 includes the first lens unit 213 and the second light source unit 220 includes the second lens unit 223, light is concentrated to a local area. And can be investigated. Accordingly, light treatment requiring high intensity light such as sterilization and disinfection can be effectively performed.
- 5A and 5B are cross-sectional views of a light irradiating apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
- an angle ⁇ r1 of the first light guide part formed by the extension line of the reflective surface of the first light guide part 310 and the bottom surface of the body part may be 90 degrees or less.
- the first light guide unit angle ⁇ r1 may be the same as the incident angle of light emitted from the center of the light exit surface of the first light source unit 210 and incident on the first light guide unit 310.
- the first light guide part angle ⁇ r1 may also be equal to or less than the critical reflective surface incident angle ⁇ ri1_c of light emitted from the first light source part 210 and incident on the first light guide part 310 and greater than or equal to zero.
- the critical reflection surface incident angle ( ⁇ ri1_c) is perpendicular to the bottom surface of the main body after the light emitted from the center of the light exit surface of the first light source unit 210 is guided by the first light guide unit 310 as shown in FIG. 5A. It may mean the angle of the first light guide when traveling in one direction.
- the first light guide unit 310 may rotate around the pivot axis 330 in a line where the first light guide unit angle ⁇ r1 does not exceed the critical reflective surface incident angle ⁇ ri1_c.
- the first light guide part angle ⁇ r1 exceeds the critical reflective surface incidence angle ⁇ ri1_c, the light guided by the first light guide part 310 hits the main body and is scattered, or irradiated to an unwanted area immediately below the main body. There is a risk of becoming.
- the first light guide unit angle ⁇ r1 may be half of the first light source unit angle ⁇ l1 formed between the light exit surface of the first light source unit 210 and the bottom surface of the body unit. Accordingly, when the position of the first light source unit 210 can be adjusted, the first light guide unit angle ⁇ l1 may be adjusted so that the first light guide unit angle ⁇ r1 does not exceed the critical reflective surface incident angle ⁇ ri1_c.
- an angle ⁇ r2 of the second light guide part formed by the extension line of the reflective surface of the second light guide part 320 and the bottom surface of the body part may be 90 degrees or less.
- the second light guide part angle ⁇ r2 may also have an angle of 0 degrees or more and about 30 degrees or less.
- the second light guide part 320 may rotate around the pivot axis 330 in a line where the second light guide part angle ⁇ r2 does not exceed about 30 degrees.
- the second light guide part angle ⁇ r2 exceeds about 30 degrees, there is a concern that the light guided by the second light guide part 320 hits the ceiling surface of the main body and is scattered.
- the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 move within a range in which light can be irradiated to a desired area. Accordingly, it is possible to prevent light from scattering in an undesired direction due to excessive manipulation of the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320, and thus the efficiency of the light irradiation device 10 is high.
- the light irradiation pattern according to the positions of the first light guide unit 310 and the second light guide unit 320 has been described.
- the shape of the first light source unit for irradiating light to the first light guide unit 310 will be described in detail.
- matters relating to the first light source unit may be applied to the second light source unit in the same manner or modified.
- FIG. 6 is a plan view showing a first light source unit according to an embodiment of the present invention.
- the first light source unit 210 includes a first LED chip to a third LED chip 211a, 211b, and 211c, and a first LED chip support part 212.
- the first to third light emitting diode chips 211a, 211b, and 211c may emit light having different wavelengths.
- the first LED chip 211a emits light in the ultraviolet wavelength band
- the second LED chip 211b emits light in the visible wavelength band
- the third LED chip 211c is Light in the infrared wavelength band can be emitted.
- the first LED chip 211a emits light in the UV-C wavelength band
- the second LED chip 211b emits light in the UV-A wavelength band
- the third LED chip 211c is Light in the blue light wavelength band may be emitted.
- the types of light emitted from the first to third LED chips 211a, 211b, and 211c may be variously set in addition to the above-described examples.
- the first light emitting diode chip 211a may emit first light of a blue wavelength band among visible light wavelength bands.
- the first light may correspond to light in a wavelength band of about 400 nm to about 500 nm.
- the first light may be light in a wavelength band of about 400 nm to about 420 nm.
- the first light may be light having a wavelength of 405 nm.
- the first light acts on a photosensitizer existing in microorganisms such as bacteria, bacteria, and fungi to damage cells, thereby inducing the death of microorganisms.
- the first light corresponds to the absorption wavelength of porphyrin, a photosensitizing agent present in bacteria.
- the first light particularly exhibits high sterilizing power at wavelengths of 400 nm to 420 nm and 455 nm to 470 nm, which corresponds to the absorption wavelength band of porphyrin, a photosensitizer.
- Porphyrin is a pigment that is an essential element in the oxygen delivery process in cells.
- Porphyrin exhibits a high absorption rate, particularly at a wavelength of about 402 nm to about 420 nm, and also absorbs a wavelength of about 455 nm to 470 nm.
- the content of porphyrin varies depending on the type of bacteria, it may be used for the purpose of killing specific bacteria by controlling the wavelength and intensity of the first light.
- the porphyrin in the bacteria absorbs the first light, and reactive oxygen species are generated in the cells of the bacteria by the energy of the first light. Free radicals accumulate in the cells of the bacteria and oxidize the cell walls of the bacteria, and as a result, the bacteria are killed.
- the second light emitting diode chip 211b may emit second light in an ultraviolet wavelength band. That is, the second light may be light in a wavelength band of about 100 nm to about 400 nm, and may be UV-A, UV-B, or UV-C. UV-A may have a wavelength band of about 315 nm to about 400 nm, UV-B may have a wavelength band of about 280 nm to about 315 nm, and UV-C may have a wavelength band of about 100 nm to about 280 nm. . In an embodiment of the present invention, the second light may correspond to UV-C, and in this case, it may have a wavelength band of about 240 nm to about 280 nm. In an embodiment of the present invention, in more detail, the second light may be light having a wavelength of 275 nm.
- DNA in the bacteria absorbs the second light, and the DNA structure is changed by the energy of the second light.
- DNA the binding of thymine and adenine in DNA is broken by the absorption of the light, because purine, pyrimidine, etc., which are bases constituting DNA, strongly absorb ultraviolet rays, and thymine dimer is formed as a result of absorption of light.
- DNA is modified, and the modified DNA does not have the ability to proliferate, leading to the death of bacteria.
- DNA can absorb light in the wavelength band of about 240 nm to about 280 nm.
- the first to third light emitting diode chips 211a, 211b, and 211c may be independently driven. Accordingly, when light of different wavelengths is emitted from the first to third LED chips 211a, 211b, 211c, an appropriate LED chip can be driven according to the needs of the user.
- the first LED chip 211a when light emitted from the first LED chip 211a is light in the UV-C wavelength band, the first LED chip 211a may be driven when intensive sterilization and disinfection is required.
- the driving of the first LED chip 211a when the light emitted from the third LED chip 211c is light in the infrared wavelength band, the driving of the first LED chip 211a is limited when the wound regeneration is required, and the driving of the third LED chip 211c starts. I can.
- the first to third LED chips 211a, 211b, and 211c may emit light of different wavelength bands, and an appropriate LED chip may be driven as needed.
- the number of light emitting diode chips described above is merely exemplary, and less or more than three light emitting diode chips may be provided to the first light source unit 210.
- the first LED chip support 212 may include a substrate on which the first to third LED chips 211a, 211b, and 211c are mounted.
- the matters described above with respect to the first light source unit 210 may be applied to the second light source unit in the same manner or modified as described above.
- the same light emitting diode chip may be provided to the first light source unit 210 and the second light source unit.
- a plurality of light emitting diode chips may be provided in the first light source unit 210 and one light emitting diode chip may be provided in the second light source unit.
- the light emitting diode chips provided in the first light source unit 210 and the second light source unit may have the same or different emission wavelengths.
- the first light source unit 210 is provided with LED chips that emit UV-A, UV-B, and UV-C, respectively, and the second light source unit is provided with a LED chip that emits visible light and infrared rays. May be.
- the form of providing the light emitting diode chip to the first light source unit 210 and the second light source unit may be appropriately selected as necessary.
- 7A and 7B are plan views showing a form of light irradiation according to an embodiment of the present invention.
- a first irradiation area P1 which is an area to irradiate light emitted from the first light source unit
- a second irradiation area P2 which is an area to irradiate light emitted from the second light source unit
- the first irradiation area P1 may have a smaller area than the second irradiation area P2.
- the first irradiation area P1 and the second irradiation area P2 may have different locations as well as an area.
- the first irradiation area P1 may cover a local area
- the second irradiation area P2 may cover a wider area including the first irradiation area P1. have.
- the first irradiation area P1 and the second irradiation area P2 may be separate areas separated from each other.
- the areas and positions of the first and second irradiation areas P1 and P2 may be independently changed, light of an appropriate wavelength may be irradiated to an appropriate area according to the condition of the affected area. For example, when light in the UV-C wavelength band is emitted from the first light source unit and light in the UV-A wavelength band is emitted from the second light source unit, a relatively small affected area requiring sterilization and disinfection is the first irradiation area. It is set to (P1), and the affected area requiring regeneration of the wound attention to the affected area may be set as the second irradiation area P2.
- the setting of the first irradiation area P1 and the second irradiation area P2, and adjustment of the wavelength band of light irradiated to the first and second irradiation areas P1 and P2 may all be independently performed. Accordingly, light irradiation suitable for the condition of the affected area may be performed.
- the light irradiation apparatus may further include a controller for setting the irradiation area described above, adjusting the position of the light guide unit, adjusting the position of the light source unit, and controlling the driving of the LED chip.
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Abstract
광 조사 장치는 각각 서로 다른 광 경로를 갖는 제1 광 및 제2 광을 출사하는 제1 및 제2 광원부, 상기 제1 및 제2 광원부를 내부에 수용하는 본체부, 및 각각이 상기 제1 광 및 제2 광을 가이드하는 제1 및 제2 광 가이드부를 포함하고, 상기 본체부는 상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 제1 및 제2 광이 외부로 출사되도록 하는 본체부 오픈부를 갖는다.
Description
본 발명은 광 조사 장치, 구체적으로는 환부에 빛을 조사하기 위한 장치에 관한 것이다.
최근 빛을 이용하는 광 치료장치가 다양한 분야에서 이용되고 있다. 예를 들어, 피부 질환을 치료하기 위한 LED 치료기, 치주 질환을 치료하기 위한 광 치료 장치, 우울증 치료 및 수면 패턴 개선을 위한 광 치료 장치 등 다양한 분야에서 다양한 질환을 해결하기 위하여 광 치료장치가 이용되고 있다.
종래의 광 치료장치는 치료에 이용되는 빛을 환부에 직접 조사하는 형태로 작동했다. 그러나, 이 경우 광 치료장치 이용에 다소 제약이 있다. 광 치료장치로부터 출사되는 빛이 환부에 직사되는 형태의 장치는, 빛이 환부가 아닌 다른 영역에 조사되는 것을 방지하기 위하여 광원을 환부 가까이 위치시켜야 하기 때문이다. 이 경우, 치료 과정에서 광 치료장치가 조사 부위를 가리기 때문에 빛을 조사하는 동안 해당 부위를 관찰할 수 없다는 문제가 있다.
또한, 종래의 광 치료장치를 이용하면, 빛이 조사되는 영역을 변경하고자 할 때 광원이 제공된 광 치료장치를 이동시켜야 한다. 환자가 직접 광 치료장치를 이동시키기 어렵기 때문에, 이 경우 빛이 조사되는 영역을 바꾸기 위해서는 광 치료장치를 움직이기 위한 보조 인력이 필요하다. 또한, 광 치료장치의 형태에 따라 광 치료장치를 움직이는 것이 어려울 수 있으며, 광 치료장치 자체를 움직이는 경우, 빛 조사 영역을 정밀하게 변경하는 것도 어려울 수 있다.
따라서, 종래의 광 치료장치가 갖고 있는 상술한 문제점을 해결할 수 있는 개선된 광 치료장치가 필요하다.
본 발명은 작동 과정에서 광원이 외부에 직접 노출되지 않으며, 빛 조사 영역을 쉽게 변경할 수 있는 광 조사 장치를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 조사 장치는 각각 서로 다른 광 경로를 갖는 제1 광 및 제2 광을 출사하는 제1 및 제2 광원부, 상기 제1 및 제2 광원부를 내부에 수용하는 본체부, 및 각각이 상기 제1 광 및 제2 광을 가이드하는 제1 및 제2 광 가이드부를 포함하고, 상기 본체부는 상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 제1 및 제2 광이 외부로 출사되도록 하는 본체부 오픈부를 갖는다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 반사된 상기 제1 광 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 제1 광원부, 상기 제2 광원부, 상기 제1 광 가이드부, 및 상기 제2 광 가이드부 중 적어도 하나를 조절함으로써 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역이 달라질 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역은 서로 다를 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역은 적어도 일부가 서로 중첩할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광이 상기 대상면에 조사되는 각도와 상기 제2 광이 상기 대상면에 조사되는 각도는 서로 다를 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 대상면은 상기 본체부로부터 이격될 수 있으며, 상기 대상면이 상기 본체부로부터 이격된 거리에 따라 상기 제1 광원부, 상기 제2 광원부, 상기 제1 광 가이드부, 및 상기 제2 광 가이드부 중 적어도 하나가 조절될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 대상면은 환자의 환부에 대응할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광원부는 각각 서로 다른 방향으로 상기 제1 및 제2 광을 출사할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광원부는 각각 상기 본체부 상에서 이동 가능할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광원부의 상기 제1 및 제2 광의 출사 방향은 각각 조절 가능할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광 가이드부는 각각 상기 제1 및 제2 광을 반사하며, 상기 제1 및 제2 광에 대에 대해 반사 각도가 조절 가능할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광 가이드부는 피봇축에 연결되며, 각각이 상기 피봇축을 중심으로 회전 가능할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광원부 중 적어도 하나 상에 제공되어 상기 제1 및 제2 광 중 적어도 하나를 굴절시키는 렌즈부를 포함할 수 있다. 상기 렌즈부는 상기 제1 및 제2 광 중 적어도 하나의 촛점이 상기 제1 및 제2 광 가이드부 중 대응하는 광 가이드부에 위치하도록 제공될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 본체부 오픈부를 커버하는 본체부 오픈부 윈도우를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광원부 및 상기 제2 광원부는 각각 복수 개의 발광 다이오드들을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광원부로부터 출사되는 빛과 상기 제2 광원부로부터 출사되는 빛은 서로 다른 파장 대역을 가질 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 광원부, 상기 제1 및 제2 광 가이드부를 제어하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 광은 박테리아, 세균, 또는 곰팡이 내에 존재하는 광감각제에 작용하는 파장 대역을 가질 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제2 광은 자외선 파장 대역을 가질 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 작동 과정에서 광원이 외부에 직접 노출되지 않고 빛이 조사되는 영역을 자유롭게 조절 가능한 광 조사 장치가 제공된다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 광원이 외부에 직접 노출되지 않은 상태에서 광 치료가 가능하기 때문에, 빛 조사에 따른 치료 경과를 쉽게 확인할 수 있다.
아울러, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 환부의 형태에 따라 조사 면적 및 조사되는 빛의 파장을 조절할 수 있기 때문에, 효과적인 광 치료가 가능하다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치를 나타낸 사시도이다.
도 2는 도 1의 A1-A1' 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치의 단면도이다.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치의 단면도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 광원부를 나타낸 평면도이다.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 일 실시예에 따른 빛 조사 형태를 나타낸 평면도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다. 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "상에" 있다고 할 경우, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 또한, 본 명세서에 있어서, 어느 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 상(on)에 형성되었다고 할 경우, 상기 형성된 방향은 상부 방향만 한정되지 않으며 측면이나 하부 방향으로 형성된 것을 포함한다. 반대로 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "아래에" 있다고 할 경우, 이는 다른 부분 "바로 아래에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 치료 과정에서 광원부가 외부에 노출되지 않기 때문에 안전하며, 광원부 및 광 가이드부를 제어함으로써 빛 조사 영역을 자유롭게 바꿀 수 있는 광 조사 장치가 제공된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치를 나타낸 사시도이다. 도 2는 도 1의 A1-A1' 단면도이다.
도 1 및 도 2에 따르면, 광 조사 장치(10)는 빛을 환부에 조사함으로써 치료 효과를 제공한다.
광 조사 장치(10)가 제공하는 치료 효과는 다양한 종류일 수 있다. 예를 들어, 광 조사 장치(10)는 자외선 또는 적외선을 피부에 조사하여, 피부 내 생화학 반응을 촉진하고, 이를 통해 피부 조직의 선택적 재생 또는 파괴하는 피부 치료 효과를 제공할 수 있다. 또 다른 예에 따르면, 광 조사 장치(10)는 치주에 빛을 조사하여 치주 질환을 치료하는 효과를 제공할 수 있다. 광 조사 장치(10)의 종류 및 기능은 상술한 예시에 제한되지 않는다.
광 조사 장치(10)는 치료 기능을 수행하기 위하여, 본체부(100), 제1 광원부(210), 제2 광원부(220), 제1 광 가이드부(310), 및 제2 광 가이드부(320)를 포함할 수 있다.
본체부(100)는 제1 광원부(210), 제2 광원부(220), 제1 광 가이드부(310), 및 제2 광 가이드부(320)를 지지하며, 광 조사 장치(10)의 외관을 구성한다. 구체적으로, 본체부(100)는 내부에 공간을 포함하여, 제1 광원부(210), 제2 광원부(220), 제1 광 가이드부(310), 및 제2 광 가이드부(320)가 본체부(100) 내부에 제공될 수 있도록 한다.
본체부(100)는 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)를 커버하는 형태로 제공될 수 있다. 이에 따라, 광 조사 장치(10) 작동 중 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)는 광 조사 장치(10) 외부에서 직접적으로 보이지 않을 수 있다.
본체부(100)는 본체부 바닥면(100l), 본체부 바닥면(100l)과 마주보는 본체부 천장면, 본체부 바닥면(100l)과 본체부 천장면을 잇는 본체부 측면을 가질 수 있다. 본체부 바닥면(100l) 및/또는 본체부 측면에는 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)가 제공될 수 있다. 본체부 천장면에는 제1 광 가이드부(310) 및 제2 광 가이드부(320)가 제공될 수 있다.
본체부(100)는 본체부 오픈부(100h)를 포함할 수 있다. 본체부 오픈부(100h)는 본체부 바닥면(100l) 및/또는 본체부 측면의 일부가 제거된 개구 형태로 제공될 수 있다. 본체부 오픈부(100h)는 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)와 이격되어 제공될 수 있다. 예를 들어, 본체부 바닥면(100l) 일부가 제거된 형태로 본체부 오픈부(100h)가 제공되는 때, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)는 본체부 바닥면(100l) 및 본체부 측면 아래쪽에 제공되되 본체부 오픈부(100h)와는 떨어져 제공될 수 있다. 이에 따라, 본체부 오픈부(100h)에 의해 본체부(100) 내부가 노출되어도 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)는 직접적으로 외부에 노출되지 않는다.
본체부(100) 내부에 제공된 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)는 상술한 것과 같이 직접적으로 외부에 노출되지 않으며, 본체부(100) 내부에서 서로 다른 광 경로를 갖는 빛을 출사한다. 이에 따라, 광 치료 과정에서 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛이 설정된 빛 조사 영역 외의 다른 영역에 조사될 우려가 없다. 따라서, 특히 눈과 같이 취약 부위에 빛이 조사되어 광 치료의 부작용이 발생할 우려가 없다.
제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)는 각각 적어도 하나의 발광 다이오드를 포함하여, 빛을 출사할 수 있다. 이때 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)에서 출사되는 빛은 환자의 상태에 따라 필요한 치료 효과를 제공할 수 있는 파장 대역의 빛일 수 있다.
제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)는 서로 이격되어 제공될 수 있다. 또한, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)는 서로 다른 방향으로 빛을 출사할 수 있다. 구체적으로, 제1 광원부(210)는 광 출사면이 본체부 바닥면(100l)에 대해 경사지게 제공되고, 제2 광원부(220)는 광 출사면이 본체부 바닥면(100l)과 평행하게 제공될 수 있다. 이때 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)의 광 출사면이 각각 제1 광원부(210) 상면 및 제2 광원부(220) 상면일 수 있으므로, 제1 광원부(210)가 본체부 바닥면(100l)에 대해 경사지게 제공되고, 제2 광원부(220)가 본체부 바닥면(100l)과 평행하게 제공될 수 있다.
제1 광원부(210)는 본체부 바닥면(100l)에 대하여 약 30도 내지 약 70도 각도로 기울어지게 제공될 수 있다. 상술한 범위의 각도로 제1 광원부(210)가 기울어져 제공됨에 따라, 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛은 제2 광원부(220) 및/또는 본체부(100)에 의해 방해받지 않고 제1 광 가이드부(310)에 입사할 수 있다. 제2 광원부(220)는 본체부 바닥면(100l)과 평행하게 제공될 수 있다. 이에 따라 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛은 대체로 본체부 바닥면(100l)과 수직한 방향으로 나아가 제2 광 가이드부(320)에 입사할 수 있다.
제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)는 상술한 것과 같이 본체부 바닥면(100l)에 대하여 서로 다른 각도로 제공되고 이에 따라 서로 다른 방향으로 빛을 출사할 수 있다. 따라서, 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛의 진행 방향과 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛의 진행 방향은 서로 다를 수 있다. 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛은 각각 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)에 입사한다. 이때, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛의 진행 방향이 다르기 때문에, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)의 제공 형태 및 위치가 서로 다르다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 빛이 환부 또는 대상면(P)에 조사될 수 있도록 각각 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛을 가이드한다. 상기 제1 및 제2 가이드부(310, 320)이 빛을 가이드한다는 의미는 빛의 경로를 소정 방향으로 변경시키는 것으로서, 예를 들어 광을 반사하거나 굴절시키는 것을 뜻한다. 본 발명의 일 실시예에서는 일 예로서, 상기 제1 및 제2 가이드부(310, 320)가 빛을 반사함으로써 경로를 조절하는 것을 설명한다. 이때 대상면(P)이란 본체부 바닥면(100l)과 평행한, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)에서 가이드된 빛이 조사되는 환부와 대응되는 가상의 면을 의미할 수 있다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛을 반사할 수 있도록 반사면을 갖는다. 이때 반사면은 경사면 형태로 제공될 수 있다. 예를 들어, 제1 광 가이드부(310)의 반사면과 제2 광 가이드부(320)의 반사면은 본체부 천장면에 대하여 서로 다른 각도로 경사진 형태로 제공될 수 있다.
제1 광 가이드부(310)는 제1 광원부(210)와 대응되고 제2 광 가이드부(320)는 제2 광원부(220)와 대응된다. 이에 따라, 제1 광 가이드부(310)의 반사면은 제1 광원부(210)와 마주하는 형태로 제공되고, 제2 광 가이드부(320)의 반사면은 제2 광원부(220)와 마주하는 형태로 제공된다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)의 반사면은 서로 마주보는 형태로 제공될 수 있다. 이에 따라, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 입사된 빛을 서로 다른 방향으로 반사할 수 있다. 다만, 제1 광 가이드부(310)의 반사면의 경사도와 제2 광 가이드부(320)의 반사면의 경사도는 서로 다를 수 있다.
제1 광 가이드부(310)의 반사면의 길이는 제2 광 가이드부(320)의 반사면의 길이보다 길 수 있다. 이에 따라, 제1 광 가이드부(310)와 제1 광원부(210)간 거리가 제2 광 가이드부(320)와 제2 광원부(220)간 거리보다 상대적으로 멀더라도, 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛이 모두 제1 광 가이드부(310)로 입사할 수 있다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)가 각각 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛을 반사하기 때문에, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)가 광 조사 장치(10) 밖에서 봤을 때 가려져 있어도, 빛이 환부에 정확하게 조사될 수 있다. 다만, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)의 제공 형태가 다르고, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)의 제공 형태가 다르기 때문에, 제1 광원부(210)에서 출사된 빛과 제2 광원부(220)에서 출사된 빛은 환부에 서로 다른 형태로 조사될 수 있다. 이하에서는 대상면(P)을 기준으로 제1 광원부(210)에서 출사된 빛과 제2 광원부(220)에서 출사된 빛의 조사 형태에 대하여 서술하고자 한다.
제1 광원부(210)에서 출사되어 제1 광 가이드부(310)에서 가이드된 빛과 제2 광원부(220)에서 출사되어 제2 광 가이드부(320)에서 가이드된 빛은 모두 광 조사 장치(10) 밖의 환부에 조사된다. 이때 빛이 조사되는 환부는 가상의 대상면(P)에 대응될 수 있다. 대상면(P)은 본체부 바닥면(100l)과 평행한 평면 형태일 수 있다. 환부는 굴곡이 있는 곡면인 경우가 대부분이나, 빛이 직접 조사되는 일부 영역은 평면에 준해서 볼 수 있기 때문에, 평면인 대상면(P)에 빛이 조사되는 형태와 환부에 빛이 조사되는 형태는 실질적으로 동일할 수 있다.
대상면(P)에 빛이 조사되는 형태를 살펴보면, 제1 광 가이드부(310)에서 반사되어 대상면(P)에 조사되는 빛의 조사각(θi1_l, θi1_h)은 제2 광 가이드부(320)에서 반사되어 대상면(P)에 조사되는 빛의 조사각(θi2_l, θi2_h)과 상이할 수 있다. 예를 들어, 제1 광 가이드부(310)에서 반사되어 대상면(P)에 조사되는 빛의 조사각(θi1_l, θi1_h)은 제2 광 가이드부(320)에서 반사되어 대상면(P)에 조사되는 빛의 조사각(θi2_l, θi2_h)보다 클 수 있다.
제1 광원부(210)에서 출사되어 제1 광 가이드부(310)에서 가이드된 빛과 제2 광원부(220)에서 출사되어 제2 광 가이드부(320)에서 반사된 빛은 대상면(P)에서 각각 제1 광원부 조사 면적(D1)과 제2 광원부 조사 면적(D2)을 가질 수 있다. 이때 제1 광원부 조사 면적(D1)과 제2 광원부 조사 면적(D2)은 서로 같거나 다를 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 것과 같이 제1 광원부 조사 면적(D1)은 제2 광원부 조사 면적(D2)보다 작을 수 있다. 제1 광원부 조사 면적(D1)과 제2 광원부 조사 면적(D2)은 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)의 기능에 따라 달라질 수 있다. 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)의 기능에 따라 제1 광원부(210), 제2 광원부(220), 제1 광 가이드부(310), 및 제2 광 가이드부(320)의 제공 형태를 제어함으로써 제1 광원부 조사 면적(D1)과 제2 광원부 조사 면적(D2)을 달리할 수 있다. 다시 말해, 상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 반사된 상기 제1 광 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사되는 경우, 상기 제1 광원부, 상기 제2 광원부, 상기 제1 광 가이드부, 및 상기 제2 광 가이드부 중 적어도 하나를 조절함으로써 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역이 달라지게 된다.
상술한 것과 같이 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛이 제1 광 가이드부(310) 및 제2 광 가이드부(320)를 거쳐 환부에 조사되기 때문에, 광 조사 장치(10)를 환부로부터 떨어트린 상태에서 광 치료를 수행할 수 있다. 이에 따라, 빛의 조사에 따른 환부의 변화를 확인하면서 광 치료를 수행할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 본체부(100) 내에 제1 광원부(210), 제2 광원부(220), 제1 광 가이드부(310), 및 제2 광 가이드부(320)가 제공되고, 본체부(100)에 의해 커버되어 외부에 직접 노출되지 않는 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛이 제1 광 가이드부(310) 및 제2 광 가이드부(320)를 통해 환부에 조사된다. 이에 따라, 광 치료 과정에서 광 조사 장치(10)를 환부에서 이격시킨 상태에서도 빛을 조사할 수 있기 때문에, 치료 경과를 확인하면서 광 치료를 수행할 수 있다. 예를 들어, 환부가 상기 본체부로부터 이격된 거리에 따라 상기 제1 광원부, 상기 제2 광원부, 상기 제1 광 가이드부, 및 상기 제2 광 가이드부 중 적어도 하나가 조절함으로써 광 치료를 효과적으로 수행할 수 있다.
또한, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)가 본체부(100)에 의해 커버됨으로써, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛이 원하지 않는 영역에 조사되는 것을 방지할 수 있다.
이하에서는 본체부(100)를 움직이지 않고도 빛 조사 영역을 자유롭게 조절할 수 있는 광 조사 장치(10)의 구조에 대하여 더 자세히 살펴보고자 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치의 단면도이다.
도 3에 따르면, 본체부(100)는 본체부 차광부재(110) 및 본체부 지지부재(120)를 더 포함한다. 또한, 제1 광원부(210)는 제1 발광 다이오드칩(211) 및 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)를 더 포함한다.
본체부 차광부재(110)는 본체부 바닥면으로부터 돌출된 형태로 제공되며, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)가 외부에서 보이지 않도록 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)를 커버할 수 있다. 본체부 차광부재(110)는 단면에서 보았을 때, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)가 제공된 높이까지 돌출된 형태로 제공될 수 있다.
본체부 차광부재(110)는 광 흡수 물질을 포함할 수 있다. 이에 따라, 외부의 빛이 본체부 차광부재(110)에 조사되거나, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛 중 일부가 본체부 차광부재(110)에 조사되었을 때, 빛이 원하지 않는 방향으로 반사되는 것을 막을 수 있다.
본체부 지지부재(120)는 본체부 바닥면과 본체부 측면에 걸쳐 제공되며, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)를 지지할 수 있다. 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)는 본체부 지지부재(120) 상에서 이동될 수 있다. 구체적으로, 본체부 지지부재(120)는 본체부 바닥면에 대해 기울어진 제1 면, 본체부 바닥면과 평행한 제2 면을 포함할 수 있고, 본체부 지지부재(120) 제1 면에는 제1 광원부(210)가, 본체부 지지부재(120) 제2 면에는 제2 광원부(220)가 제공될 수 있다.
본체부 지지부재(120)는 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)와 결합될 수 있다. 구체적으로 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)는 제1 발광 다이오드칩 지지부(212) 상에서 이동 가능하게 결합될 수 있다. 이에 따라, 제1 광원부(210)는 본체부 지지부재(120)의 제1 면을 따라 횡 이동할 수 있다. 아울러, 제2 광원부(210) 역시 제2 발광 다이오드칩 및 제2 발광 다이오드칩 지지부를 포함할 수 있으며, 본체부 지지부재(120)의 제2 면을 따라 횡 이동할 수 있다.
본체부 지지부재(120)와 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)의 결합 방식은 다양할 수 있다. 예를 들어, 본체부 지지부재(120)는 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)와 결합할 수 있는 레일을 포함하고, 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)는 레일 상에 결합되는 형태로 제공될 수 있다.
제1 발광 다이오드칩(211)은 상면에서 빛을 출사할 수 있으며, 다양한 형태의 칩이 사용될 수 있다. 예를 들어, 제1 발광 다이오드칩(211)은 플립칩(Flip Chip) 형태의 발광 다이오드일 수 있다. 이 경우, 제1 발광 다이오드칩(211)은 복수의 도전형 반도체층들과 활성층, 콘택층을 포함할 수 있다. 제1 발광 다이오드칩(211)에 포함된 활성층은 단일양자우물 구조 또는 다중양자우물 구조를 가질 수 있고, 원하는 파장을 방출할 수 있도록 질화물계 반도체의 조성비가 조절된 것일 수 있다.
제1 발광 다이오드칩 지지부(212)는 기계적으로, 전기적으로 제1 발광 다이오드칩(211)을 지지한다. 구체적으로, 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)는 제1 발광 다이오드칩(211)을 실장할 수 있는 기판을 포함할 수 있다. 기판은 예를 들어 배선이 형성된 금속 기판, 인쇄 회로 기판 등으로 이루어질 수 있다. 이 경우 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)는 일면에서 발광 다이오드칩(211)을 실장하고, 타면에서 본체부 지지부재(120)와 결합될 수 있다.
상술한 제1 광원(210)에 관한 사항은 제2 광원(220)에 대하여도 동일하게 적용될 수 있다.
제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)가 본체부 지지부재(120) 상에서 이동 가능하게 제공됨에 따라, 본체부(100)를 움직이지 않아도 빛이 조사되는 영역을 손쉽게 변경할 수 있다. 특히, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)가 독립적으로 움직임에 따라, 제1 광원부(210)에서 출사된 빛의 조사 영역과 제2 광원부(220)에서 출사된 빛의 조사 영역을 달리할 수 있다. 따라서, 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)에서 출사되는 빛의 파장을 달리함으로써, 환부의 상태에 따라 여러 위치에 각기 다른 파장의 빛을 조사할 수 있다.
상술한 것과 같이 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)의 위치를 제어함으로써, 제1 광원부(210)에서 출사된 빛의 조사 영역과 제2 광원부(220)에서 출사된 빛의 조사 영역을 다르게 할 수 있다. 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320) 역시 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)와 같이 움직임으로써, 빛의 조사 영역이 제어될 수 있다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 피봇 축(330)에 연결될 수 있다. 이때 피봇 축(330)에 연결된 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 각각 평면 형태의 반사판을 포함할 수 있다. 평면 형태의 반사판을 포함하는 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 피봇 축(330)을 중심으로 회전 이동할 수 있다. 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)가 이동함에 따라, 제1 광원부(210)에서 출사된 빛의 조사 영역과 제2 광원부(220)에서 출사된 빛의 조사 영역이 제어될 수 있다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 피봇 축(330)을 중심으로 독립적으로 회전 이동할 수 있다. 이에 따라, 제1 광원부(210)에서 출사되어 제1 광 가이드부(310)에서 가이드된 빛의 조사 영역과 제2 광원부(220)에서 출사되어 제2 광 가이드부(320)에서 가이드된 빛의 조사 영역은 독립적으로 제어될 수 있다.
제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 피봇 축(330)을 중심으로 소정 각도 범위 내에서 회전 이동할 수 있다. 이에 대한 자세한 내용은 후술하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 제1 광원부(210), 제2 광원부(220), 제1 광 가이드부(310), 및 제2 광 가이드부(320)가 움직일 수 있고, 이에 따라 빛이 조사되는 영역을 제어할 수 있다. 환부와 광 조사 장치(10)가 이격된 상태에서 본체부(100)를 움직이지 않고 빛의 조사 영역을 제어할 수 있기 때문에, 사용자는 광 치료 장치(10)를 이용한 광 치료를 더욱 편리하게 이용할 수 있다.
이상에서는 빛의 조사 영역을 제어할 수 있는 광 조사 장치(10)의 구조에 대하여 살펴보았다. 이하에서는 빛을 특정 영역에 집중시킬 수 있는 광 조사 장치(10)의 구조에 대하여 더 자세히 살펴보고자 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치의 단면도이다.
도 4에 따르면, 제1 광원부(210)는 제1 렌즈부(213) 및 제1 렌즈 홀더(214)를 포함하고, 제2 광원부(220)는 제2 렌즈부(223)를 포함한다.
제1 렌즈부(213)는 제1 발광 다이오드칩(211)의 광 출사면 상에 제공되며, 제1 발광 다이오드칩(211)으로부터 출사된 빛을 받아 굴절시킨다. 구체적으로, 제1 렌즈부(213)는 제1 발광 다이오드칩(211)으로부터 출사된 빛이 특정 지점으로 집광되도록 빛을 굴절시킬 수 있다.
제1 렌즈부(213)는 초점이 제1 광 가이드부(310) 상에 있는 형태로 제공될 수 있다. 이에 따라 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛은 제1 렌즈부(213)를 거친 후 제1 광 가이드부(310)의 특정 지점으로 모일 수 있다. 따라서, 제1 광 가이드부(310)에서 가이드된 빛은 특정 영역에 보다 집중적으로 조사될 수 있다.
제1 렌즈부(213)는 볼록 렌즈 형태로 제공될 수 있다. 볼록 렌즈 형태의 제1 렌즈부(213)는 특히 초점이 제1 광 가이드부(310) 상에 있는 것일 수 있다. 또한, 제1 렌즈부(213)는 색수차를 줄이기 위하여, 굴절률이 서로 다른 볼록 렌즈와 오목 렌즈가 결합한 아크로매틱 렌즈 형태로 제공될 수도 있다.
제1 렌즈 홀더(214)는 제1 렌즈부(213)를 지지한다. 이때 제1 렌즈부(213)는 제1 렌즈 홀더(214)를 따라 이동할 수 있다. 구체적으로, 제1 렌즈부(213)는 제1 렌즈 홀더(214)를 따라 제1 발광 다이오드칩(211)과 가까워지거나 멀어지도록 이동할 수 있다. 제1 렌즈 홀더(214)를 따라, 제1 렌즈부(213)가 이동함에 따라, 제1 렌즈부(213)의 초점 위치가 달라질 수 있다. 이에 따라, 제1 광 가이드부(310)가 이동함에 따라, 제1 렌즈부(213) 역시 이동되어 제1 렌즈부(213)의 초점이 항상 제1 광 가이드부(310) 상에 위치하도록 제어될 수 있다. 구체적으로는, 제1 광 가이드부(310)가 이동해도 제1 렌즈부(213)의 중심과 제1 광 가이드부(310)에 맺힌 제1 렌즈부(213)의 초점간 거리가 일정하도록 제1 렌즈부(213)의 위치가 제어될 수 있다.
제1 발광 다이오드칩(211) 상에 제1 렌즈부(213)가 제공됨으로써, 빛을 국소 영역에 집중시킬 수 있고, 이에 따라 높은 세기의 빛이 필요한 광 치료법에 광 치료 장치(10)를 이용할 수 있다. 아울러, 제1 광 가이드부(310)의 움직임과 연계되어 제1 렌즈부(213)가 움직임에 따라, 빛의 조사 영역을 바꾸면서도 계속 빛이 국소 영역에 집중되도록 할 수 있다.
제1 렌즈부(213)는 제1 발광 다이오드칩(211)의 광 출사면을 커버하는 크기를 가질 수 있다. 이에 따라, 제1 발광 다이오드칩(211)에서 출사된 빛은 손실없이 모두 제1 렌즈부(213)로 입사할 수 있다. 예를 들어, 제1 렌즈부(213)는 제1 발광 다이오드칩(211)의 광 출사면 및 광 출사각을 고려하여 제1 발광 다이오드칩(211)의 광 출사면보다 큰 단면적을 가질 수 있다.
이상에서 제1 광원부(210)에 대하여 서술한 사항은 제2 광원부(220)에도 그대로 적용될 수 있다. 다만, 제1 광원부(210)에 포함된 제1 렌즈부(213)와 제2 광원부(220)에 포함된 제2 렌즈부(223)는 서로 다른 형태를 가질 수 있다. 구체적으로, 제2 렌즈부(223)는 제1 렌즈부(213)보다 두꺼운 형태의 렌즈일 수 있다. 이에 따라, 제2 렌즈부(223)는 제1 렌즈부(213)보다 큰 굴절률을 가질 수 있다. 제2 렌즈부(223)와 제1 렌즈부(213)의 굴절률 차이 때문에, 제2 렌즈부(223)와 제2 광 가이드부(320)간 거리가 제1 렌즈부(213)와 제1 광 가이드부(310)간 거리보다 상대적으로 짧더라도, 제2 렌즈부(223)의 초점이 제2 광 가이드부(320) 상에 제공될 수 있다.
제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)의 위치가 다르고 제1 렌즈부(213) 및 제2 렌즈부(223)의 형태가 다르기 때문에, 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛의 조사 형태와 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛의 조사 형태는 상이할 수 있다. 예를 들어, 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛이 차지하는 제1 광원부 조사 면적(D1)과 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛이 차지하는 제2 광원부 조사 면적(D2)은 다를 수 있다. 제2 광원부 조사 면적(D2)은 예를 들어 제1 광원부 조사 면적(D1)보다 클 수 있다.
제1 렌즈부(213)와 제2 렌즈부(223)의 초점이 각각 제1 반사판(310)과 제2 반사판(320) 상에 위치하도록, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)의 위치 또한 변경될 수 있다. 예를 들어, 본체부 지지부재(120)는 피봇 축을 중심으로 두 개의 받침대가 회전하는 형태를 가질 수 있고, 각각의 받침대 상에는 제1 광원부(210)와 제2 광원부(220)가 제공될 수 있다. 상술한 구조로 인하여, 제1 반사판(310)과 제2 반사판(320)이 움직이는 때, 제1 광원부(210) 및 제2 광원부(220)도 연계되어 움직일 수 있다. 이에 따라, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)가 움직여도 제1 렌즈부(213) 및 제2 렌즈부(223)의 초점은 각각 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320) 상에 위치할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 본체부(100)에는 본체부 오픈부(100h)를 커버하는 본체부 오픈부 윈도우(130)가 더 제공될 수 있다. 본체부 오픈부 윈도우(130)는 습기 또는 외부의 이물질이 본체부(100) 내부로 들어가지 않도록 막는 동시에, 제1 광 가이드부(310) 및 제2 광 가이드부(320)에서 가이드된 빛을 손실 없이 외부로 내보낸다.
본체부 오픈부 윈도우(130)는 특히 자외선을 투과할 수 있는 물질로 제작될 수 있다. 예를 들어, 본체부 오픈부 윈도우(130)는 석영(Quartz), FEP(Fluorinated Ethylene Propylene), PFA(Perfluoroalkoxy) 화합물, ETFE(Ethylene Tetrafluoroethylene), 폴리(메틸메타크릴레이트)(poly(methylmethacrylate); PMMA), 폴리비닐알코올(polyvinylalcohol; PVA), 폴리프로필렌(polypropylene; PP), 저밀도 폴리에틸렌(polyethylene; PE) 등을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 제1 광원부(210)가 제1 렌즈부(213)를 포함하고 제2 광원부(220)가 제2 렌즈부(223)를 포함함으로써, 빛이 국소 영역으로 집중되어 조사될 수 있다. 이에 따라, 살균 소독 등 높은 세기의 빛을 필요로 하는 광 치료가 효과적으로 수행될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치(10)의 구조에 대하여 살펴보았다. 이하에서는 광 조사 장치(10)의 제어 방법 및 빛 조사 형태에 대하여 자세히 살펴보고자 한다.
도 5a 및 도 5b 본 발명의 일 실시예에 따른 광 조사 장치의 단면도이다.
도 5a에 따르면, 제1 광원부(210)로부터 빛이 출사되는 형태를 확인할 수 있다. 제1 광원부(210)로부터 출사된 빛은 제1 광 가이드부(310)로 입사한다. 이때 제1 광 가이드부(310)의 반사면의 연장선과 본체부 바닥면이 이루는 제1 광 가이드부 각도(θr1)는 90도 이하일 수 있다.
제1 광 가이드부 각도(θr1)는 제1 광원부(210)의 광 출사면의 중심으로부터 출사되어 제1 광 가이드부(310)로 입사하는 빛의 입사각과 동일할 수 있다. 제1 광 가이드부 각도(θr1)는 또한 제1 광원부(210)로부터 출사되어 제1 광 가이드부(310)로 입사하는 빛의 임계 반사면 입사각(θri1_c) 이하이고 0 이상인 각도일 수 있다.
임계 반사면 입사각(θri1_c)이란 도 5a에서 볼 수 있듯이 제1 광원부(210)의 광 출사면의 중심으로부터 출사된 빛이 제1 광 가이드부(310)에서 가이드된 후 본체부 바닥면에 대하여 수직한 방향으로 진행할 때의 제1 광 가이드부 각도를 의미할 수 있다. 제1 광 가이드부(310)는 제1 광 가이드부 각도(θr1)가 임계 반사면 입사각(θri1_c)를 넘지 않는 선에서 피봇 축(330)을 중심으로 회전 이동할 수 있다. 제1 광 가이드부 각도(θr1)가 임계 반사면 입사각(θri1_c)를 넘는 경우 제1 광 가이드부(310)에서 가이드된 빛이 본체부에 맞고 산란되거나, 본체부 바로 아래의 원치 않는 영역에 조사될 우려가 있다.
제1 광 가이드부 각도(θr1)는 제1 광원부(210)의 광 출사면과 본체부 바닥면이 이루는 제1 광원부 각도(θl1)의 절반일 수 있다. 따라서, 제1 광원부(210)의 위치를 조정할 수 있는 경우, 제1 광 가이드부 각도(θr1)가 임계 반사면 입사각(θri1_c)를 넘지 않도록 제1 광원부 각도(θl1)를 조절할 수 있다.
도 5b에 따르면, 제2 광원부(220)로부터 빛이 출사되는 형태를 확인할 수 있다. 제2 광원부(220)로부터 출사된 빛은 제2 광 가이드부(320)로 입사한다. 이때 제2 광 가이드부(320)의 반사면의 연장선과 본체부 바닥면이 이루는 제2 광 가이드부 각도(θr2)는 90도 이하일 수 있다.
제2 광 가이드부 각도(θr2)는 또한 0도 이상 약 30도 이하의 각도를 가질 수 있다. 제2 광 가이드부(320)는 제2 광 가이드부 각도(θr2)가 약 30도를 넘지 않는 선에서 피봇 축(330)을 중심으로 회전 이동할 수 있다. 제2 광 가이드부 각도(θr2)가 약 30도를 넘는 경우 제2 광 가이드부(320)에서 가이드된 빛이 본체부 천장면을 맞고 산란될 우려가 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)는 빛을 원하는 영역에 조사시킬 수 있는 범위 내에서 움직인다. 이에 따라, 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)가 과도하게 조작되어 빛이 원하지 않는 방향으로 흩어지는 것을 막을 수 있고, 따라서 광 조사 장치(10)의 효율이 높다.
이상에서는 제1 광 가이드부(310)와 제2 광 가이드부(320)의 위치에 따른 빛의 조사 형태에 대하여 살펴보았다. 이하에서는 제1 광 가이드부(310)로 빛을 조사하기 위한 제1 광원부의 형태에 대하여 자세히 살펴보고자 한다. 이하에서 제1 광원부에 관한 사항은 제2 광원부에도 동일하게 또는 변형되어 적용될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 광원부를 나타낸 평면도이다.
도 6에 따르면, 제1 광원부(210)는 제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c) 및 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)를 포함한다.
제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c)은 서로 다른 파장의 빛을 출사할 수 있다. 예를 들어, 제1 발광 다이오드칩(211a)은 자외선 파장 대역의 빛을 출사하고, 제2 발광 다이오드칩(211b)은 가시광선 파장 대역의 빛을 출사하고, 제3 발광 다이오드칩(211c)은 적외선 파장 대역의 빛을 출사할 수 있다. 또는 제1 발광 다이오드칩(211a)은 UV-C 파장 대역의 빛을 출사하고, 제2 발광 다이오드칩(211b)은 UV-A 파장 대역의 빛을 출사하고, 제3 발광 다이오드칩(211c)은 청색광 파장 대역의 빛을 출사할 수도 있다. 제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c)이 출사하는 빛의 종류는 상술한 예시 외에도 다양하게 설정될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 광 치료 효과를 향상시키기 위하여, 제1 발광 다이오드칩(211a)은 가시 광선 파장 대역 중 블루 파장 대역의 제1 광을 출사할 수 있다. 제1 광은 약 400nm 내지 약 500nm의 파장 대역의 광에 해당할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 제1 광은 약 400nm 내지 약 420nm의 파장 대역의 광일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 더 상세하게는 제1 광은 405nm의 파장을 갖는 광일 수 있다.
제1 광은 박테리아, 세균, 곰팡이 등의 미생물 내에 존재하는 광감작제(photosensitizer)에 작용하여 세포를 손상시킴으로써 미생물의 사멸을 유도한다. 제1 광은 세균 내 존재하는 광감작제인 포르피린(porphyrin)의 흡수 파장에 대응한다. 제1 광은 특히 400nm 내지 420nm, 455nm 내지 470nm 파장에서 높은 살균력을 보이며, 이는 광감작제인 포르피린(porphyrin)의 흡수 파장 대역에 해당한다. 포르피린은 세포 내 산소 전달 과정에 필수 요소인 안료(pigment)이다. 포르피린은 특히 약 402nm 내지 약 420nm 파장에서 높은 흡수율을 보이며, 약 455nm 내지 470nm 파장도 흡수한다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 포르피린은 박테리아의 종류에 따라 함량의 차이가 있기 때문에, 제1 광의 파장 및 강도를 조절함으로써 특정 박테리아의 사멸 목적으로 사용될 수도 있다. 세균에 제1 광이 인가되면 세균 내 포르피린은 제1 광을 흡수하며, 제1 광의 에너지에 의해 세균의 세포 내에 활성 산소(reactive oxygen species)가 생성된다. 활성 산소는 세균의 세포 내에 축적되어 세균의 세포벽을 산화시키며, 그 결과 세균이 사멸되는 효과가 있다.
제2 발광 다이오드칩(211b)은 자외선 파장 대역의 제2 광을 출사할 수 있다. 즉, 제2 광은 약 100 nm 내지 약 400nm 파장 대역의 광일 수 있으며, UV-A, UV-B, UV-C일 수 있다. UV-A는 약 315 nm 내지 약 400nm 파장 대역을 가질 수 있으며, UV-B는 약 280 nm 내지 약 315nm 파장 대역을 가질 수 있으며, UV-C는 약 100 nm 내지 약 280nm 파장 대역을 가질 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 제2 광은 UV-C에 해당할 수 있으며, 이때, 약 240nm 내지 약 280nm의 파장 대역을 가질 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 더 상세하게는 제2 광은 275nm의 파장을 갖는 광일 수 있다.
제2 광이 세균에 인가되면 세균 내의 DNA가 제2 광을 흡수하며, 제2 광의 에너지에 의해 DNA 구조의 변화가 생긴다. DNA는 상기 광의 흡수에 의해 DNA 내의 티민과 아데닌의 결합이 끊어지는 바, 이는 DNA를 구성하는 염기들인 퓨린이나 피리미딘 등이 자외선을 강하게 흡수하기 때문이며, 광의 흡수 결과 티민 다이머가 형성된다. 이러한 과정을 거쳐 DNA의 변형이 일어나며, 변형된 DNA는 세포 증식 능력이 없기 때문에 세균의 사멸로 이어진다. DNA는 약 240nm 내지 약 280nm 파장 대역의 광을 흡수할 수 있다.
제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c)은 독립적으로 구동될 수 있다. 이에 따라, 제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c)에서 서로 다른 파장의 빛이 출사되는 때 사용자의 필요에 따라 적절한 발광 다이오드칩이 구동될 수 있다.
예를 들어, 제1 발광 다이오드칩(211a)으로부터 출사된 빛이 UV-C 파장 대역의 빛인 경우, 제1 발광 다이오드칩(211a)은 집중적인 살균 소독이 필요한 때 구동될 수 있다. 또한, 제3 발광 다이오드칩(211c)으로부터 출사된 빛이 적외선 파장 대역의 빛인 경우, 상처 재생이 필요한 때 제1 발광 다이오드칩(211a) 구동이 제한되고 제3 발광 다이오드칩(211c) 구동이 시작될 수 있다.
상술한 것과 같이, 제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c)은 서로 다른 파장 대역의 빛을 출사할 수 있으며, 필요에 따라 적절한 발광 다이오드칩이 구동될 수 있다. 다만, 상술한 발광 다이오드칩의 개수는 예시적인 것에 불과하며, 3개보다 적거나 많은 수의 발광 다이오드칩이 제1 광원부(210)에 제공될 수 있다.
상술한 것과 같이 제1 발광 다이오드칩 지지부(212)는 제1 발광 다이오드칩 내지 제3 발광 다이오드칩(211a, 211b, 211c)를 실장하는 기판을 포함할 수 있다.
이상에서 제1 광원부(210)에 대하여 설명한 사항은 상술한 것과 같이 제2 광원부에 동일하게 또는 변형되어 적용될 수 있다. 예를 들어, 제1 광원부(210)와 제2 광원부에는 동일한 발광 다이오드칩이 제공될 수 있다. 또는, 제1 광원부(210)에는 복수 개의 발광 다이오드칩이 제공되고, 제2 광원부에는 1개의 발광 다이오드칩이 제공될 수도 있다. 또한, 제1 광원부(210)와 제2 광원부에 제공된 발광 다이오드칩은 출사하는 파장이 같거나 다를 수 있다. 예를 들어, 제1 광원부(210)에는 각각 UV-A, UV-B, UV-C를 출사하는 발광 다이오드칩들이 제공되고, 제2 광원부에는 가시광선, 적외선을 출사하는 발광 다이오드칩이 제공될 수도 있다. 제1 광원부(210)와 제2 광원부에 발광 다이오드칩을 제공하는 형태는 필요에 따라 적절히 선택할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 일 실시예에 따른 빛 조사 형태를 나타낸 평면도이다.
도 7a 및 도 7b에 따르면, 제1 광원부에서 출사된 빛의 조사 영역인 제1 조사 영역(P1)과 제2 광원부에서 출사된 빛의 조사 영역인 제2 조사 영역(P2)은 서로 다른 넓이를 갖는다. 예를 들어, 제1 조사 영역(P1)은 제2 조사 영역(P2)보다 작은 넓이를 가질 수 있다.
제1 조사 영역(P1)과 제2 조사 영역(P2)은 넓이뿐만 아니라 위치도 다를 수 있다. 예를 들어, 도 7a에 도시된 것과 같이 제1 조사 영역(P1)은 국소 영역을 커버하고, 제2 조사 영역(P2)은 제1 조사 영역(P1)을 포함하는 더 넓은 영역을 커버할 수 있다. 반면, 도 7b에 도시된 것과 같이 제1 조사 영역(P1)과 제2 조사 영역(P2)은 이격된 별개의 영역일 수도 있다.
제1 조사 영역(P1)과 제2 조사 영역(P2)의 넓이 및 위치가 각각 독립적으로 달라질 수 있으므로, 환부의 상태에 따라 적절한 영역에 적절한 파장의 빛이 조사될 수 있다. 예를 들어, 제1 광원부로부터 UV-C 파장 대역의 빛이 출사되고, 제2 광원부로부터 UV-A 파장 대역의 빛이 출사되는 때, 살균 소독이 필요한 상대적으로 작은 크기의 환부는 제1 조사 영역(P1)으로 설정되고, 환부 주의의 상처 재생이 필요한 환부는 제2 조사 영역(P2)으로 설정될 수 있다.
제1 조사 영역(P1)과 제2 조사 영역(P2)의 설정, 제1 조사 영역(P1)과 제2 조사 영역(P2)으로 조사되는 빛의 파장 대역 조절 등은 모두 독립적으로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 환부의 상태에 맞는 빛 조사가 수행될 수 있다.
이상에서 서술한 조사 영역 설정, 광 가이드부 위치 조절, 광원부 위치 조절, 발광 다이오드칩 구동 제어를 위하여 광 조사 장치는 제어부를 더 포함할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술 분야에 통상의 지식을 갖는 자라면, 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.
Claims (20)
- 각각 서로 다른 광 경로를 갖는 제1 광 및 제2 광을 출사하는 제1 및 제2 광원부;상기 제1 및 제2 광원부를 내부에 수용하는 본체부; 및각각이 상기 제1 광 및 제2 광을 가이드하는 제1 및 제2 광 가이드부를 포함하고,상기 본체부는 상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 제1 및 제2 광이 외부로 출사되도록 하는 본체부 오픈부를 가지며,상기 제1 광원부, 상기 제2 광원부, 상기 제1 광 가이드부, 및 상기 제2 광 가이드 중 적어도 하나를 조절함으로써 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역이 달라지는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 상기 제1 광 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역은 서로 다른 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 상기 제1 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역은 서로 같은 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 상기 제1 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 제1 광이 조사되는 영역과 상기 제2 광이 조사되는 영역은 적어도 일부가 서로 중첩하는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 상기 제1 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 제1 광이 상기 대상면에 조사되는 각도와 상기 제2 광이 상기 대상면에 조사되는 각도는 서로 다른 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 상기 제1 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 대상면은 상기 본체부로부터 이격될 수 있으며, 상기 대상면이 상기 본체부로부터 이격된 거리에 따라 상기 제1 광원부, 상기 제2 광원부, 상기 제1 광 가이드부, 및 상기 제2 광 가이드부 중 적어도 하나가 조절되는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부에 의해 가이드된 상기 제1 및 제2 광이 가상의 편평한 평면 형태의 대상면에 조사된다고 할 때, 상기 대상면은 환자의 환부에 대응하는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광원부는 각각 서로 다른 방향으로 상기 제1 및 제2 광을 출사하는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광원부는 각각 상기 본체부 상에서 이동 가능한 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광원부의 상기 제1 및 제2 광의 출사 방향은 각각 조절 가능한 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부는 각각 상기 제1 및 제2 광을 반사하며,상기 제1 및 제2 광에 대해 반사 각도가 조절 가능한 광 조사 장치.
- 제11 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광 가이드부는 피봇축에 연결되며, 각각이 상기 피봇축을 중심으로 회전 가능한 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광원부 중 적어도 하나 상에 제공되어 상기 제1 및 제2 광 중 적어도 하나를 굴절시키는 렌즈부를 포함한 광 조사 장치.
- 제13 항에 있어서,상기 렌즈부는 상기 제1 및 제2 광 중 적어도 하나의 촛점이 상기 제1 및 제2 광 가이드부 중 대응하는 광 가이드부에 위치하도록 제공되는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 본체부 오픈부를 커버하는 본체부 오픈부 윈도우를 더 포함하는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 광원부 및 상기 제2 광원부는 각각 복수 개의 발광 다이오드들을 포함하는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 광원부로부터 출사되는 빛과 상기 제2 광원부로부터 출사되는 빛은 서로 다른 파장 대역을 갖는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 및 제2 광원부, 상기 제1 및 제2 광 가이드부를 제어하는 제어부를 더 포함하는 광 조사 장치.
- 제1 항에 있어서,상기 제1 광은 박테리아, 세균, 또는 곰팡이 내에 존재하는 광감각제에 작용하는 파장 대역을 갖는 광 조사 장치.
- 제19 항에 있어서,상기 제2 광은 자외선 파장 대역을 갖는 광 조사 장치.
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