WO2023234479A1 - 레이저 조사 장치 - Google Patents

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WO2023234479A1
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laser
unit
irradiation device
laser irradiation
main body
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최종석
정봉균
장명수
이주훈
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(주)라메디텍
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Definitions

  • the present invention relates to a laser irradiation device for treating human skin.
  • cutting-edge laser devices are being used in the medical field to treat various diseases.
  • One of the uses of lasers used for medical purposes is to irradiate laser light to the skin to perforate the skin.
  • blood is collected from the perforated skin, medication is administered through the perforated small hole, or skin moles or freckles are removed. It is used to remove the back.
  • Patent Document 1 Korean Patent Publication No. 10-2014-0140394 (published on December 9, 2014)
  • Patent Document 2 Korean Patent Publication No. 10-2005-0005728 (published on January 14, 2005)
  • the present invention is intended to solve the problems of the prior art described above, and seeks to provide a laser irradiation device configured to increase the convenience of the procedure by sharing a configuration for providing the laser procedure.
  • an embodiment of the present invention provides a laser irradiation device for treating human skin, comprising: a main body including a neck barrel; a laser oscillator accommodated inside the main body and configured to generate a laser irradiated through the barrel portion; and a skin treatment unit including a lens unit detachably connected to the main body and a multi-lens for processing the laser generated from the laser oscillator into a plurality of laser beams, and a functional unit detachably connected to the lens unit.
  • a laser irradiation device comprising a can be provided.
  • the laser irradiation device is provided with an internal cooling function, so that heat generated internally during use of the laser irradiation device can be automatically removed. Accordingly, the lifespan of the internal components of the laser irradiation device can be increased.
  • 1 is a cross-sectional view of a laser irradiation device.
  • Figure 2a is a perspective view of a laser irradiation device.
  • Figure 2b is a perspective view of the laser irradiation device.
  • FIG. 3A is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 3B is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 3C is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 3D is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 4A is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 4B is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 4C is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 4D is an exemplary diagram for explaining a functional unit.
  • FIG. 5A is an exemplary diagram for explaining a lens unit.
  • FIG. 5B is an exemplary diagram for explaining a lens unit.
  • Figure 6 is an exemplary diagram for explaining internal air circulation of a laser oscillator.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line A-A' of the laser oscillator shown in FIG. 6.
  • Figure 8a is an exemplary diagram for explaining the charging cradle.
  • Figure 8b is an exemplary diagram for explaining the charging cradle.
  • Figure 9a is an exemplary diagram for explaining a tip holder.
  • Figure 9b is an exemplary diagram for explaining a tip holder.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the laser irradiation device
  • FIG. 2A is a perspective view of the laser irradiation device
  • FIG. B is a perspective view of the laser irradiation device.
  • the laser irradiation device 100 for treating human skin includes a main body 110, a laser oscillator 120, a skin treatment unit 130, a contact sensor unit 140, It may include a grip detection unit 150, a battery 160, and a main control unit 170.
  • the laser irradiation device 100 shown in FIGS. 1, 2A, and 2B is only one implementation example of the present invention, and various devices are implemented based on the components shown in FIGS. 1, 2A, and 2B. Transformation is possible.
  • the main body 110 forms the exterior of the laser irradiation device 100 and may be provided with a barrel portion 111.
  • the barrel portion 111 is formed in a substantially cylindrical shape, so that one side can be connected to the laser oscillator 120 and the other side can be connected to the skin treatment unit 130.
  • a front lens 111a and a rear lens 111b that guide the laser forward may be installed inside the barrel portion 111.
  • the front lens 111a and the rear lens 111b may be installed at preset positions inside the barrel unit 111 along the longitudinal direction of the barrel unit 111.
  • the front lens 111a may be placed at the top of the barrel unit 111
  • the rear lens 111b may be placed at the bottom.
  • the front lens 111a and the rear lens 111b can process the laser generated from the laser oscillator 120 and guide it in the longitudinal direction.
  • the position of the rear lens 111b can be adjusted along the longitudinal direction.
  • the position of the rear lens 111b may be adjusted upward or downward along the longitudinal direction of the barrel portion 111.
  • the position of the rear lens 111b can be directly adjusted by the operator through an adjustment screw (not shown) installed on a preset side outside the main body 110.
  • the number, size, and intensity of laser beams may be adjusted based on the adjusted position of the rear lens 111b.
  • the rear lens 111b is processed by dividing the laser generated from the laser oscillator 120 into a plurality of laser beams, and each laser beam is parallel to the longitudinal direction (front) of the barrel portion 111. We can guide you through the investigation.
  • the laser oscillator 120 is accommodated inside the main body 110 and generates a laser that passes through the barrel portion 111 and is irradiated.
  • the laser oscillator 120 may include a laser charging capacitor.
  • the laser oscillator 120 may be arranged side by side in the front-to-back direction so that the generated laser is directed toward the barrel unit 111.
  • the skin treatment unit 130 is a component for performing laser treatment or iontophoresis treatment on the recipient.
  • the skin treatment unit 130 is detachably connected to the main body 110, so that after performing a laser treatment on the skin of the recipient, an iontophoresis treatment can be performed on the laser treatment area (irradiated area) in connection with this. .
  • the operator mounts the skin treatment unit 130 on the main body 110 and puts it in contact with the irradiated area (contact area) and operates the skin treatment unit 130 to perform the treatment. can be carried out.
  • the skin treatment unit 130 may be electrically connected to the contact detection unit 141 to transmit a current for iontophoresis treatment to the contacted area.
  • the skin treatment unit 130 is detachable from the main body 110 and includes a lens unit 131 and a functional unit 132.
  • the lens unit 131 is detachably connected to the main body 110 and includes a multi-lens 131a that processes the laser generated from the laser oscillator 120 into a plurality of laser beams. do.
  • the multi-lens 131a may be composed of a plurality of lenses spaced apart in the longitudinal direction. One laser can be divided into multiple pieces through the multi-lens 131a.
  • the multi-lens used in the laser irradiation device was placed inside the laser irradiation device, making it difficult to replace only the lens.
  • the laser irradiation device 100 of the present invention includes a multi-lens 131a in the lens unit 131 that is detachable from the main body 110, so that damage to the lens occurs due to long-term use.
  • the multi-lens 131a can also be replaced as the lens unit 131 is replaced. Accordingly, it is possible to prevent the problem of reduced energy efficiency of the laser irradiation device 100 due to damage to the lens.
  • the lens unit 131 may include a galvanic electrode 131c, a galvanic sensor 131d, a contact sensor 131e, and a tip fixing magnetic 131f on the upper surface.
  • the functional unit 132 may be in contact with the galvanic electrode 131c, and the iontophoresis module may be recognized by the galvanic sensor 131d. can do.
  • the lens unit 131 includes a memory unit 131b.
  • the memory unit 131b receives a laser oscillation signal that generates a laser from the laser oscillator 120, it can manage the replacement cycle of the lens unit 131 based on the number of times the laser oscillation signal is received.
  • the memory unit 131b can store information about the laser oscillation signal and count the number of times each time there is a laser oscillation signal.
  • the preset counter number for example, 500, may be decreased by 1 each time a laser oscillation signal is present. Afterwards, when the counter count reaches 0, replacement information for the lens unit 131 can be transmitted to the main control unit 170.
  • the memory unit 131b may transmit replacement information for the functional unit 132 to the main control unit 170 when the number of times the laser oscillation signal reaches a preset threshold.
  • the memory unit 131b can store information about the laser oscillation signal and count the number of times each time there is a laser oscillation signal.
  • the functional unit 132 is detachably connected to the lens unit 131.
  • the functional unit 132 may operate as a laser module or an iontophoresis module.
  • the functional unit 132 includes a tip 132d and a contact sensor unit 140 on its upper surface that detects contact with a contact target, and a laser may be irradiated through the tip 132d.
  • a shape of the tip 132d can be designed into various shapes, and the form of laser irradiation can be formed depending on the shape of the tip 132d.
  • the contact sensor unit 140 is formed at the end of the main body 110 and includes a contact detection unit 141 that detects the contact of the contact target.
  • the contact sensor unit 140 can detect the operator's skin contact through an electrical signal when it comes into contact with the contact target, and at the same time, can automatically oscillate the laser at a preset certain time.
  • the contact sensor 141 may be disposed to be exposed to the outside of the end of the main body 110 and may be made of a conductive material to allow current to flow.
  • the contact sensor 141 may be a plurality of pins with one end exposed to the outside.
  • the contact sensor unit 140 may be connected to the contact detection unit 141 and configured to detect a current flowing in the contact detection unit 141.
  • the contact sensor unit 140 detects the current flowing through the contact detection unit 141 when the skin treatment unit 130 is in close contact with the skin around the irradiated area of the patient, thereby detecting the laser irradiation device. In (100), it can serve as a safety device to determine whether or not to allow laser irradiation.
  • the grip detection unit 150 may be formed on the surface of the main body 110 to detect whether the operator is holding the grip.
  • the grip detection unit 150 may be configured to detect a change in an optical signal or current signal due to the operator's touch.
  • the grip detection unit 150 forms a preset electrical pattern on the surface of the main body 110 and can detect whether the operator is gripping it by measuring the change in resistance when the operator grips it.
  • the operation of the skin treatment unit 130 may be permitted, and whether these conditions are satisfied will be determined by the main control unit 170, which will be described later. You can.
  • the battery 160 is mounted inside the main body 110 to supply power to operate the laser oscillator 120 and to supply power to the skin treatment unit 130.
  • the battery 160 may be placed inside the main body 110 and may be charged by power supplied from the outside.
  • the main control unit 170 may be placed inside the main body 110.
  • the main control unit 170 may be activated in a laser irradiation mode or an iontophoresis mode to control the operation of the laser oscillator 120.
  • the main control unit 170 may transmit a signal related to the operation to the laser module or iontophoresis module through the contact sensor unit 130.
  • the main control unit 170 operates the interface unit (not shown) when the grip detection unit 150 detects the operator's grip and the contact sensor unit 140 detects contact between the operator and the contact detection unit 141.
  • the laser can be irradiated by pressing the shot button.
  • the interface unit is configured to allow the operator to operate the laser irradiation device 100 and check its status, and may be formed to receive signals for manipulating the main control unit 170. For example, a laser manipulation signal may be input through the shot button, and a signal for laser irradiation or manipulation of the skin treatment unit 140 may be input through the mode setting button. Additionally, mode settings and detailed information of the laser irradiation device 100 may be visually provided by the status display lamp.
  • the main control unit 170 operates the functional unit 132 in a laser mode that transmits a current of the first polarity to the contact target, and a second polarity different from the first polarity. It is controlled to operate in one of the iontophoresis modes that transmit polarized current to the contact area.
  • the main control unit 170 operates the laser mode when the functional unit 132 is attached to the main body 110 as a laser module, and operates the ion mode when the functional unit 132 is attached to the main body 110 as an iontophoresis module. Activate toporesis mode.
  • the laser irradiation device 100 includes a skin treatment unit 130 that can be mounted on the main body 110 to perform laser treatment or iontophoresis treatment. Accordingly, iontophoresis treatment in conjunction with laser treatment can be conveniently performed without separate equipment replacement or location movement. By simply performing such linked procedures, the effect and satisfaction of the procedure can be increased for the recipient, and the operator can also perform complex procedures efficiently.
  • FIGS. 3A to 3D and FIGS. 4A to 4D are exemplary diagrams for explaining functional units.
  • 3A to 3D are perspective views of the functional unit 132.
  • the functional unit 132 may include a laser module for laser treatment on the contact target or an iontophoresis module that generates and controls current for iontophoresis treatment on the contact target.
  • the functional unit 132-1 shown in FIG. 3A is an iontophoresis module, and the lower surface 132-1a of the functional unit includes a tip fixing magnetic 132a, a contact detection unit contact surface 132b, and a contact surface 132c. may be included.
  • the functional unit 132-1 shown in FIG. 3A can be in contact with the galvanic electrode 131c of the lens unit 131 through the contact surface 132c on the lower surface 132-1a, and can be operated in galvanic mode. there is.
  • the functional units 132-2, 132-3, and 132-4 shown in FIGS. 3B to 3D are laser modules, and the lower surfaces 132-2a, 132-3a, and 132-4a of the functional units are tip-fixed magnetic ( 132a) and a contact sensing unit contact surface 132b, and the contact surface 132c may be an empty space.
  • the functional units 132-2, 132-3, and 132-4 shown in FIGS. 3B to 3D are empty spaces on the contact surfaces 132c of the lower surfaces 132-2a, 132-3a, and 132-4a, and are used as lenses. It cannot contact the galvanic electrode 131c of the unit 131. Therefore, the treatment can be performed in laser mode.
  • FIGS. 4B to 4D are laser modules.
  • Functional unit 132-2 shown in FIG. 4B has a circular tip 132-2b
  • functional unit 132-3 shown in FIG. 4C has a rectangular tip 132-3b, shown in FIG. 4D.
  • the functional unit 132-4 has a square tip 132-4b.
  • the tip shape of the functional unit 132 may be designed in various shapes and is not limited to this embodiment.
  • FIGS. 5A to 5B are exemplary diagrams for explaining the combination of lens units.
  • the main body 110 includes a lens unit contact surface 131g that is in contact with the lens unit 131.
  • FIG. 5A is a lens unit contact surface 131g
  • FIG. 5B is a lower surface of the lens unit contact surface 131g.
  • the lens unit contact surface 131g may include a communication connector 131h.
  • the communication connector 131h may be an EEPROM or a touch sensor.
  • FIGS. 2A, 2B, 5A, and 5B when the lens unit 131 is attached to the lens unit contact surface 131g of the main body 110, the laser irradiation device 100 transmits light through the communication connector 131h. Attachment of the lens unit 131 can be recognized.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for explaining internal air circulation of a laser oscillator
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line A-A' of the laser oscillator shown in FIG. 6.
  • the laser irradiation device 100 includes its own cooling function and can remove heat generated inside the laser oscillator 120 on its own.
  • the laser irradiation device 100 further includes a fan 121 and at least one ventilation hole 123.
  • the fan 121 may introduce external air into the laser oscillator 120.
  • the fan 121 may be composed of a first fan 121a, a second fan 121b, and a third fan 121c to form an air flow.
  • the first fan 121a may be arranged to be connected to the main body 110 to suck in external air and provide it to the laser oscillator 120.
  • the second fan 121b may be disposed between the laser oscillator 120 and the exhaust unit 122 to flow external air sucked through the first fan 121a toward the exhaust unit 122.
  • the third fan 121c can discharge the external air sucked inside back to the outside through the exhaust unit 122.
  • the ventilation hole 123 is formed on one side of the laser oscillator 120 and can discharge external air toward the exhaust unit 122.
  • ventilation holes 123 may be formed on both sides of the laser oscillator 120. External air sucked from the first fan 121a is provided to the inside of the laser oscillator 120 through the ventilation hole 123, and heat generated inside can be removed through air cooling.
  • the laser irradiation device 100 can remove the internal heat generated during laser oscillation in the laser oscillator 120 by discharging it to the outside. Accordingly, laser treatment using the laser irradiation device 100 can be performed more effectively, and the lifespan of the internal components of the laser irradiation device 100 can also be increased.
  • FIG. 8A is an exemplary diagram for explaining the charging cradle
  • FIG. 8B is an exemplary diagram for explaining the charging cradle.
  • the laser irradiation device 100 may include a charging holder 180 and a tip holder 190.
  • the laser irradiation device 100 may be inserted into the charging holder 180 to charge the battery.
  • the charging holder 180 includes a groove in the center, and the laser irradiation device 100 can be inserted and fixed through the groove.
  • the charging holder 180 may be provided with a charging terminal 181 on the upper surface of the groove into which the laser irradiation device 100 is inserted.
  • the laser irradiation device 100 can be inserted into the groove of the charging holder 180 and simultaneously contact the charging terminal 181 to charge the internal battery 160.
  • the laser irradiation device 100 inserted into the charging holder 180 may be inserted into the tip holder 190.
  • the laser irradiation device 100 may sterilize the tip 132d of the functional unit 132 through the tip holder 190 while the battery 160 is being charged.
  • the tip holder 190 is a holder that holds the main body 110 and the functional unit 132 of the detachable skin treatment unit 130, and may be coupled to the lower part of the charging holder 180.
  • FIG. 9A is an exemplary diagram for explaining the tip holder 190
  • FIG. 9B is an exemplary diagram for explaining the tip holder 190.
  • FIG. 9A is a top view of the tip holder 190
  • FIG. 9B is a bottom view.
  • the tip holder 190 may have a plurality of grooves capable of accommodating the functional unit 132.
  • the tip holder 190 can accommodate and mount the functional unit 132 in a groove provided therein.
  • the tip holder 190 includes a functional unit 191 including an iontophoresis module detached from the lens unit 131, a functional unit 192 having a circular tip, and a rectangular tip. It can hold at least one of the functional unit 193 having a branch and the functional unit 194 having a square tip.
  • the functional units 191 to 194 mounted on the tip holder 190 may be combined with the charging holder 180 and sterilized.
  • the charging cradle 180 may include a plurality of UV LEDs 182 and a UV safety unit 183 on the lower surface.
  • the plurality of UV LEDs 182 can sterilize the functional unit mounted on the tip holder 190, and the UV safety unit 183 can control the operation of the UV LEDs 182.
  • the tip holder 190 on which the functional units 191 to 194 are mounted can be combined with the charging holder 180.
  • the lower surface of the charging holder 180 and the upper surface of the tip holder 190 may be coupled to each other.
  • the functional units 191 to 194 mounted on the charging tip holder 190 can be sterilized through the plurality of UV LEDs 182 installed on the lower surface of the charging holder 180.
  • the sterilization operation of the UV LED 182 may be stopped.
  • the UV safety unit 183 may detect whether the lower surface of the charging holder 180 is coupled to the tip holder 190 and is in a closed state. The UV safety unit 183 can enable the UV LED 182 to operate only when the lower surface of the charging holder 180 is coupled to the tip holder 190 and is in a closed state.
  • the sterilization operation of the UV LED 182 may also be stopped.
  • the sterilization operation of the UV LED 182 may also be stopped.
  • the laser irradiation device 100 can keep the tip 132d of the functional unit 132 clean by sterilizing it while charging the internal battery.
  • the laser irradiation device 100 manages the functional unit 132 easily and efficiently by sterilizing the tip 132d through the combination of the charging holder 180 and the tip holder 190 on which the functional unit 132 is mounted. can do.

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Abstract

인체의 피부를 시술하는 레이저 조사 장치에 있어서, 경통부를 구비하는 본체; 상기 본체의 내부에 수용되고, 상기 경통부를 통과하여 조사되는 레이저를 발생시키도록 형성되는 레이저 발진기; 및 상기 본체에 탈착 가능하게 연결되고, 상기 레이저 발진기로부터 발생되는 레이저를 복수 개의 레이저 빔으로 가공하는 멀티 렌즈를 포함하는 렌즈 유닛 및 상기 렌즈 유닛에 탈착 가능하게 연결되는 기능 유닛을 포함하는 피부 시술 유닛을 포함한다.

Description

레이저 조사 장치
본 발명은 인체의 피부를 시술하는 레이저 조사 장치에 관한 것이다.
최근 각종 첨단 기술들의 발달과 함께 각종 의료기기들의 발달에 따라 의료분야에서도 예전과 달리 첨단의 레이저 기기들이 각종 질병의 치료 등에 활용되고 있는 추세이다.
의료용으로 사용되는 레이저의 용도 중에 하나가 피부에 레이저 광을 조사하여 피부를 천공하는 것이고, 피부를 천공함으로써 천공된 피부로부터 채혈을 하거나, 천공된 작은 구멍으로 약제를 투여하거나, 피부의 점이나 주근깨 등을 제거하는데 사용된다.
한편, 최근 질병을 치료하는 의료뿐만 아니라 피부 미용 등의 목적으로 다양한 첨단 의료기기들에 의한 다양한 시술이 도입되고 있다. 예를 들면, 피부에 전위차를 주어 피부의 전기적 환경을 변화시킴으로서 이온성 약물의 피부 투과를 증가시키는 갈바닉 또는 이온토포레시스(iontophoresis) 시술을 들 수 있다. 또한, 초음파를 피부에 인가하여 자극을 주어 재생이나 치료를 도모하는 초음파 시술도 다양하게 활용되고 있다.
이와 같이 의료 및 미용 분야에서, 레이저, 이온토포레시스, 초음파를 이용한 시술과 관련한 수요는 더욱 증대되고 있으며, 이러한 시술을 효과적으로 제공하는 장치 또는 방법이 요구되고 있다.
(특허 문헌 1) 한국공개특허공보 제10-2014-0140394호 (2014. 12. 09. 공개)
(특허 문헌 2) 한국공개특허공보 제10-2005-0005728호 (2005. 01. 14. 공개)
본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 레이저 시술을 제공하는 구성을 공유하여 시술의 편의성을 높일 수 있도록 구성되는 레이저 조사 장치를 제공하고자 한다.
또한, 레이저 조사 장치를 사용하는 과정에서 내부에 발생되는 열을 자체적으로 제거시킬 수 있는 레이저 조사 장치를 제공하고자 한다.
다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.
상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 수단으로서, 본 발명의 일 실시예는, 인체의 피부를 시술하는 레이저 조사 장치에 있어서, 경통부를 구비하는 본체; 상기 본체의 내부에 수용되고, 상기 경통부를 통과하여 조사되는 레이저를 발생시키도록 형성되는 레이저 발진기; 및 상기 본체에 탈착 가능하게 연결되고, 상기 레이저 발진기로부터 발생되는 레이저를 복수 개의 레이저 빔으로 가공하는 멀티 렌즈를 포함하는 렌즈 유닛 및 상기 렌즈 유닛에 탈착 가능하게 연결되는 기능 유닛을 포함하는 피부 시술 유닛을 포함하는 것인, 레이저 조사 장치를 제공할 수 있다.
상술한 과제 해결 수단은 단지 예시적인 것으로서, 본 발명을 제한하려는 의도로 해석되지 않아야 한다. 상술한 예시적인 실시예 외에도, 도면 및 발명의 상세한 설명에 기재된 추가적인 실시예가 존재할 수 있다.
전술한 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 레이저 시술과 연계한 이온토포레시스 시술 등 다양한 시술이 신속하고 편리하게 전환되어 실시될 수 있다. 따라서, 피시술자의 만족감 및 시술 효과를 높이고, 시술자의 사용 편의성이 향상될 수 있다.
또한, 레이저 조사 장치에 내부적으로 쿨링 기능이 구비되어, 레이저 조사 장치를 사용하는 과정에서 내부에 발생되는 열을 자체적으로 제거시킬 수 있다. 따라서, 레이저 조사 장치의 내부 구성 요소에 대한 수명 기간을 높일 수 있다.
도 1은 레이저 조사 장치의 단면도이다.
도 2a는 레이저 조사 장치의 사시도이다.
도 2b는 레이저 조사 장치의 사시도이다.
도 3a는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 3b는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 3c는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 3d는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 4a는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 4b는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 4c는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 4d는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 5a는 렌즈 유닛을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 5b는 렌즈 유닛을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 6은 레이저 발진기의 내부 공기 순환을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 7은 도 6에 도시된 레이저 발진기의 A-A'를 기준으로 한 단면도이다.
도 8a는 충전 거치대를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 8b는 충전 거치대를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 9a는 팁 거치대를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
도 9b는 팁 거치대를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
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 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서 전체에서 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라 중간에 다른 부재를 개재하여 연결되어 있는 경우와, 중간에 다른 소자를 사이에 전기적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다. 나아가, 본원 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 일 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 레이저 조사 장치의 단면도이고, 도 2a는 레이저 조사 장치의 사시도이고, 도b는 레이저 조사 장치의 사시도이다.
도 1, 도 2a및 도 2b를 참조하면, 인체의 피부를 시술하는 레이저 조사 장치(100)는 본체(110), 레이저 발진기(120), 피부 시술 유닛(130), 접촉 센서 유닛(140), 그립 감지부(150), 배터리(160) 및 메인 제어부(170)를 포함할 수 있다. 다만, 도 1, 도 2a및 도 2b에 도시된 레이저 조사 장치(100)는 본 발명의 하나의 구현 예에 불과하며, 도 1, 도 2a및 도 2b에 도시된 구성요소들을 기초로 하여 여러 가지 변형이 가능하다.
도 1을 참조하면, 본체(110)는 레이저 조사 장치(100)의 외관을 형성하며, 경통부(111)를 구비할 수 있다. 경통부(111)는 대략 원통형으로 형성되어, 일 측은 레이저 발진기(120)와 타 측은 피부 시술 유닛(130)과 연결될 수 있다.
경통부(111)의 내부에는 레이저를 전방으로 가이드하는 전방 렌즈(111a) 및 후방 렌즈(111b)가 설치될 수 있다. 구체적으로, 전방 렌즈(111a) 및 후방 렌즈(111b)는 경통부(111)의 내부에서 경통부(111)의 길이 방향을 따라 기설정된 위치에 설치될 수 있다. 예를 들어, 전방 렌즈(111a)는 경통부(111)의 상부에 배치될 수 있고, 후방 렌즈(111b)는 하부에 배치될 수 있다.
전방 렌즈(111a) 및 후방 렌즈(111b)는 레이저 발진기(120)에서 발생되는 레이저를 가공하여 길이 방향으로 가이드할 수 있다. 특히, 후방 렌즈(111b)는 길이 방향을 따라 위치가 조정될 수 있다. 예를 들어, 후방 렌즈(111b)는 경통부(111)의 길이 방향을 따라 상측 또는 하측으로 위치가 조정될 수 있다. 후방 렌즈(111b)의 위치는 본체(110) 외부의 기설정된 일측면에 설치된 조정 나사(미도시)를 통해 시술자가 직접 조정할 수 있다.
조정된 후방 렌즈(111b)의 위치에 기초하여 레이저 빔의 개수, 크기 및 세기가 조절될 수 있다. 예를 들어, 후방 렌즈(111b)는 레이저 발진기(120)에서 발생되는 레이저를 복수 개의 레이저 빔으로 분할하는 등으로 가공하고, 각각의 레이저 빔이 경통부(111)의 길이 방향(전방)으로 평행하게 조사되도록 가이드할 수 있다.
레이저 발진기(120)는 본체(110)의 내부에 수용되고, 경통부(111)를 통과하여 조사되는 레이저를 발생시킨다. 구체적으로, 레이저 발진기(120)는 레이저 충전 커패시터를 포함할 수 있다. 레이저 발진기(120)는 발생되는 레이저가 경통부(111)를 향하도록 전후 방향으로 나란하게 배치될 수 있다.
피부 시술 유닛(130)은 피시술자에게 레이저 시술 또는 이온토포레시스 시술을 실시하기 위한 구성요소이다. 특히, 피부 시술 유닛(130)은 본체(110)에 탈착 가능하게 연결됨으로써, 피시술자의 피부에 레이저 시술을 실시한 후 이에 연계하여 레이저 시술 부위(피조사부)에 이온토포레시스 시술을 실시할 수 있다.
구체적으로, 시술자는 피조사부에 레이저 시술을 실시한 후, 피부 시술 유닛(130)을 본체(110)에 장착하고 피조사부(피접촉부)에 접촉시킨 상태에서, 피부 시술 유닛(130)을 가동하여 시술을 실시할 수 있다. 이 때, 피부 시술 유닛(130)은 접촉 감지부(141)와 전기적으로 연결되어 피접촉부에 이온토포레시스 시술을 위한 전류를 전달하도록 이루어질 수 있다.
피부 시술 유닛(130)은 본체(110)에 탈부착 가능하며, 렌즈 유닛(131) 및 기능 유닛(132)을 포함한다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 렌즈 유닛(131)은 본체(110)에 탈착 가능하게 연결되고, 레이저 발진기(120)로부터 발생되는 레이저를 복수 개의 레이저 빔으로 가공하는 멀티 렌즈(131a)를 포함한다. 예를 들어, 멀티 렌즈(131a)는 길이 방향으로 이격 배치되는 복수 개의 렌즈로 구성될 수 있다. 멀티 렌즈(131a)를 통해 하나의 레이저를 복수 개로 분할시킬 수 있다.
종래 기술에서는 레이저 조사 장치에 사용되는 멀티 렌즈가 레이저 조사 장치의 내부에 배치되어, 렌즈만 교체하기가 어려웠다.
그러나, 본 발명의 레이저 조사 장치(100)는, 도 2b에 도시된 바와 같이, 본체(110)에 탈부착 가능한 렌즈 유닛(131)에 멀티 렌즈(131a)를 포함하고 있어, 오랜 사용에 의한 렌즈 손상이 발생하는 경우, 렌즈 유닛(131)을 교체함에 따라 멀티 렌즈(131a) 또한 교체할 수 있다. 따라서, 렌즈 손상으로 인하여 레이저 조사 장치(100)의 에너지 효율이 떨어지는 문제를 방지할 수 있다.
도 2b를 참조하면, 렌즈 유닛(131)은 상면에 갈바닉 전극(131c), 갈바닉 센서(131d), 접촉 감지부(131e) 및 팁 고정 마그네틱(131f)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 결합된 기능 유닛(132)이 이온토포레시스 모듈인 경우, 기능 유닛(132)은 갈바닉 전극(131c)과 접촉될 수 있고, 갈바닉 센서(131d)에서 이온토포레시스 모듈을 인식할 수 있다.
또한, 렌즈 유닛(131)은 메모리부(131b)를 포함한다. 메모리부(131b)는 레이저 발진기(120)로부터 레이저가 발생되는 레이저 발진 신호를 수신한 경우, 레이저 발진 신호에 대한 횟수에 기초하여 렌즈 유닛(131)의 교체 주기를 관리할 수 있다.
예를 들어, 메모리부(131b)는 레이저 발진 신호가 있을 때마다, 레이저 발진 신호에 대한 정보를 저장하여 횟수를 카운팅할 수 있다. 다른 예를 들어, 메모리부(131b)는 새로운 렌즈 유닛(131)으로 교체된 경우, 기설정된 카운터 횟수, 일예로, 500에서, 레이저 발진 신호가 있을 때마다 카운터 횟수를 1씩 감소시킬 수 있다. 이 후, 카운터 횟수가 0이 되면 렌즈 유닛(131)에 대한 교체 정보를 메인 제어부(170)로 전송할 수 있다.
또한, 메모리부(131b)는 레이저 발진 신호에 대한 횟수가 기설정된 임계치에 도달하면 기능 유닛(132)에 대한 교체 정보를 메인 제어부(170)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 메모리부(131b)는 레이저 발진 신호가 있을 때마다, 레이저 발진 신호에 대한 정보를 저장하여 횟수를 카운팅할 수 있다.
기능 유닛(132)은 렌즈 유닛(131)에 탈착 가능하게 연결된다. 예를 들어, 기능 유닛(132)은 레이저 모듈 또는 이온토포레시스 모듈로 동작할 수 있다.
기능 유닛(132)은 상면에 피접촉부의 접촉을 감지하는 접촉 센서 유닛(140)과 팁(132d)을 포함하고, 팁(132d)을 통해 레이저가 조사될 수 있다. 여기서, 팁(132d)의 형태는 다양한 모양으로 설계될 수 있으며, 팁(132d)의 형태에 따라 레이저의 조사 형태가 형성될 수 있다.
접촉 센서 유닛(140)은 본체(110)의 단부에 형성되고, 피접촉부의 접촉을 감지하는 접촉 감지부(141)를 구비한다. 예를 들어, 접촉 센서 유닛(140)은 피접촉부와 접촉 시 전기적 신호를 통해 시술자의 피부 접촉을 감지할 수 있고, 이와 동시에 기설정된 일정 시간을 두고 레이저를 자동으로 발진할 수 있다.
접촉 감지부(141)는 본체(110)의 단부의 외부에 노출되도록 배치될 수 있고, 전류가 흐르도록 전도성 재질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 접촉 감지부(141)는 일 단부가 외부에 노출되는 복수 개의 핀일 수 있다.
접촉 센서 유닛(140)은 접촉 감지부(141)와 연결되어 접촉 감지부(141)에 흐르는 전류를 감지하도록 구성될 수 있다. 접촉 센서 유닛(140)은 피시술자의 피조사부 주위의 피부에 피부 시술 유닛(130)이 밀착되는 경우, 접촉 감지부(141)를 통해 흐르는 전류를 접촉 센서 유닛(140)에서 감지함으로써, 레이저 조사 장치(100)에서 레이저의 조사를 허용할지 여부를 판단하는 안전 장치 역할을 할 수 있다.
그립 감지부(150)는 본체(110)의 표면에 시술자의 파지 여부를 감지하도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 그립 감지부(150)는 시술자의 접촉에 의한 광 신호 또는 전류 신호의 변화를 감지하는 방식으로 구성될 수 있다.
구체적으로, 그립 감지부(150)는 본체(110)의 표면에 기설정된 전기 패턴을 형성하여 시술자가 파지한 경우, 저항의 변화를 측정하여 시술자의 파지 여부를 감지할 수 있다.
그립 감지부(150)에 의해 시술자의 파지가 감지되는 조건이 만족되는 경우 피부 시술 유닛(130)의 동작이 허용될 수 있고, 후술하는 메인 제어부(170)에 의해 이러한 조건의 만족 여부가 판단될 수 있다.
배터리(160)는 본체(110) 내부에 장착되어 레이저 발진기(120)를 동작하는 전원을 공급하고, 피부 시술 유닛(130)에 전원을 공급하도록 구성된다. 예를 들어, 배터리(160)는 본체(110)의 내부에 배치될 수 있고, 외부에서 공급되는 전원에 의해 충전될 수 있다.
메인 제어부(170)는 본체(110)의 내부에 배치될 수 있다. 메인 제어부(170)는 레이저 조사 모드 또는 이온토포레시스 모드로 활성화되어 레이저 발진기(120)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 메인 제어부(170)는 접촉 센서 유닛(130)을 통하여 레이저 모듈 또는 이온토포레시스 모듈에 동작과 관련된 신호를 전송할 수 있다.
구체적으로, 메인 제어부(170)는 그립 감지부(150)에 시술자의 파지가 감지되고, 접촉 센서 유닛(140)에서 피시술자와 접촉 감지부(141)의 접촉이 감지되는 경우에, 인터페이스부(미도시)의 샷 버튼 입력에 의해 레이저가 조사되도록 할 수 있다.
인터페이스부는 시술자가 레이저 조사 장치(100)를 조작하고 상태를 확인하기 위한 구성으로, 메인 제어부(170)를 조작하기 위한 신호를 입력받도록 형성될 수 있다. 예를 들면, 샷 버튼에 의해 레이저의 조작 신호가 입력될 수 있고, 모드 설정 버튼에 의해 레이저 조사 또는 피부 시술 유닛(140)의 조작을 위한 신호가 입력될 수 있다. 또한, 상태 표시 램프에 의해 레이저 조사 장치(100)의 모드 설정 및 세부 정보가 시각적으로 제공될 수 있다.
구체적으로, 메인 제어부(170)는 본체(110)에 기능 유닛(132)의 결합시 기능 유닛(132)을, 제1 극성의 전류를 피접촉부에 전달하는 레이저 모드, 제1 극성과 상이한 제2 극성의 전류를 피접촉부에 전달하는 이온토포레시스 모드 중 어느 하나로 작동시키도록 제어한다.
메인 제어부(170)는 기능 유닛(132)이 레이저 모듈로서 본체(110)에 부착된 경우 레이저 모드를 작동시키고, 기능 유닛(132)이 이온토포레시스 모듈로서 본체(110)에 부착된 경우 이온토포레시스 모드를 작동시킨다.
이상에서 설명한 것과 같이, 레이저 조사 장치(100)는 본체(110)에 장착하여 레이저 시술 또는 이온토포레시스 시술을 실시할 수 있는 피부 시술 유닛(130)을 포함한다. 이에 따라, 별도의 장비 교체나 장소 이동 없이도 레이저 시술과 연계한 이온토포레시스 시술이 편리하게 실시될 수 있다. 이와 같은 연계된 시술이 간편하게 실시됨으로써, 피시술자에게는 시술의 효과 및 만족감을 높일 수 있음은 물론, 시술자가 또한 복합적인 시술을 효율적으로 실시할 수 있다.
이하, 도 3a 내지 도 3d, 도 4a 내지 도 4d를 참조하여 피부 시술 유닛(130)의 구체적인 구성 및 기능을 살펴보도록 한다.
도 3a 내지 도 3d, 도 4a 내지 도 4d는 기능 유닛를 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 3a 내지 도 3d은 기능 유닛(132)의 사시도이다. 기능 유닛(132)은 피접촉부로 레이저 시술을 위한 레이저 모듈 또는 피접촉부로 이온토포레시스 시술을 위한 전류를 생성 및 제어하는 이온토포레시스 모듈을 포함할 수 있다.
도 3a에 도시된 기능 유닛(132-1)은 이온토포레시스 모듈로, 기능 유닛의 하면(132-1a)에는 팁 고정 마그네틱(132a), 접촉 감지부 접촉면(132b) 및 접촉면(132c)이 포함될 수 있다.
도 3a에 도시된 기능 유닛(132-1)은 하면(132-1a)에 접촉면(132c)을 통해 렌즈 유닛(131)의 갈바닉 전극(131c)과 접촉할 수 있고, 갈바닉 모드로 시술하도록 할 수 있다.
도 3b 내지 도 3d에 도시된 기능 유닛(132-2, 132-3, 132-4)은 레이저 모듈로, 기능 유닛의 하면(132-2a, 132-3a, 132-4a)은 팁 고정 마그네틱(132a) 및 접촉 감지부 접촉면(132b)을 포함할 수 있고, 접촉면(132c)은 비어 있는 공간일 수 있다.
도 3b 내지 도 3d에 도시된 기능 유닛(132-2, 132-3, 132-4)은 하면(132-2a, 132-3a, 132-4a)의 접촉면(132c)이 비어 있는 공간으로, 렌즈 유닛(131)의 갈바닉 전극(131c)과 접촉할 수 없다. 따라서, 레이저 모드로 시술하도록 할 수 있다.
도 4a 내지 도 4d는 기능 유닛(132)의 평면도이다. 도 4a에 도시된 기능 유닛(132-1)은 이온토포레시스 모듈이고, 도 4b 내지 도 4d에 도시된 기능 유닛(132-2, 132-3, 132-4)은 레이저 모듈이다. 도 4b에 도시된 기능 유닛(132-2)은 원형 팁(132-2b)을 가지고, 도 4c에 도시된 기능 유닛(132-3)은 직사각형 팁(132-3b)을 가지고, 도 4d에 도시된 기능 유닛(132-4)은 정사각형 팁(132-4b)을 가진다. 이와 같이, 기능 유닛(132)의 팁 형태는 다양한 형태로 설계될 수 있으며, 본 실시예로 한정되지 않는다.
도 5a 내지 도 5b는 렌즈 유닛의 결합을 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 다시 도 2a 내지 도 2b를 참조하면, 본체(110)는 렌즈 유닛(131)과 접촉되는 렌즈 유닛 접촉면(131g)을 구비한다. 도 5a는 렌즈 유닛 접촉면(131g)이고 도 5b는 렌즈 유닛 접촉면(131g)의 하면이다.
도 5a를 참조하면, 렌즈 유닛 접촉면(131g)은 통신 커넥터(131h)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 커넥터(131h)는 EEP롬 또는 터치 센서 등일 수 있다. 도 2a, 도 2b, 도 5a 및 도 5b를 참조하면, 렌즈 유닛(131)이 본체(110)의 렌즈 유닛 접촉면(131g)에 부착되면, 레이저 조사 장치(100)에서 통신 커넥터(131h)를 통해 렌즈 유닛(131)의 부착을 인식할 수 있다.
도 6은 레이저 발진기의 내부 공기 순환을 설명하기 위한 예시적인 도면이고, 도 7은 도 6에 도시된 레이저 발진기의 A-A'를 기준으로 한 단면도이다. 레이저 조사 장치(100)는 내부에 자체적인 쿨링 기능을 포함하여, 레이저 발진기(120)의 내부에서 발생하는 열을 자체적으로 제거시킬 수 있다.
도 6을 참조하면, 레이저 조사 장치(100)는 팬(121) 및 적어도 하나 이상의 통풍홀(123)을 더 포함한다. 팬(121)은 외부 공기를 레이저 발진기(120) 내부로 유입시킬 수 있다.
여기서, 팬(121)은 제 1 팬(121a), 제 2 팬(121b) 및 제 3 팬(121c)으로 구성되어 공기 흐름을 형성할 수 있다. 예를 들어, 제 1 팬(121a)은 본체(110)와 연결되도록 배치되어 외부 공기를 흡입하여 레이저 발진기(120)로 제공할 수 있다. 제 2 팬(121b)은 레이저 발진기(120) 및 배기부(122) 사이에 배치되어 제 1 팬(121a)을 통해 흡입된 외부 공기가 배기부(122)를 향하도록 흐름을 형성할 수 있다. 그리고, 제 3 팬(121c)은 내부로 흡입된 외부 공기를 배기부(122)를 통해 다시 외부로 배출시킬 수 있다.
도 7을 참조하면, 통풍홀(123)은 레이저 발진기(120)의 일측에 형성되고, 외부 공기를 배기부(122)를 향해 배출할 수 있다. 예를 들어, 통풍홀(123)은 레이저 발진기(120)의 양 측에 형성될 수 있다. 제 1 팬(121a)으로부터 흡입된 외부 공기를 통풍홀(123)을 통해 레이저 발진기(120)의 내부로 제공하여, 내부에 발생된 열을 공냉으로 제거할 수 있다.
이와 같이, 레이저 조사 장치(100)는 레이저 발진기(120)에서 레이저 발진 시 발생되는 내부 열을 외부로 배출시켜 제거할 수 있다. 따라서, 레이저 조사 장치(100)를 통한 레이저 시술을 보다 효과적으로 실시할 수 있고, 레이저 조사 장치(100)의 내부 구성 요소에 대한 수명 기간도 높일 수 있다.
도 8a은 충전 거치대를 설명하기 위한 예시적인 도면이고 도 8b는 충전 거치대를 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 8a를 참조하면, 레이저 조사 장치(100)는 충전 거치대(180) 및 팁 거치대(190)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 레이저 조사 장치(100)는 충전 거치대(180)에 삽입되어 배터리 충전이 이루어질 수 있다.
도 8a에 도시된 바와 같이, 충전 거치대(180)는 중앙에 홈을 포함하며, 홈을 통해 레이저 조사 장치(100)를 삽입 및 고정시킬 수 있다. 충전 거치대(180)는 레이저 조사 장치(100)가 삽입되는 홈의 상면에 충전 단자(181)를 구비할 수 있다.
예를 들어, 레이저 조사 장치(100)는 충전 거치대(180)의 홈에 삽입되는 동시에 충전 단자(181)에 접촉되어 내부 배터리(160)를 충전시킬 수 있다.
또한, 충전 거치대(180)에 삽입된 레이저 조사 장치(100)는 팁 거치대(190)에 삽입될 수 있다. 레이저 조사 장치(100)는 배터리(160)가 충전되는 동안 팁 거치대(190)를 통해 기능 유닛(132)의 팁(132d)을 살균시킬 수 있다.
팁 거치대(190)는 본체(110)와 탈부착 가능한 피부 시술 유닛(130)의 기능 유닛(132)을 거치하는 거치대로, 충전 거치대(180)의 하부와 결합될 수 있다. 도 9a는 팁 거치대(190)를 설명하기 위한 예시적인 도면이고, 도 9b 팁 거치대(190)를 설명하기 위한 예시적인 도면이다. 도 9a는 팁 거치대(190)의 상면이고, 도 9b는 하면이다. 팁 거치대(190)는 기능 유닛(132)을 수용할 수 있는 복수의 홈을 구비할 수 있다. 예를 들어, 팁 거치대(190)는 구비된 홈에 기능 유닛(132)을 수용하여 거치할 수 있다.
구체적으로, 도 9a를 참조하면, 팁 거치대(190)는 렌즈 유닛(131)으로부터 탈착된 이온토포레시스 모듈을 포함하는 기능 유닛(191), 원형 팁을 가지는 기능 유닛(192), 직사각형 팁을 가지는 기능 유닛(193) 및 정사각형 팁을 가지는 기능 유닛(194) 중 적어도 어느 하나를 거치할 수 있다. 팁 거치대(190)에 거치된 기능 유닛(191 내지 194)은 충전 거치대(180)와 결합되어 살균 처리될 수 있다.
다시 도 8b를 참조하면, 충전 거치대(180)는 하면에 복수의 UV LED(182) 및 UV 안전부(183)를 포함할 수 있다. 복수의 UV LED(182)는 팁 거치대(190)에 거치 중인 기능 유닛을 살균 처리할 수 있고, UV 안전부(183)는 UV LED(182)의 동작을 제어할 수 있다.
구체적으로, 도 8a, 도 8b, 도 9a 및 도 9b를 참조하면, 기능 유닛(191 내지 194)이 거치된 팁 거치대(190)를 충전 거치대(180)와 결합시킬 수 있다. 충전 거치대(180)의 하면과 팁 거치대(190)의 상면은 서로 결합될 수 있다.
결합을 통해, 충전 팁 거치대(190)에 거치 중인 기능 유닛(191 내지 194)은 충전 거치대(180)의 하면에 설치된 복수의 UV LED(182)를 통해 살균 처리될 수 있다.
이 때, 충전 거치대(180)와 팁 거치대(190)가 분리되면 UV LED(182)는 살균 동작이 중단될 수 있다. 예를 들어, UV 안전부(183)는 충전 거치대(180)의 하면이 팁 거치대(190)와 결합되어 닫힌 상태인지를 감지할 수 있다. UV 안전부(183)는 충전 거치대(180)의 하면이 팁 거치대(190)와 결합되어 닫힌 상태인 경우에만 UV LED(182)가 동작하도록 할 수 있다.
또는, 충전 거치대(180)에서 레이저 조사 장치(100)의 배터리 충전이 중단되면, UV LED(182)의 살균 동작도 중단될 수 있다. 예를 들어, 팁 거치대(190)와 결합된 충전 거치대(180)에서 레이저 조사 장치(100)가 분리되면, 즉, 배터리 충전이 중단되면, UV LED(182)의 살균 동작도 중단될 수 있다.
이와 같이, 레이저 조사 장치(100)는 내부 배터리를 충전하는 동안 기능 유닛(132)의 팁(132d)을 살균하여 청결을 유지할 수 있다. 레이저 조사 장치(100)는 충전 거치대(180)와 기능 유닛(132)이 거치된 팁 거치대(190)의 결합을 통해 팁(132d)을 살균 처리함으로써, 용이하고 효율적으로 기능 유닛(132)을 관리할 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (13)

  1. 인체의 피부를 시술하는 레이저 조사 장치에 있어서,
    경통부를 구비하는 본체;
    상기 본체의 내부에 수용되고, 상기 경통부를 통과하여 조사되는 레이저를 발생시키도록 형성되는 레이저 발진기; 및
    상기 본체에 탈착 가능하게 연결되고, 상기 레이저 발진기로부터 발생되는 레이저를 복수 개의 레이저 빔으로 가공하는 멀티 렌즈를 포함하는 렌즈 유닛 및 상기 렌즈 유닛에 탈착 가능하게 연결되는 기능 유닛을 포함하는 피부 시술 유닛
    을 포함하는 것인, 레이저 조사 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체의 단부에 형성되고, 피접촉부의 접촉을 감지하는 접촉 감지부를 구비하는 접촉 센서 유닛
    을 더 포함하는 것인, 레이저 조사 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    외부 공기를 상기 레이저 발진기 내부로 유입시키는 팬; 및
    상기 레이저 발진기의 일측에 형성되고, 상기 외부 공기를 배기부를 향해 배출하는 적어도 하나 이상의 통풍홀을 포함하는 것인, 레이저 조사 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 기능 유닛은,
    피접촉부로 레이저 시술을 위한 레이저 모듈 또는 상기 피접촉부로 이온토포레시스 시술을 위한 전류를 생성 및 제어하는 이온토포레시스 모듈을 포함하는, 레이저 조사 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체의 표면에 시술자의 파지 여부를 감지하도록 형성되는 그립 감지부를 더 포함하는, 레이저 조사 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체 내부에 장착되어 상기 레이저 발진기를 동작하는 전원을 공급하고, 상기 피부 시술 유닛에 전원을 공급하도록 구성되는 배터리를 더 포함하는, 레이저 조사 장치.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 본체의 내부에 배치되고,
    상기 본체에 상기 기능 유닛의 결합시 상기 기능 유닛을, 제1 극성의 전류를 피접촉부에 전달하는 레이저 모드, 상기 제1 극성과 상이한 제2 극성의 전류를 피접촉부에 전달하는 이온토포레시스 모드 중 어느 하나로 작동시키도록 제어하는 메인 제어부를 더 포함하는, 레이저 조사 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 메인 제어부는,
    상기 기능 유닛이 레이저 모듈로서 상기 본체에 부착된 경우 상기 레이저 모드를 작동시키고,
    상기 기능 유닛이 이온토포레시스 모듈로서 상기 본체에 부착된 경우 상기 이온토포레시스 모드를 작동시키는 것인, 레이저 조사 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 메인 제어부를 조작하기 위한 신호를 입력받도록 형성되는 인터페이스부를 더 포함하는, 레이저 조사 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 경통부의 내부에는 상기 경통부의 길이 방향을 따라 기설정된 위치에 설치되고, 상기 레이저 발진기에서 발생되는 레이저를 가공하여 상기 길이 방향으로 가이드하는 전방 렌즈 및 후방 렌즈를 더 포함하고,
    상기 후방 렌즈는 상기 길이 방향을 따라 위치가 조정되는 것인, 레이저 조사 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 조정된 후방 렌즈의 위치에 기초하여 상기 레이저 빔의 개수, 크기 및 세기가 조절되는 것인, 레이저 조사 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌즈 유닛은,
    상기 레이저 발진기로부터 레이저가 발생되는 레이저 발진 신호를 수신한 경우, 상기 레이저 발진 신호에 대한 횟수에 기초하여 상기 렌즈 유닛의 교체 주기를 관리하는 메모리부
    를 더 포함하는, 레이저 조사 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 메모리부는,
    상기 레이저 발진 신호에 대한 횟수가 기설정된 임계치에 도달하면 상기 기능 유닛에 대한 교체 정보를 메인 제어부로 전송하는 것인, 레이저 조사 장치.
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