光学治疗输出装置及其治疗光源的输出机构的制作方法

文档序号:8327231阅读:296来源:国知局
光学治疗输出装置及其治疗光源的输出机构的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种医疗器械领域,更加具体地来讲,尤其是涉及一种光学治疗输出装置及其治疗光源的输出机构。
【背景技术】
[0002]光学在医疗中具有广泛的应用范围,如脱毛,治疗血管性疾病,嫩肤,白癜风等疾病。而在这些疾病治疗中,最终的治疗效果无非涉及到两方面:激光的特性和生物组织的特性。其中,生物组织的特性是与某种疾病本身的特点和该病变生物的特性相关,而表述激光特性的参数很多,但对生物医学来说,最有直接关系的参数是:激光波长、输出能量或输出功率、辐照能量密度或辐照功率密度、辐照光斑的大小、照射持续时间或是脉冲宽度。
[0003]在实际的使用中,用来评价激光治疗特性的最常用参数是辐照功率密度或辐照能量密度(即照射功率(能量)除以光斑面积),前者称“辐照度”[W/cm2 (瓦/厘米2)],后者称“辐照量” [J/cm2 (焦/厘米2)],它们是评价任何生物效应的主要参数,也是评价临床治疗效果的主要参数。计算公式是:
[0004]功率密度=辐照功率/光斑面积=P/ JT R2,
[0005]能量密度=福照能量/光斑面积=E/ π R2,
[0006]式中,P为辐照功率,其单位为瓦(W) ; JT为圆周率(约为3.14) ;R为光斑半径;E为辐照能量,即辐照功率X脉宽,其单位为焦(J)。一般连续激光是用功率密度表示,脉冲激光用能量密度表示。
[0007]激光照射到人体的剂量大小不同,引起生物效应也不同,也就是说治疗效果是与光照射到人体的计量相关的。一般地,使组织破坏来达到治病的目的,如烧灼、凝固、切割、汽化的办法,我们称之为强激光,或高功率激光;非损伤性治疗,即激光作用于生物组织时,不造成生物组织不可逆的损伤,但刺激机体产生一系列的应答反应起到调节增强或抑制的功能,从而达到治病的目的,这种激光我们称之为低强度激光,或低功率激光,低强度激光,低能量激光。
[0008]正如上所说,治疗效果与激光本身的光功率输出以及所输出的光斑面积有关,而如果想要提供激光源本身这些光性能,则会使得激光源的成本剧增。所以,本领域技术人员试图通过改进光学治疗设备中的激光源的输出结构,以此来降低设备的成本。

【发明内容】

[0009]鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种光学治疗输出装置及其治疗光源的输出机构,用于解决现有光学治疗设备中激光源过高的问题,在保证相同治疗效果的前提下,来进一步降低治疗设备的成本。
[0010]为实现上述目的及其他相关目的,本发明的具体实现方案如下:
[0011]方案一
[0012]提供一种光学治疗输出装置,包括:壳体;丝杠,设置于所述腔体内;激光器,通过固定件安设于所述丝杆上;驱动装置,安设于所述丝杠上,并驱动所述激光器作连续移动地输出治疗光或者作脉冲移动地输出治疗光;输出窗口,设置于所述激光器的治疗光输出路径上。
[0013]通过时上述方案来实现激光器所输出的光束快速移动,从而在目标靶位上形成一个治疗的图形光斑,即将一个光斑分解成扫描输出的光斑,以提高输出光斑的尺寸面积,并进而可以使用激光的输出功率,通过多次扫描来达到相同的治疗效果,以达到降低激光输出设备的成本的目的。
[0014]作为上述光学治疗输出装置的优选方案,适用于将所述驱动装置设置于所述丝杠上并与所述固定件连接,且所述驱动装置与所述固定件一同在所述作连续移动或者作脉冲移动。
[0015]作为上述光学治疗输出装置的优选方案,适用于将所述驱动装置固定设置于所述丝杠上,并驱动所述固定件在所述作丝杠上作连续移动或者作脉冲移动。
[0016]上述两种优选方案是上述光学治疗输出装置中驱动装置驱动激光器移动的两种不同实现结构,其可以使得激光器所输出的治疗光光束在靶点上所形成的光斑呈连续输出,以保证对革G点的快速扫描治疗;或者驱动激光器以运动-停止-运动的方式循环移动,激光器在停止时输出治疗光光束进行治疗,这种方案可以实现对于不同部位的靶点快速治疗。
[0017]方案二
[0018]本发明还提供另外一种光学治疗输出装置的治疗光源输出机构,包括:光源,用于输出治疗光;第一反射镜,角度可调节地设置于所述治疗光输出路径上,并对所述治疗光进行第一次反射输出;第二反射镜,固定设置于经所述第一反射镜反射输出的所述治疗光传输路径上,并对所述治疗光进行第二次反射输出,且所述第二反射镜与水平方向成45°夹角;凸透镜,设置于经所述第二反射镜反射输出的所述治疗光传输路径上,并对所述治疗光进行矫正并予以输出相互平行的治疗光束;输出窗口,设置于所述治疗光束的输出路径上,用于对平行的治疗光做适于治疗地输出。本方案中的所述光学治疗输出装置的治疗光源输出机构用于对激光器输出的光源光束进行矫正处理后输出,从而保证所述光束输出到靶点后形成的光斑的剂量的一致性。
[0019]如上所述,本发明具有以下有益效果:本发明通过上述技术方案,来通过对激光器所输出的治疗光光束作扫描输出,从而来增大治疗光光束所形成的光斑的面积,以此来降低治疗光输出功率,不用采用成本较高的光输出设备,比如采用成本较低的激光器。
【附图说明】
[0020]图1显示为本发明光学治疗输出装置的一种实施方式原理示意图。
[0021]图2显示为本发明光学治疗输出装置的另一种实施方式原理示意图。
[0022]图3为本发明一种光学治疗输出装置的治疗光源输出机构的原理示意图。
[0023]附图标记说明
[0024]11,11’ 驱动装置
[0025]12,12’ 固定件
[0026]13壳体
[0027]14丝杠
[0028]15激光器
[0029]16输出窗口
[0030]21光源
[0031]22第一反射镜
[0032]23第二反射镜
[0033]24凸透镜
[0034]25输出窗口
【具体实施方式】
[0035]以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的【具体实施方式】加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0036]需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
[0037]一般地,在实际的应用中,激光器的成本是较高的,在满足治疗光光谱条件下,激光器输出光源的光功率密度高,或者输出光源的光斑面积越大,那么其成本相应地就越高。如果在保证治疗效果的情况下来实现置设设备的成本,这是本领域技术人员所需要克服以及需要解决的问题。
[0038]本发明提供了以下几种实施方案来解决现有技术中所存在的问题。
[0039]实施例一
[0040]一种光学治疗输出装置,包括:壳体13 ;丝杠14,设置于所述腔体内;激光器15,通过固定件12安设于所述丝杆上;驱动装置11,所述驱动装置11设置于所述丝杠14上并与所述固定件12连接,且所述驱动装置11与所述固定件12 —同在所述作连续移动或者作脉冲移动;输出窗口 16,设置于所述激光器15的治疗光输出路径上。
[0041]在上述方案中,所述驱动装置11和固定件12 —同设置连接在丝杠14上,并且驱动装置11驱动所述固定件12与其一起在丝杠14上作连续移动或者作脉冲移动,这样也就同步带动了固设在所述固定件12上的激光器15同步移动,整个移动过程是连续移动进行的,从而保证了激光器15所产生的治疗光是连续扫描输出。利用该光学治疗输出装置,可以采用光功率密度较低或者光斑输出面积较小的激光器15来实现对于治疗靶点的多次光输出扫描治疗,从而达到与采用高功率密度输出的激光器15 —样的治疗效果。
[0042]具体地,可以将上述实施例一中的方案应用到脱毛、血管性病变、嫩肤及皮肤病的治疗中。
[0043]上述激光器15为输出波长为280nm-3000nm的单色光光源或宽光谱光源,其中,可以具体为308nm的激光光源,或者采用输出波长为280nm_400nm的紫外光光源,这些光源可以用于治疗皮肤病;还可以采用输出波长为560nm-630nm的光源,用于治疗血管性疾病,其中,可以采用的波长为532nm的单色半导体激光光源、波长为585nm的单色半导体激光光源、波长为590nm的单色半导体激光光源、波长为595nm的单色半导体激光光源、波长为600nm的单色半导体激光光源、以及波长为635nm的单色半导体激光光源。
[0044]另外,所述激光器15还可以采用输出波长为700nm-755nm的半导体激光光源,用于进行脱毛治疗;具体地,其中,可以采用的波长为694nm的单色半导体激光光源、波长为760nm的单色半导体激光光源、波长为81nm的单色半导体激光光源、以及波长为850nm的单色半导体激光光源。
[0045]进一步地,所述激光器15还可以采用输出波长为1300nm-2000nm的半导体激光光源,用于进行嫩肤治疗,其中,可以采用的波长为1320nm的单色半导体激光光源、波长为1440nm的单色半导体激光光源、波长为1450nm的单色半导体激光光源、波长为1550nm的单色半导体激光光源、波长为ISlOnm的单色半导体激光光源、以及波长为1820nm的单色半导体激光光源。
[0046]例如,在585nm半导体激光治疗血管性疾病中,由于现有的半导体激光功率输出功率低的限制因素,通常在1W左右,为了维持20J/cm2的输出剂量在血管性疾病的治疗,通常扩大其脉冲宽度到200ms来实现较高的功率输出。这种情况下,治疗后会存在显著的热弥散到周围皮肤组织,造成皮肤损伤,治疗后副作用明显。同时,
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