преобразователь распределения энергии для лазерной офтальмологической установки

Классы МПК:A61F9/008 использующие лазеры
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное учреждение Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-05-23
публикация патента:

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к устройствам для лазерной фотоабляции структур глаза. Техническим результатом является обеспечение получения идеально гладкого Гауссова распределения плотности энергии в поперечном сечении пучка импульсного лазера, возможность корректировать форму распределения пучка лазерного излучения. Преобразователь содержит преобразователь плотности энергии и проектирующий объектив. В качестве преобразователя плотности энергии используется плоская фазовая пластина, а в качестве проектирующего объектива - сферическая линза. Плоская фазовая пластина выполнена с отражающим покрытием и возможностью локального изменения геометрической формы и установлена под углом к падающему лазерному пучку с возможностью изменения угла наклона для управления шириной диаграммы направленности. Проектирующий объектив устанавливается в углу диаграммы направленности отраженного расходящегося лазерного пучка. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Преобразователь распределения энергии для лазерной офтальмологической установки, содержащий преобразователь плотности энергии и проектирующий объектив, отличающийся тем, что в качестве преобразователя плотности энергии использована плоская фазовая пластина, а в качестве проектирующего объектива - сферическая линза, при этом плоская фазовая пластина выполнена с отражающим покрытием и возможностью локального изменения геометрической формы и установлена под углом к падающему лазерному пучку с возможностью изменения угла наклона для управления шириной диаграммы направленности, а проектирующий объектив установлен в углу диаграммы направленности отраженного расходящегося лазерного пучка.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к устройствам для лазерной фотоабляции структур глаза, и позволяет повысить точность лазерного воздействия.

Известен преобразователь распределения энергии для лазерной офтальмологической установки, в котором лазерный пучок, пройдя диафрагму, попадает на преобразователь плотности энергии, состоящий из оптической системы линз, имеющей две цилиндрические поверхности, образующие которых скрещены между собой, и световода, выполненного из оптически прозрачного материала или полым с зеркально отражающими стенками, затем проецируется объективом на объект облучения (см. а.с. 1608874).

Недостатком описанного устройства является нестабильность воспроизведения необходимого профиля распределения энергии.

Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является обеспечение получения идеально гладкого Гауссова распределения плотности энергии в поперечном сечений пучка импульсного лазера, возможность корректировать форму распределения пучка лазерного излучения.

Эта техническая задача решается тем, что в предлагаемом преобразователе распределения энергии для лазерной офтальмологической установки, содержащем преобразователь плотности энергии и проектирующий объектив, согласно изобретению в качестве преобразователя плотности энергии используется плоская фазовая пластина, а в качестве проектирующего объектива - сферическая линза, при этом плоская фазовая пластина выполнена с отражающим покрытием и возможностью локального изменения геометрической формы и установлена под углом к падающему лазерному пучку с возможностью изменения угла наклона для управления шириной диаграммы направленности, а проектирующий объектив устанавливается в углу диаграммы направленности отраженного расходящегося лазерного пучка.

Предлагаемое устройство поясняется чертежом.

Преобразователь содержит:

Преобразователь плотности энергии, в качестве которого используется плоская фазовая пластина 1; и проектирующий объектив - сферическая линза 2. Плоская фазовая пластина 1, выполненная с отражающим покрытием и возможностью локального изменения ее геометрической формы, устанавливается под углом к падающему лазерному пучку с возможностью изменения угла наклона для управления шириной диаграммы направленности. Сферическая линза 2 устанавливается в углу диаграммы направленности отраженного расходящегося лазерного пучка.

Работа предлагаемого устройства производится следующим образом.

Излучение лазера с длиной волны 193 нм и произвольным распределением энергии по сечению пучка отражается от плоской фазовой пластины 1, выполненной с отражающим покрытием, установленной под углом к падающему лазерному пучку. Ее можно выгибать локально при помощи множества винтов 3, упирающихся в заднюю поверхность пластины и таким образом корректировать распределение. Падающий на плоскую фазовую пластину 1 луч лазерного излучения отражается и рассеивается от плоской фазовой пластины согласно оптическим законам. Процесс рассеивания описывается Гауссовым распределением, которое сосредоточено на зеркально отраженном луче 4. Форма Гауссова распределения зависит от неоднородностей плоской фазовой пластины 1, угла падения и расходимости лазерного пучка. Сферическая линза 2 устанавливается в углу диаграммы направленности отраженного расходящегося лазерного пучка 4. В фокальной плоскости F сферической линзы 2 получается пятно лазерного излучения с идеально гладким Гауссовым распределением 5, диаметр которого определяется фокусом линзы и расходимостью отраженного пучка.

Предложенное устройство позволяет повысить стабильность воспроизведения необходимого профиля распределения энергии, корректировать форму распределения пучка лазерного излучения, а также обеспечить однозначное достижение положительного медицинского эффекта при проведении хирургических операций.

Класс A61F9/008 использующие лазеры

способ комбинированного лечения ретиноваскулярного макулярного отека -  патент 2527360 (27.08.2014)
способ пластики экстраокулярных мышц с усилением методом компрессии -  патент 2525624 (20.08.2014)
способ лазерного лечения диабетического макулярного отека -  патент 2525202 (10.08.2014)
устройство для обработки материала и способ эксплуатации такого устройства -  патент 2522965 (20.07.2014)
способ выбора параметров лазерного лечения терминальных форм глаукомы -  патент 2521844 (10.07.2014)
подвижный подвес с компенсацией веса для фокусирующего объектива лазерного устройства -  патент 2520920 (27.06.2014)
устройство для лазерной хирургической офтальмологии -  патент 2516121 (20.05.2014)
система для лазерной хирургической офтальмологии -  патент 2506938 (20.02.2014)
способ экстракции катаракты с помощью nd:yag лазера с длиной волны 1,44 мкм у пациентов с частичным повреждением цинновой связки и грыжей стекловидного тела -  патент 2502496 (27.12.2013)
способ лазерного лечения первичной открытоугольной глаукомы с узким углом передней камеры -  патент 2499582 (27.11.2013)
Наверх