JP7633991B2 - 偏光補正器を含む光カプラを備える切開装置 - Google Patents
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Description
パルスの形態で初期レーザ光を発生させるためのフェムト秒レーザ源1と、
レーザ源1の下流に配置され、初期レーザ光を単一の位相変調レーザ光に変換するための成形システム2(例えば、、空間光変調器(SLM))であって、当該成形システムは、前記レーザ光のエネルギーを、焦点面81内のパターンを形成する少なくとも2つの衝突点に分配するために計算された変調設定値に従って、初期レーザ光の波面の位相を変調することが可能である、成形システムと、
フェムト秒レーザ源1と成形システム2との間の光カプラ3であって、フェムト秒レーザ源1から生じたレーザ光11をフィルタリングするためのフォトニック結晶光ファイバを備える光カプラ3と、
成形システム2の下流に配置され、前記焦点面81内の所定の移動経路に沿って前記パターンを移動させるためのスイーピング光学スキャナ4と、
スイーピング光学スキャナ4の下流に配置され、所望の組織7に対する切開面内で、前記変調レーザ光の前記焦点面81を移動させるための光学焦点調整システム5と、
成形システム2、光カプラ3、スイーピング光学スキャナ4、および光学焦点調整システム5を駆動するための制御ユニット6と、を含む(図1を参照)。
パルスの形態で治療用レーザビームを発生させるためのレーザ源と、
レーザ源の下流に配置され、治療用レーザビームを位相変調された単一の治療用レーザビームに変換するための成形システム(例えば、空間光変調器(SLM))であって、当該成形システムは、位相変調された単一の治療用レーザビームのエネルギーを、焦点面内のパターンを形成する少なくとも2つの衝突点に分配するために計算された変調設定値に従って、治療用レーザビームの波面の位相を変調することが可能である、成形システムと、
レーザ源と成形システムとの間にある、フォトニック結晶光ファイバを含む光カプラと
を備え、
前記切開装置は、成形システムの入力における治療用レーザビームの偏光が所望の参照偏光に対応するように、成形システムの上流において治療用レーザビームの偏光を改変するための偏光補正器であって、成形システムの上流に設けられる偏光補正器をさらに備えることを特徴とする、装置を提案する。
有利には、偏光補正器は、
光カプラの入力端と光カプラの出力端の間における偏光変化を測定するための手段と、
測定された偏光変化を補償するために光カプラの上流において治療用レーザビームの偏光を改変するための手段と
を備えることができる。
- 偏光補正器は、レーザ源と成形システムとの間に設けることができ、偏光補正器は、光カプラの下流における治療用レーザビームの偏光が所望の参照偏光に対応するように、光カプラの上流において治療用レーザビームの偏光を改変することが可能である;
- 測定手段は、光カプラの出力端に光学的に接続することができ、測定手段は、レーザ源によって生成される測定用レーザビームから治療用レーザビームの偏光変化を測定することができ、測定用レーザビームの強度は、治療用レーザビームの強度より低い;
- 測定手段は、
・ 測定用レーザビームの偏光面を選択的にフィルタリングするための偏光子と、
・ 偏光子の下流に設けられ、光カプラの出力における測定用レーザビームの偏光を表す情報を測定するための偏光分析器とを備えていてもよい;
- 測定手段は、偏光分析器によって測定された情報から、
・ レーザ源によって発生された測定用レーザビームの偏光と、
・ 偏光分析器によって受け取られた測定用レーザビームの偏光と
の間の偏光変化Δpolarizationを計算するためのコンピュータをさらに備えていてもよい;
- 治療用レーザビームの偏光を改変するための手段は、レーザ源と光カプラとの間に配置することができ、この偏光を改変するための手段は、光カプラの上流において治療用レーザビームの偏光面を、測定された偏光変化に対して反対の角度に回転させることが可能である;
- 所望の参照偏光は、レーザ源の出力における(つまり、偏光補正器及び光カプラを通って移動する前の)治療用レーザビームの偏光と同じであり得る;
- 切開装置は、
・ 成形システムの下流に配置され、焦点面における所定の移動経路に沿ってパターンを移動させるためのスイーピング光学スキャナと、
・ スイーピング光学スキャナの下流に配置され、所望の組織に対する切開面における変調されたレーザビームの焦点面を移動させるための光学焦点調整システムと、
・ レーザ源、成形システム、光カプラ、スイーピング光学スキャナ、及び光学焦点調整システムを駆動するための制御ユニットと
をさらに備えていてもよい。
1.1.切開装置
上に示したように、切開装置は、
高強度パルスの形態で治療用レーザビーム11を発生可能なフェムト秒レーザ源1と、
レーザ源1の下流に配置され、治療用レーザビーム11の位相を変調し、位相変調された単一のレーザビーム21を得るための成形システム2であって、当該成形システムにより、治療用レーザビーム11のエネルギーはその焦点面における複数の衝突点に分配され、当該複数の衝突点はパターンを定義する、成形システム2と、
レーザ源1と成形システム2との間にある光カプラ3であって、レーザ源1から生じた治療用レーザビーム11の成形システム2への伝播を可能にする光カプラ3と、
焦点面81におけるユーザによって予め決められた移動経路に沿ってパターンを移動させるために、変調されたレーザビーム21を方向づける、成形システム2の下流にあるスイーピング光学スキャナ4と、
スイーピング光学スキャナ4から生じた偏向されたレーザビーム41の、切開面に対応する焦点面81を移動させるための、スイーピング光学スキャナ4の下流にある光学焦点調整システム5と、
レーザ源1、成形システム2、光カプラ3、スイーピング光学スキャナ4、及び光学焦点調整システム5を駆動するための制御ユニット6と
を備える。
光カプラ3の使用によって、図2に示すように、ヒンジアーム200及びヒンジアーム200が取り付けられる固定筐体210を含む治療デバイスに切開装置を取り付けることができる。しかしながら、読者は、切開装置が必ずしもアームと固定筐体を含む治療デバイスに取り付けられる必要がないことを理解するであろう。特に、治療デバイスは、単体で、つまりヒンジアーム及び筐体に取り付けることなく使用することができる。
一の手術室から他の手術室へ、及び/又は、手術室の中へアーム200を運ぶことを容易にする休止位置(図示せず)と、
治療される眼組織の上部にアーム200の端部が延びる稼働位置と
の間で移動可能である。
2.1.概要
図3に示すように、切開装置は、偏光補正器7も備えている。
偏光補正器7は、偏光補正器7によって測定されたデータの制御ユニット6への送信を可能にし、かつ、制御ユニット6により出されたモニタリング信号の偏光補正器7への送信を可能にするため、制御ユニット6に接続される。
光カプラ3の入力と光カプラ3の出力との間における治療用レーザビーム11の偏光変化を測定するための手段71と、
光カプラの入力と出力との間において測定されたレーザビームの偏光変化を補償するために光カプラ3に進入してくる治療用レーザビーム11の偏光を改変するための手段72と
を備える。
いったんヒンジアーム200が稼働位置にくると、測定手段71は、治療用レーザビーム11が光カプラ3を通って移動したときに受けた偏光改変を推定することを可能とする。
- フォトニック結晶ファイバに光学的に接続された入力チャネル333と、
- レーザ源1から生じた治療用レーザビーム11の成形システム2への伝達を可能にするために成形システム2に光学的に接続された第1出力チャネル331と、
- 測定用レーザビーム12の測定手段71への伝達を可能にするために測定手段71に光学的に接続された第2出力チャネル332と
を含む。
レーザ源1によって出された測定用レーザビーム12の偏光と、
偏光分析器712によって受け取られた測定用レーザビーム12の偏光と
の間における偏光変化Δpolarizationを計算することが可能である。
治療用レーザビームの偏光を改変するための手段72は、測定手段71によって測定された偏光変化Δpolarizationを補正することを可能にする。
本発明は、効率的かつ正確な切開ツールを提供する。レーザビームの波面の再構成可能な変調は、それぞれが焦点面81におけるモニターされたサイズ及び位置を有する複数の衝突点を同時に生成することを可能にする。これらの異なる衝突点は、変調されたレーザビームの焦点面71においてパターンを形成する。
Claims (10)
- 眼疾患の治療に用いるための、ヒト又は動物の組織を切開するための装置であって、当該装置は、
パルスの形態で治療用レーザビーム(11)を発生させるためのフェムト秒レーザ源(1)と、
前記フェムト秒レーザ源(1)の下流に配置され、前記治療用レーザビーム(11)を位相変調された単一の治療用レーザビームに変換するための成形システム(2)であって、当該成形システムは、前記位相変調された単一の治療用レーザビームのエネルギーを、焦点面(81)内のパターンを形成する少なくとも2つの衝突点に分配するために計算された変調設定値に従って、前記治療用レーザビーム(11)の波面の位相を変調することが可能である、成形システム(2)と、
前記フェムト秒レーザ源(1)と前記成形システム(2)との間にある光カプラ(3)と、
前記光カプラ(3)の下流における治療用レーザビーム(11)の偏光が所望の参照偏光に対応するように、前記光カプラ(3)の上流において治療用レーザビーム(11)の偏光を改変するための偏光補正器(7)であって、前記フェムト秒レーザ源(1)と前記成形システム(2)との間に設けられる偏光補正器(7)と
を備え、さらに
前記光カプラは、フォトニック結晶ファイバ(31)を含み、
前記偏光補正器(7)は、
前記光カプラ(3)の入力端と前記光カプラ(3)の出力端との間における偏光変化を測定するための手段(71)と、
測定された偏光変化を補償するために、前記光カプラ(3)の上流において治療用レーザビーム(11)の偏光を改変するための手段(72)とを備える
ことを特徴とする、装置。 - 前記偏光補正器(7)は、前記フェムト秒レーザ源(1)と前記成形システム(2)との間に設けられ、前記偏光補正器(7)は、前記光カプラ(3)の下流における治療用レーザビーム(11)の偏光が前記所望の参照偏光と対応するように、前記光カプラ(3)の上流において治療用レーザビーム(11)の偏光を改変することが可能である、請求項1に記載の装置。
- 前記測定手段(71)は、前記光カプラ(3)の出力端に光学的に接続されており、前記測定手段(71)は、前記フェムト秒レーザ源(1)によって生成される測定用レーザビーム(12)から治療用レーザビーム(11)の偏光変化を測定することが可能であり、ここで測定用レーザビーム(12)の強度が、治療用レーザビーム(11)の強度より低い、請求項1又は2に記載の装置。
- 前記測定手段(71)は、
測定用レーザビーム(12)の偏光面を選択的にフィルタリングするための偏光子(711)と、
当該偏光子(711)の下流に設けられ、前記光カプラ(3)の出力における測定用レーザビーム(12)の偏光を表す情報を測定するための偏光分析器(712)と
を備える、請求項3に記載の装置。 - 前記測定手段(71)は、前記偏光分析器(712)によって測定された情報から、
前記フェムト秒レーザ源(1)によって発生された測定用レーザビーム(12)の偏光と、
前記偏光分析器(712)によって受け取られた測定用レーザビーム(12)の偏光と
の間の偏光変化Δpolarizationを計算するためのコンピュータをさらに備える、請求項4に記載の装置。 - 前記治療用レーザビーム(11)の偏光を改変するための手段(72)は、前記フェムト秒レーザ源(1)と前記光カプラ(3)との間に配置され、前記偏光を改変するための手段(72)は、前記光カプラ(3)の上流において治療用レーザビーム(11)の偏光面を、測定された偏光変化に対して反対の角度に回転させることが可能である、請求項1~5のいずれか一項に記載の装置。
- 前記所望の参照偏光は、前記フェムト秒レーザ源(1)の出力における(すなわち、前記偏光補正器(7)及び前記光カプラ(3)を通って移動する前の)治療用レーザビーム(11)の偏光と同じである、請求項1~6のいずれか一項に記載の装置。
- 前記成形システム(2)の下流に配置され、前記焦点面(81)における所定の移動経路に沿って前記パターンを移動させるためのスイーピング光学スキャナ(4)と、
当該スイーピング光学スキャナ(4)の下流に配置され、所望の組織(7)に対する切開面における変調されたレーザビームの焦点面(81)を移動させるための光学焦点調整システム(5)と、
前記フェムト秒レーザ源(1)、前記成形システム(2)、前記光カプラ(3)、前記スイーピング光学スキャナ(4)、及び前記光学焦点調整システム(5)を駆動するための制御ユニット(6)と
をさらに備える、請求項1~7のいずれか一項に記載の装置。 - 筐体(210)と、当該筐体(210)に設けられたヒンジアーム(200)とを備える治療デバイスであって、
前記ヒンジアーム(200)が、ヒンジ(205~207)によって接続された複数のアームセグメント(201~204)を含み、
前記治療デバイスが、請求項8に記載の装置をさらに備え、前記成形システム(2)、前記スイーピング光学スキャナ(4)及び前記光学焦点調整システム(5)が、前記ヒンジアーム(200)の端部セグメント(204)に設けられ、前記フェムト秒レーザ源(1)及び前記制御ユニット(6)が前記筐体(210)に組み込まれていることを特徴とする、治療デバイス。 - 前記治療用レーザビーム(11)の偏光を改変するための手段(72)が、前記筐体(210)に組み込まれている、請求項9に記載の治療デバイス。
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