[发明专利]使用激光间接检眼镜的多光点光学医疗处理无效
申请号: | 200680042750.9 | 申请日: | 2006-11-14 |
公开(公告)号: | CN101309725A | 公开(公告)日: | 2008-11-19 |
发明(设计)人: | D·E·安德森;D·H·莫当特 | 申请(专利权)人: | 眼科医疗公司 |
主分类号: | A61N5/06 | 分类号: | A61N5/06 |
代理公司: | 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王勇 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 激光 间接 眼镜 多光点 光学 医疗 处理 | ||
相关申请交叉引用
【0001】本申请依据美国法典第35章第119条(e)款,要求2005年11月16日提交的、美国申请号为60/737,548的优先权的权益,其全部内容通过引用而包含在本申请中。
技术领域
【0002】本发明总的涉及视网膜组织的图案化的光致发热处理,特别涉及使用激光间接检眼镜的这种处理。
背景技术
【0003】例如糖尿病性视网膜病变和与年龄相关的黄斑变性等情况受到使用激光的光凝法处理。尽管这种类型的激光处理延缓了潜在疾病的损害速度,但是其也具有一系列问题。例如,该处理必须将眼睛长时间暴露在大量激光脉冲下(典型地,每个脉冲在100ms量级),所产生的热量可对患者的视网膜感觉层造成伤害。在处理期间,热量主要产生于视网膜色素上皮(RPE),其为视网膜中含有黑色素的层,并直接位于视网膜感觉层的光感受器正下方。虽然可见光主要在RPE中被吸收,但是这种类型的处理对其上覆的视网膜感觉层造成不可逆的伤害,并对患者的视力造成负面影响。
【0004】在这种类型的激光处理中,通常使用安装有裂隙灯的激光传输设备。该设备中,所述裂隙灯的布置使得既可以轻易进行照明,又可以使用显微镜观察坐姿患者的眼睛。用于激光处理/外科手术的裂隙灯包括共用支点安装的高亮度照明器和显微镜组件。这种布置使得可以经常按照期望改变显微镜和照明器的观察角度,而无需横向移动照明场或视场。
【0005】安装有裂隙灯的激光传输设备也具有缺点。特别地,使用这种类型的设备很难对眼睛的某些部位进行处理。例如,由于视网膜裂孔的前面部分是最容易受到玻璃体牵引的区域,因此其也是目前进行缝合的最重要部位。然而,使用裂隙灯传输的激光系统无法完全到达该区域。同时,安装有裂隙灯的激光传输设备并不很好地适于处理幼小的婴儿和卧床患者。此外,很难让患者头部位置朝向安装有裂隙灯的系统。因此,对于具有脱落的视网膜和其他状况的患者,在激光照射之前,气体或稠密的液体被引入眼睛以固定脱落的组织的情况下,而这些设备处理这类患者的能力有限。为了处理这些情况,要定位患者的头以复位组织或填塞材料。
【0006】图1示出了一种激光间接检眼镜(LIO),其可与所述安装有裂隙灯的激光传输系统相结合,以克服这些缺点。如图所示,LIO 1通过头戴装置2佩戴在医师的头部,并被用于处理周边视网膜异常,特别是婴儿或需要仰卧姿势的成人,其通常在手术室或医疗环境下使用。传统上,LIO 1使用光纤光学耦合的光源3,并通过光纤5接入光束传输和可视化系统4,其由医师佩戴,每次传输一个处理光点,并由医师移动头部和/或验眼透镜(ophthalmic lens),在传输另一个处理光斑前使对准光束重新定位。这对患者和医师而言都很困难和吃力。
【0007】相应地,需要一种现有方法或装置都没有提供过的、灵活、省时的方式来使用LIO进行视网膜光凝法。
发明内容
【0008】本发明为利用激光间接检眼镜用于图案化光致发热处理视网膜组织的、改进的设备和方法。
【0009】用于光学医疗处理或诊断目标组织的装置,包括用于发光的光源、设计成由用户佩戴在头部的头戴装置,其中所述头戴装置包括用于接收所述光的输入端和用于将所述光投射到目标组织上的输出端,以及光束倍增器,其被设置成接收所述光,然后通过光的空间和/或时间分离来产生一个或多个光束,用于经所述输出端以图案的形式投射到所述目标组织上。
【0010】处理目标组织的方法包括产生光,将所述光传输至可安装于头部的LIO组件,所述LIO组件具有输出端和用于接收所述光的输入端,使用空间和/或时间分离所述光的光束倍增器以图案的形式将所述光转换为一个或多个光束,并将所述一个或多个光束的图案投射到目标组织。
【0011】通过阅读说明书、权利要求书和附图,本发明的其他目的和特征将显而易见。
附图说明
【0012】图1示出传统的激光间接检眼镜(LIO)。
【0013】图2示出传统的裂隙灯传输设备。
【0014】图3为根据本发明第一个实施例的使用光束倍增器的光学医疗系统示意图。
【0015】图4A至4I示例说明可以由本发明的光学医疗系统产生的激光光点图案的例子。
【0016】图5、6、7、8、9、10、11、12、13和14为光束倍增器BM的第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九和第十个实施例的示意图。
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