[实用新型]一种全固态折叠式腔内和频黄橙激光血管性疾病治疗仪有效
申请号: | 201320687654.7 | 申请日: | 2013-11-04 |
公开(公告)号: | CN203777519U | 公开(公告)日: | 2014-08-20 |
发明(设计)人: | 檀慧明 | 申请(专利权)人: | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
主分类号: | A61N5/067 | 分类号: | A61N5/067 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 曹毅 |
地址: | 215000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 固态 折叠式 频黄橙 激光 血管 性疾病 治疗 | ||
技术领域
本实用新型涉及半导体激光泵浦全固态激光技术,激光谐振腔设计技术,腔内和频技术,皮肤动态冷却技术和激光医疗美容技术,具体涉及一种全固态折叠式腔内和频黄橙激光血管性疾病治疗仪。
背景技术
皮肤血管性病变包括血管畸形及血管瘤两大类,常见有的鲜红斑痣、草莓状血管瘤、毛细血管扩张、酒渣鼻、下肢静脉曲张等,可发生于全身体表各个部位,除给患者造成美容缺陷外,还可以引起相应的功能障碍。传统的治疗方法有药物治疗、液氮冷冻治疗、注射血管硬化剂、血管套扎治疗以及外科手术等,这些无选择性的有创治疗对正常皮肤组织损伤较大,常伴随瘢痕、色素改变等患者难以接受的并发症。
随着激光技术在医学领域的应用,为皮肤血管性疾病的治疗提供了有效的手段。特定波长的激光通过选择性光热解原理,作用于病变血管内的血红蛋白,使病变血管热解、吸收、消失,达到治疗血管病变而不损伤组织及皮肤周围且无疤痕形成的目的,是目前治疗血管性病变最为有效而无副作用的方法。
随着半导体激光的发展,该激光泵浦的全固态激光器也开始应用于皮肤血管性病变的治疗。如波长处于绿光波段的532nm全固态激光器的激光能被血红蛋白很好吸收,连续激光的治疗时间宽度的设置可与成年人皮肤血管的热弛豫时间接近,这些特点使得该激光成为治疗血管性病变的首选治疗设备。尽管532nm波长的氧合血红蛋白的吸收系数较高,黑色素的吸收系数也较高,这样532nm的绿激光仅适用于皮肤浅表面的较细血管的治疗,也更适用于皮肤黑色素较少的白色人种的皮肤表面血管性疾病的治疗。为了增加皮下血管的治疗深度,通常采用波长较长的808nm、940nm、980nm和1064nm的红外波段的半导体激光治疗,但该波段的血红蛋白的吸收系数较低,对于较细的血管,该波段的光大部分透过,而被周围的皮肤吸收。
波长577nm的黄橙光波段是氧和血红蛋白的一个吸收峰,如585nm的黄橙光与532nm的绿光具有相同的血红蛋白吸收系数,但黑色素的吸收仅为532nm绿光的一半,因此更适合于非白色人种和位于皮肤下深一些的细血管性疾病的治疗。目前黄橙光波段的激光治疗仪主要采用闪光灯泵浦的585nm和595nm脉冲染料激光器治疗仪。但是染料激光器具有安全性差、染料退化并有毒性、能量消耗高、稳定性差等,使得染料激光器的设计方案非常复杂,体积庞大。同时由于脉冲激光的峰值功率非常高,采用该激光治疗皮肤血管性疾病很容易引起紫癜等副作用。
实用新型内容
为克服现有技术中的不足,本实用新型提供一种全固态折叠式腔内和频黄橙激光血管性疾病治疗仪。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型通过以下技术方案实现:
一种全固态折叠式腔内和频黄橙激光血管性疾病治疗仪,包括第一泵浦光源和第二泵浦光源,所述第一泵浦光源与所述第一传输光纤连接,所述第一传输光纤与第一光学耦合部件连接,所述第一光学耦合部件的旁边依次设置有第一输入腔镜,第一激光增益介质和第一双色折反镜,所述第一双色折反镜的一端为和频晶体,另一端为第二双色折反镜,所述和频晶体的旁边为全反腔镜,所述第二泵浦光源与第二传输光纤连接,所述第二传输光纤与所述第二双色折反镜之间依次设置有第二光学耦合部件,第二输入腔镜和第二激光增益介质。
进一步的,所述第二双色折反镜还与光纤耦合镜连接,所述光纤耦合镜与第三传输光纤连接,所述第三传输光纤和光束变换镜头与治疗手柄连接,所述光束变换镜头与治疗手柄的前方有人体皮肤表面,所述人体皮肤表面的旁边设置有皮肤冷却系统,所述第一泵浦光源和所述第二泵浦光源之间通过同步控制系统连接。
进一步的,所述第一泵浦光源,所述第一传输光纤,所述第一光学耦合部件,所述第一输入腔镜,所述第一激光增益介质,所述第一双色折反镜,所述和频晶体和所述全反腔镜组成了第一半导体激光泵浦系统和第一折叠式谐振腔,且所述第一半导体激光泵浦系统和第一折叠式谐振腔能产生波长λ1。
进一步的,所述第二泵浦光源,所述第二传输光纤,所述第二光学耦合部件,所述第二输入腔镜,所述第二激光增益介质,所述第二双色折反镜,所述和频晶体和所述全反腔镜组成了第二半导体激光泵浦系统和第二折叠式谐振腔,且所述第二半导体激光泵浦系统和第二折叠式谐振腔能产生波长λ2。
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