[发明专利]用于制作发散光型光纤光学器件照明传送系统的方法在审
申请号: | 201680073718.0 | 申请日: | 2016-12-15 |
公开(公告)号: | CN108431493A | 公开(公告)日: | 2018-08-21 |
发明(设计)人: | A·米尔斯帕西;R·T·史密斯;M·J·帕帕克;貂晨光 | 申请(专利权)人: | 诺华股份有限公司 |
主分类号: | F21V8/00 | 分类号: | F21V8/00;A61B1/07;A61F9/007;G02B6/24;G02B6/26;A61B90/00 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 杜文树 |
地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 瑞士;CH |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微柱 玻璃陶瓷 光学纤维 对向 电弧 光纤光学器件 传送系统 发散光 熔合 熔化 光散射元件 玻璃 充气玻璃 多孔玻璃 非晶玻璃 纳米结构 乳白玻璃 非融合 激光束 电极 拉起 熔接 制作 加热 横跨 陶瓷 施加 | ||
1.一种制备用于眼科装置的照明光纤光学器件的方法,所述方法包括以下步骤:
提供被配置成用于以近端接收来自光源的照明光的光学纤维;并且
在所述光学纤维的远端产生光散射元件,所述光散射元件被配置用于以近端接收来自所述光学纤维的所述照明光并且以远端用大角度发射所述照明光。
2.如权利要求1所述的方法,其中:
所述光纤光学器件的外径小于150微米。
3.如权利要求1所述的方法,其中:
产生所述光散射元件是在不使用制造护层的情况下实施的。
4.如权利要求1所述的方法,包括:
在对准的位置上将所述光纤光学器件附接至眼外科手术装置以便充当用于由所述外科手术装置执行的外科手术的照明灯。
5.如权利要求1所述的方法,产生所述光散射元件包括以下步骤:
(a)提供具有第一直径的光纤预制体,所述光纤预制体包括光散射粒子;
(b)拉伸所述光纤预制体至伸长长度,从而达到小于所述第一直径的第二直径;
(c)将所述拉伸后的光纤预制体的一部分分开以供用作所述光散射元件;以及
(d)通过粘结和粘合剂材料中的至少一种将所述分开的光散射元件附着至所述光学纤维的远端上。
6.如权利要求5所述的方法,其中:
所述光散射粒子包括TiO2粒子和Al2O3粒子中的至少一种;
所述光散射粒子具有在100nm-5μ范围内的直径;并且
所述光纤预制体包括PMMA、二氧化硅、硼硅酸盐和聚碳酸酯聚合物中的至少一种。
7.如权利要求1所述的方法,产生所述光散射元件包括以下步骤:
(a)提供包括玻璃陶瓷光散射元件的玻璃陶瓷微柱,所述玻璃陶瓷微柱包括陶瓷、玻璃陶瓷、非融合玻璃、多孔玻璃、乳白玻璃、非晶玻璃、充气玻璃和纳米结构玻璃中的至少一种;并且
(b)通过以下内容将所述玻璃陶瓷微柱熔接至所述光学纤维
(b1)横跨所述光学纤维与所述玻璃陶瓷微柱之间形成的间隙在电极之间拉起电弧;
(b2)维持所述电弧持续足够长的时间来使所述光学纤维和所述微柱的对向表面是可锻的或熔化的中的一种;并且
(b3)将所述光学纤维和所述微柱的这些对向表面推动到一起并且由此熔合在一起。
8.如权利要求1所述的方法,产生所述光散射元件包括以下步骤:
(a)提供包括玻璃陶瓷光散射元件的玻璃陶瓷微柱,所述玻璃陶瓷微柱包括陶瓷、玻璃陶瓷、非融合玻璃、多孔玻璃、乳白玻璃、非晶玻璃、充气玻璃和纳米结构玻璃中的至少一种;并且
(b)通过施加激光束加热所述光学纤维和所述玻璃陶瓷微柱的这些对向表面中的至少一个表面来将所述玻璃陶瓷微柱熔合到所述光学纤维上。
9.如权利要求1所述的方法,产生所述光散射元件包括以下步骤:
(a)在聚合物基质液池中提供玻璃微珠;
(b)将所述光学纤维浸入所述聚合物基质液池中;
(c)将所述光学纤维从所述聚合物基质液池中取出,由此
表面张力在所述光学纤维的远端形成了包括玻璃微珠在内的玻璃球;以及
(d)通过热源进行加热来烧结具有所述微球的所述玻璃球。
10.如权利要求1所述的方法,产生所述光散射元件包括以下步骤:
(a)通过充气在熔化的玻璃液池中形成气泡;
(b)将所述光学纤维浸入所述熔化的玻璃液池中;以及
(c)将所述光学纤维从所述熔化的玻璃液池中取出,由此
表面张力在所述光学纤维的远端处形成了具有充气气泡的玻璃球。
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