[发明专利]一种复合波长激光器及口腔激光手柄在审
申请号: | 201810186678.1 | 申请日: | 2018-03-07 |
公开(公告)号: | CN108462030A | 公开(公告)日: | 2018-08-28 |
发明(设计)人: | 王力 | 申请(专利权)人: | 微创未来(北京)激光技术有限公司 |
主分类号: | H01S3/16 | 分类号: | H01S3/16;H01S3/092;H01S3/08 |
代理公司: | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 | 代理人: | 胡剑辉 |
地址: | 100081 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 键合晶体 复合波长激光器 激光手柄 脉冲氙灯 聚光腔 口腔 旋转调节器 波长激光 复合波长 复合光学 激光透镜 晶体反射 手机壳体 输出端面 水气导管 激光器 反射镜 高效率 工作尖 混合室 透过膜 谐振腔 波长 导臂 键合 气雾 手机 激光 体内 复合 输出 灵活 应用 | ||
本发明提供一种复合波长激光器2,包括键合晶体21、脉冲氙灯22、聚光腔23,键合晶体21、脉冲氙灯22、聚光腔23设置在壳体内,脉冲氙灯22设置在键合晶体21下方,聚光腔23设置在键合晶体21上部;键合晶体21由Nd:YAG晶体211和Er:YAG晶体212键合而成,键合晶体21包括Nd:YAG晶体211和Er:YAG晶体212、晶体反射端面213、晶体输出端面214、复合光学谐振腔217、双全反膜215、复合透过膜216。还提供一种口腔激光手柄,其特征在于:包括手机壳体1、复合波长激光器2、手机导臂3、旋转调节器24、激光透镜31、反射镜32、水气导管33、气雾混合室34、工作尖35。通过复合波长的激光器同时输出两种波长的激光,集中两种波长激光的不同优点,并将复合波长激光器应用于口腔激光手柄,其高效率、操作灵活方便。
技术领域
本发明涉及一种复合波长激光器及采用复合波长激光器的口腔激光手柄,可用于牙科激光医疗器械等。
背景技术
激光作为牙科领域的新技术,已被人们密切关注。激光可以有效地封闭口腔的毛细血管,还能使细菌蛋白质分解、变性,达到消肿、止血和杀菌的功效。作用于牙本质,可以杀死部分神经细胞,达到脱敏的效果。同时还可以用来清除龋齿洞和牙根管内的坏死组织和污物以便于填补。其能量在阈值范围内可随意可调,具有良好的生物学特性,在口腔病的治疗应用中具有独特的优越性,是目前口腔疾病治疗的一种新手段。
不同种类的激光由于波长不同,对于不同的物质吸收率也不同,因此根据不同的吸收率特性,用于不同的治疗模式。目前大约有6种激光运用于牙科治疗领域,包括CO2、Nd:YAG、Diode、Er:YAG、Er,Cr:YSGG和Nd:YAP激光。
Er:YAG激光和Nd:YAG激光在口腔治疗中各有优势,但在治疗过程中要分别使用两种设备,分两个过程分别进行治疗,设备复杂、使用操作不方便,成本高。在医疗领域中,我们也能够看到双波长或多波长激光器,和相应手柄治疗装置,但这些装置往往是设备内置多个激光器,并通过一定装置切换不同波长,或者更换激光手柄,治疗时一次只能使用一种波长的激光。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于设计一种复合波长激光器及口腔激光手柄,通过复合波长的激光器同时输出两种波长的激光,集中两种波长激光的不同优点,并将复合波长激光器应用于口腔激光手柄,其高效率、操作灵活方便。
本发明所采用的技术方案是:
提供一种复合波长激光器,其特征在于:包括键合晶体、脉冲氙灯、聚光腔,键合晶体、脉冲氙灯、聚光腔设置在壳体内,脉冲氙灯设置在键合晶体下方,聚光腔设置在键合晶体上部;脉冲氙灯和键合晶体内置于聚光腔耦合位置;键合晶体由Nd:YAG晶体和Er:YAG晶体键合而成,键合晶体包括Nd:YAG晶体和Er:YAG晶体、晶体反射端面、晶体输出端面、双全反膜、复合透过膜,Nd:YAG晶体和Er:YAG晶体键合而成一体,在晶体反射端面镀有1064nm和2940nm的双全反膜,对于1064nm波长和2940nm波长反射率均大于99%,晶体输出端面镀有复合透过膜,通过双全反膜、复合透过膜、晶体反射端面、晶体输出端面共同构成两种波长的复合光学谐振腔。
如上所述提供一种复合波长激光器,其特征在于:包括键合晶体、脉冲氙灯、聚光腔,键合晶体、脉冲氙灯、聚光腔设置在壳体内,脉冲氙灯设置在键合晶体下方,聚光腔设置在键合晶体上部;脉冲氙灯和键合晶体内置于聚光腔耦合位置;键合晶体由Nd:YAG晶体和Er:YAG晶体键合而成,键合晶体包括Nd:YAG晶体和Er:YAG晶体、晶体反射端面、晶体输出端面、双全反膜、复合透过膜,Nd:YAG晶体和Er:YAG晶体键合而成一体,在晶体反射端面镀有1064nm和2940nm的双全反膜,对于1064nm波长和2940nm波长反射率均大于99%;晶体输出端面镀有复合透过膜,复合透过膜采用对于2940nm波长输出透过率5%-30%而对于1064nm波长输出透过率为30%-70%的透过膜,通过双全反膜、复合透过膜、晶体反射端面、晶体输出端面共同构成两种波长的复合光学谐振腔。
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