JP2957592B2 - Er: YAG laser beam transmission device - Google Patents

Er: YAG laser beam transmission device

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JP2957592B2 JP1101294A JP10129489A JP2957592B2 JP 2957592 B2 JP2957592 B2 JP 2957592B2 JP 1101294 A JP1101294 A JP 1101294A JP 10129489 A JP10129489 A JP 10129489A JP 2957592 B2 JP2957592 B2 JP 2957592B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、エルビウム・ヤグ(Er:YAG)レーザ光を用
いて、そのレーザ光を患部に照射して治療を行う場合な
どに用いるレーザ光の透過装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention relates to a laser beam used for performing treatment by irradiating an erbium-yag (Er: YAG) laser beam to an affected part with the laser beam. Related to a transmission device.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

たとえば人体などの動物組織に対してレーザ光を照射
してその組織の切開、蒸散または温熱治療等を行うこと
が、止血性に優れるなどの理由によって、近年汎用され
ている。
For example, it has been widely used in recent years to irradiate a laser beam to an animal tissue such as a human body to perform incision, transpiration, or thermal treatment of the tissue because of its excellent hemostatic property.

この場合、古くは光ファイバーの先端からレーザ光を
出射することが行われていたが、部材の損傷が激しいな
どの理由によって、最近では、レーザ光を光ファイバー
に伝達した後、その先端前方に配置した動物組織に対し
て接触するまたは接触させない出射プローブにレーザ光
を入光させ、プローブを動物組織(以下単に組織ともい
う)に接触させながら、プローブの表面からレーザ光を
出射させ、これを動物組織にレーザ光を照射することが
行われている。
In this case, the laser light was emitted from the tip of the optical fiber in the old days, but recently, the laser light was transmitted to the optical fiber and then placed in front of the tip due to severe damage to the members. Laser light is incident on an emission probe that comes into contact with or does not come into contact with animal tissue. Laser light is emitted from the surface of the probe while the probe is in contact with animal tissue (hereinafter also simply referred to as tissue). Irradiation of laser light is performed.

一方、近時、Er:YAGレーザ光発生装置が開発された。
Er:YAGレーザ光の波長は、2.9nμmときわめて短い。
Meanwhile, an Er: YAG laser light generator has recently been developed.
The wavelength of the Er: YAG laser beam is as short as 2.9 nm.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be solved by the invention]

そこで、本発明者は、このEr:YAGレーザ光を医療用に
利用できないかとの観点から、種々の基礎的実験を行う
過程で、ある程度の時間使用していると、レーザ光の透
過率が低下することが判明した。当初、この理由が判明
せず、種々の改良を加えても、レーザ光の出力低下を防
止できなかった。
Therefore, the present inventor, from the viewpoint of whether this Er: YAG laser light can be used for medical purposes, when used for a certain time in the process of performing various basic experiments, the transmittance of the laser light is reduced. It turned out to be. Initially, the reason for this was not clear, and even with various improvements, it was not possible to prevent a decrease in the output of laser light.

ところが、Er:YAGレーザ光が水分に吸収され、透過率
が低下することに基づくことを知見した。
However, they have found that the Er: YAG laser light is absorbed by moisture and the transmittance is reduced.

そこで、本発明の主たる課題は、レーザ光の透過率の
低下がないEr:YAGレーザ光の透過装置を提供することに
ある。
Thus, a main object of the present invention is to provide an Er: YAG laser light transmitting device that does not cause a decrease in laser light transmittance.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

上記課題を解決した本発明の請求項1記載の発明は、
レーザ光を入光部材を通して光ファイバーの一端部の入
光端に入射させ、光ファイバーを導光体として導光さ
せ、その他端部の出光端から出射させた後、出光部材を
通して対象組織に照射させるものであって、 前記光ファイバーの入光側ホルダーと前記入光部材と
前記光ファイバーのクラッドを有せずコアが露出した部
分を有する一端部とで区画された入光側密閉空間を構成
し、 前記光ファイバーの出光側ホルダーと前記出光部材と
前記光ファイバーのクラッドを有せずコアが露出した部
分を有する一端部とで区画された出光側密閉空間を構成
し、 前記光ファイバーは、前記入光側ホルダーと出光側ホ
ルダーとの間においてはコアが露出しておらずクラッド
で被覆されており、 前記入光側密閉空間内および出光側密閉空間内は実質
的に水分を有しない乾燥状態で外部と遮断されているこ
とを特徴とするEr:YAGレーザ光の透過装置である。
The invention according to claim 1 of the present invention that has solved the above-mentioned problems is as follows:
Laser light is made incident on the light entrance end of one end of the optical fiber through the light entrance member, the optical fiber is guided as a light guide, emitted from the light exit end of the other end, and then irradiated to the target tissue through the light exit member. Wherein the light-receiving side closed space defined by the light-receiving side holder of the optical fiber, the light-receiving member, and one end having a portion where the core is exposed without the cladding of the optical fiber is formed, the optical fiber A light exit side closed space defined by the light exit side holder, the light exit member, and one end having a portion where the core is exposed without having the clad of the optical fiber, and the optical fiber comprises the light entrance side holder and the light exit side. The core is not exposed and is covered with a clad between the side holder and the side holder. A transmission device for an Er: YAG laser beam, wherein the transmission device is shielded from the outside in a dry state that does not have a laser beam.

請求項2記載の発明は、入光部材および出光部材が水
分子を有しない請求項1記載の透過装置である。
The invention according to claim 2 is the transmission device according to claim 1, wherein the light input member and the light output member have no water molecules.

請求項3記載の発明は、前記入光側密閉空間内および
出光側密閉空間内は10%RH以下である請求項1記載の透
過装置である。
The invention according to claim 3 is the transmission device according to claim 1, wherein the inside of the light entrance side closed space and the inside of the light exit side closed space are 10% RH or less.

〔作用〕[Action]

本発明では、レーザ光を光ファイバーを通して導光さ
せるに際して、入光側ホルダーと入光部材と前記光ファ
イバーのクラッドを有せずコアが露出した部分を有する
一端部とで区画された入光側密閉空間を構成し、出光側
ホルダーと前記出光部材と前記光ファイバーのクラッド
を有せずコアが露出した部分を有する一端部とで区画さ
れた出光側密閉空間を構成し、これらの入光側密閉空間
内および出光側密閉空間内は実質的に水分を有しない乾
燥状態で外部と遮断している。したがって、Er:YAGレー
ザ光の吸収を防止できる。
In the present invention, when the laser light is guided through the optical fiber, the light-incident side closed space divided by the light-incident side holder, the light incident member, and one end having the portion where the core of the optical fiber is exposed without the clad of the optical fiber. A light exit side closed space divided by a light exit side holder, the light exit member, and one end having a portion where the core is exposed without having the cladding of the optical fiber, and inside the light entrance side closed space. Further, the inside of the light emitting side closed space is shielded from the outside in a dry state having substantially no moisture. Therefore, absorption of Er: YAG laser light can be prevented.

他方、光ファイバーは、前記入光側ホルダーと出光側
ホルダーとの間においてはコアが露出しておらずクラッ
ドで被覆されているので、Er:YAGレーザ光は外部に出射
せず、ここでの損失はない。
On the other hand, since the core of the optical fiber is not exposed between the light incident side holder and the light exit side holder and is covered with a clad, the Er: YAG laser light is not emitted to the outside, and the loss here is lost. There is no.

〔発明の実施の形態〕[Embodiment of the invention]

以下本発明を図面に示す実施の形態によってさらに詳
説する。
Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to embodiments shown in the drawings.

第1図〜第2図は本発明の第1実施例を示したもの
で、右方が入光側、左方が出光側となっている。2は光
ファイバーで、その両端部はコア2aがクラッド2bから露
出している。この光ファイバー2のクラッド2bを有せず
コアが露出した部分を有する両端部は、入光側ホルダー
4および出光側ホルダー6に内装されている。これらホ
ルダー4、6間には可撓性案内チューブ8が両端螺合状
態で連結されている。
1 and 2 show a first embodiment of the present invention, in which the right side is a light incident side and the left side is a light outgoing side. An optical fiber 2 has a core 2a exposed at both ends from a clad 2b. Both ends of the optical fiber 2 having a part where the core is exposed without the cladding 2b are housed in the light input side holder 4 and the light output side holder 6. A flexible guide tube 8 is connected between the holders 4 and 6 in a threaded state at both ends.

他方、光ファイバー2の入光端の右方には、入光部材
としての入光レンズ10が配され、入光側ホルダー4内に
止めリング12にて止め付けられている。また、光ファイ
バー2の出光端の左方には、出光部材としての出光レン
ズ14が配され、出光側ホルダー6内に止めリング16にて
止め付けられている。
On the other hand, a light incident lens 10 as a light incident member is disposed to the right of the light incident end of the optical fiber 2, and is fixed in the light incident side holder 4 by a stop ring 12. A light-emitting lens 14 as a light-emitting member is disposed to the left of the light-emitting end of the optical fiber 2, and is fixed in the light-emitting-side holder 6 by a stop ring 16.

入光レンズ10、入光側ホルダー4および光ファイバー
2とで囲まれる空間は、Oリング18、20の配設によって
入光側密閉空間22となっている。また出光レンズ14、出
光側ホルダー6および光ファイバー2とで囲まれる空間
は、Oリング24、26の配設によって出光側密閉空間28と
なっている。
A space surrounded by the light incident lens 10, the light incident side holder 4 and the optical fiber 2 is a light incident side closed space 22 by disposing the O-rings 18 and 20. The space surrounded by the light emitting lens 14, the light emitting side holder 6, and the optical fiber 2 is a light emitting side closed space 28 by disposing the O-rings 24 and 26.

一方、入光側ホルダー4の一部には、軸方向に沿う送
気孔30が、出光側ホルダー6の周囲に軸方向に沿う複
数、図示例では4個の通気孔32がそれぞれ形成され、光
ファイバー2と案内チューブ8との間の内部空間34に連
通している。送気孔30の入側には、カップリング36を介
して送気管38が連結するようになっている。したがっ
て、送気管38から、清浄空気を内部空間34内に送入すれ
ば、通気孔32から前方に吹き出させることができ、もっ
て治療中の汚染物の排除などを行うことができる。40は
レーザ光の発生装置(図示せず)側に連結するための連
結用溝である。
On the other hand, a part of the light incident side holder 4 is formed with an air supply hole 30 extending in the axial direction, and a plurality of, in the illustrated example, four ventilation holes 32 are formed around the light exit side holder 6 in the axial direction. It communicates with an internal space 34 between 2 and the guide tube 8. An air supply pipe 38 is connected to the inlet side of the air supply hole 30 via a coupling 36. Therefore, if clean air is sent into the internal space 34 from the air supply pipe 38, the clean air can be blown out from the air hole 32, and contaminants during treatment can be eliminated. Reference numeral 40 denotes a connecting groove for connecting to a laser light generator (not shown).

さて、本発明では、上記装置の組立を、水分を実質的
に有しない乾燥室内で行うことで、前記入光側密閉空間
22および出光側密閉空間28内を乾燥状態とすることがで
きる。また、本発明において、好ましくは入光レンズ10
および出光レンズ14が実質的に水分子を有しない材料が
用いられる。
Now, in the present invention, the assembly of the above-described device is performed in a drying chamber substantially free of moisture, whereby the light entrance side closed space is
The inside of the light emitting side closed space 28 and the light emitting side closed space 28 can be in a dry state. In the present invention, preferably, the light incident lens 10
In addition, a material in which the light emitting lens 14 has substantially no water molecules is used.

これによって、レーザ光発生装置から出射されたEr:Y
AGレーザ光が入光レンズ10、光ファイバー2および出光
レンズ14を通って対象組織に照射される過程で、入光レ
ンズ10、入光側密閉空間22、出光側密閉空間28および出
光レンズ14部分で、Er:YAGレーザ光の水分による吸収を
防止でき、長時間使用に伴う透過率の低下を防止でき
る。
As a result, Er: Y emitted from the laser light generator
In the process of irradiating the target tissue with the AG laser light through the light entrance lens 10, the optical fiber 2 and the light exit lens 14, the light entrance lens 10, the light entrance side enclosed space 22, the light exit side enclosed space 28 and the light exit lens 14 part. , Er: YAG laser light can be prevented from being absorbed by moisture, and a decrease in transmittance due to long-term use can be prevented.

第3図および第4図は第2実施例を示したもので、出
光部材として、接触型プローブ42を設けたものである。
このプローブ42は、先端部が半球状をなし、胴部は円筒
状をなしているものである。この例によるプローブ42
は、通常、対象組織に接触して用いられる。
3 and 4 show a second embodiment, in which a contact probe 42 is provided as a light emitting member.
The probe 42 has a hemispherical tip and a cylindrical body. Probe 42 in this example
Is usually used in contact with the target tissue.

第5図は出光部材として、先端が小さな半球状をな
し、胴部が円錐状をなしている接触型プローブ44を用い
たものである。
FIG. 5 shows a light emitting member using a contact probe 44 having a small hemispherical tip and a conical trunk.

このように、出光部材としては、種々の形状のものを
用いることができる。また、入光部材についても、図示
していないが、種々の形状の部材を用いることができ
る。
As described above, various shapes can be used as the light emitting member. Although not shown, the light incident member may be formed of various shapes.

上記例において、プローブ42または44は、出光側ホル
ダー6に耐熱性接着材46により抜け止めおよび密封化が
図られている。
In the above example, the probe 42 or 44 is prevented from coming off and hermetically sealed by the heat-resistant adhesive 46 on the light emitting side holder 6.

本発明において、上記例では、乾燥空気を密閉空間2
2、28に封入したが、窒素やアルゴンなどの不活性気体
の封入または置換を行ってもよい。また、真空状態とし
て、水分排除をしてもよい。
In the present invention, in the above example, dry air is
Although sealed in 2 and 28, it is also possible to seal or replace an inert gas such as nitrogen or argon. Further, moisture may be removed in a vacuum state.

前述のように、入光部材および出光部材としては、水
分子を有しない材料で形成するのが望ましい。たとえ
ば、無水石英、無水ガラス、サファイアなどを用いるこ
とができる。逆に、含水ガラスや含水石英では、Er:YAG
レーザ光の吸収を招く。本発明にいう、「水分子を有し
ない」とは、結晶水、付着水および構造水などの何れの
形態においても水分子を有しないとの意味である。
As described above, it is desirable that the light input member and the light output member are formed of a material having no water molecules. For example, anhydrous quartz, anhydrous glass, sapphire, or the like can be used. Conversely, for hydrated glass and hydrated quartz, Er: YAG
Induces absorption of laser light. In the present invention, "having no water molecule" means that it has no water molecule in any form such as water of crystallization, water of attachment, and water of structure.

本発明において、乾燥状態としては、10%RH以下、特
に1%RH以下が好ましい。
In the present invention, the dry state is preferably 10% RH or less, particularly preferably 1% RH or less.

なお、上記例において、送気管38を介して水やその他
の流体を供給してもよい。
In the above example, water or another fluid may be supplied through the air supply pipe 38.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以下の通り、本発明によれば、Er:YAGレーザ光の吸収
を防止して、透過率の低下を防止できる。
As described below, according to the present invention, absorption of Er: YAG laser light can be prevented, and a decrease in transmittance can be prevented.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は第1実施例の縦断面図、第2図はその左側面
図、第3図は第2実施例の要部縦断面図、第4図はその
左側面図、第5図は他の例の要部縦断面図である。 2……光ファイバー、4……入光側ホルダー、6……出
光側ホルダー、10……入光レンズ、14……出光レンズ、
22……入光側密閉空間、28……出光側密閉空間、42、44
……接触型プローブ
1 is a longitudinal sectional view of the first embodiment, FIG. 2 is a left side view thereof, FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a main part of the second embodiment, FIG. 4 is a left side view thereof, and FIG. It is a principal part longitudinal cross-sectional view of another example. 2 ... optical fiber, 4 ... light-side holder, 6 ... light-side holder, 10 ... light-in lens, 14 ... light-out lens,
22: Light-incident enclosed space, 28 ... Light-exposed enclosed space, 42, 44
… Contact probe

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】レーザ光を入光部材を通して光ファイバー
の一端部の入光端に入射させ、光ファイバーを導光体と
して導光させ、その他端部の出光端から出射させた後、
出光部材を通して対象組織に照射させるものであって、 前記光ファイバーの入光側ホルダーと前記入光部材と前
記光ファイバーのクラッドを有せずコアが露出した部分
を有する一端部とで区画された入光側密閉空間を構成
し、 前記光ファイバーの出光側ホルダーと前記出光部材と前
記光ファイバーのクラッドを有せずコアが露出した部分
を有する一端部とで区画された出光側密閉空間を構成
し、 前記光ファイバーは、前記入光側ホルダーと出光側ホル
ダーとの間においてはコアが露出しておらずクラッドで
被覆されており、 前記入光側密閉空間内および出光側密閉空間内は実質的
に水分を有しない乾燥状態で外部と遮断されていること
を特徴とするEr:YAGレーザ光の透過装置。
1. After a laser beam is incident on a light entrance end of one end of an optical fiber through a light entrance member, the optical fiber is guided as a light guide, and emitted from a light exit end of the other end.
Irradiating a target tissue through a light-emitting member, wherein the light-entering side of the optical fiber is partitioned by the light-entering side holder, the light-entering member, and one end of the optical fiber that does not have a clad and has an exposed core. A light-emitting side closed space that is defined by a light-emitting side holder of the optical fiber, the light-emitting member, and one end having a portion where the core of the optical fiber is exposed without having a clad; A core is not exposed between the light incident side holder and the light exit side holder and is covered with a clad, and the light entrance side enclosed space and the light exit side enclosed space substantially contain moisture. An Er: YAG laser beam transmitting device, which is shielded from the outside in a dry state.
【請求項2】入光部材および出光部材が水分子を有しな
い請求項1記載の透過装置。
2. The transmission device according to claim 1, wherein the light input member and the light output member have no water molecules.
【請求項3】前記入光側密閉空間内および出光側密閉空
間内は10%RH以下である請求項1記載の透過装置。
3. The transmission device according to claim 1, wherein the inside of the light-receiving side closed space and the inside of the light-emitting side closed space are 10% RH or less.
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