RU2571322C1 - Устройство для облучения сосудов и полых органов - Google Patents

Устройство для облучения сосудов и полых органов Download PDF

Info

Publication number
RU2571322C1
RU2571322C1 RU2014145473/14A RU2014145473A RU2571322C1 RU 2571322 C1 RU2571322 C1 RU 2571322C1 RU 2014145473/14 A RU2014145473/14 A RU 2014145473/14A RU 2014145473 A RU2014145473 A RU 2014145473A RU 2571322 C1 RU2571322 C1 RU 2571322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
optical
protective cap
zone
distal cone
Prior art date
Application number
RU2014145473/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Григорьевич Артюшенко
Георгий Львович Даниелян
Константин Витальевич Мазайшвили
Геннадий Александрович Меерович
Original Assignee
Вячеслав Григорьевич Артюшенко
Георгий Львович Даниелян
Константин Витальевич Мазайшвили
Геннадий Александрович Меерович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вячеслав Григорьевич Артюшенко, Георгий Львович Даниелян, Константин Витальевич Мазайшвили, Геннадий Александрович Меерович filed Critical Вячеслав Григорьевич Артюшенко
Priority to RU2014145473/14A priority Critical patent/RU2571322C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571322C1 publication Critical patent/RU2571322C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а более конкретно к устройствам для лазерного облучения сосудов и внутренних органов, которое вызывает изменение их стенок или образований на внутренней поверхности стенок под действием энергии лазерного излучения с определенной длиной волны. В предложенном устройстве, включающем лазер и оптоволоконный кабель, содержащий оптический разъем, световод с оптической сердцевиной, оптической рубашкой и защитной полимерной рубашкой, вытянутый диффузор с оптической сердцевиной и оптической рубашкой, включающий расположенные последовательно технологическую зону, оптическую зону и дистальный конус на конце, защитный колпачок, выполненный из оптически прозрачного инертного материала, прикрепленный своей внутренней цилиндрической поверхностью к оптической рубашке в технологической зоне диффузора, и термоусадочную защитную трубку на прилегающих друг к другу частях защитной полимерной рубашки световода и защитного колпачка диффузора, закрывающую технологическую зону диффузора. На поверхности оптической зоны диффузора выполнена спиральная канавка с шагом не меньше ее ширины и не больше 1/2 длины оптической зоны диффузора. Глубина канавки плавно увеличивается по направлению к дистальному конусу. Диффузор выполнен с постоянным диаметром в технологической зоне и начальной части оптической зоны диффузора, длина которой составляет не менее 1/2 и не более 3/4 от длины оптической зоны диффузора, а в оставшейся части оптической зоны диаметр диффузора монотонно уменьшается по направлению к дистальному конусу. Диаметр дистального конуса равен меньшему диаметру диффузора, коническая поверхность дистального конуса имеет угол относительно оптической оси в пределах (38÷45)°. Предлагаемое устройство обладает повышенной прочностью, безопасностью и надежностью. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к медицинской технике, а более конкретно к устройствам для лазерного облучения сосудов и внутренних органов, которое вызывает изменение их стенок или образований на внутренней поверхности стенок под действием энергии лазерного излучения с определенной длиной волны.
Наиболее близким аналогом предлагаемому является устройство для внутривенного лазерного облучения стенок варикозных вен, включающее лазер, оптоволоконный кабель, содержащий оптический разъем, световод с оптической сердцевиной, оптической рубашкой и защитной полимерной рубашкой, вытянутый диффузор с оптической сердцевиной и оптической рубашкой, включающий расположенные последовательно технологическую зону, оптическую зону и дистальный конус на конце, защитный колпачок, выполненный из оптически прозрачного инертного материала, прикрепленный своей внутренней цилиндрической поверхностью к оптической рубашке в технологической зоне диффузора, и термоусадочную защитную трубку на прилегающих друг к другу частях защитной полимерной рубашки световода и защитного колпачка диффузора, закрывающую технологическую зону диффузора, в диффузоре на некотором удалении от дистального конуса выполнена, по крайней мере, одна кольцевая канавка треугольного профиля [Патентная заявка US 2011/0282330, опубл. 17.11.2011 г.].
Недостаток известного устройства обусловлен тем, что в процессе его работы происходит нагрев лазерным излучением, рассеянным внутрь световода от конической поверхности дистального конуса и конических поверхностей канавок, области световода вблизи границы защитной полимерной рубашки и места приклейки защитного колпачка, где концентрируется поток рассеянного излучения. Из-за нагрева при высоких уровнях мощности лазерного излучения на поверхности указанной зоны происходит карбонизация крови и других биологических жидкостей на поверхности защитного колпачка и термоусадочной пленки, вызывающая прилипание прилегающих тканей к световоду. Кроме того, нагрев диффузора и колпачка ухудшает прочностные характеристики клея и повышает его хрупкость, а также приводит к быстрому развитию микротрещин в нагретой области. Выполнение кольцевых канавок в боковых стенках световода приводит также к существенному снижению прочности диффузора в области этих канавок и высокой вероятности его механического разрушения из-за быстрого развития в области кольцевых канавок встречных микротрещин (направленных навстречу друг другу). В целом это существенно снижает прочность диффузора во время облучения и часто приводит к его механическому разрушению в процессе процедуры облучения.
Разрушение известного устройства не только срывает проведение операции, но при отрыве колпачка или диффузора внутри сосуда или органа может привести к драматическим последствиям для пациента.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение прочности и надежности предлагаемого устройства в процессе эксплуатации.
Дополнительным техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение однородности распределения мощности излучения по внутренней поверхности облучаемого сосуда или полого органа.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для облучения лазерным излучением сосудов и полых органов, включающем лазер и оптоволоконный кабель, содержащий оптический разъем, световод с оптической сердцевиной, оптической рубашкой и защитной полимерной рубашкой, вытянутый диффузор с оптической сердцевиной и оптической рубашкой, включающий расположенные последовательно технологическую зону, оптическую зону и дистальный конус на конце, защитный колпачок, выполненный из оптически прозрачного инертного материала, прикрепленный своей внутренней цилиндрической поверхностью к оптической рубашке в технологической зоне диффузора, и термоусадочную защитную трубку на прилегающих друг к другу частях защитной полимерной рубашки световода и защитного колпачка диффузора, закрывающую технологическую зону диффузора, на поверхности оптической зоны диффузора выполнена спиральная канавка с шагом не меньше ее ширины и не больше 1/2 длины оптической зоны диффузора, глубина канавки плавно увеличивается по направлению к дистальному конусу, диффузор выполнен с постоянным диаметром в технологической зоне и начальной части оптической зоны диффузора, длина которой составляет не менее 1/2 и не более 3/4 от длины оптической зоны диффузора, а в оставшейся части оптической зоны диаметр диффузора монотонно уменьшается по направлению к дистальному конусу, диаметр дистального конуса равен меньшему диаметру диффузора, коническая поверхность дистального конуса имеет угол относительно оптической оси в пределах (38÷45)°.
Технический результат достигается также тем, что по всей длине оптической зоны диффузора расстояние от оси диффузора до дна канавки составляет не менее D/4, где D - диаметр диффузора в данной его точке.
Технический результат достигается также тем, что поверхность канавки, обращенная к технологической зоне, образует с продольной осью световода угол в пределах 30°÷90°, а поверхность канавки, обращенная к дистальному конусу, образует с продольной осью световода угол в пределах 20°÷90°.
Технический результат достигается также тем, что поверхность канавки, обращенная к технологической зоне, образует с продольной осью световода угол в пределах (38 ± 2,5)°, а поверхность канавки, обращенная к дистальному конусу, образует с продольной осью световода угол в пределах (52 ± 2,5)°.
Технический результат достигается также тем, что присоединительный конец защитного колпачка имеет коническую фаску на внутренней поверхности и скругленный переход между конической фаской и цилиндрической наружной поверхностью.
Технический результат достигается также тем, что присоединительный конец защитного колпачка имеет коническую фаску с углом в диапазоне (45 ± 15)°.
Технический результат достигается также тем, что на наружной поверхности защитного колпачка на расстоянии в пределах 0÷2Dк от присоединительного конца выполнена по крайней мере одна проточка шириной в пределах 0÷2(Dк-dк) и глубиной 0÷0,35(Dк-dк), где Dк - внешний диаметр защитного колпачка, dк - внутренний диаметр защитного колпачка.
Технический результат достигается также тем, что защитный колпачок выполнен из кварца.
Технический результат достигается также тем, что защитный колпачок выполнен из лейкосапфира.
Технический результат достигается также тем, что защитный колпачок выполнен из лейкосапфира, выращенного методом профилированного роста.
Сущность изобретения иллюстрируется Фиг. 1-3.
На Фиг. 1 показано схематически устройство для облучения сосудов и полых органов. Использованы следующие обозначения:
1 - лазер,
2 - оптоволоконный кабель,
3 - оптический разъем,
4 - световод,
5 - диффузор.
На Фиг. 2 показан схематически в разрезе диффузор устройства для облучения сосудов и полых органов. Использованы следующие обозначения:
6 - оптическая сердцевина,
7 - оптическая рубашка,
8 - защитная полимерная рубашка,
9 - защитный колпачок,
10 - слой клея,
11 - спиральная канавка,
12 - поверхность канавки, обращенная к технологической зоне диффузора,
13 - поверхность канавки, обращенная к дистальному конусу диффузора,
14 - проточка на защитном колпачке,
15 - термоусадочная пленка.
На Фиг. 3 схематически показан ход лучей в устройстве для облучения сосудов и полых органов. Использованы следующие обозначения:
16 - центральный луч,
17 - лучи рассеяния центрального луча 16,
18 - луч, близкий к центральному лучу,
19 - луч полного внутреннего отражения луча 18,
20 - выходящий луч от луча 18,
21 - лучи промежуточного наклона к оптической оси,
22 - лучи преломления и рассеяния наружу лучей 21,
23 - луч частичного отражения луча 21 от поверхности канавки, обращенной к технологической зоне диффузора, попадающий на поверхность канавки,
24 - лучи рассеяния от луча 23,
25 - луч частичного отражения луча 21 от поверхности канавки, обращенной к технологической зоне диффузора, попадающий на оптическую рубашку,
26 - луч отражения луча 25 от оптической рубашки, попадающий на поверхность канавки,
27 - лучи преломления и рассеяния наружу луча 26,
28 - луч, близкий к максимальному апертурному углу,
29 - луч отражения луча 28 от оптической рубашки,
30 - лучи преломления и рассеяния наружу луча 29,
31 - луч частичного отражения луча 29 от поверхности канавки, обращенной к технологической зоне диффузора,
32 - лучи преломления и рассеяния наружу луча 31.
Устройство для облучения лазерным излучением сосудов и полых органов (Фиг. 1) включает лазер 1 и оптоволоконный кабель 2, содержащий оптический разъем 3, световод 4 с оптической сердцевиной 6, оптической рубашкой 7 и защитной полимерной рубашкой 8 (Фиг. 2), диффузор 5.
Диффузор 5 (Фиг. 2) включает расположенные последовательно технологическую зону, оптическую зону (на Фиг. 1-3 не показаны) и дистальный конус на конце, защитный колпачок 9, выполненный из оптически прозрачного инертного материала, прикрепленный (в частности, приклеенный слоем клея 10) своей внутренней цилиндрической поверхностью к оптической рубашке 7 в технологической зоне диффузора.
Диффузор выполнен с постоянным диаметром в технологической зоне и начальной части оптической зоны диффузора, а в оставшейся части оптической зоны диаметр диффузора монотонно уменьшается по направлению к дистальному конусу.
На поверхности оптической зоны диффузора выполнена спиральная канавка 11 с поверхностью 12, обращенной к технологической зоне, и поверхностью 13, обращенной к дистальному конусу. На поверхности защитного колпачка 9 выполнена проточка 14. Термоусадочная защитная трубка 15 расположена на прилегающих друг к другу частях защитной полимерной рубашки 8 и защитного колпачка 9.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Лазерное излучение от лазера 1 через оптический разъем 3 входит в оптоволоконный кабель 2 и, проходя по световоду 4, входит в диффузор 5 с расходимостью, которая определяется численной апертурой световода.
Рассмотрим ход наиболее характерных лучей лазерного излучения, входящего в диффузор (Фиг. 3). Центральный луч 16, идущий строго по оптической оси, попадает на острие дистального конуса. Энергия света центрального луча 16 частично проходит в виде лучей рассеяния 17 вперед в сторону торца колпачка 9, частично рассеивается назад. Поскольку площадь острия очень мала, то часть энергии излучения центрального луча 16, рассеянная вперед, и часть энергии излучения центрального луча 16, рассеянная назад, ничтожно малы. Луч 18, близкий к центральному, попадает на дистальный конус и, поскольку его угол близок к углу полного внутреннего отражения, отражается. Отраженный луч 19 попадает на противоположную сторону конуса, преломляется на ней и выходит (луч 20) в сторону боковой поверхности колпачка 9. Из-за реальной микрошероховатости конической поверхности дистального конца некоторая часть энергии этих лучей рассеивается, как и в аналоге, внутри световода 4. Но в предлагаемом изобретении доля энергии, которая рассеивается назад, будет существенно меньше по сравнению с аналогом, поскольку эта часть энергии пропорциональна квадрату диаметра основания дистального конуса (а диаметр основания дистального конуса существенно меньше диаметра световода). Соответственно, эта доля энергии, поглощаясь в оптической сердцевине 6, приводит к существенно меньшему нагреву диффузора в зоне приклейки колпачка 9 по сравнению с аналогом.
Лучи 21 с промежуточными углами по отношению к центральному лучу попадают на поверхность 12 канавки 11, обращенную к технологической зоне. Там лучи частично преломляются и выходят наружу, преимущественно в радиальном направлении (лучи 22), частично отражаются внутрь световода и попадают на противоположной стороне либо на поверхность канавки, где, преломляясь и частично рассеиваясь, выходят наружу (луч 24) либо на оптическую рубашку 7. Отраженные от оптической рубашки лучи 26 попадают на поверхность 12, обращенную к технологической зоне, но ближе к дистальному конусу диффузора. Там лучи частично преломляются и выходят наружу, преимущественно в радиальном направлении (лучи 27).
Небольшая часть лучей рассеивается внутри световода и поглощается в материале оптической сердцевины 6, которая, как правило, выполняется из кварца. Однако благодаря оптимально выбранным согласно предлагаемому изобретению углам поверхностей канавки доля излучения, рассеянного внутрь световода, которая может быть поглощена кварцем и вызвать его нагревание, незначительна и распределена по длине диффузора ближе к дистальному конусу.
Лучи, входящие в диффузор под большими углами к оси, близкими к предельному апертурному ограничению световода (для световодов с числовой апертурой NA=0,22 предельный угол составляет 24,5°), попадают на границу оптической сердцевины 6 и оптической рубашки 7 в зоне, наиболее близкой к месту стыковки защитного колпачка 9 и защитной полимерной рубашки 8. Луч 28, входящий под углом, близким к углу предельного апертурного ограничения световода, отражается (луч 29) от границы оптической сердцевины и оптической рубашки без потерь и попадает либо на такую же границу оптической сердцевины и оптической рубашки ближе к дистальному концу диффузора, либо на поверхность 12 спиральной канавки 11, обращенную к технологической зоне. На этой поверхности часть попавших на канавку лучей выходит за счет преломления и рассеяния наружу, формируя лучи 30, часть (луч 31) за счет отражения и рассеяния отражаются внутрь световода и попадает на ту же поверхность 12 канавки с противоположной стороны.
Некоторая часть лучей при отражении от поверхности 12 канавки, обращенной к технологической зоне, из-за рассеяния на микрошероховатостях этой поверхности может попасть на поверхность 13 канавки, обращенной к технологической зоне, и после цепочки переотражений получить направление в сторону присоединительного конца диффузора. Но, как показывают исследования авторов, при дальнейших переотражениях, благодаря предлагаемой в настоящем изобретении конструкции диффузора с плавно уменьшающимся диаметром на части оптической зоны и спиральной канавки 11 с плавно увеличивающейся глубиной по направлению к дистальному конусу, излучение попадает на поверхность 12 канавки, обращенной к технологической зоне, и, преломляясь, выходит из диффузора преимущественно в радиальном направлении.
Таким образом, в предлагаемом устройстве лазерное излучение выходит из диффузора через защитный колпачок в преимущественно радиальном направлении с достаточно равномерным распределением вдоль диффузора. Наиболее эффективно это реализуется, если поверхность канавки, обращенная к технологической зоне, образует с продольной осью световода угол в пределах (38 ± 2,5)°, а поверхность канавки, обращенная к дистальному конусу, образует с продольной осью световода угол в пределах (52 ± 2,5)°.
При этом в любом сечении диффузора нет диаметрально встречного расположения канавок, что способствует как повышению прочности диффузора и безопасности его использования, так и повышению равномерности распределения плотности мощности вдоль диффузора. Выполнение диффузора с плавно уменьшающимся диаметром на части оптической зоны и спиральной канавки с плавно увеличивающейся глубиной по направлению к дистальному конусу позволяет существенно уменьшить долю энергии лазерного излучения, рассеянной внутри световода, и обеспечить ее распределение вдоль оси световода в зоне, приближенной к дистальному конусу и удаленной от места сочленения защитного колпачка с оптической рубашкой световода. Вследствие этого и зона максимального нагрева диффузора смещается к дистальному конусу, то есть отдаляется от места сочленения защитного колпачка с оптической рубашкой световода.
Все это существенно повышает безопасность и надежность использования предлагаемого устройства, особенно при высоких уровнях мощности лазерного излучения.
Выполнение защитного колпачка согласно предлагаемому изобретению с конической фаской на внутренней поверхности, угол которой лежит в диапазоне (45 ± 15)°, и скругленным переходом между конической фаской и цилиндрической наружной поверхностью присоединительного конца цилиндрического стаканчика способствует повышению прочности склейки защитного колпачка со световодом, что повышает безопасность и надежность использования предлагаемого устройства.
Выполнение на наружной поверхности защитного колпачка, по крайней мере, одной проточки шириной в пределах 0÷2(Dк-dк) и глубиной 0÷0,35(Dк-dк) на расстоянии в пределах 0…2Dк от присоединительного конца (где Dк - внешний диаметр защитного колпачка, dк - внутренний диаметр защитного колпачка) повышает сцепление термоусадочной пленки с защитным колпачком и благодаря этому повышает безопасность и надежность использования предлагаемого устройства.
Выполнение защитного колпачка из кварца или лейкосапфира (в частности, выращенного методом профилированного роста) повышает термостойкость и инертность к биологическим жидкостям (в частности, крови) диффузора. Благодаря этому также повышаются безопасность и надежность использования предлагаемого устройства.
Предлагаемое устройство может быть использовано при эндоваскулярной лазерной облитерации варикозных вен, лазерной гипертермии и фотодинамической терапии новообразований и других патологий полых органов.

Claims (10)

1. Устройство для облучения лазерным излучением сосудов и полых органов, включающее лазер и оптоволоконный кабель, содержащий оптический разъем, световод с оптической сердцевиной, оптической рубашкой и защитной полимерной рубашкой, вытянутый диффузор с оптической сердцевиной и оптической рубашкой, включающий расположенные последовательно технологическую зону, оптическую зону и дистальный конус на конце, защитный колпачок, выполненный из оптически прозрачного инертного материала, прикрепленный своей внутренней цилиндрической поверхностью к оптической рубашке в технологической зоне диффузора, и термоусадочную защитную трубку на прилегающих друг к другу частях защитной полимерной рубашки световода и защитного колпачка диффузора, закрывающую технологическую зону диффузора, отличающееся тем, что на поверхности оптической зоны диффузора выполнена спиральная канавка с шагом не меньше ее ширины и не больше 1/2 длины оптической зоны диффузора, глубина канавки плавно увеличивается по направлению к дистальному конусу, диффузор выполнен с постоянным диаметром в технологической зоне и начальной части оптической зоны диффузора, длина которой составляет не менее 1/2 и не более 3/4 от длины оптической зоны диффузора, а в оставшейся части оптической зоны плавно уменьшается по направлению к дистальному конусу, диаметр дистального конуса равен меньшему диаметру диффузора, коническая поверхность дистального конуса имеет угол относительно оптической оси в пределах (38÷45)°.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по всей длине оптической зоны диффузора расстояние от оси диффузора до дна канавки составляет не менее D/4, где D-диаметр диффузора в данной его точке.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность канавки, обращенная к технологической зоне, образует с продольной осью световода угол в пределах 30°÷90°, а поверхность канавки, обращенная к дистальному конусу, образует с продольной осью световода угол в пределах 20°÷90°.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что поверхность канавки, обращенная к технологической зоне, образует с продольной осью световода угол в пределах (38±2,5)°, а поверхность канавки, обращенная к дистальному конусу, образует с продольной осью световода угол в пределах (52±2,5)°.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что присоединительный конец защитного колпачка имеет коническую фаску на внутренней поверхности и скругленный переход между конической фаской и цилиндрической наружной поверхностью.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что присоединительный конец защитного колпачка имеет коническую фаску с углом в пределах (45±15)°.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на наружной поверхности защитного колпачка на расстоянии в пределах 0÷2Dк от присоединительного конца выполнена по крайней мере одна проточка шириной в пределах 0÷2(Dк-dк) и глубиной 0÷0,35 (Dк-dк), где Dк - внешний диаметр защитного колпачка, dк - внутренний диаметр защитного колпачка.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что защитный колпачок выполнен из кварца.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что защитный колпачок выполнен из лейкосапфира.
10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что защитный колпачок выполнен из лейкосапфира, выращенного методом профилированного роста.
RU2014145473/14A 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для облучения сосудов и полых органов RU2571322C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145473/14A RU2571322C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для облучения сосудов и полых органов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145473/14A RU2571322C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для облучения сосудов и полых органов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571322C1 true RU2571322C1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871330

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145473/14A RU2571322C1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для облучения сосудов и полых органов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571322C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175240U1 (ru) * 2017-07-11 2017-11-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Световод эндоскопа
CN108432068A (zh) * 2016-02-29 2018-08-21 李京龙 基于单光纤的多环激光束装置以及制造方法
RU2707912C2 (ru) * 2018-06-21 2019-12-02 Ришал Мамедович Агаларов Устройство для лазерного облучения сосудов и внутренних органов
RU2740793C2 (ru) * 2016-10-25 2021-01-21 Ракутен Медикал, Инк. Светорассеивающие устройства для использования в фотоиммунотерапии
RU2759891C1 (ru) * 2018-09-20 2021-11-18 Сиа Лайт Гайд Оптикс Интернэшнл Устройство для лечения ткани организма

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU50808U1 (ru) * 2005-09-13 2006-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Устройство для лечения злокачественных опухолей
RU2297858C1 (ru) * 2005-09-06 2007-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Устройство для лечения злокачественных опухолей
US20110282330A1 (en) * 2008-02-28 2011-11-17 Ceramoptec Industries Inc. Endoluminal Laser Ablation Device and Improved Method for Treating Veins
RU2496442C2 (ru) * 2011-12-12 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2297858C1 (ru) * 2005-09-06 2007-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Устройство для лечения злокачественных опухолей
RU50808U1 (ru) * 2005-09-13 2006-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" Устройство для лечения злокачественных опухолей
US20110282330A1 (en) * 2008-02-28 2011-11-17 Ceramoptec Industries Inc. Endoluminal Laser Ablation Device and Improved Method for Treating Veins
RU2496442C2 (ru) * 2011-12-12 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108432068A (zh) * 2016-02-29 2018-08-21 李京龙 基于单光纤的多环激光束装置以及制造方法
RU2740793C2 (ru) * 2016-10-25 2021-01-21 Ракутен Медикал, Инк. Светорассеивающие устройства для использования в фотоиммунотерапии
RU2741076C2 (ru) * 2016-10-25 2021-01-22 Ракутен Медикал, Инк. Светорассеивающие устройства для использования в фотоиммунотерапии
RU175240U1 (ru) * 2017-07-11 2017-11-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Световод эндоскопа
RU2707912C2 (ru) * 2018-06-21 2019-12-02 Ришал Мамедович Агаларов Устройство для лазерного облучения сосудов и внутренних органов
RU2759891C1 (ru) * 2018-09-20 2021-11-18 Сиа Лайт Гайд Оптикс Интернэшнл Устройство для лечения ткани организма

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2571322C1 (ru) Устройство для облучения сосудов и полых органов
US6893432B2 (en) Light-dispersive probe
US9855100B2 (en) Liquid light-guide catheter with optically diverging tip
JP6829780B2 (ja) 光免疫療法に使用するための光拡散装置
US10993768B2 (en) Radial emissions from optical fibers
US4986628A (en) Light guide device for phototherapy
CA2618344A1 (en) Thermally robust illumination probe tip
US20200155233A1 (en) Fiber optic laser surgical instrument having a radial dispersion pattern
US9453966B2 (en) Optical probe
KR102103134B1 (ko) 광 면역 요법에 사용하기 위한 광 확산 디바이스
RU2759891C1 (ru) Устройство для лечения ткани организма
RU2018122698A (ru) Устройство для лазерного облучения сосудов и внутренних органов
KR20130114403A (ko) 도넛(링) 형태의 광 출력을 갖는 하지정맥류 치료용 광섬유

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201114