DE3242612C2 - Laserstrahlvorrichtung - Google Patents

Laserstrahlvorrichtung

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Description

Die Erfindung betrifft eine Laserstrahlvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 (DE 28 09 007 A1).
Es ist bekannt, daß die Wechselwirkung zwischen einer Substanz und einem Strahl abhängt von der Wellenlänge der Strahlung und von den Materialeigenschaften des Ma­ terials, welches durch die Strahlung bestrahlt wird. Die Konstanten beinhalten das Reflexionsvermögen, den Absorptionskoeffizienten, den Streuungskoeffizienten, die Wärmeleitzahl und die thermische Diffusionskonstante. Insbesondere sind das Reflexionsvermögen, der Absorp­ tionskoeffizient und der Streuungskoeffizient abhängig von der Wellenlänge.
Es ist beispielsweise bekannt, daß der Absorptionskoef­ fizient von verschiedenen Absorptionsfaktoren des Materials abhängt und für den Fall festen Materials kann dafür aufgezählt werden die Basisabsorption durch Zwischen­ bandübergang, die Absorption freier Elektronen, die Gitterabsorption (Phononabsorption), die Fremdstoffab­ sorption usw. Diese Absorptionen hängen von der Wellen­ länge des Strahleninputs ab.
Auch bei lebenden Organismen treten ähnliche Phänomene auf. Wasser, welches ein vorherrschender Bestandteil des lebenden Organismus ist, hat ein Absorptionsband entsprechend der Schwingungen der Wassermoleküle im Infrarotbereich. Im sichtbaren Bereich besteht eine Ab­ sorption infolge des Hämoglobins. Weiterhin muß der Streuungskoeffizient im lebenden Organismus als Faktor in die Betrachtung einbezogen werden.
Deshalb variiert die Wirkung einer Strahlung stark in Abhängigkeit von der Oszillations-Wellenlänge, wenn der Laser einer spezifischen Wellenlänge auf ein Objekt strahlt. Wenn beispielsweise ein CO₂ Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 10,6 µm in einen lebenden Organismus ge­ strahlt wird, streut der Laserstrahl nicht innerhalb des lebenden Organismus, sondern wird lokal absorbiert, um einen Einschnitt und eine Verdampfung des lebenden Orga­ nismus zu bewirken. Das ergibt sich daraus, daß der Ab­ sorptionskoeffizient so groß ist wie 200 cm-1 gegenüber dem Laserstrahl, welcher eine Wellenlänge von 10,6 µm aufweist, während der Streuungskoeffizient gleich 0 ist.
Andererseits ist in dem Fall, in dem ein YAG-Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 1,06 µm auf einen lebenden Organismus gestrahlt wird, der Absorptionskoeffizient des lebenden Organismus so niedrig wie ungefähr 1/200 des CO₂-Laserstrahls, aber der Streuungskoeffizient wird etwa so groß wie 10 cm-1, so daß der Laserstrahl in den lebenden Organismus eindringt. Deshalb ist der YAG-Laser dafür bekannt, daß er geeigneter ist für eine Koagulierung des lebenden Organismus als für einen Einschnitt in diesen Organismus.
Ein Ar-Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 0,53 µm hat eine Absorptionscharakteristik, so daß er gut von dem Hämoglobin des Bluts absorbiert werden kann. Ein identischer Effekt wird erhalten durch die zweiten Ober­ wellen des YAG-Laserstrahls von 0,503 µm.
Die von verschiedenen Einrichtungen erhaltenen klinischen Daten ergeben, daß ein CO₂-Laser nicht selbständig eine Blutung stoppen kann, wenn der Durchmesser des Blutge­ fäßes 1 mm übersteigt. Andererseits wird berichtet, daß der YAG-Laser nicht ausreichend geeignet ist zum Ein­ schneiden in einen lebenden Organismus.
Deshalb ist es in der Laserchirurgie fast unmöglich, blutfreie Operationen durch getrennte und unabhängige Ver­ wendung von chirurgischen CO₂-Lasern, chirurgischen YAG- Lasern oder chirurgischen Ar-Lasern durchzuführen. Es ist eher erwünscht, eine Vielzahl von Laserstrahlen ver­ schiedener Wellenlänge auszustrahlen, um eine Kombination verschiedener Effekte infolge der verschiedenen Wellen­ längen zu erzeugen.
Bei einer bekannten gattungsgemäßen Laserstrahlvorrichtung (DE-OS 28 09 007) werden zwei Laser unterschiedlicher Wellen­ längen (ein Nd-YAG-Laser mit einer Wellenlänge von λ=1,06 µm und ein CO₂-Laser einer Wellenlänge von λ=10,6 µm) zur Koagulation bzw. zum Schneiden von Gewebe verwendet. Die aus der Vorrichtung austretenden Strahlen werden in einen zur Lichtführung dienenden Manipulator eingekoppelt. Die beiden Laser können als Schneid- und Koagulationslaser wechselweise oder zusammen betrieben werden. Dabei besteht im allgemeinen die Gefahr, daß beim Einstellen des Verhältnisses, wofür die beiden Leistungsregler der zwei Laser jeweils nachgeführt werden müssen, die zulässige Gesamtleistung des Ausgangsstrahls überschritten wird. Während eines chirurgischen Eingriffes ist nämlich nicht das Aufrechterhalten der abgegebenen Gesamtleistung des Ausgangs­ strahls im Verlauf der Eingriffszeit kritisch, sondern das Verhältnis zwischen Schneid- und Verfestigungswirkung muß über den Zeitverlauf ständig nachgeregelt oder angepaßt werden. Wenn die abgegebene Gesamtleistung des Ausgangsstrahls konstant gehalten werden soll, sind zum Nachregeln des Verhältnisses zwischen Schneid- und Koagulationswirkung immer zwei Stellglieder abgestimmt aufeinander gleichzeitig zu betätigen. Dies ist für eine Bedienungsperson, die z. B. als eigentliche Tätigkeit gleichzeitig einen Eingriff an einem Lebewesen vornimmt, nicht ohne weiteres zuverlässig fehlerfrei durchzuführen.
Bekannt ist es auch, die Leistung eines Lasers kontinuierlich einzustellen. In Verbindung mit einem Telefaxgerät (DE 27 04 291 A1) wird die Intensität des (aufzeichnenden) Laserstrahls an die eingestellte Arbeitsgeschwindigkeit/Auflösung des Telefaxgerätes angepaßt. In Verbindung mit einer Leistungssteuerung der Lichtstrahlung eines mit Gleichstrom angeregten Gaslasers mittels überlagerter Hochfrequenz (DE 23 36 831 B2) werden verschiedene Möglichkeiten der Leistungssteuerung von Gas­ lasern angegeben, die u. a. zu einer geringen Trägheit und einer Verminderung des durch Gleichstromanregung hervor­ gerufenen Rauschens führen sollen. In Verbindung mit einer Ansteuerung für einen optisch gepumpten Laser (US-PS 3,896,396) wird die Blitzlampe zum Pumpen direkt über eine Wechselspannung (zwei- oder dreiphasig) versorgt und somit ein großvolumiger Energiespeicher umgangen.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Laserstrahlvorrichtung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Gattung zu schaffen, die auf einfache Weise zuverlässig nachgeführt werden kann.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Ein wesentlicher Effekt der Erfindung besteht darin, daß während des Betriebs, z. B. eines Eingriffs die Anteil der einzelnen Laserstrahlen mit einer Einrichtung, nämlich der Anteileinstelleinrichtung alleine eingestellt werden können, um z. B. bei der Laserchirurgie das Verhältnis zwischen schneidendem und koagulierendem Strahl ggf. schnell nachregeln zu können, ohne dabei Gefahr zu laufen, eine zulässige Gesamtleistung zu überschreiten. Die Leistung wird mit der Leistungseinstelleinrichtung vor Beginn eingestellt.
Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Aus­ führungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Ausführungs­ form der Erfindung und
Fig. 2 in schematischer Darstellung ein Beispiel der Ausgangs-Einstellungseinrichtung 9 und der Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungs­ verhältnis.
Mit dem Bezugszeichen 1 ist eine erste Laserquelle be­ zeichnet. In diesem Fall wird ein CO₂-Laserresonator verwendet. Ein YAG-Laserresonator (Yttrium-Aluminium- Garnet-Laserresonator) wird als zweite Laserquelle 2 verwendet. Ein He-Ne-Laserresonator (Helium-Neon-Laser) wird eingesetzt als Führungslaserquelle 3.
Jeder der Laserstrahlen 101, 201 und 301, die von den Quellen 1, 2 und 3 ausgestrahlt werden, ist koaxial in bekannter Weise durch Verwendung dichroitischer Spiegel 10, 11 und eines Reflexionsspiegels 12 miteinander überlagert.
Es muß nicht im Detail ausgeführt werden, daß der Strahl 201, der von der Quelle 2 ausgestrahlt wird, durch den dichroitischen Spiegel 11 reflektiert wird, daß aber der Strahl 301, der von der Quelle 3 ausgestrahlt wird, durch den Spiegel hindurchgeht. Der von der Quelle 1 aus­ gestrahlte Strahl 101 tritt durch den dichroitischen Spiegel 10 hindurch, während beide Strahlen 201 und 301 durch diesen Spiegel reflektiert werden.
Der überlagerte Laserstrahl 100 wird in eine Licht­ führung 13 eingeleitet und durch eine Linse 14 fokussiert. Danach wird der fokussierte Strahl zu dem Teil hin ausgestrahlt, welcher bestrahlt werden soll. Eine Lichtführung in Form eines gegliederten Armes und/ oder eine optische Faser werden als Lichtführung 13 ver­ wendet.
Eine erste Einrichtung 4 zur Veränderung des Laseroutputs ist mit der ersten Laserquelle 1 verbunden. Ferner ist eine zweite Einrichtung 5 zur Veränderung des Laseroutputs mit der zweiten Laserquelle 2 in identischer Weise wie bei der ersten Laserquelle 1 verbunden. Bekanntlich ist die Einrichtung 4 zur Veränderung des ersten Laseroutputs die Einrichtung zur Einstellung des Entladestroms der ersten Laserquelle 1. Die zweite Einrichtung 5 zur Ver­ änderung des Laseroutputs ist die Einrichtung zur Ein­ stellung des Outputs der Erregerblitzlampe der zweiten Laserquelle 2. M. a. W., die Einrichtungen 4 und 5 zur Ver­ änderung des Outputs sind die Einrichtungen zur Ein­ stellung des Oszillationsoutputs der Laserquellen 1 und 2.
Es ist nicht erforderlich zu sagen, daß diese Einrichtungen 4 und 5 zur Veränderung des Outputs einen Hochspannungs­ stromkreis aufweisen, um eine hohe Spannung an die Laser­ strahlquellen 1 und 2 zu bringen.
Eine erste Signaleinrichtung 7 für die Veränderung des Outputs ist mit der ersten Einrichtung 4 zur Veränderung des Laseroutputs verbunden. Eine zweite Signaleinrichtung 6 zur Veränderung des Outputs ist mit der zweiten Ein­ richtung 4 zur Veränderung des Laseroutputs verbunden. Die Einrichtungen 6 und 7 zur Veränderung des Outputs sind von bekanntem Aufbau und erzeugen Signale zur Regelung der ersten und zweiten Einrichtung zur Verände­ rung des Laseroutputs.
In anderen Worten gesagt, wird die Einrichtung 4 zur Ver­ änderung des ersten Laseroutputs betätigt durch Signale von der ersten Signaleinrichtung 7 zur Veränderung des Outputs und der Entladestrom wird derart geregelt, daß ein Output der ersten Laserquelle 1 als gewählter Wert eingestellt wird. Auf identische Weise wird die zweite Einrichtung 5 zur Veränderung des Outputs betätigt durch die Signale von der zweiten Signaleinrichtung 6 zur Ver­ änderung des Outputs und der Output der Erregerblitz­ lampe wird geregelt, um den Output der zweiten Laser­ quelle 2 als einen gewählten Wert einzustellen.
Eine Output-Einstellungseinrichtung 9 gibt Signale aus, um den Output der Laserquellen 1 und 2 in der Lampe ein­ zustellen. Die Signale werden dann in eine Einstellungs­ einrichtung 8 für das Mischungsverhältnis eingegeben. Wenn die Signale eingegeben sind, gibt die Einstellungs­ einrichtung 8 für das Mischungsverhältnis Signale aus, um den Output der ersten und zweiten Laserquelle 1 und 2 unabhängig einzustellen. Die Einrichtung 8 verändert das Outputverhältnis der ersten und zweiten Quellen 1 und 2. Natürlich regelt die Eingabe der Signale in die erste und die zweite Signaleinrichtung 6 und 7 zur Ver­ änderung des Outputs den Laseroutput.
Fig. 2 zeigt eine Anordnung der Output-Einstellungsein­ richtung 9 und der Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungsverhältnis, welche in Fig. 1 dargestellt sind.
Wie aus Fig. 2 zu ersehen ist, legt die Output-Einstellungs­ einrichtung 9 eine Gleichstromspannung V an das eine Ende eines einzigen Stellwiderstands 15. Das andere Ende des Stellwiderstandes 15 ist geerdet. Die von dem Schiebe­ ausgang 151 erhaltene Signalspannung des Stellwider­ standes 15 wird in die Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungsverhältnis eingegeben.
Die Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungsverhältnis besteht aus zwei Stellwiderständen 16 und 17 und die Signalspannung wird an Anschlußpunkten fester Widerstände 162 und 172 von Widerständen 16 und 17 ein­ gegeben. Die anderen Enden der Widerstände 16 und 17 sind geerdet. Die Signalspannung, die zwischen dem ver­ schiebbaren Ausgang 161 des Widerstands 16 und seiner Erde erhalten wird, setzt sich in eine erhöhte Signal­ spannung um. Auf der anderen Seite setzt sich die Signal­ spannung, die zwischen dem Schiebeausgang 171 des Wider­ stands 17 und dessen Erde erhalten wird, in eine vermin­ derte Signalspannung um. Deshalb hat der Ausgang des erhöhten Signals einen 0-Wert, wenn der Ausgang des ver­ minderten Signals einen maximalen Wert aufweist. Wenn je­ doch der Ausgang des erhöhten Signals einen maximalen Wert aufweist, nimmt der Ausgang des verminderten Signals einen 0-Wert an. Die Anordnung ist derart, daß die Signal­ spannungen, die von den verschiebbaren Ausgängen der Wider­ stände 161 und 171 erhalten werden, zu Signalen umgewandelt werden, welche das Output-Verhältnis der ersten und der zweiten Laserquelle 1 und 2 regeln.
Wie vorstehend ausgeführt, werden die Signale, welche von der Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungsver­ hältnis ausgegeben werden, in die erste und die zweite Signaleinrichtung 6 und 7 zur Veränderung des Outputs eingegeben, um den Output der Laserquellen 1 und 2 zu bestimmen. Deshalb wird das Output-Verhältnis der Laser­ quellen 1 und 2 wahlweise geregelt durch Einstellung der Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungsverhältnis. Der Output der Laserquellen 1 und 2 wird auch wahlweise geregelt durch Einstellung der Einstellungseinrichtung 9 für den Output.
Aus vorstehender Beschreibung ist ersichtlich, daß die vorliegende Erfindung eine Laserstrahlvorrichtung schafft, welche eine Vielzahl von Laserstrahlen ausstrahlt, die eine unterschiedliche Wellenlänge aufweisen. Die Vor­ richtung enthält Einrichtungen zur Veränderung des Out­ puts jeder Laserquelle und Einrichtungen zur wahlweisen Veränderung des Ausgangsverhältnisses. Deshalb kann die Vorrichtung, wenn sie in der medizinischen Behandlung ver­ wendet wird, den Output und das geeignetste Outputver­ hältnis der Laserstrahlen auswählen und somit auf die unterschiedlichen Bedingungen ansprechen. Damit kann die medizinische Behandlung eines lebenden Organismus unter den am besten geeigneten Bedingungen durchgeführt werden.
Deshalb können gewünschte komplexe medizinische Behand­ lungseffekte vollständig erlangt werden.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann wirksam einge­ setzt werden für Laserverfahren für verschiedene Gegen­ stände. Wie vorstehend erwähnt ist, erfordert die Be­ arbeitung von Gegenständen die Veränderung der Wellen­ länge. Beispielsweise variiert das Reflexionsvermögen des Materials abhängig von der Wellenlänge der ausge­ strahlten Laserstrahlen. Ferner wird die Größe des ge­ bündelten Punktes des Strahls kleiner und die Energie­ stärke steigt an, wenn die Wellenlänge des Laserstrahles kürzer ist. Erfindungsgemäß können verschiedene Tätig­ keiten wie Bohren, Schneiden, Härten und Schweißen an verschiedenen Materialarten vorgenommen werden. Ferner ist es möglich, bei gleichzeitiger Ausstrahlung einer Vielzahl von Laserstrahlen, von denen jeder eine ver­ schiedene Wellenlänge aufweist, komplexe Wirkungen zu erlangen, welche von der Ausstrahlung eines einzigen Laserstrahls nicht erwartet werden können.
Es ist klar, daß die vorliegende Erfindung nicht auf die vorstehend beschriebene Ausführungsform beschränkt ist, sondern daß, wie in den beigefügten Ansprüchen be­ stimmt ist, viele offensichtlich sehr unterschiedliche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung möglich sind, ohne aus dem Bereich der Erfindung zu gelangen. Beispielsweise können die Einstellungseinrichtung 9 für den Output und die Einstellungseinrichtung 8 für das Mischungsverhältnis einen Digitalkreis oder ein Mikro­ computer aufweisen.
Ferner sind die erste Laserquelle 1 und die zweite Laser­ quelle 2 nicht beschränkt auf einen CO₂-Laser und einen YAG-Laser. Beispielsweise kann ein Ar-Laser und ein CO- Laser an deren Stelle Verwendung finden. Die Anzahl der Laserquellen ist nicht auf zwei beschränkt. Das wesent­ liche der Erfindung liegt darin, eine Laserstrahlvor­ richtung zu schaffen, welche eine Vielzahl von Laser­ resonatoren aufweist, um Laserstrahlen auszustrahlen, von denen jeder eine verschiedene Wellenlänge aufweist, um eine Wechselwirkung zwischen den Laserstrahlen und dem zu bestrahlenden Material zu erhalten.
Weiterhin sind die ausgestrahlten Laserstrahlen von der Vielzahl der Laserquellen nicht auf CW-Oszillation be­ schränkt. In einigen Fällen kann die CW-Oszillation und Impulsoszillation zusammen Verwendung finden. In anderen Fällen kann nur die Impulsoszillation verwendet werden. In diesem besonderen Fall ist es möglich, die Impulsoszil­ lation des YAG-Lasers in einen Q-Switchimpuls umzuwandeln und die des CO₂-Lasers in einen Höchstwertimpuls unter Benutzung eines Verstärkungsschalters, usw.

Claims (3)

1. Laserstrahlvorrichtung zum Erzeugen eines Laserstrahls mit Laserstrahlanteilen unterschiedlicher Wellen­ längen mit
  • - mehreren Laserquellen (1, 2, 3) von denen jede einen Laserstrahl (101, 201, 301) einer bestimmten Wellenlänge ausstrahlt, wobei sich die Wellenlängen der Laserstrahlen (101, 201, 301) unterscheiden,
  • - einer optischen Einrichtung (10, 11, 12), die die Laserstrahlen (101, 201, 301) zur Erzeugung eines Ausgangslaserstrahls (100) koaxial überlagert,
  • - einer Lichtführungseinrichtung (13, 14) zum Übertragen des Ausgangslaserstrahls (100) auf einen gewünschten Abschnitt des zu bestrahlenden Objekts,
  • - mehreren Betätigungseinrichtungen (4, 5), die jeweils an eine der Laserquellen (1, 2) zugeordnete Hochspannungen anlegen und dadurch die jeweilige Laserleistung steuern,
  • - mehreren Signaleinrichtungen (6, 7), die jeweils eine Betätigungseinrichtung (4, 5) in Abhängigkeit von zugeordneten Signalen ansteuern,
gekennzeichnet durch
  • - eine Anteileinstelleinrichtung (8), mit der die jeweiligen Laserstrahlanteile der Laserquellen (1, 2) am Ausgangslaserstrahl (100) eingestellt werden und die als zugeordnete Signale Steuersignale für die Signaleinrichtungen (6, 7) entsprechend den eingestellten Anteilen erzeugt, wobei die Laserstrahlanteile in der Anteileinstell­ einrichtung (8) in einem gegenläufigen Verhältnis verändert werden können, und
  • - eine Leistungseinstelleinrichtung (9), mit der die Gesamtleistung des Ausgangslaserstrahls (100) eingestellt wird und die der Anteileinstelleinrichtung (8) vorgeschaltet ist.
2. Laserstrahlvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Laser­ quelle (1) zur Ausgabe eines ersten Laserstrahls (101), hauptsächlich wirksam ist zur Ausführung eines Einschnitts in dem Objekt und eine zweite Laser­ quelle (2) zur Ausgabe eines zweiten Laserstrahls (201), hauptsächlich wirksam ist zum Verfestigen des Objekts.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19742739A1 (de) * 1997-09-27 1999-04-08 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung der Oberfläche von Werkstücken

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4503854A (en) * 1983-06-16 1985-03-12 Jako Geza J Laser surgery
US4854320A (en) * 1983-10-06 1989-08-08 Laser Surgery Software, Inc. Laser healing method and apparatus
US4672969A (en) * 1983-10-06 1987-06-16 Sonomo Corporation Laser healing method
US4855602A (en) * 1986-06-20 1989-08-08 Sharma Devendra N Beam deflector
EP0263193A1 (de) * 1986-10-04 1988-04-13 Helmut K. Pinsch GmbH & Co. Verfahren und Vorrichtung zur Steigerung des Wohlbefindens eines Lebewesens
US4778693A (en) * 1986-10-17 1988-10-18 Quantronix Corporation Photolithographic mask repair system
DE3743902A1 (de) * 1986-12-26 1988-07-07 Mitsubishi Electric Corp Laserbearbeitungsvorrichtung
US4839497A (en) * 1987-09-03 1989-06-13 Digital Equipment Corporation Drilling apparatus and method
US4930504A (en) * 1987-11-13 1990-06-05 Diamantopoulos Costas A Device for biostimulation of tissue and method for treatment of tissue
US4870244A (en) * 1988-10-07 1989-09-26 Copley John A Method and device for stand-off laser drilling and cutting
EP0365754B1 (de) * 1988-10-28 1994-11-09 International Business Machines Corporation Ultraviolette Laserablation und Ätzen von organischen Feststoffen
EP0368512A3 (de) * 1988-11-10 1990-08-08 Premier Laser Systems, Inc. Medizinischer Laser mit variabler Wellenlänge
US5048911A (en) * 1988-11-15 1991-09-17 Universiti Malaya Coupling of multiple laser beams to a single optical fiber
US5015070A (en) * 1989-03-14 1991-05-14 Mouse Systems Corporation Reference grid for optical scanner
EP0396010A3 (de) * 1989-05-05 1991-03-27 Applied Materials, Inc. Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der Wachstums- und Ätzgeschwindigkeit von Materialien
US5066291A (en) * 1990-04-25 1991-11-19 Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. Solid-state laser frequency conversion system
US5198926A (en) * 1991-01-18 1993-03-30 Premier Laser Systems, Inc. Optics for medical laser
US5172264A (en) * 1991-02-21 1992-12-15 Surgilase, Inc. Method and apparatus for combining continuous wave laser with TEA pulsed laser
US5445146A (en) 1995-03-31 1995-08-29 Bellinger; Gary J. Biological tissue stimulation by low level optical energy
US5951596A (en) 1991-07-01 1999-09-14 Laser Biotherapy Inc Biological tissue stimulation by optical energy
US5755752A (en) * 1992-04-24 1998-05-26 Segal; Kim Robin Diode laser irradiation system for biological tissue stimulation
WO1993021843A1 (en) * 1992-05-05 1993-11-11 Coherent, Inc. Device and method for variably blending multiple laser beams for medical purposes
US5290274A (en) * 1992-06-16 1994-03-01 Laser Medical Technology, Inc. Laser apparatus for medical and dental treatments
US5325393A (en) * 1992-11-06 1994-06-28 Carl Zeiss, Inc. Dual laser resonator and beam combiner
US5375132A (en) * 1993-05-05 1994-12-20 Coherent, Inc. Solid state laser with interleaved output
US5436921A (en) * 1994-06-22 1995-07-25 Eastman Kodak Company High dynamic range laser diode direct modulation
RU2096051C1 (ru) * 1995-02-24 1997-11-20 Григорий Борисович Альтшулер Устройство для лазерной обработки биологической ткани (его варианты)
JP3688339B2 (ja) * 1995-02-28 2005-08-24 株式会社ニデック レ−ザ治療装置
US6135995A (en) * 1995-09-26 2000-10-24 Coherent, Inc. Electronically pulsed laser system
US5662644A (en) * 1996-05-14 1997-09-02 Mdlt, Inc. Dermatological laser apparatus and method
US5840075A (en) * 1996-08-23 1998-11-24 Eclipse Surgical Technologies, Inc. Dual laser device for transmyocardial revascularization procedures
US5818601A (en) * 1996-10-04 1998-10-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Wavelength independent optical probe
LT4411B (lt) 1997-10-30 1998-11-25 Laser Biotherapy, Inc. Įtaisas biologinio audinio stimuliavimui optine energija
US6059820A (en) 1998-10-16 2000-05-09 Paradigm Medical Corporation Tissue cooling rod for laser surgery
US6267779B1 (en) 1999-03-29 2001-07-31 Medelaser, Llc Method and apparatus for therapeutic laser treatment
JP2001087304A (ja) 1999-09-27 2001-04-03 Nidek Co Ltd レーザ治療装置
WO2001074265A1 (en) * 2000-03-30 2001-10-11 Coherent, Inc. Dual-wavelength laser-treatment of vascular disorders
RU2202323C2 (ru) * 2001-01-24 2003-04-20 Савельев Борис Сергеевич Способ волновой биомеханотерапии б.с. савельева
US20040082940A1 (en) * 2002-10-22 2004-04-29 Michael Black Dermatological apparatus and method
US20030216719A1 (en) * 2001-12-12 2003-11-20 Len Debenedictis Method and apparatus for treating skin using patterns of optical energy
US20040034388A1 (en) 2002-06-14 2004-02-19 Healing Machines, Inc. Apparatus and method for physiological treatment with electromagnetic energy
US11007373B1 (en) 2002-12-20 2021-05-18 James Andrew Ohneck Photobiostimulation device and method of using same
US20070265606A1 (en) * 2003-02-14 2007-11-15 Reliant Technologies, Inc. Method and Apparatus for Fractional Light-based Treatment of Obstructive Sleep Apnea
AU2004226378A1 (en) 2003-03-27 2004-10-14 The General Hospital Corporation Method and apparatus for dermatological treatment and fractional skin resurfacing
JP2007531544A (ja) * 2003-07-11 2007-11-08 リライアント・テクノロジーズ・インコーポレイテッド 皮膚の分画光治療のための方法と装置
US7413572B2 (en) * 2004-06-14 2008-08-19 Reliant Technologies, Inc. Adaptive control of optical pulses for laser medicine
US20060157457A1 (en) * 2004-12-08 2006-07-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid laser processing method and hybrid laser torch used in the method
US20070212335A1 (en) * 2006-03-07 2007-09-13 Hantash Basil M Treatment of alopecia by micropore delivery of stem cells
US9079762B2 (en) 2006-09-22 2015-07-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Micro-electromechanical device
WO2008052189A2 (en) * 2006-10-26 2008-05-02 Reliant Technologies, Inc. Micropore delivery of active substances
US7561317B2 (en) * 2006-11-03 2009-07-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Resonant Fourier scanning
US20080146898A1 (en) * 2006-12-19 2008-06-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Spectral windows for surgical treatment through intervening fluids
US7713265B2 (en) * 2006-12-22 2010-05-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for medically treating a tattoo
US20080151343A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus including a scanned beam imager having an optical dome
US8801606B2 (en) 2007-01-09 2014-08-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method of in vivo monitoring using an imaging system including scanned beam imaging unit
US8273015B2 (en) * 2007-01-09 2012-09-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods for imaging the anatomy with an anatomically secured scanner assembly
US7589316B2 (en) * 2007-01-18 2009-09-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Scanning beam imaging with adjustable detector sensitivity or gain
US20080226029A1 (en) * 2007-03-12 2008-09-18 Weir Michael P Medical device including scanned beam unit for imaging and therapy
US8216214B2 (en) 2007-03-12 2012-07-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Power modulation of a scanning beam for imaging, therapy, and/or diagnosis
US20080234670A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-25 Rogers C Brian System and apparatus providing a controlled light source for medicinal applications
US7995045B2 (en) 2007-04-13 2011-08-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Combined SBI and conventional image processor
US8626271B2 (en) * 2007-04-13 2014-01-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method using fluorescence to examine within a patient's anatomy
US8160678B2 (en) 2007-06-18 2012-04-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for repairing damaged or diseased tissue using a scanning beam assembly
US7558455B2 (en) * 2007-06-29 2009-07-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc Receiver aperture broadening for scanned beam imaging
US7982776B2 (en) * 2007-07-13 2011-07-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. SBI motion artifact removal apparatus and method
US20090021818A1 (en) * 2007-07-20 2009-01-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical scanning assembly with variable image capture and display
US9125552B2 (en) * 2007-07-31 2015-09-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Optical scanning module and means for attaching the module to medical instruments for introducing the module into the anatomy
US7983739B2 (en) 2007-08-27 2011-07-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Position tracking and control for a scanning assembly
US7925333B2 (en) 2007-08-28 2011-04-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical device including scanned beam unit with operational control features
US8050520B2 (en) * 2008-03-27 2011-11-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for creating a pixel image from sampled data of a scanned beam imager
US7903706B2 (en) * 2008-04-04 2011-03-08 O'shaughnessy John Compact, thermally stable multi-laser engine
US9413130B2 (en) 2012-12-12 2016-08-09 Cvi Laser, Llc Optical systems
US8975572B2 (en) 2008-04-04 2015-03-10 Cvi Laser, Llc Compact, thermally stable fiber-optic array mountable to flow cell
US10114213B2 (en) 2008-04-04 2018-10-30 Cvi Laser, Llc Laser systems and optical devices for manipulating laser beams
US8332014B2 (en) * 2008-04-25 2012-12-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Scanned beam device and method using same which measures the reflectance of patient tissue
US20110196356A1 (en) * 2009-09-15 2011-08-11 Ceramoptec Industries Inc. Ablative/coagulative urological treatment device and method
JP6270356B2 (ja) * 2013-07-04 2018-01-31 株式会社アマダミヤチ レーザ装置及びレーザ出力補正方法
US9220563B1 (en) 2014-12-29 2015-12-29 InnovaQuartz LLC Multiwavelength surgical laser
US11378808B2 (en) 2018-07-18 2022-07-05 Idex Health & Science Llc Laser systems and optical devices for laser beam shaping
US20210305763A1 (en) * 2020-03-24 2021-09-30 David Stucker Composite fiber laser assembly
DE112020007175T5 (de) * 2020-05-11 2023-03-16 Mitsubishi Electric Corporation Laserbearbeitungsapparat
US11291504B1 (en) * 2021-04-03 2022-04-05 Max Shurgalin Method of incising and ablating living tissues and surgical laser devices
JP7308371B1 (ja) * 2022-03-31 2023-07-13 株式会社アマダ レーザ加工機及びレーザ加工方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3896396A (en) * 1973-05-14 1975-07-22 Raytheon Co Laser power supply
DE2336831B2 (de) * 1973-07-19 1977-03-10 Djatlow, Michail Konstantinowitsch; Ostaptschenko, Ewgenij Petrowitsch; Stepanow, Wladimir Anatolewitsch; KuIikow, Jurij Nikolaewitsch; Rjasan (Sowjetunion) Verfahren und einrichtung zur leistungssteuerung der lichtstrahlung eines mit gleichstrom angeregten gaslasers mittels ueberlagerter hochfrequenz
DE2648271A1 (de) * 1976-02-23 1977-08-25 Jersey Nuclear Avco Isotopes Vorrichtung zum vereinigen von laserstrahlen
DE2704291A1 (de) * 1976-03-10 1977-09-15 Xerox Corp Verfahren und geraet zum steuern der intensitaet eines laserstrahles
DE2809007A1 (de) * 1978-03-02 1979-09-13 Messerschmitt Boelkow Blohm Einrichtung zum schneiden und/oder koagulieren von lebendem gewebe
JPS5519136A (en) * 1978-07-27 1980-02-09 Asahi Optical Co Ltd Laserrmesser device
JPS5581643A (en) * 1978-12-16 1980-06-19 Mochida Pharm Co Ltd Laser knife used for both incision and coagulation
US4408602A (en) * 1981-01-14 1983-10-11 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Laser knife device

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4338578A (en) * 1980-03-05 1982-07-06 Yefim Sukhman Multicolor pulsed coherent-light source

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3896396A (en) * 1973-05-14 1975-07-22 Raytheon Co Laser power supply
DE2336831B2 (de) * 1973-07-19 1977-03-10 Djatlow, Michail Konstantinowitsch; Ostaptschenko, Ewgenij Petrowitsch; Stepanow, Wladimir Anatolewitsch; KuIikow, Jurij Nikolaewitsch; Rjasan (Sowjetunion) Verfahren und einrichtung zur leistungssteuerung der lichtstrahlung eines mit gleichstrom angeregten gaslasers mittels ueberlagerter hochfrequenz
DE2648271A1 (de) * 1976-02-23 1977-08-25 Jersey Nuclear Avco Isotopes Vorrichtung zum vereinigen von laserstrahlen
DE2704291A1 (de) * 1976-03-10 1977-09-15 Xerox Corp Verfahren und geraet zum steuern der intensitaet eines laserstrahles
DE2809007A1 (de) * 1978-03-02 1979-09-13 Messerschmitt Boelkow Blohm Einrichtung zum schneiden und/oder koagulieren von lebendem gewebe
JPS5519136A (en) * 1978-07-27 1980-02-09 Asahi Optical Co Ltd Laserrmesser device
JPS5581643A (en) * 1978-12-16 1980-06-19 Mochida Pharm Co Ltd Laser knife used for both incision and coagulation
US4408602A (en) * 1981-01-14 1983-10-11 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Laser knife device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19742739A1 (de) * 1997-09-27 1999-04-08 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung der Oberfläche von Werkstücken
DE19742739B4 (de) * 1997-09-27 2007-06-14 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung der Zylinderlaufflächen von Hubkolben-Brennkraftmaschinen

Also Published As

Publication number Publication date
DE3242612A1 (de) 1983-05-26
US4573465A (en) 1986-03-04
JPS5886787A (ja) 1983-05-24
CA1195737A (en) 1985-10-22

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