[实用新型]激光分束耦合针灸治疗装置无效
| 申请号: | 89200206.9 | 申请日: | 1989-01-03 |
| 公开(公告)号: | CN2051867U | 公开(公告)日: | 1990-01-31 |
| 发明(设计)人: | 薜镇虎 | 申请(专利权)人: | 薜镇虎 |
| 主分类号: | A61N5/06 | 分类号: | A61N5/06 |
| 代理公司: | 上海专利事务所 | 代理人: | 吴淑芳 |
| 地址: | 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 激光 耦合 针灸 治疗 装置 | ||
本实用新型涉及一种医疗器械,特别是一种激光分束耦合针灸治疗装置。
当前,激光器已被广泛地用作医疗器械,特别是氦氖激光器,更以其价格较低和疗效显著而为许多医疗单位所采用。它的主要用途是激光针灸。这一类激光治疗仪往往需先对来自氦氖激光器、特别是大功率氦氖激光器的激光进行分束,再用分束后的激光照射穴位。目前的缴光治疗仪大多采用光导纤维来分束,其结构是这样的:使由激光器出射的光直接照射在由数以万根计的极细的光导纤维丝经粘合剂粘合而成的直径约4至5毫米的光纤束的一端部,这根光纤束的另一端分成直径2至3毫米的多根、例如四根较细的光纤束,一般称之为一分四光纤束,然后将所分成的每一较细光纤束的端部对准穴位照射。这种结构存在如下缺点:1.光纤束一端部的光接收面由光导纤维和胶合剂组成,照射在其中光导纤维上的激光部分被传输,一小部分被吸收,然而,照射在粘合剂上的激光却全部被吸收,所以这种光纤束的传输效率很低,例如,一根1.5米长的光纤束,传输效率仅为45%左右;2.这种激光治疗仪虽然其光纤束的结构可解决激光分束的问题,但实际使用极不方便,因为在治疗的整个过程中,医疗人员或患者必需手扶经分束后的各光纤束并将它们分别对准穴位进行照射,既费时又费力。另外,由于手工操作,光纤束对于穴位的对准精度不能保证,从而可能影响疗效。
于是,本实用新型的目的在于提供一种具有高传输效率的光导纤维结构的激光针灸治疗装置。
本实用新型的另一目的在于设计一种穴位固定装置,从而使激光针灸治疗装置摆脱手工操作的现状。
本实用新型是通过单丝光纤并联耦合的方式来实现的。使激光器出射的光束平行于安置在一套筒端部的凸透镜的光轴照射到该凸透镜上,该凸透镜的曲率取为使其焦点位于套筒内,将一根光纤的端部置于该凸透镜的包括焦点的焦平面上,使之成为光接收面,使其余若干根光纤的端部全部垂直于光轴并置于以凸透镜受到激光束照射的面积为底、以凸透镜的焦点为顶而形成的光锥内,以使它们的整个端面都成为光接受面,如此,激光器的功率便全部利用并分配给所有的光纤,其比例由各光纤的端面积及端面轴向位置所处的光锥圆形的横截面上的激光功率密度所决定。所以通过调节光纤端部在光锥里凸透镜与其焦点之间的轴向位置,便可调节各光纤的输出功率。光纤的直径取与激光束的直径可比拟的量级,一般为0.05至2毫米。另外,为了在治疗时避免用手扶持光纤,本装置还配置一穴位固定装置,它包括两端固定有互连部件的松紧带,其上设置中间带有通孔的子母扣,使用时将子母扣的通孔对准欲针灸的穴位,并通过松紧带和其两端的互连部件加以固定,最后将光纤输出端插入子母扣通孔,便可打开激光器进行针灸而毋需手工操持。
本实用新型激光分束耦合治疗装置有利于提高传输效率,可达80%,从而更充分地利用激光器的功率,并便于调节分束耦合的各根光纤间的功率分配;在采用穴位固定装置后还可简便又准确地对准人体任何穴位施行激光针灸,从而给医务人员和患者带来方便并有利于提高疗效。本实用新型结构简单、份格低廉、使用方便、实用性强、易于推广应用。
下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。
图1是本实用新型一个实施例的结构示意图。
图2是图1的A-A放大视图,它显示了分束耦合的光纤的一种具体布局。
图3是本实用新型的配件穴位固定装置的一种具体结构示意图。
图4是图3的B-B视图。
如图1所示,本实用新型包括一个套筒1,在套筒1的一端固定一凸透镜2,在其另一端引出若干根光纤3,在本实施例里为四根,光纤3的直径约为0.05-2mm。为了保护光纤以免折断,在光纤3外套置护套4。上述凸透镜2的曲率取成使其焦点5位于套筒1内。激光器6发射的光束10与凸透镜2的光轴7平行地照射在凸透镜2上,于是,在套筒1内便形成一个以凸透镜2受到激光束照射的面积为底、以凸透镜2的焦点为顶而形成的圆锥形光通路,以下简称光锥8。上述四根光纤3在套筒1里均平行于凸透镜2的光轴7排列,其中一根光纤3a的输入端位于包括焦点5的焦平面9上,另外,三根光纤3b的输入端位于光锥8里面。调节三根光纤3b在光锥8里的轴向位置便可调节四根光纤3a和3b的输出激光功率的比例。
图2所示为图1的包括四根光纤的激光分束耦合装置中四根光纤3a、3b的一种排列方式,它们中一根光纤3a位于凸透镜光轴7上。其余三根光纤3b均布于其周围。光纤的总数理论上是任意的,但分束过多,每根光纤的输出功率便太小以至不实用,分束耦合的光纤一般取3至7根。
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