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JP2017170171A - 電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブ - Google Patents

電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブ Download PDF

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Abstract

【課題】要求通り効率的にビームを伝達できるマルチスポットレーザープローブを提供する。【解決手段】システム10、筐体と、1以上のレンズ40,44と、走査系42とを含むことがある。筐体は、内部領域を有する。レンズは、内部領域内に配置され、光ビームを伝達する。走査系は、内部領域内に配置され、所定の数の走査セルを備え、各走査セルは、電気光学(EO)材料を含む。走査系は、スポットパターンを発生させるために所定の反復回数に亘って、1以上の電圧を受けることと、電圧に応答して現在の方向から次の方向へEO材料を用いて光ビームを電気的に制御する。【選択図】図1

Description

本発明は、一般に、レーザープローブに関し、より詳細には、電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブに関する。
レーザープローブは、様々な目的に使用されうる。レーザー光凝固術では、レーザープローブは、網膜に亘ってレーザー焼灼スポットの血管を焼灼するために使用されうる。特定のタイプのレーザープローブは、同時に複数のスポットを焼き、これにより、光凝固の高速化および効率化を図ることができる。これらのマルチスポットレーザープローブの一部は、単一レーザービームを複数のレーザービームに分割し、複数のレーザービームは、レーザースポットパターンを有し、対応するファイバパターンを有する光ファイバのアレイにビームを伝達する。光ファイバは、ターゲットにスポットパターンを発生させるためにビームを伝達する。しかし、特定の状況では、これらのレーザープローブは、要求どおりに効率的ではない。
特定の実施形態では、システムは、筐体と、1以上のレンズと、走査系とを含むことがある。筐体は、内部領域を有する。レンズは、内部領域内に配置され、光ビームを伝達する。走査系は、内部領域内に配置され、所定の数の走査セルを備え、各走査セルは、電気光学(EO)材料を含む。走査系は、スポットパターンを発生させるために所定の反復回数に亘って、1以上の電圧を受けることと、電圧に応答して現在の方向から次の方向へEO材料を用いて光ビームを電気的に制御することとを実行する。
特定の実施形態では、方法は、筐体の内部領域内に配置されている1以上のレンズを介して光ビームを伝達することを含んでもよい。1以上の電圧が内部領域内に配置されている走査系によって受けられる。走査系は、第1の走査セルおよび第2の走査セルを含む走査セルを有し、第1の走査セルは、第2の走査セルに直交し、各セルは、電気光学(EO)材料を含む。所定の数の光ファイバにレーザースポットパターンを発生させるために所定の反復回数に亘って走査系によって、1以上の電圧を受けることと、1以上の電圧に応答して現在の方向から次の方向へEO材料を用いて光ビームを電気的に制御することと、が実行される。
次に、本開示の代表的な実施形態を、一例として添付図面を参照してより一層詳細に説明する。
特定の実施形態に係る電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブシステムの例を示す図である。 特定の実施形態に係る電気光学(EO)材料の例を示す図である。 特定の実施形態に係る電気光学(EO)材料の例を示す図である。 特定の実施形態に係るプローブシステムの走査セルを示す図である。 特定の実施形態に係るプローブシステムの走査セルを示す図である。 特定の実施形態に係る走査セルに印加された電圧の例を示す図である。 特定の実施形態に係る走査セルに印加された電圧の例を示す図である。 特定の実施形態に係る走査セルに印加された電圧の例を示す図である。 特定の実施形態に係る走査セルに印加された電圧の例を示す図である。 特定の実施形態に係る1次元スポットパターンを生成させうるダイバージョン角のパターンの例を示す図である。 特定の実施形態に係る走査セルによって形成されうる2×2スポットパターンの例を示す図である。 特定の実施形態に係る走査セルによって形成されうる3×3スポットパターンの例を示す図である。
次に説明および図面を参照して、開示の装置、システム、および方法の実施形態の例が詳細に示す。説明および図面は、網羅的なものではなく、図面に図示され説明に開示された具体的な実施形態に請求項を制限もしくは限定することを意図するものでもない。図面は、可能な実施形態を表現するが、図面は、必ずしも正しい縮尺で描かれず、特定の特徴は、実施形態をより良く示すために誇張され、除去され、または部分的に断面化されることがある。
図1は、特定の実施形態に係る電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブシステム10の例を示す。図示された例では、システム10は、レーザー20と、レーザーポート24と、アダプタ30と、光ファイバコネクタ34と、ストレインリリーフ66と、図示されるように連結された連結デバイス35とを含む。アダプタ30は、基端アダプタ31および先端アダプタ32を含む。アダプタ30の内部に、レンズ40、走査系42、およびレンズ44が配置されている。光ファイバコネクタ34は、コネクタ本体部51に連結されているフェルール50を含むことがある。円筒形インサート52は、光ファイバコネクタ34の内部に配置されることがあり、光ファイバ56の束は、円筒形インサート52の内部に配置されることがある。アダプタ30、レンズ44、および光ファイバコネクタ34は、空隙46を形成することがある。連結デバイス35は、ネジ付き円筒26と、保持リング28と、バネ60と、連結ナット62と、C形クリップ64とを含む。
例示的な動作時に、レーザー20は、レーザービームをコリメートするレンズ40に向かって合焦されたレーザービームを放出する。走査系42およびコントローラ(図示せず)は、光ファイバ56の束のファイバパターンに一致するレーザースポットパターンを発生させるために、ビームを走査し、オンとオフ(オン/オフ)に切り替える。レンズ44は、光ファイバ56にビームの焦点を再び合わせる。光ファイバ56は、例えば、レーザープローブなどの任意の適切なデバイスを通してビームを伝達する。ビームは、レーザープローブを通り、人間の目等の目の後眼房などの任意の適切な標的に進むことがある。ビームは、レーザースポットおよびファイバパターンに一致するパターンを標的に形成する。ビームは、目の網膜に光凝固術を実行するなどの任意の適切な目的に使用されうる。
特定の実施形態では、レーザー20は、レーザービームを発生させることができる任意の適切な光源でもよい。レーザー20は、ビームのオン/オフを切り替えることができるレーザーシャッターを有することがある。レーザーポート24は、レーザー20がレーザービームをレンズ40に向けて制御できるように、システム10の特定の構成要素を支持する任意の適切な構造でもよい。
アダプタ30は、実質的に円筒形の形状を備え、実質的に円筒形の内部領域を備える筐体の例である。内部領域は、レンズ40および44と走査系42とを収容するために任意の適切なサイズおよび形状を有することがある。アダプタ30は、例えば、1〜3センチメートル(cm)の長さと、200〜300マイクロメートル(μm)の内径などの任意の適切なサイズを有することがある。アダプタ30は、金属などの任意の適切な材料を含んでもよい。
レンズ40は、レーザービームをコリメートすることができる任意の適切なレンズでもよい。例えば、レンズ40は、屈折率分布型(GRIN)レンズでもよい。走査系42は、レーザービームを種々の方向に制御するか、または、ビームを走査する。コントローラ(図示せず)は、レーザースポットビームを発生させるために協調的に走査システム42に走査し、レーザー20にビームのオン/オフを切り替えるように指示する。走査系42は、印加電界に応答してその屈折率を変化させる電気光学(EO)材料を含む走査セルを含むことがある。EO材料の例は、図2Aおよび2Bを参照してより詳細に後述される。その結果、走査系42は、印加電圧に応答して光ビームの方向を変化させることがある。走査系42は、図3〜5を参照してより詳細に後述される。レンズ44は、ファイバ56の近接端面によって画定された焦点面にマルチスポットビームの焦点を再び合わせることができる任意の適切なレンズでもよい。例えば、レンズ44は、GRINレンズでもよい。
光ファイバコネクタ34は、光ファイバ56がアダプタ30からレーザービームを受けることを可能にするために光ファイバ56をアダプタ30に連結する。光ファイバ56は、ファイバ56の端部がレーザースポットパターンに一致するファイバパターンを形成するように光ファイバコネクタ34のアパーチャに配列されることがある。レーザースポットパターンは、ファイバ56がビームを最適に受けることを可能にするために、各ビームスポットが光ファイバ56に衝突するか、または、実質的に衝突する場合、ファイバパターンに一致する。任意の適切なビームスポットおよびファイバパターンが使用されうる。レーザースポットパターンの例は、図6〜8を参照して説明される。
コネクタ本体部51は、光ファイバコネクタ34をアダプタ30および/またはプローブに接続されたデバイスに連結する。コネクタ本体部51は、例えば、光ファイバ56が内部に配置されることがある円筒形の形状などの任意の適切な形状を有することがある。光ファイバ56は、光を伝達することができる光導波管である。光ファイバ56は、透明クラッドにより囲まれている透明コアを有する。光ファイバ56は、任意の透明材料、例えば、ガラスを含んでいてもよい。光ファイバ56は、任意の適切なサイズを有することがある。例えば、コア65は、約75μmなどの50〜100μmの範囲の直径を有してもよく、クラッドは、例えば、90μmなどの80〜150μmの範囲の外径を有することがある。
連結デバイス35は、システム10の特定の構成要素を連結する。例えば、ネジ付き円筒26および保持リング28は、アダプタ30およびレーザーポート24を連結する。バネ60、連結ナット62、およびC形クリップ64は、光ファイバコネクタ34およびアダプタ30を連結する。
図2Aおよび2Bは、特定の実施形態に係る電気光学(EO)材料の例を示す。例では、EO材料80が、電極82(82a〜b)の間に配置されている。EO材料80は、ポリマー分散液晶(PDLC)材料などの液晶(LC)材料でもよい。PDLC材料では、LC分子94を有する小さな円形または準円形のLC液滴90は、硬化ポリマー92の媒体の内部に浸漬される。液滴90は、ポリマー92の内部で固定化されるが、液滴90の内部のLC分子94は、自由に回転できる。電界がない場合、LC分子94の配向は、ランダムになる傾向があり、LC液滴90の結果として発生させる実効屈折率は、nLC(V=0)=nLC0である(図2A)。
電圧を増やしつつPDLC材料に印加されると、LC分子94は、より一層電界の方向に沿って配向する傾向があり、液滴90の屈折率は、nLC0からnLC(V)まで変化する。最大電圧Vmaxで、LC分子94は、電界に整列され、LC液滴90の屈折率は、nLC(Vmax)である(図2B)。
LC液滴90は、液滴90から離れた入射ビームからの散乱光を回避するために、レーザー光の波長のオーダーとなるかまたはこれより小さくなることがある。レーザービームによって照射されたPDLC材料は、一定のポリマー屈折率npolymerおよび電圧に依存するLC液滴の実効屈折率nLCに依存する実効屈折率neffを有する効果的な媒体のように思われる。それ故に、実効屈折率neffもまた電圧に依存し、0ボルトのneff0から、Vmaxのneff−maxまで変化する。
図3は、プローブシステム10の内部のシステム100を示し、図4は、システム100の走査セル110を示す。図示された例では、システム100は、コントローラ112とレーザー20とに連結されている。システム100は、図示されるように連結された(アダプタ30などの)筐体と、1以上のレンズ40および/または44と、走査系42と、電極114(114a〜d)とを含む。電極114は、筐体の内部に配置されている。特定の実施形態では、電極114は、筐体の内部に配置された内側円筒115の内部に配置されることがある。内側円筒115は、電極114を電気的に絶縁し、任意の適切な材料、例えば、セラミックを含んでもよい。
走査系42は、1つ以上の走査セル110(110a〜b)を備え、各走査セル110は、電気光学(EO)材料を含む。走査系42は、スポットパターンを発生させるために、1以上の電圧を受けることと、電圧に応答して現在の方向から次の方向へEO材料を用いて光ビームを電気的に制御することと、を実行する。ビームは、筐体の円筒軸に対するダイバージョン角θに制御されることがある。ダイバージョン角θは、0〜90度の範囲の値などの任意の適切な値を有することがある。
コントローラ112は、走査セル110の異なる部分の間に異なる電圧を印加することにより光を制御する。例では、走査セル110は、カバープレート142と、カバープレート142から外向きに配置されている電極層144と、電極層144から外向きに配置されているOE素子146と、OE素子146から外向きに配置されている(ストリップ電極152を有する)電極層150と、カバープレート156と、を含む。
カバープレート142,156は、ガラスなどの任意の適切な透明材料を含むことがあり、10〜200ミクロンの範囲の厚さを有する平坦な平面的形状などの任意の適切な形状およびサイズを有することがある。電極層144,150は、OE素子146の両端間に異なる電圧を印加する。電極層144は、インジウムスズ酸化物(ITO)などの任意の適切な導電材料を含んでもよい。特定の実施形態では、電極層150は、ストリップ電極152を備え、少なくとも2つのストリップ電極152は、異なる電圧を印加する。ストリップ電極152は、ITOなどの任意の導電材料を含んでもよい。特定の実施形態では、ストリップ電極152は、単調に変化する電圧対位置パターンを発生させるために個別にアドレス指定可能である。
EO素子46は、印加電界に応答してその屈折率を変更する。その結果、EO素子46は、印加電圧に応答して光ビームの方向を変更することがある。EO素子46は、光学的に透明な導電性(OTEC)材料などの任意の適切なEO材料を含んでもよい。
コントローラ112は、レーザービームを制御するために電圧を走査セル110に印加する。特定の実施形態では、コントローラ112は、レーザースポットパターンを発生させるために光ビームの方向を変更するように電圧を変更することがある。コントローラ112は、スポットが存在すべき位置にビームが向けられている場合はレーザー20にオンに切り替え、ビームがスポット位置に向けられていない場合(例えば、ビームがあるスポット位置から別のスポット位置に移動しているとき)は、オフに切り替える命令をさらに送信することがある。
走査サイクル中にスポットパターンの各スポット位置に1つのスポットが形成されうる。(場合によっては、走査サイクル中にスポット位置が2回以上走査されることがある)。走査サイクルは、任意の適切なレートで現れることがある。特定の実施形態では、走査レートは、焼灼時間に関して決定されることがある。ある種の場合、走査レートは、複数の走査サイクル(例えば、2、3、4、またはこれ以上のサイクル)が焼灼時間中に現れるように選択されることがある。例えば、燃焼時間が200ミリ秒(ms)である場合、走査サイクルは、50msでもよい。
コントローラ112は、1つ以上のスポットからなる任意の適切なレーザースポットパターンを形成することがある。例えば、m×nパターンは、m行とn列とを有し、m=nまたはm>nであり、かつ、m,n=1,2,3,...である。別の例として、十字パターンは、スポットを有することも有さないこともある中心点から放射するスポットの行を有する。レーザースポットパターンの例は、図6〜8を参照してより詳細に説明される。その上、ユーザは、リアルタイムで異なるパターンを形成するようにコントローラ112に指示することがある。
特定の実施形態では、システム100は、1方向スポットパターンを発生させるためにビームを1方向に制御する走査セル110を含む。他の実施形態では、システム100は、2方向スポットパターンを発生させるためにビームを2方向に制御する2つの走査セル110を含む。これらの実施形態では、2つ以上の走査セル110(110a〜b)が光ビームを2方向に制御するために異なる方向に位置付けられることがある。例えば、2つの走査セル110は、2次元ビーム制御を可能にするために、セル110aが第1の座標軸に沿ってビームを動かし、セル110bが第1の座標軸に直交する第2の座標軸に沿ってビームを動かすように、直交させて位置付けられることがある。
図5A〜5Dは、特定の実施形態に係る走査セル110に印加された電圧の例を示す。これらの図は、単調に変化する屈折率対位置パターンを発生させるためにどのように電圧が走査セル110に印加されるかを示す。
図5Aは、ストリップ電極152と側面AおよびBとを含む走査セル110の例を示す。異なるストリップ電極152は、電圧対位置パターンを発生させるために異なる電圧を印加することがある。任意の適切な電圧が印加されることがある。図5Bの例では、電圧は、側面Aから側面Bまで位置に関して、例えば、側面Aでの10〜250ボルトの範囲の電圧から側面Bでの0〜5ボルトの範囲の電圧まで単調に変化する。電圧対位置パターンは、屈折率対位置パターンを発生させる。図5Cの例では、屈折率は、側面Aから側面Bまで位置に関して、例えば、側面Aでの1.5〜1.8の範囲の屈折率から側面Bでの1.4〜1.6の範囲の屈折率まで単調に変化する。その結果、走査セル110は、図5Dのくさび型プリズムと同じように動作することがある。
ビームが光学素子を通過するための時間は、ビームが進むセル110の屈折率と厚さとの積であるこの光学素子の光学厚さに逆依存性がある。図示された例では、セル厚さは、セル110の端から端まで一定であり、屈折率は、セル110の端から端まで変化するので、光学厚さと、よって、ビーム移動時間とは、セルの端から端まで単調に変化する。屈折率は、セルのB側においてA側より低いので、ビームは、A側より高速にセルのB側を通過する。
特定の状況では、入射ビームと放射ビームとはコリメートされている。コリメートされたビームが図5Aのセル110に垂直入射するとき、屈折率がA側よりB側で低くなるので、ビームは、A側で到達するより高速にB側でプレート156の外面158に到達する。光学の原理によれば、表面158から出るビームは、波面がビーム方向に垂直な平面であるべきである。このようにして、ビームがセル140を出るとき、ビームは、A側に進む。その結果、セルに入射する平面的な波面とセルから出る平面的な波面との間の光線は、同じ総光路長を有する。屈折率が一定であり、プリズム厚さが側方位置と共に変化することを除いて、同じ原理がくさび型プリズムに適用される。しかし、最終結果は、同じであり、平面ストライプ状LCセルは、入射光への影響が一定屈折率のくさび型プリズムと同じである。
図6は、1次元レーザースポットパターンを発生させるために使用されうるダイバージョン角のパターンの例を示す。特定の実施形態では、走査セル110に印加された電圧は、ダイバージョン角θを変更するために変えられることがある。例では、グラフ172は、時間に関してθi=θ1〜θ4まで変化するダイバージョン角θを示す。ダイバージョン角θの変化は、放射光の特別なパターンを生成させうる。特定の実施形態では、レーザー出力は、ダイバージョン角θが望ましい角度θiであるときにオンになり、ダイバージョン角θが望ましい角度θiの間で推移しているときにオフにされるように同期化されることがある。結果として発生させる光パターンは、より明瞭な、よりぼやけの少ないスポットを有することがある。例では、グラフ174は、ダイバージョン角θの同期した変化の結果として生じた放射光のパターンと、送信レーザー出力とを示す。
図7は、走査セル110(110a〜b)によって形成されうるm×n=2×2スポットパターンの例を示す。この例では、走査セル110からのレーザービームの走査角度は、+θmaxと−θmaxとの間に入る。コントローラ112は、ビームがスポット位置210(a〜d)の間で急速にジャンプするが、ビームスポット212を発生させるためにドウェル時間中に各スポット位置210に留まるように、セル110およびレーザー20を制御する。特定の実施形態では、コントローラ112は、走査系が方向を変えているときにビームを停止し、走査系が固定位置にあるときにビームを開始することがある。「ビームを停止する」は、ビームを遮断する、または、ビームをオフにするといったビームを停止する何らかの動作を意味することがある。「ビームを開始する」は、ビームを遮断解除する、または、ビームをオンにするといったビームを開始する何らかの動作を意味することがある。コントローラ112は、レーザー20にこれらの動作を実行するように指示することによってこれらの動作を実行することがある。
ビームは、任意の適切な順序でスポット位置210を走査することがある。例えば、ビームは、スポット位置210aと210bとの間でジャンプし、ドウェル時間中にスポット位置210bに留まり、スポット位置210bと210cとの間でジャンプし、ドウェル時間中にスポット位置210cに留まることがある。結果として発生させるパターンは、類似する2×2基端ファイバパターンを有するファイバに向けられることがある2×2正方形アレイである。ビームは、ファイバの中を進み、網膜などの標的に(典型的に先端ファイバパターンに一致する)ビームパターンを作成するために先端ファイバパターンの中を進む。先端ファイバパターンは、例えば、2×2パターンまたは1×4パターンなどのp=m×n個のスポットのパターンといった任意の適切なパターンでもよい。
図8は、走査セル110(110a〜b)によって形成されうるm×n=3×3スポットパターンの例を示す。コントローラ112は、ビームがスポット位置220(a〜d)の間で急速にジャンプするが、ビームスポット222を発生させるためにドウェル時間中に各スポット位置220に留まるように、セル110およびレーザー20を制御する。ビームは、任意の適切な順序でスポット位置220を走査することがある。例えば、スポット位置は、220a,220b,220c,...,220iの順に走査されることがある。結果として発生させるパターンは、類似する3×3基端ファイバパターンを有するファイバに向けられ、その後、先端ファイバパターンまでファイバの中を進むことがある3×3正方形アレイである。先端ファイバパターンは、3×3パターンまたは1×9パターン任意の適切なパターンでもよい。
任意の適切なドウェル時間が使用されうる。特定の実施形態では、ドウェル時間は、走査時間および走査パターンの中のスポット数に関して選択されることがある。例えば、4スポットパターンに対する走査時間が40msである場合、ドウェル時間は、約10msでもよい。特定の実施形態では、コントローラ112は、異なる状況に対して、および、同じパターン異なるスポット位置に対して、異なるドウェル時間を使用するために構成されることがある。例えば、標的までさらに遠くへ進む特定のパターンのスポットは、より大きくされることがあり、従って、これらのスポットは、それ程遠くまで進まないスポットより低い放射照度を有することがある。このようにして、これらのスポットは、低下した放射照度を補償するためにより長いドウェル時間を有することがある。
ここに開示されたシステムおよび装置の(コントローラ112などの)構成要素は、インターフェース、ロジック、メモリ、および/または他の適当な要素を含むことがあり、これらのうちのどれもがハードウェアおよび/またはソフトウェアを含むことがある。インターフェースは、入力を受信し、出力を送信し、入力および/または出力を処理し、および/または、他の適当な動作を実行する可能性がある。ロジックは、構成要素の動作を実行する、例えば、入力から出力を発生させるために命令を実行する可能性がある。ロジックは、メモリの中に符号化されることがあり、コンピュータにより実行されたときに動作を実行することがある。ロジックは、1台以上のコンピュータ、1台以上のマイクロプロセッサ、1つ以上のアプリケーション、および/または他のロジックなどのプロセッサでもよい。メモリは、情報を記憶することがあり、1つ以上の有形のコンピュータ読み取り可能および/またはコンピュータ実行可能な記憶媒体を備えてもよい。メモリの例は、コンピュータメモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(例えば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(例えば、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、データベースおよび/またはネットワークストレージ(例えば、サーバ)、および/または他のコンピュータ読み取り可能媒体を含む。
特別な実施形態では、実施形態の動作は、コンピュータプログラム、ソフトウェア、コンピュータ実行可能な命令、および/またはコンピュータにより実行できる命令で符号化された1つ以上のコンピュータ読み取り可能媒体によって実行されてもよい。特別な実施形態では、動作は、コンピュータプログラムを記憶する、コンピュータプログラムで具現化された、および/または、コンピュータプログラムで符号化された、および/または、記憶および/または符号化されたコンピュータプログラムを有する1つ以上のコンピュータ読み取り可能媒体によって実行されてもよい。
本開示は、特定の実施形態の観点から記載されているが、実施形態の(変更、置換、追加、省略、および/または、他の変形などの)変形は、当業者に明白であろう。その結果、変形が発明の範囲から逸脱することなく実施形態になされることがある。例えば、変形は、ここに開示されたシステムおよび装置になされることがある。システムおよび装置の構成要素は、統合されても分離されてもよく、システムおよび装置の動作は、より多数、より少数、または他の構成要素によって実行されてもよい。別の例として、ここに開示された方法が変形されてもよい。方法は、より多数、より少数、または他のステップを含むことがあり、ステップは、任意の適切な順序で実行されてもよい。
発明の範囲から逸脱することなく他の変形例が可能である。例えば、説明は、特に実際的な応用における実施形態を示すが、さらに他の用途が当業者に明白であろう。付加的に、将来の開発がここで検討された技術において行われ、開示のシステム、装置および方法が、このような将来の開発と共に利用されてもよい。
発明の範囲は、説明を参照して決定されるべきではない。特許法によれば、説明は、代表的な実施形態を使用して発明の原理および動作のモードを説明し、例示する。説明は、当業者が様々な実施形態における、および、様々な変形がなされたシステム、装置、および方法を利用することを可能にするが、発明の範囲を決定するために使用されるべきではない。
発明の範囲は、請求項と請求項の権利範囲に属する均等物の全範囲とを参照して決定されるべきである。全ての請求項の用語は、ここに特に断らない限り、最も広い合理的な解釈および当業者によって理解される通常の意味が与えられるべきである。例えば、「a」、「the」などなどの単数形の冠詞の使用は、請求項がこれに反する明示的な限定を挙げない限り、1つ以上の指示された要素を挙げるものと理解されるべきである。別の例として、「各(each)」は、組の中の各構成要素、または、組の一部の中の各構成要素のことを意味し、ここで、組は、0、1、または2以上の要素を含むことがある。要約して言うと、発明は、変形が可能であり、発明の範囲は、説明を参照するのではなく、請求項と請求項の均等物の全範囲とを参照して決定されるべきである。

Claims (12)

  1. 組織を光凝固する目の手術に用いるための電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブであって、
    内部領域を有する円筒状筐体と、
    前記内部領域内に配置され、各レンズがレーザービームを伝達するように構成された1以上のレンズと、
    前記内部領域内に配置され、第1の走査セルおよび第2の走査セルを備える走査系であって、2次元のビーム制御を可能にするために前記第1の走査セルは前記レーザービームを第1の座標軸に沿って移動させるように構成され、前記第2の走査セルは前記レーザービームを前記第1の座標軸に直交する第2の座標軸に沿って移動させるように構成された走査系と、を備えており、
    前記走査セルの各々が電気光学(EO)材料を含んでおり、
    前記走査系は、該レーザープローブの複数の光出力ファイバの入力端の2次元パターンに一致する2次元レーザースポットパターンを発生させるために所定の反復回数に亘って、
    該レーザープローブのコントローラから電圧を受けることと、
    前記電圧に応答して現在の方向から次の方向へ、前記走査セルの前記電気光学(EO)材料を用いて前記レーザービームを電気的に制御することと、を実行するように該レーザープローブの前記コントローラによって制御可能に構成されており、
    前記走査セルの各々は、
    第1の電極層および前記第1の電極層に対向する第2の電極層と、
    前記電気光学(EO)材料を含み、前記第1の電極層と前記第2の電極層との間に配設された電気光学(EO)素子と、を備えており、
    前記第2の電極層は、前記走査セルの第1の側面における第1のストリップ電極と、前記走査セルの平面視における前記第1の側面の反対側の第2の側面における第2のストリップ電極とを含む一連のストリップ電極を備えており、
    所定のビーム制御方向のために、前記コントローラは前記ストリップ電極の各々に異なる電圧を印加するように構成されており、前記電圧は、それぞれの走査セルの前記第1の側面から前記第2の側面までの前記ストリップ電極の位置とともに単調に変化する、
    マルチスポットレーザープローブ。
  2. 前記電気光学(EO)材料は、ポリマー分散液晶(PDLC)材料を含む、請求項1に記載のマルチスポットレーザープローブ。
  3. 前記電極層の各々は、光学的に透明な導電(OTEC)材料から形成される、請求項1に記載のマルチスポットレーザープローブ。
  4. 前記コントローラは、前記反復回数が、前記レーザースポットパターンのスポットの個数に等しくなるように構成される、請求項1に記載のマルチスポットレーザープローブ。
  5. 前記コントローラは、前記レーザースポットパターンを発生させるために所定の反復回数に亘って、
    ドウェル時間中に前記レーザービームを前記レーザースポットパターンの現在のレーザースポット位置に維持することと、その後
    前記レーザービームを前記レーザースポットパターンの次のレーザースポット位置に制御することと、
    によって、実行するように構成されている、請求項1に記載のマルチスポットレーザープローブ。
  6. 前記コントローラは、
    前記レーザービームが前記レーザースポットパターンの所定のレーザースポット位置でドウェル時間中に留まるように前記走査系が前記レーザービームを前記所定のレーザースポット位置に丁度向け終わったときに前記レーザービームを開始し、
    前記走査系が前記レーザービームを前記レーザースポットパターンの次のレーザースポット位置に制御している間に前記レーザービームを停止する、ように構成されている、請求項1に記載のマルチスポットレーザープローブ。
  7. 組織を光凝固する目の手術に用いるための電気式切り替え可能マルチスポットレーザープローブを作動させる方法であって、
    前記レーザープローブの筐体の内部領域内に配置されている1以上のレンズを介してレーザービームを伝達することと、
    前記内部領域内に配置された走査系によって、前記レーザープローブのコントローラから電圧を受けることと、を含んでおり、
    前記走査系は、2次元のビーム制御を可能にするために第1の走査セルおよび第2の走査セルを備えており、前記第1の走査セルは前記レーザービームを第1の座標軸に沿って移動させるように構成され、前記第2の走査セルは前記レーザービームを前記第1の座標軸に直交する第2の座標軸に沿って移動させるように構成されており、
    前記走査セルの各々は、電気光学(EO)材料と、第1の電極層と、前記第1の電極層に対向する第2の電極層と、前記電気光学(EO)材料を含み前記第1の電極層と前記第2の電極層との間に配設された電気光学(EO)素子と、を備えており、前記第2の電極層は、前記走査セルの第1の側面における第1のストリップ電極と、前記走査セルの平面視における前記第1の側面の反対側の第2の側面における第2のストリップ電極とを含む一連のストリップ電極を備えており、
    該方法は、
    前記コントローラによって前記走査系を制御することによって、前記レーザービームを前記電気光学(EO)材料を用いて、現在の方向から次の方向に電気的に制御して、前記レーザープローブの複数の光出力ファイバの入力端の2次元パターンに一致する2次元レーザースポットパターンを発生させるために、所定の反復回数に亘って、
    所定のビーム制御方向のために前記コントローラから電圧を受けることと、
    それぞれの前記走査セルの前記第1の側面から前記第2の側面までの前記ストリップ電極の位置とともに単調に変化する異なる電圧を前記ストリップ電極の各々に印加することと、
    を実行することを更に含む方法。
  8. 前記電気光学(EO)材料は、ポリマー分散液晶(PDLC)材料を含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記電圧を受けることは、各々の前記走査セルの前記電極層によって前記電圧を受けることを含んでおり、前記電極層の各々は光学的に透明な導電(OTEC)材料から形成されている、請求項7に記載の方法。
  10. 前記反復回数は、前記レーザースポットパターンのスポットの個数に等しい、請求項7に記載の方法。
  11. 前記レーザースポットパターンを発生させるために所定の反復回数に亘って、
    ドウェル時間中に前記レーザービームを前記レーザースポットパターンの現在のレーザースポット位置に維持することと、その後
    前記レーザービームを前記レーザースポットパターンの次のレーザースポット位置に制御することと、
    を実行することをさらに含む、請求項7に記載の方法。
  12. 前記レーザービームが前記レーザースポットパターンの所定のレーザースポット位置でドウェル時間中に留まるように前記走査系が前記レーザービームを前記所定のレーザースポット位置に丁度向け終わったときに、前記コントローラによって、前記レーザービームを開始することと、
    前記走査系が前記レーザービームを前記レーザースポットパターンの次のレーザースポット位置に制御している間に、前記コントローラによって、前記レーザービームを停止することと、
    をさらに含む、請求項7に記載の方法。
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