本实用新型专利技术公开了一种医用激光光纤结构和激光器,属于医疗机械领域。该结构包括第一光纤、锥结构和第二光纤,第一光纤的直径大于第二光纤的直径,其中,第一光纤通过大直径输入大功率的激光,再通过锥结构将大功率的激光导入直径更小的第二光纤,从而实现大功率的激光输入,并通过第二光纤实现稳定传输与输出,从而改善了相关技术中直接使用直径较小光纤带来的输入功率有限的问题;此外,由锥结构导入大功率激光至第二光纤进行传输与输出,保障了使用环境所要求的光纤弯曲度与直径要求,如在软式内镜手术中,通过第一光纤输入大功率光纤,并由第二光纤导出,不仅满足了大功率激光要求,也满足了光纤弯曲半径小与光纤直径小的手术要求。手术要求。手术要求。
【技术实现步骤摘要】
一种医用激光光纤结构和激光器
[0001]本技术涉及医疗机械领域,特别涉及一种医用激光光纤结构和激光器。
技术介绍
[0002]随着科学技术的发展,各种先进的科学技术向医学领域渗透,如在医疗机械领域,越来越多的医用器具应用而生,其中,医用激光光纤也成为了医用器具的重要材料。
[0003]医用激光光纤可用于软式内镜手术中,软式内镜是可弯曲的一类腔镜,用激光光纤通过全内反射来传导正能量。
[0004]在相关技术中,选择可承受功率较大的医用激光光纤时,该激光光纤直径较大;选择直径较小的医用激光光纤时,该激光光纤的可承受功率受限。此外,当弯曲量较大时会引起激光光纤失效或损伤软镜,由此,还未有弯曲度、直径和功率均良好的激光光纤存在。
技术实现思路
[0005]本技术提供了一种医用激光光纤结构和激光器,可以解决相关技术中激光光纤弯曲度、直径和使用功率不理想的问题,所述技术方案如下:
[0006]一方面,本技术提供了一种医用激光光纤结构,所述医用激光光纤结构包括依次相连的第一光纤、锥结构和第二光纤,其中,所述第一光纤的直径大于所述第二光纤的直径;
[0007]所述第一光纤通过所述锥结构与所述第二光纤相连,所述锥结构由所述第一光纤的连接端拉锥而成,其中,所述锥结构的一端与所述第一光纤的直径相同,所述锥结构的另一端与所述第二光纤的直径相同;
[0008]所述锥结构与所述第二光纤通过熔接方式连接;
[0009]所述第一光纤用于输入目标激光,所述锥结构用于将所述目标激光导入所述第二光纤,其中,所述目标激光在导入所述第二光纤后功率变小,所述第二光纤用于输出所述目标激光。
[0010]可选的,所述第一光纤包括光纤端面,所述光纤端面为所述目标激光的输入端。
[0011]可选的,所述第一光纤的直径范围为550μm至1000μm之间。
[0012]可选的,所述第二光纤的直径范围为125μm至400μm之间。
[0013]另一方面,本技术提供了一种激光器,所述激光器的激光传导介质为上述所述的医用激光光纤结构;
[0014]所述医用激光光纤结构用于传输激光能量。
[0015]本技术带来的有益效果:
[0016]本技术中,提供了一种医用激光光纤结构,该结构包括第一光纤、锥结构和第二光纤,第一光纤的直径大于第二光纤的直径,其中,第一光纤通过大直径输入大功率的激光,再通过锥结构将大功率的激光导入直径更小的第二光纤,从而实现大功率的激光输入,并通过第二光纤实现稳定传输与输出,从而改善了相关技术中直接使用直径较小光纤带来
的输入功率有限的问题;此外,由锥结构导入大功率激光至第二光纤进行传输与输出,保障了使用环境所要求的光纤弯曲度与直径要求,如在软式内镜手术中,通过第一光纤输入大功率光纤,并由第二光纤导出,不仅满足了大功率激光要求,也满足了光纤弯曲半径小与光纤直径小的手术要求。
附图说明
[0017]图1是本技术一个示意性实施例提供的医用激光光纤结构的结构示意图;
[0018]图2是本技术另一个示意性实施例提供的医用激光光纤结构的结构示意图。
[0019]其中,对附图中的各标号说明如下:
[0020]100:第一光纤;
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200:锥结构;
[0021]300:第三光纤;
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101:光纤端面。
具体实施方式
[0022]为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术实施方式作进一步地详细描述。
[0023]在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
[0024]实施例1
[0025]请参考图1,图1示出了本技术一个示意性实施例提供的医用激光光纤结构的结构示意图。
[0026]如图1所示,医用激光光纤结构包括依次相连的第一光纤100、锥结构200和第二光纤300,其中,第一光纤100的直径大于第二光纤300的直径。
[0027]光纤是一种光传导工具,可传导激光;同时,激光的输出光斑直径是随着功率增高而变大,由此,光纤的直径与可承受的激光功率呈正相关关系。
[0028]第一光纤100通过锥结构200与第二光纤300相连,锥结构200由第一光纤100的连接端拉锥而成,其中,锥结构200的一端与第一光纤100的直径相同,锥结构200的另一端与第二光纤300的直径相同。
[0029]锥结构200与第二光纤300通过熔接方式连接。
[0030]第一光纤100用于输入目标激光,锥结构200用于将目标激光导入第二光纤300,其中,目标激光在导入第二光纤300后功率变小,第二光纤300用于输出目标激光。
[0031]在一种可能的实施方式中,把第一光纤100(大直径光纤)通过光纤拉锥机将第一光纤100一端拉成锥形(形成锥结构200),并且与需要连接的第二光纤300直径保持一致,然后将锥结构200与第二光纤300(小直径光纤)进行熔接,即完成拉锥过程,激光从粗光纤输入,细光纤输出。
[0032]综上所述,本技术中,提供了一种医用激光光纤结构,该结构包括第一光纤、锥结构和第二光纤,第一光纤的直径大于第二光纤的直径,其中,第一光纤通过大直径输入大功率的激光,再通过锥结构将大功率的激光导入直径更小的第二光纤,从而实现大功率的激光输入,并通过第二光纤实现稳定传输与输出,从而改善了相关技术中直接使用直径
较小光纤带来的输入功率有限的问题;此外,由锥结构导入大功率激光至第二光纤进行传输与输出,保障了使用环境所要求的光纤弯曲度与直径要求,如在软式内镜手术中,通过第一光纤输入大功率光纤,并由第二光纤导出,不仅满足了大功率激光要求,也满足了光纤弯曲半径小与光纤直径小的手术要求。
[0033]实施例2
[0034]请参考图2,图2示出了本技术另一个示意性实施例提供的医用激光光纤结构的结构示意图。
[0035]可选的,第一光纤100包括光纤端面101,光纤端面为目标激光的输入端。
[0036]其中,由于输入端的第一光纤100直径大,激光可以更好地从光纤端面101进入,然后经过小直径的第二光纤300输出。
[0037]可选的,第一光纤100的直径范围为550μm至1000μm之间。
[0038]可选的,第二光纤300的直径范围为125μm至400μm之间。
[0039]其中,第一光纤的直径范围根据使用要求进行设置,第二光纤的直径范围根据最低激光功率要求和最大可承受直径进行设置。
[0040]本技术实施例中,近一步公开了第一光纤的结构,通过光纤端面实现激光输本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种医用激光光纤结构,其特征在于,所述医用激光光纤结构包括依次相连的第一光纤(100)、锥结构(200)和第二光纤(300),其中,所述第一光纤(100)的直径大于所述第二光纤(300)的直径;所述第一光纤(100)通过所述锥结构(200)与所述第二光纤(300)相连,所述锥结构(200)由所述第一光纤(100)的连接端拉锥而成,其中,所述锥结构(200)的一端与所述第一光纤(100)的直径相同,所述锥结构(200)的另一端与所述第二光纤(300)的直径相同;所述锥结构(200)与所述第二光纤(300)通过熔接方式连接;所述第一光纤(100)用于输入目标激光,所述锥结构(200)用于将所述目标激光导入所述第二光纤(300)...
【专利技术属性】
技术研发人员:薛苗荠,隆林,
申请(专利权)人:无锡市大华激光设备有限公司,
类型:新型
国别省市:
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