Ein Glasfaser-Switch fungiert als intelligenter optischer Router innerhalb eines Lasersystems und leitet hochenergetische Strahlen in spezifische Bahnen, um die Behandlungsleistung zu verändern. Er verwendet einen internen beweglichen Prismenmechanismus, um den Laserpfad augenblicklich zwischen zwei unabhängigen optischen Systemen umzuschalten, wodurch ein einzelnes Handstück zwischen einem rechteckigen Großflächen-Spot und einem elliptischen Kleinflächen-Spot wechseln kann.
Moderne klinische Effizienz beruht auf der Minimierung von Störungen. Der Glasfaser-Switch löst den Workflow-Engpass des manuellen Werkzeugwechsels und liefert Dual-Modus-Vielseitigkeit mit minimalem Energieverlust durch ein einziges integriertes Gerät.
Die Mechanik der Strahlführung
Die bewegliche Prismenanordnung
Das Herzstück des Switches ist ein präzisionsgefertigtes, bewegliches Prisma. Diese Komponente verschiebt physisch ihre Position, um den Laserstrahl abzufangen und umzuleiten.
Durch die Bewegung des Prismas leitet das System den Energiefluss von einem optischen Kanal zu einem anderen um. Diese mechanische Aktion ermöglicht die „augenblickliche“ Modifikation der Strahlcharakteristiken.
Unabhängige optische Systeme
Der Switch formt nicht nur einen einzelnen Strahl neu; er wählt zwischen zwei unabhängigen optischen Systemen, die im Gerät untergebracht sind.
Ein System ist darauf ausgelegt, einen großen rechteckigen Spot zu erzeugen, der ideal für die schnelle Abdeckung großer Behandlungsflächen ist. Das zweite System erzeugt einen kleinen elliptischen Spot, der für hochpräzise Arbeiten an kleineren Zielen konzipiert ist.
Betriebliche Vorteile
Verbesserte Geräteintegration
Durch die Unterbringung zweier unterschiedlicher optischer Pfade in einer Einheit reduziert der Glasfaser-Switch den Hardware-Platzbedarf erheblich.
Betreiber benötigen keine separaten Handstücke oder komplexen externen Adapter mehr, um die Spotformen zu ändern. Die Funktionalität ist vollständig in die Handstückarchitektur integriert.
Effizienz des klinischen Workflows
Der Hauptvorteil für den Anwender ist die Eliminierung von Ausfallzeiten. Der Wechsel zwischen „Abdeckungsmodus“ (Rechteck) und „Präzisionsmodus“ (Ellipse) erfolgt sofort.
Dies ermöglicht nahtlose Übergänge bei komplexen Eingriffen, die unterschiedliche Strahlprofile für verschiedene Gewebebereiche erfordern.
Energieeinsparung
Optische Switches sind so konzipiert, dass sie die Integrität des Laserstrahls erhalten.
Der Prismenmechanismus sorgt für minimalen Energieverlust während der Übertragung und garantiert, dass die gewählte Spotform die beabsichtigte Leistungsdichte auf den Behandlungsbereich liefert.
Verständnis der Kompromisse
Mechanische Komplexität
Im Gegensatz zu Festkörper-Optikkomponenten führt ein bewegliches Prisma bewegliche Teile in die Handstückbaugruppe ein.
Obwohl dies Vielseitigkeit ermöglicht, fügt es eine Ebene mechanischer Komplexität hinzu. Wie jeder bewegliche Mechanismus erfordert er präzise Ingenieurskunst, um eine langfristige Haltbarkeit gegen Verschleiß zu gewährleisten.
Ausrichtungsempfindlichkeit
Die Wirksamkeit des Switches hängt vollständig von der präzisen Positionierung des Prismas ab.
Wenn der Prismenmechanismus aufgrund von Stößen oder Stürzen fehlausgerichtet wird, kann der Strahl möglicherweise nicht korrekt in den optischen Pfad eintreten. Dies könnte zu verzerrten Spotformen oder einer reduzierten Leistungsausgabe führen, bis eine Neukalibrierung erfolgt.
Maximierung des Nutzens in der Praxis
Der Glasfaser-Switch wird am besten genutzt, wenn die spezifischen Anforderungen Ihres Behandlungsprotokolls verstanden werden.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlungsgeschwindigkeit liegt: Nutzen Sie den Switch, um den Schwung beizubehalten, verwenden Sie den rechteckigen Spot für die Hauptarbeit und wechseln Sie nur für notwendige Detailarbeiten zum elliptischen Spot, ohne anzuhalten.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Präzision liegt: Verlassen Sie sich auf die Fähigkeit des Switches, den elliptischen Spot sofort für die Behandlung komplizierter Grenzen zu aktivieren, in dem Wissen, dass Sie sofort zum großen Spot zurückkehren können, wenn sich der Behandlungsbereich erweitert.
Diese Komponente verwandelt ein Lasersystem von einem statischen Werkzeug in ein dynamisches, multifunktionales Instrument.
Zusammenfassungstabelle:
| Merkmal | Rechteckiger Spot-System | Elliptischer Spot-System |
|---|---|---|
| Hauptanwendung | Großflächige Abdeckung | Hochpräzise Zielerfassung |
| Vorteil | Maximale Behandlungsgeschwindigkeit | Kontrolle über komplizierte Ränder |
| Mechanismus | Umgeleitet durch bewegliches Prisma | Umgeleitet durch bewegliches Prisma |
| Workflow | Nahtlose Integration | Sofortiges Umschalten des Modus |
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Referenzen
- Marcel Isper, Matthew Boyd. Design and optimization of dual-spot size optical systems for medical lasers. DOI: 10.1109/honet.2017.8102208
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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