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一種復(fù)合石英玻璃光纖器件的制作方法

文檔序號:922049閱讀:208來源:國知局
專利名稱:一種復(fù)合石英玻璃光纖器件的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于激光醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,更具體地,涉及ー種復(fù)合石英玻璃光纖器件。
背景技術(shù)
目前,激光針灸治療已在臨床治療中得到了廣泛應(yīng)用,用以治療的激光以He-Ne激光為主,其他還有如650nm半導(dǎo)體激光等單一波長激光。這些波長范圍的激光能夠穿入人體組織深處,替代傳統(tǒng)針灸治療中的毫針,因此俗稱為“激光針”。如《上海針灸雜志》(1999年12月、第18卷第6期)中發(fā)表的“光針灸”的作用與機(jī)理,《應(yīng)用激光》(1999年12月、第19卷第6期)中發(fā)表的“激光針灸的物理基礎(chǔ)”等文章都提及了激光針的作用機(jī)理。另外,在發(fā)明名稱為“低強度半導(dǎo)體激光治療儀”且專利號為“ZL200510011469. 6”的專利文獻(xiàn)I中公開了ー種激光治療儀,該治療儀是便于攜帶的、適合家庭或個人應(yīng)用的,利用650nm半導(dǎo)體激光點光源的低強度半導(dǎo)體激光照射治療儀。但是,這些激光源在臨床治療中存在著ー個共同問題——無熱效應(yīng),無法體現(xiàn)灸的作用,因此,患者在治療時無明顯感觀的刺激,如熱刺激等。而灸療是針灸療法的重要組成部分,在《醫(yī)學(xué)入門》(明代)中指出“藥之不及,針之不到,必須灸之”。因此,利用紅外激光對人體的熱效應(yīng),可以實現(xiàn)激光灸的臨床治療,如810nm、980nm等半導(dǎo)體激光均是較理想的激光灸。綜上所述,要想用激光技術(shù)模擬傳統(tǒng)針灸的治療方法,必須在現(xiàn)有的激光針灸技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展激光針與激光灸功能復(fù)合于一體的復(fù)合激光針灸。但是激光針治療需要盡可能小的激光光斑,以提高光能量密度,保證激光能穿透到達(dá)人體較深的穴位,起到類似針刺的作用。與激光針相比,激光灸需要有較大的激光光斑,保證人體能大面積地接受輻照激光能量后轉(zhuǎn)換成熱能。雖然,目前有些激光治療儀也能傳輸像SlOnm這類近紅外激光,如發(fā)明名稱為“多波長輸出半導(dǎo)體激光治療儀”且專利申請?zhí)枮椤?00910068777. 0”的專利文獻(xiàn)2中公開了輸出頭為至少兩種不同激光波長的單路輸出頭,所述單路輸出頭通過ー組輸出光纖分別與若干路光纖耦合器和若干路半導(dǎo)體激光芯片相連接。但是,由于激光針與激光灸的激光光斑尺寸在臨床使用中存在差異,因此,目前這些激光治療儀中采用ー根石英玻璃光纖傳輸兩種不同波長的激光方法,顯然是無法滿足復(fù)合激光針灸治療的要求。此外,在發(fā)明名稱為“復(fù)合光纖器件及制造方法”且專利號為“ZL20051002961.8”的專利文獻(xiàn)3中公開了ー種用石英玻璃光纖和鹵化銀晶體光纖制成的復(fù)合光纖器件,實現(xiàn)了激光針與激光灸的雙重治療作用。這種復(fù)合光纖器件具有兩種結(jié)構(gòu)的復(fù)合光頭。在其中一種結(jié)構(gòu)的復(fù)合光頭中以石英玻璃光纖為光軸,鹵化銀晶體光纖與石英玻璃光纖的光軸呈6度夾角。但是,由于鹵化銀晶體光纖輸出的激光光斑呈橢圓形,因此,導(dǎo)致作為激光灸的能量分布不均勻。在另外ー種結(jié)構(gòu)的復(fù)合光頭中,鹵化銀晶體光纖作為光軸,而石英玻璃光纖以束的形式同心圓地分布在鹵化銀晶體光纖的周圍,但是,以此構(gòu)成的復(fù)合光頭會使激光針的激光光斑變大,造成激光能量密度下降。因此,該復(fù)合光纖器件在實際應(yīng)用中的臨床效果受到了一定的影響。

發(fā)明內(nèi)容
鑒于如上所述,本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于提供一種復(fù)合石英玻璃光纖器件,可傳輸兩種不同波長且輸出光斑直徑不同的激光,并可改善臨床激光針灸的治療效果。為了解決該技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種復(fù)合石英玻璃光纖器件,包括輸入端相互獨立且分別安裝于兩個副金屬軟管中的具有不同數(shù)值孔徑的兩石英玻璃光纖;用于將分離的所述兩石英玻璃光纖匯總于ー主金屬軟管中的連接支架;位于所述主金屬軟管的遠(yuǎn)離所述連接支架的一端的操作手柄,所述操作手柄的一端與所述主金屬軟管相連而所述操作手柄的另一端設(shè)有復(fù)合光纖束頭;以及設(shè)置于所述操作手柄的所述另一端處且外設(shè)于所述復(fù)合光纖束頭的激光輸出端的定位器;其中,在所述復(fù)合光纖束頭中復(fù)合所述兩石英玻璃光纖,并以其中數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖輸出的激光為光軸,數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖平行緊靠于所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖,兩種光纖輸出的激光在所述定位器的輸出端處相交。根據(jù)本發(fā)明,通過在復(fù)合光纖束頭中復(fù)合數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖,并以該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖輸出的激光為光軸,數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖平行緊靠于所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖,借助光纖的數(shù)值孔徑的差異(即導(dǎo)致不同的發(fā)散角),可實現(xiàn)兩種不同波長且輸出光斑直徑不同的激光的同光路復(fù)合輸出。由此構(gòu)成的本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件可同步傳輸激光針光源和激光灸光源,其中激光針光源由數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖傳輸;激光灸光源由數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖傳輸,兩束激光輸出后在定位器的輸出端同光組合,即激光針光源的光斑被激光灸光源的光斑所完全覆蓋。從而,本發(fā)明可有效地適用無創(chuàng)痛復(fù)合半導(dǎo)體激光針灸治療儀中復(fù)合半導(dǎo)體激光的傳導(dǎo),實現(xiàn)激光針與激光灸的雙重治療作用。并且,本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件所產(chǎn)生的激光灸的能量分布均勻,導(dǎo)致輻照后的熱能均勻;且產(chǎn)生的激光針的激光光斑較小,其激光能量密度較高,可有效地穿入人體組織深處。從而,采用本發(fā)明,可以得到良好的臨床激光針灸的治療效果。進(jìn)ー步地,在本發(fā)明中,也可以,所述兩石英玻璃光纖的輸入端分別安裝有光纖連接器。根據(jù)本發(fā)明,通過在具有不同數(shù)值孔徑的兩石英玻璃光纖的輸入端分別安裝有光纖連接器,可分別輸入不同波長的激光。在本發(fā)明中,也可以,用于數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖的光纖連接器為標(biāo)準(zhǔn)的FC連接器,而用于數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖的光纖連接器為標(biāo)準(zhǔn)的SMA連接器。根據(jù)本發(fā)明,數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖采用標(biāo)準(zhǔn)的FC連接器而數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖采用標(biāo)準(zhǔn)的SMA連接器可有利于不同波長的激光的輸入。在本發(fā)明中,也可以,所述定位器的長度為10 20mm。根據(jù)本發(fā)明,定位器的長度為10 20mm是根據(jù)臨床治療的需要而進(jìn)行調(diào)整的,通過調(diào)整定位器的長度可控制輸出的激光光斑的尺寸的大小,有利于本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件在臨床治療中的應(yīng)用。在本發(fā)明中,也可以,所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖是數(shù)值孔徑為0. 15 0. 25、光纖直徑為¢0. 2 ¢0. 35以用于傳輸波長為400 700nm的激光的光纖。根據(jù)本發(fā)明,石英玻璃光纖的數(shù)值孔徑為0. 15 0. 25、光纖直徑為4>0. 2 ¢0. 35,用于傳輸波長為400 700nm的激光,有利于由該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖傳輸所需波長較小的激光針光源。優(yōu)選地,該石英玻璃光纖的數(shù)值孔徑可以為0. 16 0. 24。根據(jù)本發(fā)明,可以更有效地由該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖傳輸所需波長較小的激光針光源。在本發(fā)明中,也可以,所述數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖是數(shù)值孔徑為0.36 0. 39、光纖直徑為¢0. 2 ¢0. 5以用于傳輸波長為800 1600nm的激光的光纖。根據(jù)本發(fā)明,石英玻璃光纖的數(shù)值孔徑為0. 36 0. 39、光纖直徑為4>0. 2 ¢0. 5,用于傳輸波長為800 1600nm的激光,利用該石英玻璃光纖的數(shù)值孔徑較高從而發(fā)散角較大的特性,有利于由該數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖傳輸激光灸光源。在本發(fā)明中,也可以,在用于所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖的光纖連接器上連接有2X I石英玻璃光纖耦合器。根據(jù)本發(fā)明,可以使數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖拓展成具有兩個輸入端。由此本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件可以形成為具有三個輸入端,從而可傳輸三種不同波長的激光。在本發(fā)明中,也可以,所述連接支架為Y形支架,所述兩個副金屬軟管通過螺紋連接連接至所述Y形支架的叉形端,所述主金屬軟管通過螺紋連接連接至所述Y形支架的另一端,并且所述主金屬軟管通過螺紋連接與所述操作手柄相連。根據(jù)本發(fā)明,采用Y形支架作為連接支架,有利于將分離的數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖匯總于ー主金屬軟管中,并且可以通過螺紋連接牢固地連接各金屬軟管與該Y形支架,也可以通過螺紋連接牢固地連接該主金屬軟管與操作手柄,從而有助于該復(fù)合石英玻璃光纖器件的可靠使用。根據(jù)下述具體實施方式
并參考附圖,本發(fā)明的上述及其他目的、特征和優(yōu)點將更加清晰。


圖1是示出根據(jù)本發(fā)明一實施形態(tài)的復(fù)合石英玻璃光纖器件的結(jié)構(gòu)的示意圖2是圖1所示的復(fù)合石英玻璃光纖器件中的復(fù)合光纖束頭中的復(fù)合激光的原理示意圖。
具體實施例方式以下結(jié)合附圖及實施例詳細(xì)描述本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件。圖1是示出根據(jù)本發(fā)明一實施形態(tài)的復(fù)合石英玻璃光纖器件的結(jié)構(gòu)的示意圖,而圖2是圖1所示的復(fù)合石英玻璃光纖器件中的復(fù)合光纖束頭9中的復(fù)合激光的原理示意圖。如圖1所示,本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件包括輸入端相互獨立且分別安裝于兩個副金屬軟管31和32中的具有不同數(shù)值孔徑的兩石英玻璃光纖,即、數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7。此外,還包括用于將分離的兩石英玻璃光纖匯總于一主金屬軟管3中的連接支架5。在本實施形態(tài)中,該連接支架5可以是Y形支架。在位于主金屬軟管3的遠(yuǎn)離連接支架5的一端設(shè)有操作手柄8,該操作手柄8的一端與主金屬軟管3相連而該操作手柄8的另一端設(shè)有復(fù)合光纖束頭9。并且,還包括設(shè)置于該操作手柄8的上述另一端處且外設(shè)于該復(fù)合光纖束頭9的激光輸出端的定位器10。其中,在復(fù)合光纖束頭9中復(fù)合兩石英玻璃光纖,并以該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2輸出的激光為光軸,該數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7平行緊靠于該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2,兩種光纖輸出的激光在定位器10的輸出端處相交(參照圖2)。根據(jù)本發(fā)明,可實現(xiàn)兩種不同波長且輸出光斑直徑不同的激光的同光路復(fù)合輸出。由此構(gòu)成的本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件可同步傳輸激光針光源和激光灸光源,其中激光針光源由數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2傳輸;激光灸光源由數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7傳輸,借助兩種光纖的數(shù)值孔徑的差異(即導(dǎo)致不同的發(fā)散角),兩束激光輸出后在定位器10的輸出端同光組合,即激光針光源的光斑被激光灸光源的光斑所完全覆蓋。從而,可實現(xiàn)激光針與激光灸的雙重治療作用。
并且,與現(xiàn)有技術(shù)中形成為橢圓形的激光灸的激光光斑或?qū)е录す忉樀募す夤獍咦兇蟮慕Y(jié)構(gòu)相比,本發(fā)明中由于由數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2傳輸激光針光源,而由數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7傳輸激光灸光源,因此本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件所產(chǎn)生的激光灸的能量分布均勻,導(dǎo)致輻照后的熱能均勻;且產(chǎn)生的激光針的激光光斑較小,其激光能量密度較高,可有效地穿入人體組織深處。從而,采用本發(fā)明,可以有效地改善臨床激光針灸的治療效果。此外,如圖1所示,該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的輸入端分別安裝有光纖連接器,更具體地,用于數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2的光纖連接器為標(biāo)準(zhǔn)的FC連接器1,而用于數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的光纖連接器為標(biāo)準(zhǔn)的SMA連接器6。以此,可以有利于在數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的輸入端分別輸入不同波長的激光。又,在本發(fā)明中,數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2是數(shù)值孔徑為0. 15 0. 25,優(yōu)選地為0. 16 0. 24、光纖直徑為¢0. 2 ¢0. 35以用于傳輸波長為400 700nm的激光的光纖。而數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7是數(shù)值孔徑為0. 36 0. 39、光纖直徑為4>0. 2 ¢0. 5以用于傳輸波長為800 1600nm的激光的光纖。根據(jù)光學(xué)原理,入射到光纖端面的光井不能全部被光纖所傳輸,只是在某個角度范圍內(nèi)的入射光才可以。一般將這個角度a的正弦值就稱為光纖的數(shù)值孔徑(NA =sina )。而光纖的數(shù)值孔徑的測量是通過光纖輸出的光斑的遠(yuǎn)場分布來確定的。因此,光纖數(shù)值孔徑大小代表了光纖輸出光的發(fā)散角。由此可知,數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2的數(shù)值孔徑為0. 15 0. 25,優(yōu)選地為0. 16 0. 24、光纖直徑為4>0. 2 4>0. 35,用于傳輸波長為400 700nm的激光,有利于由該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2傳輸所需波長較小的激光針光源,而數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的數(shù)值孔徑為0. 36 0. 39、光纖直徑為4>0. 2 4>0. 5,用于傳輸波長為800 1600nm的激光,利用數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7中光纖的數(shù)值孔徑較高從而發(fā)散角較大的特性,有利于由該數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7傳輸激光灸光源。從而,本發(fā)明可更有效地適用無創(chuàng)痛復(fù)合半導(dǎo)體激光針灸治療儀中復(fù)合半導(dǎo)體激光的傳導(dǎo),實現(xiàn)激光針與激光灸的雙重治療作用。又,在本發(fā)明中,定位器10的長度為10 20mm,其可根據(jù)臨床治療的需要而進(jìn)行調(diào)整,可以使激光針光源的光斑有效地被激光灸光源的光斑所完全覆蓋,有利于本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件在臨床治療中的應(yīng)用。此外,對于圖1所示實施形態(tài)中的作為連接支架5的Y形支架,兩個副金屬軟管31和32可通過螺紋連接連接至該Y形支架的叉形端,主金屬軟管3也可通過螺紋連接連接至Y形支架的另一端。并且,主金屬軟管3也可通過螺紋連接4與操作手柄8相連。由此,采用Y形支架作為連接支架5,有利于將分離的數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7匯總于一主金屬軟管3中,并且可以通過螺紋連接牢固地連接各金屬軟管與該Y形支架以及主金屬軟管3與操作手柄8,從而有助于該復(fù)合石英玻璃光纖器件的可靠使用。以下詳細(xì)說明本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件的不同實施例。實施例1
如圖1至圖2所示,數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2的輸入端上安裝有光纖連接器1,副金屬軟管31的兩端通過螺紋連接分別與數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2的光纖連接器I和Y形支架5相連。數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的輸入端上安裝有光纖連接器6,副金屬軟管32的兩端通過螺紋連接分別與數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的光纖連接器6和Y形支架5相連。數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2和數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7經(jīng)Y形支架5匯總后安放于主金屬軟管3中,主金屬軟管3的兩端通過螺紋連接分別與Y形支架5和操作手柄8相連,數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2與數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的輸出端安裝在復(fù)合光纖束頭9中,該數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7平行緊靠于該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2,復(fù)合光纖束頭9與操作手柄8相連,定位器10固定在操作手柄8的前端。在本實施例1中,石英玻璃光纖2的數(shù)值孔徑為0. 15 0.25,其發(fā)散角為a I ;石英玻璃光纖7的數(shù)值孔徑為0.36 0.39,其發(fā)散角為a 2。復(fù)合光纖束頭9的復(fù)合激光的原理示意如圖2所示,在復(fù)合光纖束頭9中的兩種數(shù)值孔徑不同的石英玻璃光纖輸出激光后,由于光纖的輸出激光發(fā)散的特性不同,使兩束激光在定位器10的輸出端處相交,在同光路復(fù)合的范圍內(nèi),臨床根據(jù)治療需要定位器10的長度L在10 20mm范圍內(nèi)可調(diào)整,通過調(diào)整定位器的長度可控制輸出的激光光斑的尺寸的大小。實施例2
數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2與數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7構(gòu)成的復(fù)合光纖束頭9中,兩根光纖平行且緊貼,在本實施例2中,數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2的數(shù)值孔徑為0. 2,發(fā)散角a I = 22°,直徑為0. 2mm ;數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖7的數(shù)值孔徑為0. 36,發(fā)散角a 2 = 40° ,直徑為0. 4mmo根據(jù)計算、檢測及臨床試驗,在定位器10的長度L=18mm處,石英玻璃光纖7輸出的光斑將完全覆蓋石英玻璃光纖2的光斑,實現(xiàn)兩種激光的復(fù)合。實施例3
雖然未圖示,但是也可以在例如實施例2的復(fù)合石英玻璃光纖器件中,在數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2的光纖連接器I上連接ー個2X I石英玻璃光纖耦合器,使數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖2拓展成具有兩個輸入端。由此本發(fā)明的復(fù)合石英玻璃光纖器件可以形成為具有三個輸入端,從而可傳輸三種不同波長的激光。
在不脫離本發(fā)明的基本特征的宗g下,本發(fā)明可體現(xiàn)為多種形式,因此本發(fā)明中的實施形態(tài)是用于說明而非限制,由于本發(fā)明的范圍由權(quán)利要求限定而非由說明書限定,而且落在權(quán)利要求界定的范圍,或其界定的范圍的等價范圍內(nèi)的所有變化都應(yīng)理解為包括在本發(fā)明中。
權(quán)利要求
1.一種復(fù)合石英玻璃光纖器件,其特征在于,包括輸入端相互獨立且分別安裝于兩個副金屬軟管中的具有不同數(shù)值孔徑的兩石英玻璃光纖;用于將分離的所述兩石英玻璃光纖匯總于一主金屬軟管中的連接支架;位于所述主金屬軟管的遠(yuǎn)離所述連接支架的一端的操作手柄,所述操作手柄的一端與所述主金屬軟管相連而所述操作手柄的另一端設(shè)有復(fù)合光纖束頭;以及設(shè)置于所述操作手柄的所述另一端處且外設(shè)于所述復(fù)合光纖束頭的激光輸出端的定位器;其中,在所述復(fù)合光纖束頭中復(fù)合所述兩石英玻璃光纖,并以其中數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖輸出的激光為光軸,數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖平行緊靠于所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖,兩種光纖輸出的激光在所述定位器的輸出端處相交。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,所述兩石英玻璃光纖的輸入端分別安裝有光纖連接器。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,用于數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖的光纖連接器為標(biāo)準(zhǔn)的FC連接器,而用于數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖的光纖連接器為標(biāo)準(zhǔn)的SMA連接器。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,所述定位器的長度為 10 20mm。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖是數(shù)值孔徑為O. 15 O. 25、光纖直徑為Φ O. 2 Φ O. 35以用于傳輸波長為400 700nm的激光的光纖。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖的數(shù)值孔徑為O. 16 O. 24。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,所述數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖是數(shù)值孔徑為O. 36 O. 39、光纖直徑為Φ0. 2 Φ0. 5以用于傳輸波長為800 1600nm的激光的光纖。
8.根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,在用于所述數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖的光纖連接器上連接有2X I石英玻璃光纖耦合器。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)合玻璃光纖束器件,其特征在于,所述連接支架為Y形支架,所述兩個副金屬軟管通過螺紋連接連接至所述Y形支架的叉形端,所述主金屬軟管通過螺紋連接連接至所述Y形支架的另一端,并且所述主金屬軟管通過螺紋連接與所述操作手柄相連。
全文摘要
本發(fā)明提供一種復(fù)合石英玻璃光纖器件,包括輸入端相互獨立且分別安裝于兩個副金屬軟管中的具有不同數(shù)值孔徑的兩石英玻璃光纖;用于將分離的該兩石英玻璃光纖匯總于一主金屬軟管中的連接支架;位于該主金屬軟管的遠(yuǎn)離該連接支架的一端的操作手柄,該操作手柄的一端與該主金屬軟管相連而該操作手柄的另一端設(shè)有復(fù)合光纖束頭;以及設(shè)置于該操作手柄的該另一端處且外設(shè)于該復(fù)合光纖束頭的激光輸出端的定位器;其中,在該復(fù)合光纖束頭中復(fù)合該兩石英玻璃光纖,并以其中數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖輸出的激光為光軸,數(shù)值孔徑大的石英玻璃光纖平行緊靠于該數(shù)值孔徑小的石英玻璃光纖,兩種光纖輸出的激光在該定位器的輸出端處相交。
文檔編號A61N5/067GK103018824SQ20121058822
公開日2013年4月3日 申請日期2012年12月31日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月31日
發(fā)明者高建平, 楊華元, 杭文根 申請人:中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所
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