常 山,呂 巋,吳 波,陳冠華
(上饒師范學(xué)院物理與電子信息學(xué)院,江西上饒334001)
皮膚組織具有受到適當(dāng)外部刺激能夠自我修復(fù)愈合的能力,恰當(dāng)?shù)奈?chuàng)傷會(huì)啟動(dòng)組織的再生修復(fù)功進(jìn)行完美換膚,不同顏色的色素斑對(duì)不同波長(zhǎng)的激光選擇性吸收,吸收一定能量后被破壞分解,分解后逐漸被身體吸收,顏色隨之淡化,激光祛斑就是這樣一種“微創(chuàng)傷修復(fù)”的激光美膚技術(shù)[1-3]。但是,通常在激光祛斑時(shí)皮膚受到的是能量的點(diǎn)射,會(huì)引起紅腫現(xiàn)象,有些皮膚較敏感者有嚴(yán)重的反應(yīng),有時(shí)色素不全部消退,造成臉部膚色黑白程度不均勻。好療效需要科學(xué)調(diào)控祛斑激光束,平頂化的激光束會(huì)使祛斑效果更好,人們研究波長(zhǎng)、脈沖寬度、能量密度等因素時(shí)對(duì)束型平頂化研究的很少[3-4]。文獻(xiàn)[5]研究了用負(fù)球差透鏡獲得平頂激光光束,僅在兩個(gè)位置聚焦得到平頂激光光強(qiáng)分布,平頂部分約為光強(qiáng)有效分布的40%,用此聚焦法獲得的光斑直徑很小,不適于一次祛除毫米級(jí)及其以上的光斑。研究如何使祛斑用激光束的光強(qiáng)分布均勻且光斑形狀和大小跟欲祛除膚斑相一致,可以提高激光祛斑的準(zhǔn)確性和效率,減少激光刺激次數(shù)和治療次數(shù),減小副作用,改善治療效果[3-4]。
基于畸變鏡頭對(duì)高斯光束平頂化聚焦的激光祛斑所用光學(xué)系統(tǒng)如圖1所示,主要包括激光器、擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng)、畸變鏡頭和欲祛除斑等。技術(shù)要點(diǎn)是用倒裝望遠(yuǎn)系統(tǒng)對(duì)激光器發(fā)出的基模高斯光束擴(kuò)束準(zhǔn)直,之后再用畸變鏡頭將其在離焦下平頂化聚焦為光強(qiáng)均勻分布的祛斑激光束[6]。
圖1 激光祛斑光學(xué)系統(tǒng)圖
圖1 中基模高斯光束被擴(kuò)束準(zhǔn)直成為束腰為ω的高斯光束,到達(dá)畸變鏡頭時(shí)的光場(chǎng)為[7-9]:
鏡頭畸變波像差W=C311ρ21( x1x+y1y),令x'=βdx1和 y'=βdy1,βd=1 - C311z1ρ21,取極坐標(biāo) x+jy=ρejφ和 x'+jy'= ρ'ejφ',有 ρ'= ( 1 - C311z1ρ21)ρ1和 φ'=tan-1( y /x)= φ 。參考文獻(xiàn)[6]和[7],利用
111,對(duì)于已擴(kuò)束準(zhǔn)直的高斯光束,根據(jù)基爾霍夫衍射公式得束腰為ω的基模高斯光束經(jīng)過(guò)孔徑為R、焦距為f的畸變鏡頭衍射變換后的光場(chǎng)為[7-9]:
由式(3)可知,如果鏡頭的畸變波像差系數(shù)C311足夠大,有 C311z1ρ21max>>1,通過(guò)設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)膮?shù),在z1處由畸變鏡頭得到平頂化激光束。
魚(yú)眼鏡頭在短焦距下獲取超大視角而像有很大畸變。用魚(yú)眼鏡頭對(duì)高斯光束進(jìn)行離焦平頂化時(shí),因激光單色性極好色差可忽略,已擴(kuò)束準(zhǔn)直的高斯光束正射時(shí)近乎軸向平行光,傾斜細(xì)光束形成的彗差很小,大畸變下不大的場(chǎng)曲對(duì)平頂化聚焦影響極小,所以重點(diǎn)消除球差和像散。魚(yú)眼鏡頭往往采用凸、凹透鏡組合和非球面透鏡的組合,分別可以消球差和消像散[10]??傊O(shè)計(jì)具有大畸變和一定場(chǎng)曲的魚(yú)眼鏡頭用于對(duì)已擴(kuò)束準(zhǔn)直的高斯光束離焦下平頂化,比設(shè)計(jì)通常的魚(yú)眼鏡頭更為容易些。
波長(zhǎng)λ=0.5μm擴(kuò)束準(zhǔn)直后束腰半徑ω=5 mm的高斯光束,到達(dá)z0=-150 mm處半徑R=10 mm的畸變鏡頭時(shí)光斑半徑ω(0)=5 mm、曲率半徑R(0)=164490000 mm,通過(guò)焦距f=100 mm的畸變波像差系數(shù)C311=±102λ的鏡頭,在z1=300 mm處離焦量Δz=200 mm時(shí)平頂化聚焦光束的相對(duì)光強(qiáng)分布。
圖2 正負(fù)畸變鏡頭把高斯光束離焦下平頂化
圖2 反映了C311=102λ的正畸變鏡頭和C311=-102λ的負(fù)畸變鏡頭對(duì)高斯光束離焦下的平頂化,光斑半徑約為0.8 mm,前者正畸變鏡頭產(chǎn)生的平頂部分占光強(qiáng)有效部分的65%以上,比后者負(fù)畸變鏡頭的平頂化效果更出色。
把上面實(shí)驗(yàn)中波長(zhǎng)λ、束腰半徑ω、束腰到鏡頭的距離z0、鏡頭焦距 f、畸變系數(shù) C311和離焦量Δz每次僅單獨(dú)改變?yōu)?λ=0.6μm、ω=8 mm、z0= -500 mm、f=50 mm、C311=50 λ、Δz=900 mm而保持其他量不變。
圖3 祛斑激光束口徑的調(diào)控參數(shù)
圖3 實(shí)驗(yàn)跟圖2中C311=102λ的正畸變鏡頭實(shí)驗(yàn)相比較可看出,改變波長(zhǎng)λ、束腰半徑ω、束腰到鏡頭的距離z0、鏡頭焦距f、畸變系數(shù)C311和離焦量Δz之一可改變祛斑用平頂化光束的大小,但束腰到鏡頭的距離z0影響甚微,波長(zhǎng)λ影響不大,離焦量Δz范圍大便于調(diào)節(jié),束腰半徑ω、鏡頭焦距f和畸變系數(shù)C311影響較大,是需要掌控的激光束和畸變鏡頭的重要參數(shù)。
本文針對(duì)激光祛斑的治療和研究現(xiàn)狀,提出并研究了激光祛斑的重要因素之一激光的平頂化束型,設(shè)計(jì)了基于畸變鏡頭對(duì)高斯光束離焦下平頂化的祛斑技術(shù)方案,給出光學(xué)系統(tǒng)和技術(shù)要點(diǎn)及其畸變鏡頭的設(shè)計(jì)要求,定量分析并計(jì)算模擬了畸變鏡頭對(duì)擴(kuò)束準(zhǔn)直的高斯光束離焦下的平頂化及光束口徑的調(diào)控方法,表明這一激光祛斑原理及其技術(shù)方法是可行的,該離焦法的平頂化程度高,在離焦的各個(gè)位置上都可得到平頂化光束,調(diào)節(jié)參數(shù)可使平頂光束口徑的大小跟欲除斑的大小相一致,對(duì)改善激光祛斑效果能夠發(fā)揮重要作用。
[1] Gong Wei,Huang Yimei,Li Hui,et al.Thermal responses of human skinmelanin in vivo to 532nm multi-pulse laser[J].Acta Optica sinca,2010,30(8):2366 ~ 2369.(in Chinese)
[2] Luo le,Zong Renhe,Liu Chengyue,et al.Study on the application of laser in cosmetology[J].Chinese journal of quantum electronic,2002,19(4):323 - 325.(in Chinese)
[3] Cai Huimin,Weng Lingda,Zhang Shaoyuan,et al.Q-switched Nd:YAG laser in the treatment of pigmentary lesions of skin[J].Apllied laser,2006,26(4):283 - 284.(in Chinese)
[4] Yu Xiaomin.The application and development of laser technology in BPH[J].Laser technology,2011,35(5):718-720.(in Chinese)
[5] Pu Jixiong.The flatted beam is obtained by lenses with spherical aberration[J].Acta photonica sinica,27(3):234 -237.(in Chinese)
[6] Chang Shan,Cheng Libin,Gong Weixiang.Using distortion lens to obtain fine processing laser beam[J].Laser& infrared,2012,42(8):870 -874.(in Chinese)
[7] Chang Shan,He Jie,Xiao Qingwu,et al.“Reproduction”and“Self-Reproduction”of micro-circular aperture diffraction ofGaussian beam[J].Electronics optics and control,2011,18(9):94 -97.(in Chinese)
[8] Lv Baida.Laser Optics:Beam description,transmission and transformation and light cavity technology by physics(The third edition)[M].Beijing:Higher education press,2003:1 -196.(in Chinese)
[9] Yasuo Kokubun.Light wave engineering[M].Beijing:Science publishing house,2008:68 -220.(In Chinese)
[10] Wang Yongzhong.Fisheye Optics[M].Beijing:Science publishing house,2006.(in Chinese)