RU2014142061A - Ультразвуковой матричный зонд с рассеивающим тепло кабелем и теплообменом через опорный блок - Google Patents
Ультразвуковой матричный зонд с рассеивающим тепло кабелем и теплообменом через опорный блок Download PDFInfo
- Publication number
- RU2014142061A RU2014142061A RU2014142061A RU2014142061A RU2014142061A RU 2014142061 A RU2014142061 A RU 2014142061A RU 2014142061 A RU2014142061 A RU 2014142061A RU 2014142061 A RU2014142061 A RU 2014142061A RU 2014142061 A RU2014142061 A RU 2014142061A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transducer
- fluid
- support block
- heat
- ultrasonic probe
- Prior art date
Links
- 239000000523 sample Substances 0.000 title claims abstract 40
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 title 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 34
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims abstract 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims 8
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 5
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 claims 2
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims 1
- 239000006261 foam material Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4444—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to the probe
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4483—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4483—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
- A61B8/4488—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer the transducer being a phased array
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K11/00—Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/004—Mounting transducers, e.g. provided with mechanical moving or orienting device
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B18/00—Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
- A61B2018/00005—Cooling or heating of the probe or tissue immediately surrounding the probe
- A61B2018/00011—Cooling or heating of the probe or tissue immediately surrounding the probe with fluids
- A61B2018/00023—Cooling or heating of the probe or tissue immediately surrounding the probe with fluids closed, i.e. without wound contact by the fluid
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4483—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
- A61B8/4494—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer characterised by the arrangement of the transducer elements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/54—Control of the diagnostic device
- A61B8/546—Control of the diagnostic device involving monitoring or regulation of device temperature
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S15/00—Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
- G01S15/88—Sonar systems specially adapted for specific applications
- G01S15/89—Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
- G01S15/8906—Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
- G01S15/8909—Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration
- G01S15/8915—Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration using a transducer array
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/52—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
- G01S7/52017—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
- G01S7/52079—Constructional features
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Surgery (AREA)
- Pathology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Gynecology & Obstetrics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
1. Узел ультразвукового зонда с преобразователем, содержащий:корпус зонда;решетку элементов преобразователя, расположенную сзади акустического окна в корпусе зонда и выполненную с возможностью передачи и приема ультразвуковой энергии через акустическое окно;интегральную схему, соединенную с элементами преобразователя в корпусе зонда и выполненную с возможностью обработки сигналов, передаваемых или принимаемых решеткой;теплопроводный опорный блок, термически и акустически соединенный с решеткой элементов преобразователя и интегральной схемой, который ослабляет или рассеивает ультразвуковую энергию, принимаемую от элементов преобразователя, при этом теплопроводный опорный блок содержит пористую структуру;соединитель зонда, выполненный с возможностью соединения зонда преобразователя с ультразвуковой системой;кабель, соединенный между корпусом зонда и соединителем зонда и содержащий множество электрических проводников, соединенных между корпусом зонда и соединителем зонда; иоснованную на текучей среде систему охлаждения замкнутого контура, содержащую:замкнутый контур текучей среды, продолжающийся через кабель от корпуса зонда к соединителю зонда;насос, соединенный с контуром текучей среды, который качаеттекучую среду через контур; итеплообменник, который принимает тепло, создаваемое решеткой преобразователя и интегральной схемой, для рассеивания снаружи замкнутого контура текучей среды,причем теплообменник содержит канал текучей среды, который соединен с замкнутым контуром текучей среды и выполнен с возможностью позволять текучей среде проходить через пористую структуру теплопроводного
Claims (15)
1. Узел ультразвукового зонда с преобразователем, содержащий:
корпус зонда;
решетку элементов преобразователя, расположенную сзади акустического окна в корпусе зонда и выполненную с возможностью передачи и приема ультразвуковой энергии через акустическое окно;
интегральную схему, соединенную с элементами преобразователя в корпусе зонда и выполненную с возможностью обработки сигналов, передаваемых или принимаемых решеткой;
теплопроводный опорный блок, термически и акустически соединенный с решеткой элементов преобразователя и интегральной схемой, который ослабляет или рассеивает ультразвуковую энергию, принимаемую от элементов преобразователя, при этом теплопроводный опорный блок содержит пористую структуру;
соединитель зонда, выполненный с возможностью соединения зонда преобразователя с ультразвуковой системой;
кабель, соединенный между корпусом зонда и соединителем зонда и содержащий множество электрических проводников, соединенных между корпусом зонда и соединителем зонда; и
основанную на текучей среде систему охлаждения замкнутого контура, содержащую:
замкнутый контур текучей среды, продолжающийся через кабель от корпуса зонда к соединителю зонда;
насос, соединенный с контуром текучей среды, который качает
текучую среду через контур; и
теплообменник, который принимает тепло, создаваемое решеткой преобразователя и интегральной схемой, для рассеивания снаружи замкнутого контура текучей среды,
причем теплообменник содержит канал текучей среды, который соединен с замкнутым контуром текучей среды и выполнен с возможностью позволять текучей среде проходить через пористую структуру теплопроводного опорного блока.
2. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 1, в котором замкнутый контур текучей среды дополнительно содержит входной трубопровод текучей среды и выходной трубопровод текучей среды,
причем входной и выходной трубопроводы текучей среды соединены с каналом текучей среды теплопроводного опорного блока.
3. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 2, дополнительно содержащий первое и второе отверстия для текучей среды, соединенные с каналом текучей среды теплопроводного опорного блока,
причем входной трубопровод текучей среды соединен с первым отверстием для текучей среды, а выходной трубопровод текучей среды соединен со вторым отверстием для текучей среды.
4. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 1, в котором теплопроводный опорный блок образован из материала, имеющего теплопроводность, по меньшей мере, такую же большую, как у графита; и содержит композитную структуру акустического демпфирующего материала, расположенную в теплопроводном опорном
блоке.
5. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 4, в котором композитная структура содержит множество отверстий в опорном блоке, которые наполнены акустическим демпфирующим материалом.
6. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 5, в котором отверстия дополнительно содержат множество цилиндрических отверстий, образованных в опорном блоке и продолжающихся от верхней поверхности опорного блока до нижней поверхности опорного блока,
причем акустический демпфирующий материал в отверстиях на верхней поверхности занимает бульшую часть площади верхней поверхности.
7. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 6, в котором отверстия наклонены под непараллельным углом относительно направления по нормали к плоскости, включающей решетку элементов преобразователя.
8. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 7, в котором отверстия наклонены под углом, который вызывает распространение акустической энергии в направлении рассеивания от решетки элементов преобразователя.
9. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 4, в котором теплопроводный опорный блок образован из графита.
10. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 1, в котором теплопроводный опорный блок образован из композитного вспененного опорного блока, расположенного сзади решетки элементов преобразователя и интегральной схемы в корпусе зонда,
причем композитный вспененный опорный блок выполнен из вспененного материала, имеющего пористую структуру; а
эпоксидная смола заполняет, по меньшей мере, некоторые из пористой структуры вспененного опорного блока.
11. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 10, в котором вспененный материал дополнительно содержит пенографит.
12. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 10, в котором композитный вспененный опорный блок дополнительно содержит внешнюю поверхность, и в котором эпоксидная смола заполняет пористую структуру вспененного опорного блока рядом с внешней поверхностью.
13. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 12, дополнительно содержащий первое и второе отверстия для текучей среды, соединенные с каналом текучей среды композитного вспененного опорного блока,
в котором отверстие для текучей среды продолжается через внешний участок вспененного опорного блока, который заполнен эпоксидной смолой, и
причем входной трубопровод текучей среды соединен с первым отверстием для текучей среды, а выходной трубопровод текучей среды соединен со вторым отверстием для текучей среды.
14. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 10, в котором интегральная схема дополнительно содержит ASIC формирователя диаграммы направленности, соединенную с задней стороной решетки элементов преобразователя,
причем композитный вспененный опорный блок термически соединен с ASIC формирователя диаграммы направленности.
15. Узел ультразвукового зонда с преобразователем по п. 14, в котором композитный вспененный опорный блок соединен с ASIC формирователя диаграммы направленности эпоксидной связью.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201261613114P | 2012-03-20 | 2012-03-20 | |
| US61/613,114 | 2012-03-20 | ||
| PCT/IB2013/051639 WO2013140283A2 (en) | 2012-03-20 | 2013-03-01 | Ultrasonic matrix array probe with thermally dissipating cable and backing block heat exchange |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2014142061A true RU2014142061A (ru) | 2016-05-10 |
| RU2620867C2 RU2620867C2 (ru) | 2017-05-30 |
Family
ID=48190551
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014142061A RU2620867C2 (ru) | 2012-03-20 | 2013-03-01 | Ультразвуковой матричный зонд с рассеивающим тепло кабелем и теплообменом через опорный блок |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9872669B2 (ru) |
| EP (1) | EP2828845B1 (ru) |
| JP (1) | JP6149100B2 (ru) |
| CN (1) | CN104205206B (ru) |
| RU (1) | RU2620867C2 (ru) |
| WO (1) | WO2013140283A2 (ru) |
Families Citing this family (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104205206B (zh) * | 2012-03-20 | 2017-10-20 | 皇家飞利浦有限公司 | 具有散热缆线和衬块热交换器的超声矩阵阵列探针 |
| EP2828846B1 (en) * | 2012-03-20 | 2020-10-14 | Koninklijke Philips N.V. | Ultrasonic matrix array probe with thermally dissipating cable |
| JP6281262B2 (ja) * | 2013-11-29 | 2018-02-21 | セイコーエプソン株式会社 | 超音波デバイスおよびプローブ並びに電子機器および超音波画像装置 |
| US10292686B2 (en) * | 2013-12-30 | 2019-05-21 | General Electric Company | Damper for medical ultrasonic probe |
| CN104970822A (zh) * | 2014-04-03 | 2015-10-14 | Ge医疗系统环球技术有限公司 | 一种无线超声探头及超声机 |
| US11540813B2 (en) * | 2014-06-10 | 2023-01-03 | Fujifilm Sonosite, Inc. | Handheld ultrasound imaging systems and methods for cooling transducers and electronics in the probe housing via air circulation through the housing |
| KR102271172B1 (ko) * | 2014-07-14 | 2021-06-30 | 삼성메디슨 주식회사 | 초음파 흡음 부재, 이를 포함하는 초음파 프로브 및 그 제조 방법 |
| US9855022B2 (en) * | 2015-01-19 | 2018-01-02 | B-K Medical Aps | 3-D flow estimation using row-column addressed transducer arrays |
| US20170000456A1 (en) * | 2015-07-01 | 2017-01-05 | Edan Instruments, Inc. | Apparatus and method for semi-automatic ultrasound transducer connector lock |
| CN104965105B (zh) * | 2015-07-06 | 2018-03-23 | 中国科学院半导体研究所 | 集成超声换能器的afm探针阵列 |
| US10905398B2 (en) * | 2016-01-04 | 2021-02-02 | General Electric Company | Ultrasound transducer array with separated acoustic and electric module |
| US20170238902A1 (en) * | 2016-02-19 | 2017-08-24 | General Electric Company | System for reducing a footprint of an ultrasound transducer probe |
| US20180028159A1 (en) * | 2016-07-29 | 2018-02-01 | Butterfly Network, Inc. | Rearward acoustic diffusion for ultrasound-on-a-chip transducer array |
| JP7239464B2 (ja) | 2016-09-02 | 2023-03-14 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | 乗算器を含まないfirフィルタを使用したデジタルマイクロビーム形成器を含む超音波プローブ |
| US11771403B2 (en) | 2016-09-02 | 2023-10-03 | Koninklijke Philips N.V. | Ultrasound probe with thirty-two channel digital microbeamformer |
| WO2018041635A1 (en) | 2016-09-02 | 2018-03-08 | Koninklijke Philips N.V. | Ultrasound probe with digital microbeamformer having integrated circuits fabricated with different manufacturing processes |
| US11317893B2 (en) | 2016-09-02 | 2022-05-03 | Koninklijke Philips N.V. | 2D array ultrasound probe with 3 watt digital microbeamformer |
| WO2018041636A1 (en) | 2016-09-02 | 2018-03-08 | Koninklijke Philips N.V. | Ultrasound probe with multiline digital microbeamformer |
| CN109642942B (zh) | 2016-09-02 | 2023-06-13 | 皇家飞利浦有限公司 | 具有低频率、低电压数字微波束形成器的超声探头 |
| AU2017373887A1 (en) * | 2016-12-07 | 2019-05-02 | Butterfly Network, Inc. | High intensity focused ultrasound (HIFU) device and system |
| KR20180068474A (ko) * | 2016-12-14 | 2018-06-22 | 삼성메디슨 주식회사 | 초음파 프로브 |
| CN106861061B (zh) * | 2017-03-09 | 2019-06-04 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 清醒动物超声神经调控装置 |
| US10881424B2 (en) * | 2018-02-13 | 2021-01-05 | Covidien Lp | Removable fluid reservoir and ultrasonic surgical instrument including the same |
| CN110960258A (zh) * | 2018-09-30 | 2020-04-07 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 一种超声探头 |
| CN110960257A (zh) * | 2018-09-30 | 2020-04-07 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 超声探头及面阵超声探头 |
| CN110960253B (zh) * | 2018-09-30 | 2025-09-16 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 一种超声探头及面阵超声探头 |
| US12396709B2 (en) * | 2018-12-07 | 2025-08-26 | General Electric Company | Ultrasound probe and method of making the same |
| KR102836590B1 (ko) | 2020-01-17 | 2025-07-18 | 삼성메디슨 주식회사 | 초음파 프로브 장치 및 이를 포함한 초음파 진단 시스템 |
Family Cites Families (35)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5213103A (en) * | 1992-01-31 | 1993-05-25 | Acoustic Imaging Technologies Corp. | Apparatus for and method of cooling ultrasonic medical transducers by conductive heat transfer |
| US5297553A (en) * | 1992-09-23 | 1994-03-29 | Acuson Corporation | Ultrasound transducer with improved rigid backing |
| US5560362A (en) | 1994-06-13 | 1996-10-01 | Acuson Corporation | Active thermal control of ultrasound transducers |
| US5648941A (en) | 1995-09-29 | 1997-07-15 | Hewlett-Packard Company | Transducer backing material |
| US5721463A (en) * | 1995-12-29 | 1998-02-24 | General Electric Company | Method and apparatus for transferring heat from transducer array of ultrasonic probe |
| US6673328B1 (en) * | 2000-03-06 | 2004-01-06 | Ut-Battelle, Llc | Pitch-based carbon foam and composites and uses thereof |
| US6589271B1 (en) * | 1998-04-21 | 2003-07-08 | Alsius Corporations | Indwelling heat exchange catheter |
| US6585692B1 (en) * | 1999-02-19 | 2003-07-01 | Alsius Corporation | Method and system for patient temperature management and central venous access |
| US6467138B1 (en) | 2000-05-24 | 2002-10-22 | Vermon | Integrated connector backings for matrix array transducers, matrix array transducers employing such backings and methods of making the same |
| JP4309278B2 (ja) * | 2001-12-17 | 2009-08-05 | チョンチン ハイフ (エイチアイエフユー) テクノロジー カンパニー リミテッド | 超音波治療装置 |
| US7314447B2 (en) * | 2002-06-27 | 2008-01-01 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | System and method for actively cooling transducer assembly electronics |
| US7053530B2 (en) * | 2002-11-22 | 2006-05-30 | General Electric Company | Method for making electrical connection to ultrasonic transducer through acoustic backing material |
| US7044199B2 (en) * | 2003-10-20 | 2006-05-16 | Thermal Corp. | Porous media cold plate |
| DE10350021B3 (de) * | 2003-10-27 | 2005-05-25 | Sick Engineering Gmbh | Ultraschallsonde |
| US7105986B2 (en) | 2004-08-27 | 2006-09-12 | General Electric Company | Ultrasound transducer with enhanced thermal conductivity |
| JP4693386B2 (ja) * | 2004-10-05 | 2011-06-01 | 株式会社東芝 | 超音波プローブ |
| US20060173344A1 (en) * | 2005-01-19 | 2006-08-03 | Siemens Medical Solutions Usa, Inc. | Method for using a refrigeration system to remove waste heat from an ultrasound transducer |
| US7909817B2 (en) * | 2005-06-08 | 2011-03-22 | Innovaquartz, Inc. (AMS Research Corporation) | Lateral laser fiber for high average power and peak pulse energy |
| US7821180B2 (en) * | 2005-08-05 | 2010-10-26 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Curved two-dimensional array transducer |
| US20070167826A1 (en) * | 2005-11-30 | 2007-07-19 | Warren Lee | Apparatuses for thermal management of actuated probes, such as catheter distal ends |
| JP2007282743A (ja) * | 2006-04-14 | 2007-11-01 | Toshiba Corp | 超音波プローブ、超音波プローブの製造方法及び超音波診断装置 |
| JP2008079700A (ja) * | 2006-09-26 | 2008-04-10 | Fujifilm Corp | 超音波用探触子、超音波内視鏡、及び、超音波診断装置 |
| JP2008086362A (ja) * | 2006-09-29 | 2008-04-17 | Fujifilm Corp | 超音波用探触子、超音波内視鏡、及び、超音波診断装置 |
| JP4171038B2 (ja) | 2006-10-31 | 2008-10-22 | 株式会社東芝 | 超音波プローブおよび超音波診断装置 |
| US7956514B2 (en) * | 2007-03-30 | 2011-06-07 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Ultrasonic attenuation materials |
| AU2008233201A1 (en) | 2007-03-30 | 2008-10-09 | Gore Enterprise Holdings, Inc. | Improved ultrasonic attenuation materials |
| JP5619380B2 (ja) * | 2009-06-24 | 2014-11-05 | 株式会社東芝 | 超音波プローブ |
| DE102010014319A1 (de) * | 2010-01-29 | 2011-08-04 | Siemens Aktiengesellschaft, 80333 | Dämpfungsmasse für Ultraschallsensor, Verwendung eines Epoxidharzes |
| US8273025B2 (en) * | 2010-05-13 | 2012-09-25 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Ultrasound probe |
| US9237880B2 (en) * | 2011-03-17 | 2016-01-19 | Koninklijke Philips N.V. | Composite acoustic backing with high thermal conductivity for ultrasound transducer array |
| RU2604705C2 (ru) | 2011-05-17 | 2016-12-10 | Конинклейке Филипс Н.В. | Матричный ультразвуковой зонд с пассивным рассеянием тепла |
| US20130090650A1 (en) * | 2011-10-11 | 2013-04-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Renal nerve ablation cooling device and technique |
| CN104205206B (zh) * | 2012-03-20 | 2017-10-20 | 皇家飞利浦有限公司 | 具有散热缆线和衬块热交换器的超声矩阵阵列探针 |
| EP2828846B1 (en) * | 2012-03-20 | 2020-10-14 | Koninklijke Philips N.V. | Ultrasonic matrix array probe with thermally dissipating cable |
| US10022183B2 (en) * | 2014-04-01 | 2018-07-17 | Innovations In Medicine, Llc | Temperature-responsive irrigated ablation electrode with reduced coolant flow and related methods for making and using |
-
2013
- 2013-03-01 CN CN201380014928.9A patent/CN104205206B/zh active Active
- 2013-03-01 JP JP2015501008A patent/JP6149100B2/ja active Active
- 2013-03-01 US US14/385,783 patent/US9872669B2/en active Active
- 2013-03-01 RU RU2014142061A patent/RU2620867C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2013-03-01 EP EP13718898.3A patent/EP2828845B1/en active Active
- 2013-03-01 WO PCT/IB2013/051639 patent/WO2013140283A2/en not_active Ceased
-
2018
- 2018-01-05 US US15/862,894 patent/US10178986B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN104205206A (zh) | 2014-12-10 |
| US20180125463A1 (en) | 2018-05-10 |
| US9872669B2 (en) | 2018-01-23 |
| RU2620867C2 (ru) | 2017-05-30 |
| CN104205206B (zh) | 2017-10-20 |
| JP6149100B2 (ja) | 2017-06-14 |
| EP2828845A2 (en) | 2015-01-28 |
| JP2015510805A (ja) | 2015-04-13 |
| US10178986B2 (en) | 2019-01-15 |
| WO2013140283A3 (en) | 2014-03-13 |
| US20150099978A1 (en) | 2015-04-09 |
| EP2828845B1 (en) | 2019-05-08 |
| WO2013140283A2 (en) | 2013-09-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2014142061A (ru) | Ультразвуковой матричный зонд с рассеивающим тепло кабелем и теплообменом через опорный блок | |
| US9237880B2 (en) | Composite acoustic backing with high thermal conductivity for ultrasound transducer array | |
| JP6106258B2 (ja) | 超音波トランスデューサプローブアセンブリ | |
| CN102068278B (zh) | 超声波探头和超声波诊断装置 | |
| CN101317772B (zh) | 超声波诊断装置 | |
| US9719968B2 (en) | Ultrasound probe | |
| US20130213628A1 (en) | Convective Airflow Using a Passive Radiator | |
| RU2013155904A (ru) | Матричный ультразвуковой зонд с пассивным рассеянием тепла | |
| JP2020513175A (ja) | ヒートシンクとしての無指向性音響デフレクタ | |
| JP2018532307A (ja) | 超音波変換器アセンブリ | |
| JP2011507641A (ja) | 超音波治療アプリケータ | |
| CN210093444U (zh) | 扬声器装置及具有该扬声器装置的移动终端 | |
| WO2015029637A1 (ja) | 超音波診断装置 | |
| WO2013140311A2 (en) | Ultrasonic matrix array probe with thermally dissipating cable and heat exchanger | |
| CN210170072U (zh) | 一种超声探头 | |
| JP2021101161A (ja) | 筐体、及び生体検知装置 | |
| CN213906855U (zh) | 一种喇叭防护装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210302 |