[go: up one dir, main page]

RU2455084C2 - Ультразвуковой волновод - Google Patents

Ультразвуковой волновод Download PDF

Info

Publication number
RU2455084C2
RU2455084C2 RU2009123497/28A RU2009123497A RU2455084C2 RU 2455084 C2 RU2455084 C2 RU 2455084C2 RU 2009123497/28 A RU2009123497/28 A RU 2009123497/28A RU 2009123497 A RU2009123497 A RU 2009123497A RU 2455084 C2 RU2455084 C2 RU 2455084C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
section
waveguide
electrically insulating
electrically conductive
Prior art date
Application number
RU2009123497/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009123497A (ru
Inventor
Ян Ф. СЕЙЙВЕР (NL)
Ян Ф. СЕЙЙВЕР
ДЕР ВАРТ Нейс К. ВАН (NL)
ДЕР ВАРТ Нейс К. ВАН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2009123497A publication Critical patent/RU2009123497A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455084C2 publication Critical patent/RU2455084C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods 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
    • G10K11/18Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
    • G10K11/24Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound for conducting sound through solid bodies, e.g. wires
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B17/22004Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves
    • A61B17/22012Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/42Details of probe positioning or probe attachment to the patient
    • A61B8/4272Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving the acoustic interface between the transducer and the tissue
    • A61B8/4281Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving the acoustic interface between the transducer and the tissue characterised by sound-transmitting media or devices for coupling the transducer to the tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods
    • A61B2017/00831Material properties
    • A61B2017/00902Material properties transparent or translucent
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods
    • A61B2017/00831Material properties
    • A61B2017/00902Material properties transparent or translucent
    • A61B2017/00911Material properties transparent or translucent for fields applied by a magnetic resonance imaging system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B17/22004Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves
    • A61B17/22012Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement
    • A61B2017/22014Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement the ultrasound transducer being outside patient's body; with an ultrasound transmission member; with a wave guide; with a vibrated guide wire
    • A61B2017/22015Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement the ultrasound transducer being outside patient's body; with an ultrasound transmission member; with a wave guide; with a vibrated guide wire with details of the transmission member
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B17/22004Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves
    • A61B17/22012Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement
    • A61B2017/22014Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement the ultrasound transducer being outside patient's body; with an ultrasound transmission member; with a wave guide; with a vibrated guide wire
    • A61B2017/22015Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement the ultrasound transducer being outside patient's body; with an ultrasound transmission member; with a wave guide; with a vibrated guide wire with details of the transmission member
    • A61B2017/22018Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic shock waves in direct contact with, or very close to, the obstruction or concrement the ultrasound transducer being outside patient's body; with an ultrasound transmission member; with a wave guide; with a vibrated guide wire with details of the transmission member segmented along its length
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ультразвуковых устройств и может быть использовано в медицинской терапевтической или диагностической системе. Заявлено ультразвуковое устройство, содержащее ультразвуковой волновод, ультразвуковой преобразователь, расположенный на одном конце упомянутого ультразвукового волновода, и ультразвуковой приемник, расположенный на другом конце упомянутого ультразвукового волновода для приема упомянутой ультразвуковой волны. Ультразвуковой волновод содержит по меньшей мере одну электропроводящую секцию с первым акустическим импедансом Z1 и по меньшей мере одну электроизолирующую секцию со вторым акустическим импедансом Z2. Электропроводная секция имеет акустическую связь с электроизолирующей секцией. Электропроводящие секции и электроизолирующие секции скомпонованы попеременно. Технический результат - повышение точности диагностики за счет обеспечения возможности использования ультразвукового волновода в условиях магнито-резонансной среды. 2 н.з.п. ф-лы, 7 з.п. ф-лы, 2 илл.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к области ультразвуковых устройств и, более конкретно, к ультразвуковым волноводам.
Уровень техники
US 5,443,068 раскрывает механизм позиционирования для системы магниторезонансной (МР) хирургии, который устанавливает фокусную точку ультразвукового преобразователя для избирательного разрушения ткани в области в теле пациента. Ультразвуковой преобразователь располагается снаружи пациента и ультразвуковые волны, испускаемые преобразователем, распространяются сквозь кожу пациента внутрь его тела. Из-за поглощения ультразвуковой волны на ее пути через ткани пациента, преобразователь должен обеспечивать большую мощность, чем на самом деле требуется в фокусной точке в теле пациента.
Сущность изобретения
В терапевтических устройствах, сочетающих ультразвуковую и МР технологии, желательно использовать сфокусированные ультразвуковые волны высокой интенсивности (HIFU), сфокусированные в особым образом выбранной точке в теле пациента. Более того, в терапии, диагностике и визуализации существуют также дополнительные способы применения ультразвуковой технологии, которые требуют обеспечения траектории для ультразвуковых волн внутрь тела пациента в МР среде. Поскольку все вышеупомянутые способы применения не требуют обязательно ультразвуковых волн высокой интенсивности, они могут осуществляться при использовании более низких мощностей. Таким образом, необходимо предусмотреть наведение ультразвуковых волн на конкретную точку в теле пациента.
Преимуществом было бы предоставить ультразвуковой волновод, который можно использовать внутри тела пациента в МР среде. Также было бы желательно иметь ультразвуковой волновод, который был бы гибким и поддающимся сгибанию.
Для лучшего исследования одного или более из этих вопросов, в первом аспекте данного изобретения предусматривается ультразвуковой волновод, содержащий, по меньшей мере, одну электропроводящую секцию с первым акустическим импедансом Z1 и, по меньшей мере, одну электроизолирующую секцию со вторым акустическим импедансом Z2, при этом электропроводящая секция имеет акустическую связь с электроизолирующей секцией для обеспечения трансмиссии акустической волны через электропроводящую секцию и далее через электроизолирующую секцию, и при этом множество электропроводящих секций и электроизолирующих секций компонуются попеременно.
Здесь импеданс Z твердого тела, или, более точно, импеданс акустического поля в массивном материале, задается путем произведения его плотности ρ и его скорости звука v, то есть Z=ρv.
Такая конструкция может обеспечить длинный ультразвуковой волновод, превосходящий критическую длину одиночной электропроводящей секции волновода без чрезмерного термального нагрева.
МР технология использует электромагнитные волны высокой частоты для того, чтобы определить ориентацию спинов молекул в магнитном поле. Ультразвуковые волноводы изготавливаются из металлических проводов, которые связываются с ультразвуковым преобразователем для обеспечения ультразвукового волновода вдоль продольной оси провода. Однако, в высокочастотном электромагнитном поле МР среды электропроводящие материалы определенного расширения испытывают термальное нагревание благодаря электромагнитному взаимодействию металлической части с высокочастотным электромагнитным полем, то есть благодаря резонансным эффектам и вихревым токам. Нагревание металлической части внутри тела пациента, однако, может вызвать тяжелые повреждения.
Ограничение электропроводящей части или секции ультразвукового волновода, по меньшей мере, по одному из размеров посредством электроизолирующей части или секции снижает взаимосвязь высокочастотного электромагнитного поля с электропроводящим волноводом. Поскольку ультразвуковой волновод образуется с помощью провода, чей размер вдоль его продольной оси намного больше, чем его диаметр или толщина в направлении, перпендикулярном его продольной оси, является желательным ограничивать длину проводящего провода или секции волновода по его продольной оси. Электропроводная секция имеет акустическую связь с электроизолирующей секцией для обеспечения трансмиссии акустической волны через электропроводящую секцию и далее через электроизолирующую секцию.
Желательно, в одном варианте осуществления данного изобретения, чтобы не было потерь на отражение в энергии или мощности в интерфейсе между электроизолирующей секцией и электропроводящей секцией. Переданная фракция ультразвуковой энергии в интерфейсе под перпендикулярным распространением относительно упомянутого интерфейса дается как
Figure 00000001
, где Z1 и Z2 являются значениями импеданса электроизолирующей секции и электропроводящей секции, соответственно. Идеальная трансмиссия ультразвуковой волны через интерфейс между электропроводящей секцией и электроизолирующей секцией достигается, как только полностью согласуются импедансы двух секций, так чтобы
Figure 00000002
то есть импедансы Z1 и Z2 электропроводящей секции и электроизолирующей секции, соответственно, равны. Если условие согласования импедансов выполняется, то внутреннего отражения акустической волны не происходит в интерфейсе между электропроводящей секцией и электроизолирующей секцией.
Согласно дальнейшему варианту осуществления данного изобретения, несовпадение импедансов, приводящее к отражению 10% ультразвуковой энергии, вводимой в волновод, является приемлемым. Однако, отражение менее чем 4% было бы желательно.
Совпадение импедансов, подходящее для практических приложений, может быть достигнуто путем использования алюминия (ZAl=13400) и плавленого кварца (Zfs=13100) для электропроводящей секции и электроизолирующей секции, соответственно. В альтернативных вариантах осуществления сочетания индия (ZIn=16206) и стекла (Zgl=15702.5) или свинца (ZPb=24600) и сапфира (Zsa=25480) могут использоваться для электропроводящей секции и для электроизолирующей секции, соответственно.
В дальнейшем варианте осуществления данного изобретения, длина упомянутой проводящей секции равна целому числу длин ультразвуковых волн, для которых предназначен волновод, плюс четверть от упомянутой длины волны. Таким образом, можно избежать многократных отражений и границ между электропроводящей секцией и электроизолирующей секцией посредством ослабляющей интерференции между отраженными и переданными волнами.
Идеально, чтобы для снижения нагревания электропроводящей секции указанная электропроводящая секция имела длину 20 см или менее. В конкретном варианте осуществления, электропроводящая секция имеет длину 15 см. Эта длина лучше для исследования проблемы электромагнитной взаимосвязи случайной электромагнитной волны высокой частоты с ультразвуковым волноводом.
В дальнейшем варианте осуществления, электроизолирующая секция имеет длину в диапазоне от 0,05 мм до 10 мм и, в другом варианте осуществления, электроизолирующая секция имеет длину 1 мм. Это может увеличивать гибкость ультразвукового волновода, обеспечиваемую тем, что длина проводящего материала не нарушается негибкой электроизолирующей секцией.
Желательно, чтобы был вариант осуществления настоящего изобретения, в котором электропроводящая секция и электроизолирующая секция запрессованы относительно друг друга. Таким образом, обеспечивается хорошая передача ультразвуковой волны вдоль волновода через интерфейсы между различными секциями.
В варианте осуществления данного изобретения, ультразвуковой волновод может быть использован в медицинском инструменте. Желательно применять волновод в различных типах медицинских инструментов, которые могут быть сконструированы для терапии, диагностики и визуализации. Эти медицинские инструменты включают в себя, но не ограничиваются этим, катетеры, ультразвуковые устройства для термодеструкции или иссечения тканей, ультразвуковые устройства визуализации или ультразвуковые эндоскопы.
Было бы желательно иметь ультразвуковой волновод, применяемый в ультразвуковом устройстве для иссечения мерцательной аритмии, где электропроводящая ткань сердца разрушается или иссекается посредством ультразвука для того, чтобы восстановить нормальный синусный ритм сердца пациента. В описанной операции ультразвуковой волновод направлялся бы с использованием способов МР визуализации для того, чтобы найти правильную точку для деструктивного воздействия ультразвуковой волны.
Касательно ультразвуковой визуализации, было бы желательно применять ультразвуковой волновод в ультразвуковом устройстве визуализации, который может быть использован для визуализации нервно-сосудистых структур под управлением МР, таких как аневризмы.
Эти и другие аспекты данного изобретения станут ясны из вариантов осуществления, описанных ниже, и разъяснены со ссылкой на них.
Краткое описание вариантов осуществления
Фиг.1 схематично показывает вид с местным разрезом ультразвукового волновода, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 показывает схематический вид ультразвуковой системы, использующей ультразвуковой волновод, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Детальное описание вариантов осуществления
На Фиг.1 схематично показан вид с местным разрезом ультразвукового волновода, согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Показанный элемент волновода включает в себя две проводящие секции 1, 2, выполненные из алюминия. Тогда как электропроводящая секция 1 имеет длину 19 см, электропроводящая секция 2 имеет длину 15 см. Между проводящими секциями 1, 2 волновода включены электроизолирующие секции 3. Электроизолирующие секции изготовлены из пластины плавленого кварца толщиной 1 мм.
Поскольку алюминий (ZAl=13400) и плавленый кварц (Zfs=13100) почти идеально совпадают по импедансу, практически никогда не возникает никакого отражения в интерфейсах между различными секциями 1, 2, 3 ультразвукового волновода.
Как обозначено жирными точками, Фиг.1 примерно показывает вид с местным разрезом. Настоящий волновод содержит более двух электропроводящих и электроизолирующих секций. Поскольку электроизолирующие секции 3 имеют довольно небольшую длину, характеристики всего волновода в отношении сгибания и гибкости определяются, в основном, свойствами электропроводящих алюминиевых секций 1, 2.
На Фиг.2 схематически показана ультразвуковая система, использующая вариант осуществления ультразвукового волновода, согласно настоящему изобретению. Ультразвуковая волна вводится в волновод из ультразвукового преобразователя 4', а на другом конце волновода ультразвуковая волна вводится в ультразвуковой приемник 5', в данном случае, в ультразвуковой наконечник для терапевтических целей. Волновод между преобразователем 4' и приемником 5' содержит электропроводящие секции 1', изготовленные из индия, и альтернативно электроизолирующие секции 3', изготовленные из стекла.
Длина электроизолирующих секций 3' выбрана равной 1 мм для того, чтобы обеспечить толщину, которой можно управлять без неблагоприятного воздействия на гибкость волновода, что обеспечивается электроизолирующими индиевыми секциями 1'. Различные секции волновода 1', 3' обеспечивают периодическую структуру. Длина электропроводящих секций 1' выбирается такой, чтобы она соответствовала целому числу длин ультразвуковых волн, испускаемых преобразователем 4', плюс четверть такой длины волны.
Наряду с тем, что данное изобретение проиллюстрировано и детально описано с помощью чертежей и вышеизложенного описания, такие иллюстрация и описание должны считаться объяснительными или примерными и не ограничивающими; данное изобретение не ограничивается раскрытыми вариантами осуществления.
Другие разновидности раскрытых вариантов осуществления могут быть поняты и реализованы на практике теми, кто является специалистами в данной области техники, из изучения чертежей, раскрытия предмета изобретения и прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения, слово «содержащий» не исключает других элементов или этапов, а единственное число существительных не исключает множественного числа. Тот простой факт, что определенные меры перечисляются в различных зависимых пунктах формулы изобретения, не указывает на то, что сочетание этих мер не может быть использовано наилучшим образом. Любые обозначения ссылок в формуле изобретения не следует истолковывать как ограничивающие масштаб изобретения.

Claims (9)

1. Ультразвуковое устройство, содержащее: ультразвуковой волновод, содержащий: по меньшей мере, одну электропроводящую секцию (1, 1′, 2) с первым акустическим импедансом Z1 и, по меньшей мере, одну электроизолирующую секцию (3, 3′) со вторым акустическим импедансом Z2, в котором электропроводная секция имеет акустическую связь с электроизолирующей секцией для обеспечения трансмиссии акустической волны через электропроводящую секцию и далее через электроизолирующую секцию, и в котором множество электропроводящих секций (1, 1′, 2) и электроизолирующих секций (3, 3′) скомпонованы попеременно, ультразвуковой преобразователь (4′), расположенный на одном конце упомянутого ультразвукового волновода для введения ультразвуковой волны в ультразвуковой волновод, и
ультразвуковой приемник (5′), расположенный на другом конце упомянутого ультразвукового волновода для приема упомянутой ультразвуковой волны.
2. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором
Figure 00000003
3. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором множество электропроводящих секций (1, 1′, 2) и электроизолирующих секций (3, 3′) скомпонованы периодически.
4. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором длина упомянутой проводящей секции (1, 1′, 2) равна целому числу длин ультразвуковых волн, для которых предназначен волновод, плюс четверть длины волны.
5. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором упомянутая электропроводящая секция (1, 1′, 2) имеет длину 20 см или менее.
6. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором упомянутая электроизолирующая секция (3, 3′) имеет длину в диапазоне от 0,05 мм до 10 мм.
7. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором упомянутая электропроводящая секция (1, 1′, 2) содержит алюминий, и упомянутая электроизолирующая секция (3, 3′) содержит плавленый кварц.
8. Ультразвуковое устройство по п.1, в котором упомянутая электропроводящая секция (1, 1′, 2) и упомянутая электроизолирующая секция (3, 3′) запрессованы относительно друг друга.
9. Медицинский инструмент, содержащий ультразвуковое устройство по п.1.
RU2009123497/28A 2006-11-21 2007-11-13 Ультразвуковой волновод RU2455084C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06124471.1 2006-11-21
EP06124471 2006-11-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009123497A RU2009123497A (ru) 2010-12-27
RU2455084C2 true RU2455084C2 (ru) 2012-07-10

Family

ID=39267749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009123497/28A RU2455084C2 (ru) 2006-11-21 2007-11-13 Ультразвуковой волновод

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20090318812A1 (ru)
EP (1) EP2094402A1 (ru)
JP (1) JP2010522578A (ru)
CN (1) CN101541442A (ru)
RU (1) RU2455084C2 (ru)
WO (1) WO2008062343A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547793C1 (ru) * 2013-10-22 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Ультразвуковой волновод инструмент для хирургии
RU2838400C1 (ru) * 2020-08-24 2025-04-16 Айота Байосайенсиз, Инк. Отслеживание имплантируемого устройства, питаемого энергией с помощью ультразвуковых волн

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013140358A1 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Koninklijke Philips N.V. Imaging system for imaging a periodically moving object
CN104027156B (zh) * 2014-01-28 2019-02-12 中国科学院声学研究所东海研究站 医用超声手术刀
TWI597104B (zh) * 2016-07-05 2017-09-01 東紫有限公司 壓電震盪裝置
CN105962996B (zh) * 2016-07-11 2019-05-10 上海逸思医疗科技有限公司 一种超声手术刀波导杆
CN111065342B (zh) * 2017-08-15 2023-07-04 皇家飞利浦有限公司 用于诊断成像和治疗的腔内超声设备
CN111855048B (zh) * 2020-07-20 2021-05-11 上海交通大学 基于声波导的传感器及制作方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1284518A1 (ru) * 1984-06-26 1987-01-23 Предприятие П/Я А-3759 Устройство дл ультразвуковой диагностики
SU1524874A1 (ru) * 1988-02-26 1989-11-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Медицинского Приборостроения Ультразвуковое устройство дл исследовани внутренних структур человеческого тела
US5371483A (en) * 1993-12-20 1994-12-06 Bhardwaj; Mahesh C. High intensity guided ultrasound source
DE20205552U1 (de) * 2002-04-10 2002-08-14 Hiwin Mikrosystem Corp., Taichung Sekundärteil eines linearen Schrittmotors
JP2004120283A (ja) * 2002-09-26 2004-04-15 Toshiba Corp 超音波プローブ

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5159838A (en) * 1989-07-27 1992-11-03 Panametrics, Inc. Marginally dispersive ultrasonic waveguides
US5488955A (en) * 1992-07-22 1996-02-06 Hewlett Packard Company Magnetostriction transducer and an intraoperative probe for acoustic imaging
US5289436A (en) * 1992-10-22 1994-02-22 General Electric Company Ultrasonic waveguide
US5630837A (en) * 1993-07-01 1997-05-20 Boston Scientific Corporation Acoustic ablation
US5443068A (en) * 1994-09-26 1995-08-22 General Electric Company Mechanical positioner for magnetic resonance guided ultrasound therapy
JPH1147143A (ja) * 1997-05-27 1999-02-23 Ethicon Endo Surgery Inc 超音波套管針アセンブリ
DE19742379C1 (de) * 1997-09-25 1999-02-11 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines Ultraschall-Therapiegeräts sowie entsprechendes Gerät
DE19832095C1 (de) * 1998-07-16 2000-03-30 Siemens Ag Stapelkondensator-Herstellungsverfahren
US6251110B1 (en) * 1999-03-31 2001-06-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Combined radio frequency and ultrasonic surgical device
JP2004512856A (ja) * 1999-12-23 2004-04-30 シーラス、コーポレイション 画像形成および治療用超音波トランスデューサ
JP2001333905A (ja) * 2000-05-29 2001-12-04 Honda Seiki Kk 可撓性超音波伝送線路とこれを用いた超音波内視鏡カテーテル
US6926669B1 (en) * 2000-10-10 2005-08-09 Medtronic, Inc. Heart wall ablation/mapping catheter and method
US6786904B2 (en) * 2002-01-10 2004-09-07 Triton Biosystems, Inc. Method and device to treat vulnerable plaque
JP2006511269A (ja) * 2002-12-23 2006-04-06 オムニソニックス メディカル テクノロジーズ インコーポレイテッド 画像診断中の可視性が改良された超音波医療装置を得るための装置および方法
US20070130771A1 (en) * 2005-12-12 2007-06-14 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Methods for producing ultrasonic waveguides having improved amplification

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1284518A1 (ru) * 1984-06-26 1987-01-23 Предприятие П/Я А-3759 Устройство дл ультразвуковой диагностики
SU1524874A1 (ru) * 1988-02-26 1989-11-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Медицинского Приборостроения Ультразвуковое устройство дл исследовани внутренних структур человеческого тела
US5371483A (en) * 1993-12-20 1994-12-06 Bhardwaj; Mahesh C. High intensity guided ultrasound source
DE20205552U1 (de) * 2002-04-10 2002-08-14 Hiwin Mikrosystem Corp., Taichung Sekundärteil eines linearen Schrittmotors
JP2004120283A (ja) * 2002-09-26 2004-04-15 Toshiba Corp 超音波プローブ

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547793C1 (ru) * 2013-10-22 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Ультразвуковой волновод инструмент для хирургии
RU2838400C1 (ru) * 2020-08-24 2025-04-16 Айота Байосайенсиз, Инк. Отслеживание имплантируемого устройства, питаемого энергией с помощью ультразвуковых волн

Also Published As

Publication number Publication date
CN101541442A (zh) 2009-09-23
RU2009123497A (ru) 2010-12-27
EP2094402A1 (en) 2009-09-02
JP2010522578A (ja) 2010-07-08
WO2008062343A1 (en) 2008-05-29
US20090318812A1 (en) 2009-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2455084C2 (ru) Ультразвуковой волновод
US20240269488A1 (en) Transducer assembly for generating focused ultrasound
US20220022845A1 (en) Focused rotational ivus transducer using single crystal composite material
CN101578069B (zh) 用于三维心腔内超声心动图的导管和包括该导管的系统
JP5329065B2 (ja) 超音波探触子
BR112017022647B1 (pt) Método e sistema para gerar uma onda mecânica, concentrador para focalizar ondas mecânicas emitidas por fontes de onda mecânicas, dispositivo de conexão, e, guia de onda mecânica
JP2017217536A (ja) 光−音響イメージングデバイスおよび方法
JPH09294744A (ja) 超音波プローブ
JP2010522578A5 (ru)
US11135455B2 (en) Ultrasonic thermal ablation probe
JPH08229037A (ja) 音響導波管ワイヤ内に超音波エネルギをフェイズド・アレイ結合するための方法及び装置
KR20190075097A (ko) 기계적 파동을 전달하기 위한 카테터 디바이스
JP5171191B2 (ja) 超音波探触子
US20030073904A1 (en) Ultrasonic medical treatment equipment and ultrasonic diagnostic equipment
Saleh et al. A 63 element 1.75 dimensional ultrasound phased array for the treatment of benign prostatic hyperplasia
Han et al. Phased-array transducer for intracardiac echocardiography based on 1–3 piezocomposite
US20100022868A1 (en) ACTIVE MRI COMPATIBLE AND VISIBLE iMRI CATHETER
JP4347714B2 (ja) 超音波伝送装置および超音波伝送線路
EP0709059A2 (en) Apparatus for coupling acoustic waves with an acoustic waveguide
CN116173432A (zh) 一种具备功率输出和成像能力的低损耗超声换能器
Chen et al. Low-Loss Ultrasound Transmission Through Waveguide From Double Parabolic Reflectors (DPLUS) for Thermal Ablation
Yamada et al. Tube-type double-parabolic-reflector ultrasonic transducer (T-DPLUS)
Stevenson et al. A miniature FUS transducer based on an acoustic Fresnel lens for integration with a surgical robot
Moldovan Development of a 1D phased ultrasonic array for intravascular sonoporation
US20250130322A1 (en) Compact mixed array imaging probe

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131114