[go: up one dir, main page]

RU2466758C1 - Контактный микроволновый аппликатор - Google Patents

Контактный микроволновый аппликатор Download PDF

Info

Publication number
RU2466758C1
RU2466758C1 RU2011122886/14A RU2011122886A RU2466758C1 RU 2466758 C1 RU2466758 C1 RU 2466758C1 RU 2011122886/14 A RU2011122886/14 A RU 2011122886/14A RU 2011122886 A RU2011122886 A RU 2011122886A RU 2466758 C1 RU2466758 C1 RU 2466758C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
applicator
waveguide
cylindrical waveguide
coaxial
microwave
Prior art date
Application number
RU2011122886/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Вячеславович Комаров (RU)
Вячеслав Вячеславович Комаров
Илья Игоревич Новрузов (RU)
Илья Игоревич Новрузов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ)
Priority to RU2011122886/14A priority Critical patent/RU2466758C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466758C1 publication Critical patent/RU2466758C1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для лечения злокачественных опухолей человека и животных, при помощи облучения электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Устройство содержит цилиндрический волновод 1, короткозамкнутый на одном конце 2, при этом другой конец является излучающим, и снабжено коаксиально-волноводным элементом возбуждения 3. На излучающем конце цилиндрического волновода расположен фокусирующий элемент 4 в виде выпуклой диэлектрической линзы. Вдоль внутренней поверхности цилиндрического волновода 1 расположены по крайней мере два Т-ребра, параллельных по широкой грани и образующих вдоль оси симметрии контактного микроволнового аппликатора емкостной зазор. Коаксиально-волноводный элемент возбуждения 3 выполнен в виде внутреннего и внешнего проводников и введен в узкую грань одного из ребер перпендикулярно широкой стенке Т-ребра, при этом его внутренний проводник проходит через весь емкостной зазор. Использование заявленного изобретения позволит снизить подводимую мощности к опухоли и уменьшить размеры аппликатора при улучшенных электродинамических параметрах устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для лечения злокачественных опухолей человека и животных облучением электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Заявляемый контактный микроволновый аппликатор относится к группе неинвазивных аппликаторов для локальной гипертермии биологической ткани.
Лечение онкологических заболеваний является довольно сложной задачей. Основными методами являются хирургия и химиотерапия, однако за последние 25 лет широкое распространение получили различные методы гипертермии раковых заболеваний. Гипертермия, с одной стороны, существенно увеличивает чувствительность раковых клеток к ионизирующему облучению и ряду противоопухолевых лекарственных средств, а с дугой - при температурах выше 43°С происходит и собственно тепловое необратимое повреждение раковых клеток (Чиссов В.И., Рос. онкол. журнал. 1999. №4. С.50-54). Использование для гипертермии энергии СВЧ-нагрева позволяет целенаправленно повышать температуру любой точки человеческого тела не только на его поверхности, но и внутри ткани. Клинические результаты показывают, что успешное применение СВЧ гипертермии позволяет улучшить результаты лечения раковых заболеваний (Current Status and Perspectives of Hyperthermia in Cancer Therapy Masahiro Hiraoka, Yasushi Nagata, Portable Synchrotron Light Sources and Advanced applications, American Institute of Physics, 2004). Основным преимуществом метода СВЧ гипертермии, с применением контактных аппликаторов является отказ от хирургического вмешательства.
Современная установка для СВЧ гипертермии представляют собой целый комплекс систем, в том числе аппликаторов для подведения ЭМ излучения к пораженной ткани. Применяются различные СВЧ аппликаторы: цилиндрические (А.С. №1223923), микрополосковые (Пат. РФ №2324509), прямоугольные (Pat. US 4282887), рупорные (Pat. US 4690156).
Известен излучатель СВЧ-энергии для нагрева тканей тела человека (Пат. РФ №2324509), включающий четвертьволновый резонатор на основе несимметричной микрополосковой линии передачи, состоящий из диэлектрической подложки, экранного проводника, излучающего проводника и входного коаксиального разъема. Использование микрополосковых линий позволило снизить размеры аппликатора до 160 мм.
Главными недостатками такого устройства являются ограничение подводимой мощности и недостаточная равномерность распределения плотности мощности ЭМП в биологической ткани.
Известен аппликатор для локальной гипертермии (Pat. US 7769468), размеры которого составляют 100×130 мм. Данный аппликатор, представляет собой визуально-прозрачный блок, включающий, по крайней мере, одну согласованную, спиральную антенну, расположенную параллельно области биологической ткани. Спиральные антенны, используемые в такой системе, существенно снижают размеры устройства.
Недостатком такого аппликатора является недостаточная равномерность нагрева биологической ткани.
Также известен излучатель для аппарата микроволновой терапии (А.С. №1223923), содержащий цилиндрический волновод, возбудитель и коаксиальную линию, при этом возбудитель выполнен в виде изогнутого по окружности вибратора с длиной плеч, в несколько раз превышающей радиус изгиба. Выбор такой конструкции обусловлен тем, что стандартные цилиндрические волноводы на частоте 915 МГц обладают большими размерами и низкой энергетической эффективностью.
Главными недостатком такого устройства являются его большие размеры и недостаточная равномерность нагрева биологической ткани.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является квадрупольный аппликатор (Kantor G. The performance of a new 915-MHz direct contact applicator with reduced leakage, Int. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. 1983. 18(2). P.133-142), представляющий собой модификацию цилиндрического аппликатора, основными особенностями которого является наличие двух пар ортогональных внутренних ребер и внешней заслонки, для уменьшения отраженной энергии. Апертура такого устройства составляет 150 мм. Необходимые для гипертермии значения удельного коэффициента поглощения (SAR) в области мышечной ткани 235 Вт/кг и слое жировой ткани 10 мм достигается при уровне подводимой мощности СВЧ-излучения 85 Вт.
Главными недостатками данного аппликатора являются высокая подводимая мощность, большой диаметр апертуры и такое распределение теплового поля в области взаимодействия, при котором значительному нагреву подвержен верхний слой биологической ткани.
Задачей заявляемого изобретения является усовершенствование цилиндрического аппликатора для СВЧ гипертермии, в частности, снижение подводимой мощности и уменьшение его размеров, при улучшенных электродинамических параметрах устройства, достижение заданного распределения теплового поля, при котором максимум температуры формируется в центре опухоли и устраняется перегрев верхнего слоя биологической ткани.
Поставленная задача решается тем, что контактный микроволновый аппликатор, включающий цилиндрический волновод, короткозамкнутый на одном конце, при этом другой конец является излучающим, снабженный коаксиально-волноводым элементом возбуждения, согласно заявляемому техническому решению включает фокусирующий элемент, расположенный на излучающем конце цилиндрического волновода, по крайней мере, два Т-ребра, расположенные вдоль внутренней поверхности цилиндрического волновода, параллельных по широкой грани и образующих вдоль оси симметрии контактного микроволнового аппликатора емкостной зазор, коаксиально-волноводный элемент возбуждения, выполненный в виде внутреннего и внешнего проводников и введенный в узкую грань одного из ребер перпендикулярно широкой стенке Т-ребра, при этом его внутренний проводник проходит через весь емкостной зазор.
Изобретение поясняется чертежом: фиг.1 - конструкция контактного микроволнового аппликатора с прилегающей диссипативной средой. Позициями на чертеже обозначены: 1 - цилиндрический волновод, 2 - короткозамкнутый конец волновода, 3 - коаксиально-волновой элемент возбуждения, 4 - фокусирующий элемент, 5 - верхний слой биологической ткани, 6 - нижний слой биологической ткани.
Контактный микроволновый аппликатор содержит цилиндрический волновод 1 диаметром а и длинной L, короткозамкнутый на конце 2, с двумя Т-ребрами (Qiu D., Klymyshyn D.M., Pramanick P. Ridged waveguide structures with improved fundamental mode cutoff wavelength and bandwidth characteristics // International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Design. 2002. Vol.12. N2. P.190-197). Т-ребра выполнены длинной L, шириной t и высотой l и расположены на внутренней поверхности цилиндрического волновода 1 параллельно на равном расстоянии d друг от друга вдоль центральной оси симметрии аппликатора. Коаксиально-волновой элемент возбуждения 3 радиуса R выполнен из двух проводников: внешнего и внутреннего с диаметром 2r и u соответственно и введен в узкую грань одного из Т-ребер, шириной w, на расстоянии q от излучающего конца цилиндрического волновода 1 перпендикулярно оси симметрии аппликатора, таким образом, что его внутренний проводник проходит через весь емкостной зазор. Излучающий конец цилиндрического волновода 1 содержит фокусирующий элемент 4 диаметром а, выполненный в виде диэлектрической линзы радиусом RL, высотой HL.
Устройство работает следующим образом.
Излучающий конец цилиндрического волновода 1, снабженный фокусирующим элементом 4, располагают на поверхности верхнего слоя биологической ткани 5, таким образом, чтобы пораженная злокачественной опухолью область нижнего слоя биологической ткани 6 находилась вдоль центральной оси контактного микроволнового аппликатора. Через коаксиально-волноводный элемент возбуждения 3 в контактный микроволновый аппликатор вводят СВЧ энергию от генератора с рабочей частотой 915±10 МГц. Использование Т-ребер позволяет создать в устройстве емкостной зазор, тем самым сконцентрировать СВЧ энергию в центральной части апертуры аппликатора. Вывод энергии осуществляют через излучающий конец цилиндрического волновода 1, снабженный фокусирующим элементом 4, который позволяет сконцентрировать максимум плотности мощности электромагнитного поля на глубине 10-15 мм в биологической ткани. Перегрев верхнего слоя биологической ткани 5 устраняют путем введения между фокусирующим элементом 4 и поверхностью верхнего слоя биологической ткани 5 водяного болюса с постоянной температурой.
Введение в конструкцию фокусирующего элемента 4, выполненного в виде диэлектрической линзы, позволяет сконцентрировать максимум плотности мощности электромагнитного поля на глубине 10-15 мм в нижнем слое биологической ткани 6. Таким образом, устраняется паразитный нагрев верхнего слоя биологической ткани 5.
Пример. Для определения оптимальных параметров устройства была построена трехмерная численная модель контактного микроволнового аппликатора с диэлектрической фокусирующей линзой (εL,) и прилегающей диссипативной средой, имитирующей верхний слой биологической ткани 5 и нижний слой биологической ткани 6, с заданными диэлектрическими параметрами, характерными для жировой ткани (εf=5,45) и мышечной ткани человека (εm=54,997) соответственно. Для фокусирующего элемента использовался диэлектрик с проницаемостью εL=16. Конструкция аппликатора также дополняется водяным болюсом, высотой hb, заполненным водой с диэлектрической проницаемостью εw=78.8-4.5j. Для построенной численной модели аппликатора была решена несколькими математическими методами (МКЭ, МКР) связанная электродинамическая и тепловая задача. Результаты численного моделирования показали, что достижение необходимой для умеренной гипертермии температуры в 40°С достигается при значении подводимой мощности Рin=80 Вт через 60 с. Размеры аппликатора были определены исходя из значений минимума коэффициента отраженной мощности при частоте подводимого СВЧ излучения 915 МГц, который составил для аппликатора с диэлектрической линзой и водяным болюсом S11=0.3. Для данного аппликатора оптимальными размерами (мм) являются:
а t d w l u R r L hb RЛ HЛ h q
92 50 7 10 4 1.5 7 3.5 210 20 45 40 4 194
Таким образом, при использовании моделей мышечной и жировой ткани с размерами 40 и 10 мм соответственно и контактного микроволнового аппликатора с линзой и водяным болюсом, устранена проблема паразитного нагрева жировой ткани и поверхностных тканей. Диаметр представленного аппликатора составил 92 мм, а необходимое значение удельного коэффициента поглощения для гипертермии в области мышечной ткани, при слое жировой ткани 10 мм, было достигнуто при подводимой мощности в 80 Вт. Распределение плотности СВЧ-мощности показало большую равномерность, по сравнению с прототипом. Необходимые значения температуры для умеренной гипертермии в 40°С, достигалось 20 Вт - 180 с, 40 Вт - 120 с, 60 Вт - 90 с, 80 Вт - 60 с. При этом диаметр области взаимодействия с максимальной температурой в мышечной ткани не превышал 50 мм. Область мышечной ткани, находящаяся за пределами области воздействия аппликатора, подвергалась умеренному нагреву, который не превышал установленное безопасное значение в 4 Вт/кг для тела человека (по данным National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) и Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)).
Представленный контактный микроволновый аппликатор с фокусирующей линзой может быть использован в установке для локальной гипертермии биологических тканей. Область применения устройства - небольшие злокачественные опухоли, расположенные на глубине до 2 см в биологической ткани (меланомы, саркомы, аденокарциомы). Возможно использование устройства для комплексных методов лечения раковых заболеваний.

Claims (1)

  1. Контактный микроволновый аппликатор, включающий цилиндрический волновод, короткозамкнутый на одном конце, при этом другой конец является излучающим, снабженный коаксиально-волноводным элементом возбуждения, отличающийся тем, что включает фокусирующий элемент в виде выпуклой диэлектрической линзы, расположенный на излучающем конце цилиндрического волновода, по крайней мере, два Т-ребра, расположенные вдоль внутренней поверхности цилиндрического волновода, параллельных по широкой грани и образующих вдоль оси симметрии контактного микроволнового аппликатора емкостный зазор, коаксиально-волноводный элемент возбуждения, выполненный в виде внутреннего и внешнего проводников и введенный в узкую грань одного из ребер перпендикулярно широкой стенке Т-ребра, при этом его внутренний проводник проходит через весь емкостный зазор.
RU2011122886/14A 2011-06-06 2011-06-06 Контактный микроволновый аппликатор RU2466758C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122886/14A RU2466758C1 (ru) 2011-06-06 2011-06-06 Контактный микроволновый аппликатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122886/14A RU2466758C1 (ru) 2011-06-06 2011-06-06 Контактный микроволновый аппликатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2466758C1 true RU2466758C1 (ru) 2012-11-20

Family

ID=47323114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122886/14A RU2466758C1 (ru) 2011-06-06 2011-06-06 Контактный микроволновый аппликатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466758C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740678C2 (ru) * 2016-04-04 2021-01-19 Крео Медикал Лимитед Электрохирургический зонд для доставки радиочастотной и микроволновой энергии
RU2760857C2 (ru) * 2017-07-05 2021-11-30 Крео Медикал Лимитед Устройство и способы термической обработки связок
RU2768604C2 (ru) * 2017-08-17 2022-03-24 Крео Медикал Лимитед Электрохирургическое устройство для подачи радиочастотной энергии и/или микроволновой энергии в биологическую ткань
RU2771297C2 (ru) * 2017-08-17 2022-04-29 Крео Медикал Лимитед Изолирующее устройство для электрохирургического устройства

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4108147A (en) * 1976-11-01 1978-08-22 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Direct contact microwave diathermy applicator
US4640280A (en) * 1985-08-12 1987-02-03 Rca Corporation Microwave hyperthermia with dielectric lens focusing

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4108147A (en) * 1976-11-01 1978-08-22 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Direct contact microwave diathermy applicator
US4640280A (en) * 1985-08-12 1987-02-03 Rca Corporation Microwave hyperthermia with dielectric lens focusing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Qui D., Klymyshyn D.M., Pramanic P. Ridged waveguid structures with improved fundamental mode cutoff wavelength and bandwidth characterististics // International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Design. 2002, Vol.l2, №2, p.190-197. Скворцов А.А. Приближенно-аналитический расчет передаточных характеристик шлейфовых разветвлений со связью волноводов по широкой стенке через прямоугольные волноводы с одним и двумя Т-ребрами. - Вестник Саратовского государственного технического университета, 2007, №2(24), выпуск 1. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740678C2 (ru) * 2016-04-04 2021-01-19 Крео Медикал Лимитед Электрохирургический зонд для доставки радиочастотной и микроволновой энергии
RU2760857C2 (ru) * 2017-07-05 2021-11-30 Крео Медикал Лимитед Устройство и способы термической обработки связок
RU2768604C2 (ru) * 2017-08-17 2022-03-24 Крео Медикал Лимитед Электрохирургическое устройство для подачи радиочастотной энергии и/или микроволновой энергии в биологическую ткань
RU2771297C2 (ru) * 2017-08-17 2022-04-29 Крео Медикал Лимитед Изолирующее устройство для электрохирургического устройства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4346715A (en) Hyperthermia heating apparatus
US5186181A (en) Radio frequency thermotherapy
US20090306646A1 (en) Apparatus and method for injection enhancement of selective heating of a deposit in tissues in a body
RU2466758C1 (ru) Контактный микроволновый аппликатор
US10737106B2 (en) Apparatus and method for creating small focus deep hyperthermia in tissues of the brain
Turner Mini-annular phased array for limb hyperthermia
US7769468B2 (en) Transparent electromagnetic applicator and hyperthermia treatment method
Gas et al. Shape optimization of the multi-slot coaxial antenna for local hepatic heating during microwave ablation
Choi et al. Compact microwave radiator for improving heating uniformity in hyperthermia system
CN102784436B (zh) 微波热疗辐射器和微波热疗装置
Singh et al. Hyperthermia performance of conformal applicator for limb tumor in presence of water bolus
US12128246B2 (en) Method and apparatus for treatment of viral infections
Neagu A study of microwave ablation antenna optimization
Singh Microwave applicators for hyperthermia treatment of cancer: An overview
Razib et al. Microwave ablation technique (MWA) for cancer treatment: Simulation of single Slot MCA for different slot position
KR20140099162A (ko) 초소형 발열 구조체 및 이를 이용한 온열 치료 장치
Maini et al. Analysis of copper tube sleeve coaxial spiral antenna for interstitial hepatic microwave ablation
Maini Design optimization of tapered cap floating sleeve antenna for interstitial microwave ablation for liver tumor
RU2324509C2 (ru) Излучатель свч-энергии для нагрева тканей тела человека
Farina et al. Microwave ablation antenna for functional adenomas in the Adrenal Gland
Zhong et al. Intracavitary hyperthermia applicators for treating nasopharyngeal and cervical cancers
Muñoz et al. Numerical analysis of an applicator for hyperthermia treatment of melanoma
KR101753684B1 (ko) 어플리케이터를 이용한 고열요법 시스템 및 처리 방법
KR101404565B1 (ko) 고열치료요법을 위한 어플리케이터
Yelizarov et al. Medical application of microwave radiator on coaxial ribbed line

Legal Events

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

Effective date: 20160607