RU2466758C1 - Контактный микроволновый аппликатор - Google Patents
Контактный микроволновый аппликатор Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 9
- 208000029154 Narrow face Diseases 0.000 claims description 3
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 abstract description 8
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 abstract 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 25
- 206010020843 Hyperthermia Diseases 0.000 description 15
- 230000036031 hyperthermia Effects 0.000 description 15
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 7
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 210000000577 adipose tissue Anatomy 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 2
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 2
- 241000282412 Homo Species 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 206010039491 Sarcoma Diseases 0.000 description 1
- 208000009956 adenocarcinoma Diseases 0.000 description 1
- 239000002246 antineoplastic agent Substances 0.000 description 1
- 229940041181 antineoplastic drug Drugs 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000002512 chemotherapy Methods 0.000 description 1
- 238000011960 computer-aided design Methods 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000012067 mathematical method Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 201000001441 melanoma Diseases 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000011275 oncology therapy Methods 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 238000011477 surgical intervention Methods 0.000 description 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 1
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 1
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=78.8-4.5∗j. 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 | h1Л | 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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2011
- 2011-06-06 RU RU2011122886/14A patent/RU2466758C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| 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)
| 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)
| 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 |