CN110507413B - 一种消融有效热区可控的微波治疗仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种消融有效热区可控的微波治疗仪,其包括:915MHz微波信号发生器组件、2450MHz微波发生器组件、微波功率放大器组件、微波功率检测器组件、消融针连接控制模块组件、微波同轴连接器组件、915MHz水冷微波消融针组件、2450MHz水冷微波消融针组件、直流电源、控制器组件、降温模块组件、消融针测温模块、数据库模块。该治疗仪微波屏蔽性能好、电气安全性高、微波功率低延迟精准可控,且具有两种频率四个独立消融通道,必要时可以采取双针甚至三针组合消融,尤其适用于难于治疗的单体大肿瘤。本仪器还可以与本地数据库和互联网数据库进行比对,进一步矫正术中消融策略,从而达到消融热区可控等目标。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种消融有效热区可控的微波治疗仪。
背景技术
微波消融技术已经广泛应用于临床医学中,通过微波源控制其输出功率来达到尖端升温效果,使病灶处肿瘤细胞蛋白质变性凝固,达到杀死肿瘤细胞的治疗效果。相较于大范围的切除手术以及化疗放疗带来的强烈副作用,微波消融技术可以显著提高患者治疗效率和生活质量。微波消融技术的成熟与完善将会为肿瘤的治疗开辟新的模式。
但是,微波消融技术在临床治疗中详细治疗参数临床进行肿瘤微波消融治疗时主要凭借医生的临床经验来设计治疗方案,其个人主观因素对整个治疗过程及效果影响较大,在实际消融过程中存在着消融范围小、消融范围不可控的难题,另外,由于消融针中心碳化等因素的影响,尤其对肝癌、肺癌等大肿瘤一次性消融成功率很低,导致手术失败。或者消融范围过大导致正常组织受到损伤。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出一种消融有效热区可控的微波治疗仪,通过对单路消融的功率以及波形进行控制,对于特别大的肿瘤采取多路消融针组合以增加实际有效消融范围,能够在微波消融控制时有效热区以及且能够有效增大消融范围。
本发明的目的通过如下的技术方案来实现:
一种消融有效热区可控的微波治疗仪,其特征在于,该微波治疗仪包括微波源组件、微波同轴连接器组件、水冷微波消融针组件、控制器组件、降温模块组件、消融针测温模块、数据库模块;
所述的微波源组件包括依次连接的微波信号发生器组件、微波功率放大器组件、微波功率检测器组件、消融针连接控制模块组件,且所述的微波信号发生器组件包括两路915MHz微波信号发生器和两路2450MHz微波发生器;
所述的微波功率放大器组件也为四路,分别用于对每一路微波信号进行功率放大处理;
所述的微波功率检测器组件也为四路,分别用于对每一路微波的正向功率以及反向功率进行检测,并将数据发送给所述的控制器组件;
所述的消融针连接控制模块组件也为四路,所述的微波同轴连接器组件也为四路,所述的水冷微波消融针组件包括两个915MHz水冷微波消融针和两个2450MHz水冷微波消融针,三个组件的每一路也依次对应连接,所述的消融针连接控制模块组件用于对微波消融针进行在线识别和进行相关的控制,并对所述的水冷模块进行控制,从而降低微波消融针针管的温度;通过调整微波同轴连接器可达到整体的最佳阻抗匹配;
所述的降温模块组件为水冷模块,其两端分别与所述的消融针连接控制模块组件和所述的水冷微波消融针组件连接,用于在所述的消融针连接控制模块组件的控制下对所述的水冷微波消融针组件进行水冷;
所述的消融针测温模块的两端分别与所述的水冷微波消融针组件和所述的控制器组件相连,用于检测所述的水冷微波消融针组件的温度,并将其反馈给所述的控制器组件;
所述的控制器组件为总控制器,控制微波信号发生器的开闭,进而控制微波波形和消融时间;根据需要启用频率发生器;控制微波功率放大器组件,进而控制微波功率;接收微波功率检测器组件发送的反馈数据,进而初步控制微波消融有效热区的范围;控制风冷散热模块,进而对微波治疗仪温度进行调节防止出现微波治疗仪温度过高;和消融针连接控制模块组件进行通信,从而根据需要对消融针进行控制;读取微波消融针测温模块的温度数据,从而对消融针连接控制模块进行通信控制,经过一定的算法反馈控制处理之后,进一步控制整体的有效消融范围;
所述的数据库模块包括本地数据库和互联网数据库,所述的本地数据库用于存储本地的消融案例和术前规划;所述的互联网数据库用于存储不同型号的消融针以往的消融案例,从而实现数据共享。
进一步地,所述的控制器组件还包括实体按钮控制或通过计算机上位机程序,从而实现对所述的总控制器的控制。
进一步地,所述的降温模块组件还包括风冷散热模块,该模块与所述的控制器组件和微波源组件相连,用于对整个微波治疗仪进行降温。
进一步地,还包括直流电源,用于为整个微波治疗仪供电。
本发明的有益效果如下:
本发明的微波治疗仪具有更好的稳定性以及可控性,尤其是对于消融有效范围可以进行更加有效的控制,对于大肿瘤治疗,可以采用多路微波消融针进行协调消融,从而达到更大的更好的消融范围,从而达到一次手术治疗肿瘤的目的。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种消融有效热区可控的微波治疗仪的结构示意图;
图中,100-微波源组件;110-微波信号发生器组件;120-微波功率放大器组件;130-微波功率检测器组件;140-消融针连接控制模块组件;200-微波同轴连接器组件;210-微波同轴连接器A;220-微波同轴连接器B;230-微波同轴连接器C;240-微波同轴连接器D;300-水冷微波消融针组件;310-水冷微波消融针A;320-水冷微波消融针B;330-水冷微波消融针C;340-水冷微波消融针D;400-控制器组件;410-总控制器;420-实体控制按钮;430-计算机上位机控制程序;500-降温模块组件;510-风冷散热模块;520水冷模块;600-直流电源;700-消融针测温模块;800-数据库模块;810-本地数据库;820-互联网数据库。
具体实施方式
下面根据附图和优选实施例详细描述本发明,本发明的目的和效果将变得更加明白,应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明的微波治疗仪包括微波源组件100、微波同轴连接器组件200、水冷微波消融针组件300、控制器组件400、降温模块组件500、直流电源600、消融针测温模块700、数据库模块800,其中,
微波源组件100包括微波信号发生器组件110、微波功率放大器组件120、微波功率检测器组件130、消融针连接控制模块组件140;
微波信号发生器组件110包括两路915MHz微波信号发生器A、B和两路2450MHz微波发生器C、D;微波功率放大器组件120对应地包括四个微波功率放大器A、B、C、D,微波功率检测器组件130对应地包括四个微波功率检测器A、B、C、D,消融针连接控制模块组件140也包括四个消融针连接控制模块A、B、C、D;
微波同轴连接器组件200包括四个微波同轴连接器A、B、C、D,水冷微波消融针组件300包括两路915MHz水冷微波消融针A、B和两路2450MHz水冷微波消融针C、D;
控制器组件400包括总控制器410、实体控制按钮420和计算机上位机控制程序430;
降温模块组件500包括风冷散热模块510、水冷模块520;
数据库模块800包括本地数据库810和互联网数据库820。
如图1所示,将直流电源600给微波源组件100、控制器组件400上电,总控制器410控制风冷散热模块510对微波源组件100进行风冷散热。
根据需要通过实体控制按钮420或者计算机上位机控制程序430对总控制器410发出指令,控制微波信号发生器组件110中的不同频率的微波信号发生器开启或者关闭。
微波信号发生器组件110中的输出端和对应通路的微波功率放大器组件120中的输入端连接,将微波信号转化成一定功率的微波。控制器组件400可以控制微波功率放大器组件120的功率大小。
微波功率放大器组件120中的输出端和对应通路的微波功率检测器组件130的输入端进行连接,微波功率检测器组件130的输出端数据送到总控制器410中。
微波功率检测器组件130的输出端和对应通路的消融针连接控制模块组件140的输入端连接,消融针连接控制模块组件140的输出端和总控制器410进行连接,消融针连接控制模块组件140的输出端和水冷模块520输入端进行连接,用来降低消融针针管的温度。
消融针连接控制模块组件140的输出端和对应通路的微波同轴连接器组件200输入端进行连接。
微波同轴连接器组件200的输出端和对应通路的水冷微波消融针组件300的输入端进行连接,水冷微波消融针组件300的输出端和消融针测温模块700相连,消融针测温模块700又和控制器组件400进行连接,将温度数据送到410总控制器中,总控制器410根据一定的算法将控制相应通路中的微波信号发生器组件110的启停、调节微波功率放大器120的功率大小、控制消融针连接控制模块组件140,从而进一步对有效消融热区范围进行控制,达到更好的消融治疗效果。
总控制器410一方面根据术前规划进行实施控制;另外一方面总控制器410将本次做手术的数据按照一定的时间间隔与本地数据库810进行比对,根据一定的模型进行实时调整消融策略;另外一方面,手术完成之后,将本次手术数据进行数据整理然后备份到互联网数据库820,互联网数据库820是所有使用本仪器所共享的数据库,数据经过模型处理,符合国家隐私标准。
本领域普通技术人员可以理解,以上所述仅为发明的优选实例而已,并不用于限制发明,尽管参照前述实例对发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在发明的精神和原则之内,所做的修改、等同替换等均应包含在发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种消融有效热区可控的微波治疗仪,其特征在于,该微波治疗仪包括微波源组件、微波同轴连接器组件、水冷微波消融针组件、控制器组件、降温模块组件、消融针测温模块、数据库模块;
所述的微波源组件包括依次连接的微波信号发生器组件、微波功率放大器组件、微波功率检测器组件、消融针连接控制模块组件,且所述的微波信号发生器组件包括两路915MHz微波信号发生器和两路2450MHz微波发生器;
所述的微波功率放大器组件也为四路,分别用于对每一路微波信号进行功率放大处理;
所述的微波功率检测器组件也为四路,分别用于对每一路微波的正向功率以及反向功率进行检测,并将数据发送给所述的控制器组件;
所述的消融针连接控制模块组件也为四路,所述的微波同轴连接器组件也为四路,所述的水冷微波消融针组件包括两个915MHz水冷微波消融针和两个2450MHz水冷微波消融针,三个组件的每一路也依次对应连接,所述的消融针连接控制模块组件用于对微波消融针进行在线识别和进行相关的控制,并对所述的降温模块组件进行控制,从而降低微波消融针针管的温度;通过调整微波同轴连接器可达到整体的最佳阻抗匹配;
所述的降温模块组件为水冷模块,其两端分别与所述的消融针连接控制模块组件和所述的水冷微波消融针组件连接,用于在所述的消融针连接控制模块组件的控制下对所述的水冷微波消融针组件进行水冷;
所述的消融针测温模块的两端分别与所述的水冷微波消融针组件和所述的控制器组件相连,用于检测所述的水冷微波消融针组件的温度,并将其反馈给所述的控制器组件;
所述的控制器组件为总控制器,控制微波信号发生器的开闭,进而控制微波波形和消融时间;根据需要启用频率发生器;控制微波功率放大器组件,进而控制微波功率;接收微波功率检测器组件发送的反馈数据,进而初步控制微波消融有效热区的范围;控制风冷散热模块,进而对微波治疗仪温度进行调节防止出现微波治疗仪温度过高;和消融针连接控制模块组件进行通信,从而根据需要对消融针进行控制;读取微波消融针测温模块的温度数据,从而对消融针连接控制模块进行通信控制,经过一定的算法反馈控制处理之后,进一步控制整体的有效消融范围;
所述的数据库模块包括本地数据库和互联网数据库,所述的本地数据库用于存储本地的消融案例和术前规划;所述的互联网数据库用于存储不同型号的消融针以往的消融案例,从而实现数据共享。
2.根据权利要求1所述的消融有效热区可控的微波治疗仪,其特征在于,所述的控制器组件还包括实体按钮控制或通过计算机上位机程序,从而实现对所述的总控制器的控制。
3.根据权利要求1所述的消融有效热区可控的微波治疗仪,其特征在于,所述的降温模块组件还包括风冷散热模块,该模块与所述的控制器组件和微波源组件相连,用于对整个微波治疗仪进行降温。
4.根据权利要求1所述的消融有效热区可控的微波治疗仪,其特征在于,还包括直流电源,用于为整个微波治疗仪供电。
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CN112971977A (zh) * | 2021-02-05 | 2021-06-18 | 南京航空航天大学 | 一种肿瘤微波消融精准治疗及评估仪器 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103006321A (zh) * | 2012-11-08 | 2013-04-03 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 一种水冷却微波消融针形天线 |
CN206355134U (zh) * | 2016-08-10 | 2017-07-28 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 一种固态微波源及微波消融设备 |
CN107485443A (zh) * | 2017-09-21 | 2017-12-19 | 北京阳光易帮医疗科技有限公司 | 一种冷冻微波复合消融系统 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6423057B1 (en) * | 1999-01-25 | 2002-07-23 | The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona | Method and apparatus for monitoring and controlling tissue temperature and lesion formation in radio-frequency ablation procedures |
US7931647B2 (en) * | 2006-10-20 | 2011-04-26 | Asthmatx, Inc. | Method of delivering energy to a lung airway using markers |
CN100553579C (zh) * | 2008-05-20 | 2009-10-28 | 南京康友微波能应用研究所 | 微波功率源及其微波消融治疗仪 |
JP5820649B2 (ja) * | 2011-07-25 | 2015-11-24 | オリンパス株式会社 | 治療用処置装置 |
CN202568445U (zh) * | 2012-03-27 | 2012-12-05 | 福中集团有限公司 | 一种微波消融针 |
EP2863823B1 (en) * | 2012-06-22 | 2017-08-16 | Covidien LP | Microwave thermometry for microwave ablation systems |
CN106170262B (zh) * | 2014-04-11 | 2019-07-16 | 奥林巴斯株式会社 | 等离子体处置系统 |
CN204318901U (zh) * | 2014-12-10 | 2015-05-13 | 段凤姣 | 一种新型多频肿瘤治疗机 |
CN204600682U (zh) * | 2015-04-16 | 2015-09-02 | 南京康友医疗科技有限公司 | 一种双频功率源微波消融仪 |
EP3302263B1 (en) * | 2015-06-05 | 2021-01-06 | Brown University | Heat substrate and/or image enhancement compositions and enhanced tissue ablation methods |
CN106037929B (zh) * | 2016-05-23 | 2019-07-26 | 方崇亮 | 一种彩超显像微波治疗系统及微波辐射探头识别方法 |
-
2019
- 2019-09-16 CN CN201910870040.4A patent/CN110507413B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103006321A (zh) * | 2012-11-08 | 2013-04-03 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 一种水冷却微波消融针形天线 |
CN206355134U (zh) * | 2016-08-10 | 2017-07-28 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 一种固态微波源及微波消融设备 |
CN107485443A (zh) * | 2017-09-21 | 2017-12-19 | 北京阳光易帮医疗科技有限公司 | 一种冷冻微波复合消融系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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