CN104667439A - 聚焦超声治疗头以及超声治疗设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种聚焦超声治疗头,包括外壳和超声换能器,其中,所述外壳的一端设有开口,所述超声换能器能够设于所述开口内,且超声换能器在所述开口内的位置设置为使其所发出的超声波的焦距范围为3~5mm。该聚焦超声治疗头结构简单、主要适用于治疗***。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种聚焦超声治疗头以及包含该超声治疗头的超声治疗设备。
背景技术
聚焦超声波由于具有良好的聚焦性,因此可采用它来治疗***。通过体外低能量的超声波穿过宫颈粘膜,聚焦于宫颈感染组织靶区,首先从宫颈感染组织深面开始治疗,利用聚焦超声波焦点上的高能超声产生的热效应、空化效应和机械效应等去破坏病原体和其产物,根除它们对宫颈组织的刺激,阻止感染性炎症的蔓延,同时还能够改善局部组织微循环、增强局部组织的抵抗能力。因此,利用聚焦超声波治疗***属于一种非侵入式治疗,且安全性高。
同时,在应用聚焦超声波进行治疗时,由于超声治疗头在使用过程中,其中的超声换能器会产生大量的热,这些热量如果不及时散去,就可能会对患者造成灼伤,并且影响超声治疗头特别是超声换能器的寿命。因此,在超声波治疗头中设置冷却介质循环通道非常重要,现有的冷却介质循环通道主要是通过设置进水管和出水管来实现,虽然利用循环水的方式能够起到冷却的作用,但这种冷却结构比较复杂,从而提高了超声治疗头的制作成本。
另外,现有的超声治疗头的前端面上通常设置有透声膜,由于透声膜固定在超声治疗头的前端面上,不方便更换,目前都是重复使用透声膜,因而存在着交叉感染的风险,其卫生条件不能满足要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的上述不足,提供一种结构简单、主要用于治疗***的聚焦超声治疗头。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是该聚焦超声治疗头包括外壳和超声换能器,其中,所述外壳的一端设有开口,所述超声换能器能够设于所述开口内,且超声换能器在所述开口内的位置设置为使其所发出的超声波的焦距范围为3~5mm。
优选的是,该聚焦超声治疗头还包括冷却介质循环通道,所述冷却介质循环通道内流通有冷却介质。
优选的是,所述冷却介质采用脱气水、蒸馏水或纯净水。
进一步优选的是,所述外壳的开口处覆盖有透声膜,超声换能器上开设有通孔,所述冷却介质循环通道包括设于外壳内的进液管,所述冷却介质经进液管进入外壳内,并经超声换能器上的通孔而进入所述透声膜与超声换能器的发射面之间的空间。
优选的是,所述超声换能器上通孔的直径为1.5~4mm。
优选的是,所述聚焦超声治疗头还包括透声管,所述透声管套在外壳上,透声管包括前端面和侧面,所述前端面形成所述透声膜,所述侧面套装在外壳上,透声管/透声管的前端面采用透声材料制成。
优选的是,所述透声管的横截面面积大于外壳的横截面面积,以使得透声管与外壳之间存在空隙,该空隙构成冷却介质的回液通道,进入透声膜与超声换能器的发射面之间的冷却介质经该回液通道流出外壳。
优选的是,所述外壳和进液管采用金属材料制成,外壳构成一个电极连接超声换能器的正极/负极,进液管构成另一个电极连接超声换能器的负极/正极。
优选的是,所述外壳通过第一弹片与超声换能器的正极/负极连接,所述进液管通过第二弹片与超声换能器的负极/正极连接;或者,所述外壳通过第一传输线与超声换能器的正极/负极连接,所述进液管通过第二传输线与超声换能器的负极/正极连接。
优选的是,所述外壳内还设有绝缘体以及固定在所述绝缘体上的两个电极,其中一个电极与超声换能器的正极连接,另一个电极与超声换能器的负极连接。
一种超声治疗设备,包括超声治疗头,所述超声治疗头采用上述的聚焦超声治疗头,超声换能器的频率为8~10MHz。
本发明聚焦超声治疗头的有益效果是:采用该超声治疗头可治疗特定深度位置的***,在同样能量强度的超声波作用下,宫颈粘膜下的炎症浸润细胞和病变的组织首先受到损伤或破坏,而正常的宫颈间质组织(结构支架)可完整地保留下来,再生的组织将修复损伤的宫颈组织,有利于减少***的复发或宫颈的再感染。
另外,通过在外壳上套装使用透声管,可避免患者之间的交叉感染,保证了卫生条件;外壳内的冷却介质循环通道通过采用循环介质的方式对超声治疗头进行冷却降温,循环介质既起到了冷却的作用,同时也可作为超声波的透声介质,且该冷却介质循环通道的结构简单可靠,从而可保证该聚焦超声治疗头结构简单,透声管方便安装和拆卸。
附图说明
图1是本发明实施例2中聚焦超声治疗头的结构示意图;
图2是本发明实施例2中聚焦超声治疗头(未套装透声管时)的结构示意图;
图3是本发明实施例3中聚焦超声治疗头(未套装透声管时)的结构示意图;
图4是本发明实施例4中聚焦超声治疗头(未套装透声管时)的结构示意图。
图中:1-外壳;2-超声换能器;3-透声管;4-透声膜;5-冷却介质;6-进液管;7-绝缘体;8-传输线;9-通孔;10-超声波焦点;11-外壳的前端面;12-第一弹片;13-第二弹片;14-电极。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
本实施例提供一种聚焦超声治疗头,包括外壳和超声换能器,其中,所述外壳的一端设有开口,所述超声换能器能够设于所述开口内,且超声换能器在所述开口内的位置设置为使其所发出的超声波的焦距范围为3~5mm。
本实施例还提供一种超声治疗设备,包括超声治疗头,所述超声治疗头采用上述的聚焦超声治疗头。
实施例2:
如图1、2所示,本实施例提供一种聚焦超声治疗头,其包括外壳1和设于外壳1内的超声换能器2。其中,外壳1的前端设有开口,超声换能器2能够设于所述开口内,且超声换能器在所述开口内的位置设置为使其所发出的超声波的焦距范围为3~5mm。超声换能器的发射面朝向外壳的开口处。外壳内还设有绝缘体7,所述绝缘体7位于外壳的后端。
本实施例中的聚焦超声治疗头主要用于治疗***,因此,超声换能器2的频率为8MHz~10MHz。当然,如果用于治疗其他病灶位置,根据病灶的特点超声换能器也可以采用其他频率。
根据治疗需要将超声换能器嵌入所述外壳的开口处的不同深度位置,从而可以使得焦距S的深度不同。其中,焦距S表示该聚焦超声治疗头的前端面与超声波焦点10之间的距离,即聚焦超声治疗头端面到生物体上所形成的焦域形态焦点的位置的距离。对于本实施例而言,焦距S就是指外壳的前端面11与超声波焦点10之间的距离。由于该聚焦超声治疗头主要用于治疗***,因此将焦距S的范围设置为3~5mm。本实施例中,具体是将超声换能器在所述开口内的位置设置为能够使得其所发出的超声波的焦距S范围为3~5mm。
其中,该聚焦超声治疗头还包括冷却介质循环通道,所述冷却介质循环通道内可流通冷却介质5。本实施例中,所述冷却介质5采用脱气水。
优选的是,该聚焦超声治疗头还包括能够套设在外壳1上的透声管3。透声管3采用透声材料制成。本实施例中,透声管3可以采用无毒塑料(比如无毒PP、HIPS)或不锈钢(比如304不锈钢)等制成。
本实施例中,所述透声管3为一次性使用产品,方便安装和拆卸,同时保证了聚焦超声治疗头的卫生条件,避免交叉感染。
其中,透声管3包括前端面和侧面,透声管的前端面构成透声膜4,所述透声膜4覆盖在外壳的前端面11上。所述透声管的侧面套装在外壳1上。本实施例中,所述透声管3全部采用透声材料制成。当然,也可以仅使透声管的前端面采用透声材料制成,而透声管的侧面则采用其他材料制成。本实施例中,透声管3采用与外壳1形状相适配的圆管。
超声换能器2的中部开设有通孔9,通孔9的形状为圆形,其直径为1.5~4mm。
所述冷却介质循环通道包括设于外壳1内的进液管6,所述进液管6从外壳的后端穿过绝缘体7伸入外壳1内。冷却介质5经进液管6进入外壳1内,再经超声换能器上的通孔9而进入透声膜4与超声换能器的发射面之间的空间。进液管6构成冷却介质循环通道的进液通道。
所述透声管3的直径大于外壳1的直径,从而使得透声管3与外壳1之间存在空隙,该空隙构成冷却介质5(脱气水)的回液通道,进入透声膜与超声换能器的发射面之间的脱气水经该回流通道流出外壳1。
脱气水从进液管6进入外壳内并充满整个外壳内部,同时脱气水还从超声换能器中部的通孔流向超声换能器的发射面,使得透声膜4与超声换能器的发射面之间充满脱气水,然后脱气水再经所述回液通道流出外壳1,整个脱气水的循环过程即形成整个冷却介质循环通道。其中,冷却介质既是透声介质又是冷却液,且同时冷却了超声换能器的发射面和背面。
优选的是,本实施例中,外壳1和进液管6采用金属材料制成,进液管6和外壳1作为两个电极,通过传输线8分别连接超声换能器的正极和负极。
本实施例还提供一种超声治疗设备,其包括超声治疗头和设于超声治疗头之后的治疗枪,其中,所述超声治疗头采用本实施例中的聚焦超声治疗头。治疗枪采用卡接、旋转扣紧等方式与该聚焦超声治疗头的后端连接。
采用该超声治疗设备对宫颈位置的病灶进行治疗时,超声换能器所发出的超声波穿过透声膜4进入患者体内对病灶进行治疗。
实施例3:
如图3所示,本实施例中聚焦超声治疗头与实施例2的区别在于:外壳1通过第一弹片12与超声换能器的正极/负极连接,进液管6通过第二弹片13与超声换能器的负极/正极连接;
或者,外壳1通过第一传输线与超声换能器的正极/负极连接,进液管6通过第二传输线与超声换能器的负极/正极连接。
本实施例中聚焦超声治疗头的其他结构均与实施例2相同,这里不再赘述。
实施例4:
如图4所示,本实施例中聚焦超声治疗头与实施例2的区别在于:本实施例中的进液管6和外壳1不作为两个电极,而是在外壳内另设两个单独的电极14,所述两个电极14分别通过传输线与超声换能器的正极和负极连接。
外壳内还设有两个单独的电极14,其中,所述两个电极14固定在外壳内的绝缘体7上。
本实施例中聚焦超声治疗头的其他结构均与实施例2相同,这里不再赘述。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (11)
1.一种聚焦超声治疗头,包括外壳和超声换能器,其特征在于,所述外壳的一端设有开口,所述超声换能器能够设于所述开口内,且超声换能器在所述开口内的位置设置为使其所发出的超声波的焦距范围为3~5mm。
2.根据权利要求1所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,该聚焦超声治疗头还包括冷却介质循环通道,所述冷却介质循环通道内流通有冷却介质。
3.根据权利要求2所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述冷却介质采用脱气水、蒸馏水或纯净水。
4.根据权利要求2所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述外壳的开口处覆盖有透声膜,超声换能器上开设有通孔,所述冷却介质循环通道包括设于外壳内的进液管,所述冷却介质经进液管进入外壳内,并经超声换能器上的通孔而进入所述透声膜与超声换能器的发射面之间的空间。
5.根据权利要求4所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述超声换能器上通孔的直径为1.5~4mm。
6.根据权利要求4所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述聚焦超声治疗头还包括透声管,所述透声管套在外壳上,透声管包括前端面和侧面,所述前端面形成所述透声膜,所述侧面套装在外壳上,透声管/透声管的前端面采用透声材料制成。
7.根据权利要求6所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述透声管的横截面面积大于外壳的横截面面积,以使得透声管与外壳之间存在空隙,该空隙构成冷却介质的回液通道,进入透声膜与超声换能器的发射面之间的冷却介质经该回液通道流出外壳。
8.根据权利要求4所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述外壳和进液管采用金属材料制成,外壳构成一个电极连接超声换能器的正极/负极,进液管构成另一个电极连接超声换能器的负极/正极。
9.根据权利要求8所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述外壳通过第一弹片与超声换能器的正极/负极连接,所述进液管通过第二弹片与超声换能器的负极/正极连接;或者,
所述外壳通过第一传输线与超声换能器的正极/负极连接,所述进液管通过第二传输线与超声换能器的负极/正极连接。
10.根据权利要求4所述的聚焦超声治疗头,其特征在于,所述外壳内还设有绝缘体以及固定在所述绝缘体上的两个电极,其中一个电极与超声换能器的正极连接,另一个电极与超声换能器的负极连接。
11.一种超声治疗设备,包括超声治疗头,其特征在于,所述超声治疗头采用权利要求1~10之一所述的聚焦超声治疗头,其中,超声换能器的频率为8~10MHz。
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