TWM509023U - 超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構 - Google Patents

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TWM509023U
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Zun-Min Zhang
Yi-Yuan Guo
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Episonica Corp
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Description

超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構
一種波傳導介質結構,尤指一種應用於超音波探頭之拋棄式波傳導介質結構,藉此拋棄式設計,本創作波傳導介質結構不與他人共用,不必重複消毒而可達成高標準衛生需求。
按,隨著近幾年醫學技術的長足進步,醫師於診斷病人病情時,除了醫師本身的醫學知識專業來進行判斷之外,也時常利用醫療檢測裝置來相互配合以確定病灶,各式各樣醫療檢測裝置例如:電腦斷層掃描(Computed Tomography, CT)裝置、磁振造影(Magnetic Resonance Imaging, MRI)裝置、醫用超音波、肺功能儀、心電圖、血壓儀、眼壓儀、X光機、或是生化檢測設備等等。醫師即根據醫療檢測裝置之檢測結果來即時施予正確的治療方式。
其中,醫學超音波為一種利用超音波的醫學影像診斷技術,其可將人體的肌肉以及各器官的大小、結構可視化。醫學超音波可以作為診斷用途,也可以在治療過程中作為引導用途,例如積液引流等等。超音波為一種人類耳朵所聽不到的聲音,其可視化的原理主要經過三個步驟:產生超音波聲波、接受回聲以及將此回聲可視化。
醫學超音波其原理主要利用壓電換能器的相位陣列來產生短而強的聲音脈衝來產生超音波聲波以進行掃描,其中該壓電換能器可封裝成為一超音波探頭,該超音波聲波之頻率可為遠超過人耳所能聽到之2至13兆赫的任何一個頻率。超音波聲波從不同的人體內部組織之間的介面將回聲反射回探頭,返回的回聲利用探頭接收,並且使探頭產生震盪轉化為電脈衝,再將該電脈衝處理成可供人們觀看的圖像。而超音波顯示螢幕用以呈現回聲所表現的圖像,其根據回聲的位置、信號強度以及發射超音波與收到回聲的時間來決定圖像的顯示。
其中,為了要使得超音波聲波能有效的傳導入人體中,在探頭以及人體之間必須設置有易於使超音波傳導入人體或受測物體之介質或介質結構,其內部大都填充有水或其他介質來作為超音波的傳導介質。為了預防感染,每當對人體進行醫學超音波之後,都必須對該波傳導介質結構進行消毒。然而,近年來民眾的衛生意識提升,對醫療衛生用品的安全使用更為重視,使得民眾對超音波探頭之波傳導介質結構的衛生產生疑慮。
是以,要如何解決上述習用之問題與缺失,即為本創作之創作人與從事此行業之相關廠商所亟欲研究改善之方向所在者。
故,本創作之創作人有鑑於上述缺失,乃搜集相關資料,經由多方評估及考量,並以從事於此行業累積之多年經驗,經由不斷試作及修改,始設計出此種新型專利者。
本創作之目的在於提供一種應用於超音波探頭之拋棄式波傳導介質結構,藉此拋棄式設計,本創作波傳導介質結構不與他人共用,不必重複消毒而可達成高標準衛生需求。
為了達到上述或其他目的,本創作一種超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,該波傳導介質結構包括:一連接體,係為環狀,其側壁設置有用以流入液體之一液體入口,用以排出氣體之一氣體出口,以及用以連接於該超音波探頭之至少一連接件;一上殼體,係為碗狀,其連接於該連接體之上;以及一下殼體,係為碗狀,其連接於該連接體之下;其中,該連接體、該上殼體以及該下殼體互相組合為一體而於內部形成有相通連於該液體入口以及該氣體出口之一容置空間。
在一較佳實施例中,其中該液體入口處具有用以封閉該液體入口之一彈性體。
在一較佳實施例中,其中該氣體出口處具有用以封閉該氣體出口之一彈性體。
在一較佳實施例中,其中該彈性體為矽膠或橡膠。
在一較佳實施例中,其中該連接件設置為四個。
在一較佳實施例中,其中該上殼體之周緣連接於該連接體之上。
在一較佳實施例中,其中該下殼體之周緣連接於該連接體之下。
近年來民眾的衛生意識提升,對醫療衛生用品的安全使用更為重視。本創作為一種拋棄式波傳導介質結構,藉此,本創作波傳導介質結構不與他人共用,不必重複消毒而可達成高標準衛生需求。
為達成上述目的及功效,本創作所採用之技術手段及構造,茲繪圖就本創作較佳實施例詳加說明其特徵與功能如下,俾利完全了解。
請參閱圖1、2以及3所示,由圖中可清楚看出,本創作一種超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構1,用以作為該超音波探頭(圖中未示)之超音波傳導介質,其中該超音波探頭係利用壓電換能器(圖中未示)的相位陣列來產生短而強的聲音脈衝來產生超音波聲波以進行掃描,且該壓電換能器係封裝成為該超音波探頭。該超音波聲波之頻率可為遠超過人耳所能聽到之2至13兆赫的任何一個頻率。該波傳導介質結構1包括:一連接體2、一上殼體4以及一下殼體3。
該連接體2係為環狀,較佳地,係為圓環狀,但不限於此。該連接體2側壁設置有用以流入液體之一液體入口21,該液體入口21處可具有用以封閉該液體入口21之一彈性體211,該彈性體211可為矽膠或橡膠,但不限於此。該連接體2側壁設置有用以排出氣體之一氣體出口22,該氣體出口22處具有用以封閉該氣體出口22之一彈性體221,該彈性體221可為矽膠或橡膠,但不限於此。以及該連接體2側壁設置有用以連接於該超音波探頭之至少一連接件23,於本實施例中,該連接件23設置為四個,並且,該連接件23可為扣合方式或是螺栓方式等方式連接於該超音波探頭。
進一步說明,該彈性體211以及該彈性體221可分別包括有一蓋體(圖中未示),該蓋體用以將該彈性體211以及該彈性體221分別固定於該連接體2,防止該彈性體211以及該彈性體221脫離該連接體2,但為其他的固定手段應也為可行的方案。
該上殼體4係為碗狀,例如半球型,但不限於此,其連接於該連接體2之上。較佳地,該上殼體4之周緣連接於該連接體2之上,且該上殼體4可為聚對苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,PET)或塑膠薄膜所製成,但不限於此。
該下殼體3係為碗狀,例如半球型,但不限於此,其連接於該連接體2之下。較佳地,該下殼體3之周緣連接於該連接體2之下,且該下殼體3為熱塑性聚氨酯(Thermoplastic polyurethane,TPU)或塑膠薄膜所製成,但不限於此。
該連接體2、該上殼體4以及該下殼體3互相組合為一體而於內部形成有相通連於該液體入口21以及該氣體出口22之一容置空間11。該容置空間11可收容有水或其他波傳導介質,較佳地,可為去氣水,亦即一種含空氣很少的水。由於超音波探頭的介質是水,假如使用一般自來水,內含的空化核數量非常多,當高強度超音波經過時,極容易產生氣泡或空蝕效應而產生遮蔽超音波傳遞現象。因此,該容置空間11所收容的水必須經過脫氣處理為去氣水。
藉由上述之結構、組成設計,茲就本創作之使用作動情形說明如下: 請同時參閱圖4以及5所示,由圖中可清楚看出,本創作一種超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構1,適用於超音波治療、診斷或其他檢測裝置,其可用以作為該超音波探頭之超音波傳導介質。當使用本創作之超音波傳導介質時,係利用該連接體2之連接件23連接於超音波探頭。
由於該連接體2側壁設置有用以流入液體之一液體入口21,該液體入口21通連於該容置空間11,並且該液體入口21處具有用以封閉該液體入口21之一彈性體211。以及由於該連接體2側壁設置有用以排出氣體之一氣體出口22,該氣體出口22通連於該容置空間11,並且該氣體出口22處具有用以封閉該氣體出口22之一彈性體221。當欲對該超音波傳導介質結構1填充水時,係利用連接有管體213的針頭212直接***該液體入口21之彈性體211以伸入該容置空間11內,並且透過該管體213以及該針頭212對該容置空間11提供去氣水。同時,係利用連接有管體223的針頭222直接***該氣體出口22之彈性體221以伸入該容置空間11內,並且透過該管體223以及該針頭222對該容置空間11抽取空氣。
當***該氣體出口22之針頭222抽取到水時,兩針頭212、222即可分別停止提供水以及抽取空氣,並將***該液體入口21處的針頭212以及***該氣體出口22處的針頭222取出。此時,由於該等彈性體211、221之材料特性使然,該液體入口21處以及該氣體出口22處之彈性體211、221會自動彈性封閉該液體入口21以及該氣體出口22。如此,可以避免水或空氣從該液體入口21以及該氣體出口22滲入或滲出。
準備完成後,當該超音波探頭之超音波通過該超音波傳導介質結構1時,即可以將超音波有效的傳導入人體中。藉由本創作之波傳導介質結構1,其安裝快速而可快速替換,且添加去氣水作業簡便。當對人體進行醫學超音波之後,由於本創作超音波傳導介質結構1為拋棄式,即可將連接於該超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構1取下並丟棄。當欲進行新的醫學超音波時,只要安裝上新的波傳導介質結構1即可。
故,請參閱全部附圖所示,本創作使用時,與習用技術相較,著實存在下列優點:本創作一種應用於超音波探頭之拋棄式波傳導介質結構1,藉此拋棄式設計,本創作波傳導介質結構1不與他人共用,不必重複消毒而可達成高標準衛生需求。
惟,以上所述僅為本創作之較佳實施例而已,非因此即拘限本創作之專利範圍,故舉凡運用本創作說明書及圖式內容所為之簡易修飾及等效結構變化,均應同理包含於本創作之專利範圍內,合予陳明。
1‧‧‧波傳導介質結構
11‧‧‧容置空間
2‧‧‧連接體
21‧‧‧液體入口
211‧‧‧彈性體
212‧‧‧針頭
213‧‧‧管體
22‧‧‧氣體出口
221‧‧‧彈性體
222‧‧‧針頭
223‧‧‧管體
23‧‧‧連接件
3‧‧‧下殼體
4‧‧‧上殼體
〔圖1〕係為依據本創作較佳實施例之立體圖; 〔圖2〕係為依據本創作較佳實施例之立體分解圖; 〔圖3〕係為依據本創作較佳實施例之剖視圖; 〔圖4〕係為依據本創作較佳實施例之實施示意圖一;以及 〔圖5〕係為依據本創作較佳實施例之實施示意圖二。
1‧‧‧波傳導介質結構
2‧‧‧連接體
211‧‧‧彈性體
221‧‧‧彈性體
23‧‧‧連接件
3‧‧‧下殼體
4‧‧‧上殼體

Claims (7)

  1. 一種超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,該波傳導介質結構包括: 一連接體,係為環狀,其側壁設置有用以流入液體之一液體入口,用以排出氣體之一氣體出口,以及用以連接於該超音波探頭之至少一連接件; 一上殼體,係為碗狀,其連接於該連接體之上;以及 一下殼體,係為碗狀,其連接於該連接體之下; 其中,該連接體、該上殼體以及該下殼體互相組合為一體而於內部形成有相通連於該液體入口以及該氣體出口之一容置空間。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,其中該液體入口處具有用以封閉該液體入口之一彈性體。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,其中該氣體出口處具有用以封閉該氣體出口之一彈性體。
  4. 如申請專利範圍第2或3項所述之超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,其中該彈性體為矽膠或橡膠。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,其中該連接件設置為四個。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,其中該上殼體之周緣連接於該連接體之上。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之超音波探頭之快速替換式波傳導介質結構,其中該下殼體之周緣連接於該連接體之下。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111912511A (zh) * 2020-07-27 2020-11-10 刘峙亚 一种海洋声波分析装置
TWI733208B (zh) * 2019-10-03 2021-07-11 佳世達科技股份有限公司 超音波探頭及其之製造方法

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