Abstract:
A high-intensity focused ultrasound (HIFU) therapy system comprises an ultrasound transduce to emit a focused ultrasound beam along a beam path. An ultrasound transparent window is positioned in the beam path. A fluid cooling system to provide cooling of an object to which the focused ultrasound beam is directed. The fluid cooling system includes a fluid receptacle mounted adjacent to the ultrasound transparent window and a cooling unit to cool a coolant and pass the coolant trough the fluid receptacle to and from the fluid receptacle. A degassing module and preferably also a filter to remove volatile components from the coolant. Dissolved air or other gases are removed from the coolant, so that the formation of bubbles in the coolant is avoided or at least suppressed.
Abstract:
본 발명은 핸드피스 본체와 핸드피스 본체에 장탈착되는 카트리지로 이루어진 초음파 장치의 핸드피스에 관한 것으로, 본 발명의 핸드피스는 핸드피스 본체가 본체 하우징과, 본체 하우징에 실장되어 트랜스듀서를 축방향으로 이송하기 위한 액츄에이터와, 본체 하우징에 장착되는 작동버튼과, 컨트롤러 본체의 제어에 따라 액츄에이터를 작동시키고, 작동버튼의 온/오프에 따라 트랜스듀서에 전원을 공급 및 차단하며 트랜스듀서로부터 감지된 신호를 입력받아 컨트롤러 본체로 전송하는 핸드피스 메인 기판으로 구성되고, 카트리지는 카트리지 하우징과, 카트리지 하우징에 내장되어 점 또는 선 집속형 초음파를 발생시키는 트랜스듀서와, 트랜스듀서를 축방향으로 가이드하기 위한 가이드 핀과, 액츄에이터의 동력을 카트리지측으로 전달하기 위한 동력전달용 자석과, 액츄에이터의 구동에 의해 가이드 핀을 타고 트랜스듀서를 축방향으로 이동시키기 위한 슬라이더와, 카트리지 하우징의 일측에 형성되어 트랜스듀서에서 발생된 초음파를 환자측으로 전달하기 위한 윈도우와, 카트리지 하우징 안에 내장된 액체를 격리시키면서 슬라이더의 이송을 자유롭게 하기 위한 자바라로 구성된다.
Abstract:
The method determines parameters to generate confocal ultrasound beams (B1,B2) inside a medium (4), and uses a device (1) comprising first and second ultrasound means (11,12) and first and second displacement members (13,14) for moving the ultrasound means (11,12). The parameters include signals s1,s2 to the ultrasound means (11,12), and the positions x1,x2 of the ultrasound means (11,12). The parameters are optimized for having a minimum amplitude a1,a2 of the signals s1,s2 and having an acoustic effect inside the medium (4).
Abstract:
본 발명은 각각 고유정보를 갖고, 교체가능하게 구비되는 복수개의 프로브, 상기 프로브가 장착되는 인터페이스를 이루며, 상기 프로브의 고유정보를 인식하는 프로브 인식 수단, 초음파를 조사하여 피부 표면부터 지방 또는 뼈까지의 깊이를 측정하는 깊이 측정수단, 상기 깊이에 따른 하이프 조사 데이터가 매칭되어 저장되고, 상기 하이프 조사 데이터는 상기 프로브의 고유정보와 매칭되어 저장된 데이터베이스, 및 상기 깊이측정수단이 측정한 깊이에 대한 하이프 조사 데이터를 매칭하고, 상기 하이프 조사 데이터에 따라 상기 데이터베이스에서 검색된 상기 프로브의 고유정보와 상기 프로브 인식 수단에 장착된 프로브의 고유정보가 일치하는지를 판단하여 일치하면, 상기 하이프 조사 데이터에 따른 하이프 발생신호를 장착된 프로브에 지시하는 제어부를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 비만 치료용 핸드피스 및 비만 치료장치에 관한 것으로, 본 발명의 핸드피스는 지방을 치료하는 초음파 치료수단; 상기 초음파 치료수단의 피부 접촉부위를 냉각시키는 냉각수단; 및 초음파를 조사하여 지방 두께를 측정하는 초음파센서;를 포함한다. 본 발명에 의해, 고강도의 초음파(고강도 집속형 초음파; HIFU) 비만 치료시 지방량, 지방두께, 지방의 위치를 진단할 수 있으므로 효율적으로 지방이 제거되고, 영상 처리에 의한 치료 위치를 자동으로 인식할 수 있으므로, 비만 치료가 효과적으로 이루어질 수 있다. 또한, 비만 치료부위에 냉각이 부여됨으로써 치료 효과가 더 향상되고, 치료시 환자의 고통이 완화될 수 있다.
Abstract:
Fatty tissue is removed while preventing heat from being transferred to surrounding tissue. Provided is a fat removal device (100) including a substantially tubular housing (10) having an opening (10a) that is pressed onto fatty tissue (A); an ultrasonic element (20) that is accommodated in the housing (10) and radiates focused ultrasonic waves onto a surface of the fatty tissue (A) exposed within the housing (10) due to being pressed by the opening (10a); and a feed tube (30) that feeds a fluidic propagation material (W), through which the ultrasonic waves propagate, into the housing (10). The housing (10) has a reservoir chamber (12) that is located between the ultrasonic element (20) and the surface of the fatty tissue (A) exposed within the housing (10) through the opening (10a) and that is filled with the propagation material (W) fed from the feed tube (30).
Abstract:
Substantially uniform rigidity is ensured in all radial directions while achieving a size reduction. An ultrasonic surgical apparatus is provided, including a polygonal columnar elastic body (11) that is formed of an elastic body and that has a substantially regular polygonal cross-section; plate- like piezoelectric elements (12) that are secured to mutually opposing side surfaces of the polygonal columnar elastic body (11) and that are polarized in a plate-thickness direction; a rod-like contactor (13) that is secured to an end of the polygonal columnar elastic body (11) and that has a smaller diameter than the polygonal-columnar elastic body (11); and a drive-pulse generating circuit that causes the rod-like contactor (13) to ultrasonically vibrate by generating a vertical vibration which expands/contracts the polygonal columnar elastic body (11) in the longitudinal direction by applying an AC voltage to the piezoelectric elements (12) in the plate-thickness direction.
Abstract:
Methods and apparatus for producing synchronously pumped (SP) ultrasonic bursts which can be used to create ultrasound radiation pressure. The emission of an ultrasonic burst by a piezoelement is synchronized with the reflection of another ultrasonic burst by the same piezoelement to create a combined ultrasonic burst with increased amplitude. Repeated synchronized emissions and reflections of ultrasonic bursts lead to resonant growth of a burst amplitude to equal that of a standing wave, but without formation of a nodal structure. In some embodiments, the SP ultrasonic bursts generate shear waves. In some embodiments, the shear waves are resonant shear waves. In some embodiments, the shear waves are formed in a supersonic regime. Shear waves thus formed can be used for various treatments of biological tissues, with or without RF heating.
Abstract:
A device (1) for treating cellulite and localized adiposity, as well as hirsutism, comprising means for generating Shockwaves and ultrasonic waves (2) with frequencies which can vary within a given range, said Shockwaves and said ultrasonic waves being emitted by means of at least one handpiece (3) in contact with the region of the body to be treated, the device further comprising means (5) adapted to generate vibrations of the handpiece (3) in order to achieve mechanical drainage of the tissue of the region of the body to be treated in contact with the handpiece (3).
Abstract:
A method of treating a region of tissue with ultrasound, the method comprising: generating a first ultrasound standing wave (USW) pattern at a first frequency in the region; and simultaneously generating a second USW pattern in the region spatially overlapping the first USW pattern at a second frequency different from the first frequency.