Abstract:
A shockwave applicator (15), especially for clinical use in oncology, that comprises a first electrode (1) having the shape of a hollow cylinder, which is covered with a porous insulating layer (3) on its outer surface. The first electrode (1) is surrounded by a second electrode (2) of a reflector shape. Between the first electrode (1) and the second electrode (2) a high-voltage impulse source (6) and an isolator (4) are arranged. The space between the electrodes (1, 2) is filled with liquid (11) with defined conductivity. In the hollow space inside the first electrode (1) an ultrasonic probe (5) is mounted in a sliding way. The ultrasonic probe (5) has a defined end position inside the first electrode (1) defined by a stop (7) and the cavity inside the first electrode (1) is protected from liquid (11) penetration with a membrane (8) of an acoustically transparent material. A shockwave application system, especially for clinical use in oncology, comprising a bed (12) for placing the patient, where the patient surface of the bed is fitted with an opening (13) under which the shockwave applicator (15) according to the invention is attached in a liquid-proof and adjustable manner.
Abstract:
Method and system disclosed herein include noninvasively detecting, separating and destroying multiple masses (tumors, cysts, etc.) through a plurality of iterations from tissue (e.g., breast tissue). The method and system may open new frontiers with the implication of noninvasive treatment of masses in the biomedical area along with the expanding technology of acoustic surgery.
Abstract:
An ultrasound therapy probe includes a housing; a therapy transducer disposed in the housing to produce acoustic waves for therapy; a lens coupled to the housing to focus the acoustic waves from the therapy transducer for delivery to a patient; and a phase change material disposed within the housing and in thermal communication with the therapy transducer. The phase change material has a phase transition temperature or temperature range within a range of 25°C to 40°C at which the phase change material changes from a first phase to a second phase, where the first and second phases are not gaseous phases. The phase change material forms a thermal reservoir for managing thermal energy arising from the ultrasound therapy probe.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Stoßwellenkopf (10) für eine Stoßwellenbehandlungsvorrichtung, wobei der Stoßwellenkopf (10) wenigstens eine erste Stoßwellenquelle (11) zur Emission von Stoßwellen sowie eine Fokussiereinrichtung (14) zur Fokussierung der Stoßwellen auf eine Behandlungszone (K) eines Untersuchungsobjekts (U) aufweist. Indem der Stoßwellenkopf (10) wenigstens eine Öffnung (17) aufweist, in der wenigstens eine austauschbare Moduleinrichtung (30, 34, 35) zur Behandlung und/oder Untersuchung eines Untersuchungsobjekts (U) anordenbar ist, kann ein Stoßwellenkopf bereitgestellt werden, welcher bei kompakter Ausbildung eine Mehrzahl von Untersu- chungs- und/oder Behandlungsmöglichkeiten bietet. Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Fragmentierung eines in einem Untersuchungsobjekt (U) angeordneten Fragmentierungsobjekts (K) mittels Stoßwellen und zur Kontrolle dieser Fragmentierung, wobei wenigstens eine Stoßwelle mittels einer ersten, an oder innerhalb eines Stoßwellenkopfs (10) angeordneten Stoßwellenquelle emittiert (101), mittels einer Fokussiereinrichtung (14) auf das Fragmentierungsobjekt (K) fokussiert (102) und in das Untersuchungsobjekt (U) eingekoppelt (103) wird. Indem während einer Wechselwirkung der wenigstens einen Stoßwelle mit dem Fragmentierungsobjekt (K) die Fragmentierung des Fragmentierungsobjekts (K), mittels einer an dem Stoßwellenkopf (10) austauschbar angeordneten Moduleinrichtung (30, 34, 35), kontrolliert (104) wird, kann ein Verfahren bereitgestellt werden, welches eine verbesserte Kontrolle eines Fragmentierungsprozesses bzw. einer Stoßwellenbehandlung erlaubt.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Behandlungseinrichtung, welche mit einer Strahlungsquelle verbindbar ist und welche insbesondere in der Lithotripsie einsetzbar ist, wobei eine Stoßwellen erzeugende Stoßwellenquelle, mit welcher Stoßwellen zu einem zu behandelnden Objekt aussendbar sind, sowie eine in die Stoßwellenquelle integrierte Strahlungsortungseinrichtung vorgesehen ist. Um eine derartige Behandlungseinrichtung zu schaffen, welche trotz des Verwenders mit einer Strahlungsquelle auf möglichst einfache Weise eine gute Bildqualität und eine gute Bündelung der Stoßwellen ermöglicht, weist die Strahlungsortungseinrichtung eine als Festkörperdetektor ausgebildete Strahlenempfangseinheit auf.
Abstract:
Procédé de détermination de la distance réelle entre une face d'émission/ réception (212) d'une sonde d'imagerie (2) et un site cible, la sonde émettant et recevant des ondes à travers un milieu de propagation et un tissu vivant, le procédé comprenant les étapes successives suivantes déterminer la distance théorique entre la face et le site cible dans le cas où la face serait séparée du site cible uniquement par du tissu vivant, déterminer un correctif de distance provenant du fait que les ondes émises et reçues ont traversé le milieu de propagation, et appliquer à la distance théorique ledit correctif pour obtenir la distance réelle.
Abstract:
The invention concerns a device designed to detect concretions and/or cavitation bubbles which occur when, in particular, solid bodies are detached or disintegrated by the use of high-power ultrasonic radiation. The device includes a high-power ultrasound generator and a preferably ultrasonic imaging system. The aim of the invention is to further develop such a device so that it gives an improved image of concretions and/or cavitation bubbles. The invention proposes that an additional ultrasonic system with a Doppler converter (2) is provided, the Doppler converter being fitted in the region of the transmitter head (16) of the ultrasound generator system and/or the imaging system. The Doppler converter (2) is preferably disposed in a ring round the transmitter head (16).
Abstract:
Endoscopic surgical instruments (10) are provided that have bipolar electrodes on opposing movable members (18, 19) for passing a high frequency current through tissue for simulataneously severing or manipulating the tissue and causing hemostasis of the tissue. An electrically insulating material is interposed between the movable members so that the electrodes are spaced apart from .002 to 0.050 inches and the current passes between the opposing electrodes through the tissue.
Abstract:
Disclosed herein are ultrasonic probes and systems incorporating the probes. The probes are configured to produce an ultrasonic therapy exposure that, when applied to a kidney stone, will exert an acoustic radiation force sufficient to produce ultrasonic propulsion. Unlike previous probes configured to produce ultrasonic propulsion, however, the disclosed probes are engineered to produce a relatively large (both wide and long) therapy region effective to produce ultrasonic propulsion. This large therapy region allows the probe to move a plurality of kidney stones (or fragments from lithotripsy) in parallel, thereby providing the user the ability to clear several stones from an area simultaneously. This "broadly focused" probe is, in certain embodiments, combined in a single handheld unit with a typical ultrasound imaging probe to produce real-time imaging. Methods of using the probes and systems to move kidney stones are also provided.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Therapiesystem mit einer Strahlung oder Wellen aussendenden Therapiequelle (2), zumindest einer Ultraschallsonde (14), einer Patientenliege sowie einem Mehr-Achsen-Positioniersystem (X, Y, Z) mit mehreren Antrieben, mittels welchen die Patientenliege und die Therapiequelle (2) in allen drei Raumrichtungen relativ zueinander bewegbar sind, wobei eine Steuereinrichtung (26), welche mit der Ultraschallsonde (14) derart gekoppelt und derart ausgebildet ist, dass sie in zumindest einem Betriebsmodus die Antriebe des Mehr-Achsen-Positioniersystems (X, Y, Z) in einer Weisegleichzeitig ansteuert, dass die Patientenliege relativ zu der Therapiequelle entlang eines auswählbaren Bewegungspfades (B) bewegt wird, welcher innerhalb der Ebene eines aktuell von der Ultraschallsonde (14) aufgenommen Ultraschallbildes (20) liegt sowie ein Verfahren zur Positionierung einer Patientenliege relativ zu einer Therapiequelle.