Abstract:
Systems and methods employ an energy emitting electrode (16) to heat tissue. The systems and methods control the application of energy to the electrode (16) using adjustments that take into account, in a non-linear fashion, changes in monitored operating conditions.
Abstract:
An improved assembly (10) for steering and orienting a functional element (20) at the distal end of a catheter tube (12) holds the functional element (20) with its major axis aligned with the axis of the catheter tube (12) for convenient steering to a tissue site. The mechanism can also pivot the functional element (20) in response to an external force to orient the major axis of the functional element generally parallel to the plane of the tissue site, without bending the catheter tube (12).
Abstract:
An improved assembly (10) for steering and orienting a functional element (20) at the distal end of a catheter tube (30) which holds the functional element (20) with its major axis (24) aligned with the axis of the catheter tube (30) for convenient steering to a tissue site (28). The mechanism can also pivot the functional element (20) in response to an external force to orient the major axis (24) of the functional element (20) generally parallel to the plane of the tissue site (28), without bending the catheter tube (30).
Abstract:
Systems for ablating tissue control radiofrequency power to an ablation electrode (16) by relying upon actual phase sensitive power measurements (72), unaffected by phase shifts between radiofrequency voltage and current. The systems also detect these phase differences (70), if they develop and integrate this factor (30) in making their control decisions.
Abstract:
Des systèmes d'ablation de tissus régulent la puissance haute fréquence alimentant une électrode à ablation (16), en se basant sur des mesures (72) de la puissance réelle sensible à la phase, et sans être affectés par des décalages de phase entre le courant et la tension haute fréquence. Les systèmes détectent également ces différences de phase (70), si elles se développent, et intègrent ce facteur (30) dans leurs décisions de commande.
Abstract:
A catheter carries a functional component, like an ablating electrode, having a predetermined operating characteristic. The catheter also electronically retains an identification code that uniquely identifies the predetermined operating characteristic. The catheter is capable of transmitting the identification code to an external reader in response to a predetermined prompt. An associated apparatus, like an ablating energy source, reads the identification code and compares it to predetermined operating criteria. The apparatus will not permit interaction with the functional catheter component, if the identification code indicates that the functional characteristics of the catheter are not suited for the intended interaction. The catheter can also store usage information, to prevent reuse.
Abstract:
Des systèmes (10) servant à effectuer l'ablation de tissus mesurent le courant et la tension alimentant l'ensemble électrode associé (16), et génèrent des signaux représentant le courant et la tension mesurés. Ces systèmes (10) divisent le signal de tension mesurée par le signal de courant mesuré afin d'obtenir un signal d'impédance de tissu mesurée. Ces systèmes (10) effectuent également des fonctions de commande basées sur le signal d'impedance mesurée.
Abstract:
Systems and methods employ an energy emitting electrode (34) to heat tissue. The systems and methods derive a temperature prediction for a future time period. The systems and methods control the application of energy to the energy emitting electrode (34) based, at least in part, upon the temperature prediction.
Abstract:
Cathéter combiné destiné à la fois à la détection de potentiels d'action monophasiques et à l'ablation de tissus superficiels in vivo dans le coeur d'un patient. Ledit appareil comporte une sonde de cathéter ayant une partie terminale (10) et une électrode (20) portée par ladite partie terminale, de manière à ce qu'une partie de l'électrode terminale (20) soit exposée à l'environnement. Une électrode de référence (50) placée le long de la partie terminale est espacée par rapport à la première électrode et est destinée à fournir un signal de potentiel de référence. Une électrode d'ablation (30) adjacente à la fois à la partie terminale (20) et aux électrodes de référence (50), mais isolée électriquement par rapport à elles, est destinée à fournir de l'énergie électromagnétique à la partie terminale. Lesdites électrodes sont connectées électriquement à l'extrémité proximale du cathéter par l'intermédiaire de conducteurs ou fils individuels (22, 32 et 30) qui parcourent un câble isolé. Un filtre électronique permet l'enregistrement des potentiels d'action monophasiques pendant l'ablation, sans interférence de radiofréquence. Ledit cathéter peut également comprendre des électrodes standard de cardiographie et/ou de stimulation (80 et 75) respectivement. Ledit cathéter peut encore comprendre un mécanisme de guidage destiné à mettre le cathéter en place sur différents sites de traitement du coeur, et une structure destinée à maintenir l'électrode terminale en contact pratiquement perpendiculaire avec le tissu cardiaque avec une pression positive, et à séparer l'électrode de référence du tissu cardiaque.
Abstract:
Systems and methods employ an energy emitting electrode (16) to heat tissue. The systems and methods control the application of energy to the electrode (16) using adjustments that take into account, in a non-linear fashion, changes in monitored operating conditions.