一种互背向发射多声束超声组件

    公开(公告)号:CN105797286A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410852979.5

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及介入超声技术领域,公开了一种互背向发射多声束超声组件,其包括第一超声换能器和第二超声换能器,所述第一超声换能器的下表面和所述第二超声换能器的上表面均镀有金属镀层,所述第一超声换能器的上表面与所述第二超声换能器的下表面之间镀有一层共有的金属镀层;或者所述第一超声换能器和第二超声换能器的上下表面均镀有金属镀层,所述第一超声换能器的上表面的金属镀层与所述第二超声换能器的下表面的金属镀层之间设有背衬层;每层所述金属镀层的同一侧连接有金属带,每个所述金属带的尾端分别连接有与其同轴的电极线。本发明能够减少声能损耗、提高电声转换率、节省安装空间和提高工作效率。

    一种导丝
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101642600A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910091684.X

    申请日:2009-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种导丝,导丝的主体包括刚性良好的近端丝材和超弹性柔软的远端丝材,近端丝材的远端侧和远端丝材的基端侧各含有一扁平面,近端丝材的扁平面与远端丝材的扁平面重合并通过焊接连接。本发明的导丝结构,通过将富有弹性的远端丝材和刚性大的近端丝材焊接接合,得到的导丝在远端部保证了足够的柔软性和恢复性,降低了导丝对血管损伤的可能,在近端部保证了导丝具有良好的推送性、扭控性,使导丝顺利到达病变部位。并且,由于增加了焊接结合面积并有效转移了薄弱受力面,使导丝连接安全性得到提高。

    多声束超声消融导管系统

    公开(公告)号:CN105796173B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201410855825.1

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及介入治疗领域,公开了一种多声束超声消融导管系统,包括:消融导管、操控手柄和消融发生装置,消融导管由近端向远端包括依次连接的导管段和消融段;消融发生装置包括信号处理单元和治疗单元,消融段包括超声换能器组件、第一连接导管、超声成像探头和第二连接导管,超声换能器组件包括换能器基座及由换能器基座夹持的换能器振子,换能器振子包括交替层叠的三层电极层和两层压电片,两层压电片之间的电极层连接一正电极,正电极与治疗单元的正极连接;两层压电片两侧的电极层分别连接一负电极,负电极与治疗单元的负极连接。本发明增加超声换能器的工作效率,减少热量的产生,并提高超声消融治疗的安全性。

    多声束超声消融导管系统

    公开(公告)号:CN105796173A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410855825.1

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及介入治疗领域,公开了一种多声束超声消融导管系统,包括:消融导管、操控手柄和消融发生装置,消融导管由近端向远端包括依次连接的导管段和消融段;消融发生装置包括信号处理单元和治疗单元,消融段包括超声换能器组件、第一连接导管、超声成像探头和第二连接导管,超声换能器组件包括换能器基座及由换能器基座夹持的换能器振子,换能器振子包括交替层叠的三层电极层和两层压电片,两层压电片之间的电极层连接一正电极,正电极与治疗单元的正极连接;两层压电片两侧的电极层分别连接一负电极,负电极与治疗单元的负极连接。本发明增加超声换能器的工作效率,减少热量的产生,并提高超声消融治疗的安全性。

    介入治疗用超声波能量控制电路

    公开(公告)号:CN104796134A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201410030897.2

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种介入治疗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器、功率放大器、匹配网络、超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,所述信号发生器用于产生正弦波,所述功率放大器用于对所述正弦波进行信号放大,所述匹配网络用于对信号放大后的正弦波进行阻抗和功率匹配,所述超声换能器用于对阻抗和功率匹配后的正弦波进行电能/机械能的转化,所述反馈电路用于检测所述超声换能器的功率、频率和阻抗,并将检测到的功率、频率和阻抗发送至所述信号发生器。本发明通过设置反馈电路,实现了自动跟踪稳定,以保证超声波发射装置的超声波能量的稳定性。

    一种互背向发射多声束超声组件

    公开(公告)号:CN105797286B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201410852979.5

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及介入超声技术领域,公开了一种互背向发射多声束超声组件,其包括第一超声换能器和第二超声换能器,所述第一超声换能器的下表面和所述第二超声换能器的上表面均镀有金属镀层,所述第一超声换能器的上表面与所述第二超声换能器的下表面之间镀有一层共有的金属镀层;或者所述第一超声换能器和第二超声换能器的上下表面均镀有金属镀层,所述第一超声换能器的上表面的金属镀层与所述第二超声换能器的下表面的金属镀层之间设有背衬层;每层所述金属镀层的同一侧连接有金属带,每个所述金属带的尾端分别连接有与其同轴的电极线。本发明能够减少声能损耗、提高电声转换率、节省安装空间和提高工作效率。

    介入治疗用超声波能量控制电路

    公开(公告)号:CN104796134B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201410030897.2

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种介入治疗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器、功率放大器、匹配网络、超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,所述信号发生器用于产生正弦波,所述功率放大器用于对所述正弦波进行信号放大,所述匹配网络用于对信号放大后的正弦波进行阻抗和功率匹配,所述超声换能器用于对阻抗和功率匹配后的正弦波进行电能/机械能的转化,所述反馈电路用于检测所述超声换能器的功率、频率和阻抗,并将检测到的功率、频率和阻抗发送至所述信号发生器。本发明通过设置反馈电路,实现了自动跟踪稳定,以保证超声波发射装置的超声波能量的稳定性。

    介入治疗用超声波能量控制电路

    公开(公告)号:CN203675095U

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201420042322.8

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种介入治疗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器、功率放大器、匹配网络、超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,所述信号发生器用于产生正弦波,所述功率放大器用于对所述正弦波进行信号放大,所述匹配网络用于对信号放大后的正弦波进行阻抗和功率匹配,所述超声换能器用于对阻抗和功率匹配后的正弦波进行电能/机械能的转化,所述反馈电路用于检测所述超声换能器的功率、频率和阻抗,并将检测到的功率、频率和阻抗发送至所述信号发生器。本实用新型通过设置反馈电路,实现了自动跟踪稳定,以保证超声波发射装置的超声波能量的稳定性。

    一种互背向发射多声束超声组件

    公开(公告)号:CN204411522U

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201420871649.6

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本实用新型涉及介入超声技术领域,公开了一种互背向发射多声束超声组件,其包括第一超声换能器和第二超声换能器,所述第一超声换能器的下表面和所述第二超声换能器的上表面均镀有金属镀层,所述第一超声换能器的上表面与所述第二超声换能器的下表面之间镀有一层共有的金属镀层;或者所述第一超声换能器和第二超声换能器的上下表面均镀有金属镀层,所述第一超声换能器的上表面的金属镀层与所述第二超声换能器的下表面的金属镀层之间设有背衬层;每层所述金属镀层的同一侧连接有金属带,每个所述金属带的尾端分别连接有与其同轴的电极线。本实用新型能够减少声能损耗、提高电声转换率、节省安装空间和提高工作效率。

    多声束超声消融导管系统

    公开(公告)号:CN204410961U

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201420871020.1

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本实用新型涉及介入治疗领域,公开了一种多声束超声消融导管系统,包括:消融导管、操控手柄和消融发生装置,消融导管由近端向远端包括依次连接的导管段和消融段;消融发生装置包括信号处理单元和治疗单元,消融段包括超声换能器组件、第一连接导管、超声成像探头和第二连接导管,超声换能器组件包括换能器基座及由换能器基座夹持的换能器振子,换能器振子包括交替层叠的三层电极层和两层压电片,两层压电片之间的电极层连接一正电极,正电极与治疗单元的正极连接;两层压电片两侧的电极层分别连接一负电极,负电极与治疗单元的负极连接。本实用新型增加超声换能器的工作效率,减少热量的产生,并提高超声消融治疗的安全性。

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