CN107106326A - 具有平衡式电磁驱动器的玻璃体切割术探针 - Google Patents
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Abstract
根据一个实例,一种用于治疗患者的眼睛的眼外科手术探针包括被安排成用于由外科医师抓握的本体和从该本体向远侧延伸的切割元件。该切割元件包括套管构件和布置在该套管构件内的内部构件,该内部构件相对于该套管构件是可轴向移动的。该探针还包括致动元件,该致动元件被配置成用于使得该内部构件相对于该套管构件往复地移动。该致动元件包括:固定在该本体内的第一线圈;操作性地固定到该内部构件上的第一磁体;以及未固定到该内部构件上的第二磁体,该第二磁体被定位和安排成当对该第一线圈施加电压时以与该第一磁体相反的方向移动。
Description
背景
本披露总体上涉及眼外科手术探针。更具体地,但不是通过限制方式,本披露涉及一种电磁驱动式玻璃体切割术探针。
许多显微外科手术过程要求精密切割和/或去除不同身体组织。例如,某些眼外科手术过程要求切割和/或去除玻璃体液,一种充满眼睛的后段的透明胶状材料。玻璃体液、或者玻璃体由通常附接至视网膜上的大量微观纤维构成。因此,切割和去除玻璃体必须万分小心地进行,以免造成对视网膜的牵扯、视网膜从脉络膜上分离、视网膜撕裂、或者在最坏情况下切割和去除视网膜本身。诸如移动组织管理(例如,切割和去除接近视网膜或视网膜撕裂的分离部分的玻璃体)、玻璃体基础解剖、以及切割和去除膜的精细手术是特别困难的。
在后段或前段眼外科手术中使用显微外科切割探针是众所周知的。通常经由在角膜处或在巩膜中在睫状体平坦部附近的切口插入这样的玻璃体切割术探针。外科医生在后段外科手术过程中也插入其他显微外科手术器械,诸如光纤照明器、输注插管、或抽吸探针。外科医生在显微镜下观察眼睛的同时进行手术过程。
标准玻璃体切割术探针典型地包括一端有端口的作为套管件起作用的空心针来引入玻璃体原纤维。放置在空心针内的内部构件来回移动以打开和关闭该端口。这操作用于切割当端口打开时进入该端口的任何纤维。
典型地用气动机构来驱动市售的玻璃体切割术探针。然而,气动机构具有多种不同局限性。首先,气动机构在它们可以操作的速度上有限。因此,使用依赖于由于必须基于可压缩气体而发生的机械致动引起的气动致动的探针,可能限制高切割速率。第二,气动机构趋于有噪音,这可能在外科手术过程中对于外科医生或其他卫生保健提供者而言是恼人的。气动驱动机构的一种替代方案是电磁驱动机构。但是,常规电磁机构可能有噪音并且随着磁体在玻璃体切割术探针内的来回快速移动而产生不想要的振动。因此,需要持续改进玻璃体切割术探针的使用可操作性。在此所讨论的探针被安排成用于解决现有技术中的缺陷中的一项或多项缺陷。
发明内容
本披露总体上涉及并涵盖了用于从眼睛移除流体的装置和方法,并且更具体地涉及带有玻璃体切割术探针的眼外科手术系统以及使用这些系统从眼睛移除流体的方法。
根据一个实例,一种用于治疗患者的眼睛的眼外科手术探针包括被安排成用于由外科医师抓握的本体和从该本体向远侧延伸的切割元件。该切割元件包括套管构件和布置在该套管构件内的内部构件,该内部构件相对于该套管构件是可轴向移动的。该探针还包括致动元件,该致动元件被配置成用于使得该内部构件相对于该套管构件往复地移动。该致动元件包括:固定在该本体内的第一线圈;操作性地固定到该内部构件上的第一磁体;以及未固定到该内部构件上的第二磁体,该第二磁体被定位和安排成当对该第一线圈施加电压时以与该第一磁体相反的方向移动。
一种眼外科手术系统包括探针。该探针包括被安排成用于由外科医师抓握的本体和从该本体向远侧延伸的切割元件。该切割元件包括套管构件和布置在该套管构件内的内部构件,该内部构件相对于该套管构件是可轴向移动的。该探针还包括致动元件,该致动元件被配置成用于使得该内部构件相对于该套管构件往复地移动。该致动元件包括:固定在该本体内并且环绕该内部构件的第一线圈;操作性地固定到该内部构件上的第一磁体;未固定到该内部构件上的第二磁体,该第二磁体被定位成使得该第一磁体和该第二磁体的对应磁极朝相反方向。该系统还包括电压源的控制台,该电压源与该第一线圈电联通。
一种用于操作玻璃体切割术探针的方法包括对该玻璃体切割术探针的本体内的第一线圈施加第一电压,使得第一磁体以第一方向移动而第二磁体以与该第一方向相反的第二方向移动,该第一磁体固定到被定位在套管构件内的内部构件上,使得该内部构件的往复、轴向移动打开和关闭位于该套管构件的一端处的端口。该方法进一步包括对该线圈施加第二电压,该第二电压具有与该第一电压相反的极性,以引起该第一磁体以第二方向移动而该第二磁体以该第一方向移动。
应理解的是,前述总体描述和接下来的详细描述在本质上都是示例性和解释性的,并且旨在提供对本披露的理解,而不限制本披露的范围。就此而言,本披露的附加方面、特征以及优点通过以下详细描述,对于本领域技术人员而言将是明显的。
附图简要说明
附图展示了在本文中披露的装置和方法的多个实施例,并与说明一起用来解释本披露的原理。
图1是示出了带有根据结合了在此所述原理的一个实例的玻璃体切割术探针的说明性眼外科手术系统的图。
图2是示出了根据结合了在此所述原理的一个实例的、带有平衡式电磁驱动器的玻璃体切割术探针的说明性纵向截面视图的图。
图3是示出了用于根据结合了在此所述原理的一个实例的、在平衡式电磁驱动器中具有串列磁体的玻璃体切割术探针的致动元件的说明性透视图的图。
图4是示出了用于根据结合了在此所述原理的一个实例的、在平衡式电磁驱动器中具有外环磁体的玻璃体切割术探针的致动元件的说明性透视图的图。
图5是示出了用于驱动根据结合了在此所述原理的一个实例的平衡式电磁探针的说明性电信号的图。
图6是示出了根据结合了在此所述原理的一个实例的、带有正对患者进行外科手术过程的平衡式玻璃体切割术探针的眼外科手术系统的图。
图7是示出了使用根据结合了在此所述原理的一个实例的、具有平衡式电磁驱动器的玻璃体切割术探针来治疗患者的说明性方法的流程图。
详细说明
出于促进对本披露原理的理解的目的,现在将参照附图中展示的实施例,并使用特定语言来描述这些实施例。然而将理解,并非旨在限制本披露的范围。本披露所涉及领域内的普通技术人员通常将能够完全想到对于所描述的设备、器械、方法的任何改变和进一步的变形以及对于本披露的原理的任何进一步应用。具体而言,完全可以想到针对一个实施例描述的特征、部件和/或步骤可与针对本披露的其他实施例描述的特征、部件和/或步骤组合。为简单起见,在一些情况下,贯穿这些附图使用相同的参考号来指代相同或相似的部分。
本披露涉及用于从眼睛去除眼组织和/或流体的装置、系统、和方法。不同附图示出了示例性眼外科手术探针和使用这些装置从患者的眼睛去除眼组织和/或流体的方法的实施例。在此描述的实施例结合了平衡式电磁驱动器,该平衡式电磁驱动器允许减少振动,从而增强进行玻璃体切割术操作的外科医生的所述操作。然而,本领域的普通技术人员将理解到,可以用类似的实施例来从身体的其他位置去除组织和/或流体而不脱离本披露的一般目的或教导。
图1是示出了示意性眼外科手术系统100的图。根据本实例,眼外科手术系统100包括底座壳体102和相关联的显示屏幕104,该相关联的显示屏幕示出与在玻璃体切割术外科手术过程中系统的操作和性能有关的数据。在本示例性实施例中,底座壳体102是可以由医疗保健提供者使用来进行玻璃体切割术外科手术的移动控制台。眼外科手术系统100包括玻璃体切割术探针112并且被配置成使用在眼外科手术过程中,例如,像玻璃体切割术外科手术。底座壳体102可以被配置成用于处理、接收、和存储数据并将信号提供给玻璃体切割术探针和/或显示器104。
图2是风格化图,示出了带有平衡式电磁驱动器205的玻璃体切割术探针112的说明性纵向截面视图。平衡式电磁驱动器205容纳在本体201内。本体201支撑从其延伸出来的切割元件203。切割元件203由平衡式电磁驱动器205驱动。
本体201形成在进行外科手术过程(诸如玻璃体切割术)时可以由外科医生抓握和操纵的手柄部分202。在一些实施例中,本体201的外部部分符合人体工程学地设计成供外科医生舒适地抓握。本体201可以由常用于形成这样的工具的各种材料制成。例如,本体201可以由例如轻质铝、聚合物或其他材料制成。取决于实施例,该本体可以被消毒并且使用在多于一个外科手术过程中或重复使用。本体201的内部部分被设计成用于容纳平衡式电磁驱动器205。本体201的内部部分还支撑探针112的其他特征或元件。
切割元件203从本体201延伸出来。切割元件203是探针112的与患者接口连接的部分。该切割元件被设计成穿透眼睛的球体并且可以用于去除玻璃体或执行其他功能或任务。切割元件203包括内部构件206和套管构件204。套管构件204是被设计成进入患者的眼睛的空心针。套管构件204包括位于远端209处的端口208。端口208如所展示的沿远端209的侧面布置。端口208可以是正方形、矩形、圆形、椭圆形、或其他形状的开口。该开口的大小和形状被确定成用于允许玻璃体原纤维从患者的眼睛进入。内部构件206在套管构件204内轴向移动以打开和关闭端口208,由此切割当该端口打开时进入端口208的任何玻璃体原纤维。
切割元件203的内部构件206作为玻璃体切割术探针112的切割器部分操作。因此,内部构件206的远端211足够尖锐,使得其可以切割玻璃体原纤维。内部构件206可以由各种材料制成,诸如不锈钢、钛、生物相容聚合物、或其他材料。在一些情况下,内部构件206可以包括附接在一起的多个件。例如,内部构件206的远端211可以是由与相反的近端不同的材料制成的切割器件。在一些实例中,内部构件206可以是与抽吸内腔(未示出)流体连通的空心管。抽吸内腔与抽吸机构流体连通以产生真空力。因此,切割元件203切断的玻璃体原纤维可以被抽吸通过该抽吸内腔。
平衡式电磁驱动器205驱动切割元件203。确切地,平衡式电磁驱动器205相对于套管构件204移动内部构件206。平衡式电磁驱动器205包括至少一个电磁线圈210、充当驱动磁体的第一磁体212、和充当平衡磁体的第二磁体214。
可以通过将导电线缠绕成螺线管构造来形成电磁线圈210。当对这样的构造施加电流时,在线圈的中心产生磁场。磁场的方向基于流过电线的电流的方向。电磁线圈210固定地固定在本体201内。在一些实例中,电磁线圈210被定位成使得螺线管的中心与内部构件206对齐。虽然图2的截面图中仅展示了单个电磁线圈,但其他实施例可以包括额外的线圈。
充当驱动磁体的第一磁体212固定到内部构件206上。因此,第一磁体212的移动引起内部构件206的对应移动。在这个实例中,第一磁体212是固定到内部构件206的近端上的圆柱形磁体。在一些实例中,第一磁体212可以是空心的,使得内部构件可以配合通过第一磁体212的中心。在这样的情况下,内部构件206的外表面可以固定到空心磁体的内表面上。
第二磁体214充当平衡磁体。第二磁体214并不固定到内部构件206上。在一些情况下,第二磁体214可以简单地是未附接的并且自由移动的。例如,该第二磁体布置在使得能够实现自由循环或振荡的专门设计的室(未示出)内。然而,在一些实例中,可以悬吊第二磁体214。在一个实例中,可以用挠曲构件220、诸如柔性弹性膜来悬吊第二磁体214,同时仍然准许轴向移动。
第二磁体214被定位成使得第二磁体214的极与第一磁体212的极方向相反。在本实例中,第二磁体214也是圆柱形磁体。第二磁体214与第一磁体212串列并且与其轴向对齐。第二磁体214还可以具有与第一磁体212的磁特性相似的磁特性。此外,第二磁体214具有与第一磁体212基本上相似的质量。因此,当电流经过线圈210并产生引起第一磁体212朝特定方向移动的电磁力时,同一电磁力将引起第二平衡磁体214对应地朝相反方向移动。两个磁体212、214的基本上相等且相反的移动可以通过产生基本上相等且相反的力来减少玻璃体切割术探针112的总体振动。在一些实例中,可以调节这些磁体的质量和磁特性,使得由这些磁体的移动产生的相反力平衡。这可以考虑摩擦、拖拽、或可能影响力平衡的其他特征。
磁体212、214从电磁线圈210受到的电磁力受到磁体212、214与电磁线圈210之间的距离的影响。在一些实例中,第二磁体214与电磁线圈210之间的距离216可以和第一磁体212与电磁线圈210之间的距离218基本上相似。然而,在其他实例中,可以调节距离216、218以便在顾及影响磁体212、214移动的其他因素考虑(诸如摩擦力)时最佳地允许平衡。
图3是示出了用于在平衡式电磁驱动器中带有串列磁体212、214的玻璃体切割术探针的致动元件300的说明性透视图的图。根据本实例,致动元件300包括第一线圈302和第二线圈304。串列磁体212、214放置在两个线圈302、304之间。
第一线圈302在远侧位置上,而第二线圈304在近侧位置上。两个线圈可以被缠绕成使得当具有特定极性的电压施加于两个线圈302、304时(例如,分别通过末端308、306),线圈302、304产生同一方向的磁力。因为两个磁体212、214是磁极相反地布置的,所以来自两个线圈302、304的相同的磁力将引起两个磁体212、214以不同方向移动。例如,如果具有第一极性的第一电压施加于两个线圈302、304,则第一磁体312朝远侧方向移动,而第二磁体214朝近侧方向移动,如实心箭头310所指示的。如果具有与第一极性相反的第二极性的第二电压施加于两个线圈302、304,则第一磁体212朝近侧方向移动,而第二磁体214朝远侧方向移动,如虚线箭头312所指示的。
在具有不同极性的电压之间快速交替的电压信号可以施加于电磁线圈302、304,使得两个磁体212、214来回快速移动。因为内部构件206固定到第一磁体212上,所以该内部构件也将来回快速移动来打开和关闭端口(208,图2)并且切割进入该端口的任何玻璃体原纤维。第二磁体214移动以抵消第一磁体212的移动。
图4是示出了用于在平衡式电磁驱动器中带有外环磁体404的玻璃体切割术探针的致动元件400的说明性透视图的图。根据本实例,该致动元件包括两个线圈302、304和两个磁体402、404。第一磁体402固定到内部构件206上。第二磁体404是该平衡磁体,是环绕第一磁体402的环形磁体。第二磁体404没有固定到内部构件206上并且没有与第一磁体402实际接触并且因此可以独立于第一磁体402移动。第二磁体404还可以被定位成使得该第二磁体与第一磁体402同心。
第二磁体404具有的磁极与第一磁体402的磁极朝相反的方向。因此,当对线圈302、304施加电压时,来自线圈的磁力将引起第一磁体402和第二磁体404朝相反方向移动。虽然具有不同的形状,但两个磁体402、404可以具有相似的质量。第二磁体404并不固定到内部构件206上。第二磁体404可以是未附接的或者是由挠曲构件(未示出)悬吊的。
因为两个磁体402、404具有方向相反的磁极,所以来自两个线圈302、304的相同磁力将引起两个磁体402、404以不同方向移动。例如,如果具有第一极性的第一电压施加于两个线圈302、304,则第一磁体402朝远侧方向移动,而第二磁体404朝近侧方向移动,如实心箭头410所指示的。如果具有与第一极性相反的第二极性的第二电压施加于两个线圈302、304,则第一磁体212朝近侧方向移动,而第二磁体214朝远侧方向移动,如虚线箭头412所指示的。
在具有不同极性的电压之间快速交替的电压信号可以施加于电磁线圈302、304,使得两个磁体402、404来回快速移动。因为内部构件206固定到第一磁体402上,所以该内部构件也将来回快速移动来打开和关闭端口(208,图2)并且切割进入该端口的任何玻璃体原纤维。第二磁体404移动以抵消第一磁体402的移动,由此减少玻璃体切割术探针的振动。
图5是示出了用于驱动平衡式电磁探针的说明性电信号506的图。根据本实例,竖直轴线502表示信号就诸如电压或电流而言的强度。水平轴线504表示时间。
信号506包括一连串正脉冲510和一连串负脉冲512。信号506在正脉冲510与负脉冲之间交替。在本实例中,当信号506施加于如上所述的一个或多个电磁线圈(210、302、304,图2-4)时,正脉冲将朝一个方向推动相关联的磁体(212、214、402、404,图2-4),而负脉冲512将朝相反方向推动相关联的磁体(212、214、402、404,图2-4)。例如,正脉冲510可以与磁体212、214如图3中实心箭头310所指示的移动相对应。因此,负脉冲512可以与磁体如图3中的虚线箭头312所指示的移动相对应。
电信号506是脉冲波形500。脉冲510、512的强度可以基于电磁线圈的规格,诸如绕组的数量和轨距大小、以及如所希望地移动内部构件(206,图2)所需的力。脉冲宽度508也可以基于将内部构件从一点移动到另一点所需的力。还可以基于克服内部构件与套管构件(204,图2)之间的静态摩擦所需的力来选择脉冲的宽度。
信号506的波长516与信号506操作的频率直接相关。可以调整频率来设置探针切割玻璃体原纤维的速率。该速率可以被定义为每分钟切割次数。例如,可以调整频率以将探针切割速率设置为每分钟7,000到15,000次切割。在更具体的实例中,可以将玻璃体切割术探针112设置成以约每分钟约9,000到12,000次切割的速率来切割,并且更具体地,玻璃体切割术探针112可以每分钟10,000次切割地运行。例如,为了以每分钟10,000次切割运行,将信号的频率设置为大约168赫兹(Hz)。
可以使用多种不同其他控制信号来驱动探针。例如,可以对于探针的两个线圈各自有两个独立的控制信号。这样的控制信号相位可以基本上一致或相反。在一些实例中,独立信号可以具有相同或相反极性。两个独立的控制信号可以具有重叠的占空比。两个独立的控制信号可以是脉冲式的或可以具有脉冲宽度调制(PWM)。这些控制信号可以具有双极性或单极性波形。可以使用控制信号的、能够有效地使用在此披露的平衡原理来驱动探针的其他特征。
图6是示出了带有正对患者进行外科手术过程的平衡式玻璃体切割术探针的眼外科手术系统600的图。根据本实例,系统600包括控制台602和手持件606。控制台602包括控制器604。手持件606可以是与以上所讨论相同的探针112,或者可以是操作者或外科医生用于治疗眼睛状况的另一个探针。在本实例中,远侧部分插入患者608的眼睛中。
这些部件中的许多细节与参考其他实施例描述的没有变化,并且在此将不重复那些描述。控制台602包括驱动手持件606并且与其一起工作的部件。控制台602的额外部件和特征对于本领域的普通技术人员而言将是明显的。控制台602内的控制器604给手持件606提供期望的电信号。操作员可以基于外科手术参数、外科医生喜好、患者状况、或与患者608的眼睛有关的其他因素调整这些信号。
图7是示出了使用根据结合了在此所述原理的一个实例的、具有平衡式电磁驱动器的玻璃体切割术探针来治疗患者的说明性方法的流程图。根据本实例,方法700包括在702在患者的眼睛中创造切口。在704,方法700包括将玻璃体切割术探针的切割元件插入患者的眼睛。
根据一些实例,该探针包括本体和从该本体向远侧延伸的切割元件。该切割元件包括套管构件和布置在该套管构件内的内部构件。该内部构件相对于该套管构件是可移动的。该切割元件还包括被配置成用于使该内部构件相对于该套管构件往复移动的致动元件。该致动元件包括固定在本体内的一个或多个线圈、固定到该内部构件上的第一磁体、和没有固定到该内部构件上的第二平衡磁体。
在706,该方法包括对玻璃体切割术探针的本体内的至少一个线圈施加第一电压。该电压引起该至少一个线圈产生电磁场。因为第一和第二磁体是磁极方向相反地布置的,所以电磁场引起第一磁体以第一方向移动而第二磁体以与第一方向相反的第二方向移动。
在708,该方法进一步包括对该至少一个线圈施加第二电压。该第二电压具有的极性与该第一电压的极性相反。这引起该至少一个线圈产生不同电磁场,该电磁场引起第一磁体以第二方向移动而第二磁体以第一方向移动的。通过交替地施加第一电压和第二电压,该内部构件来回移动以打开和关闭端口,从而切断进入该端口的玻璃体原纤维。通过正在运行的切割元件,外科医生就可以通过将玻璃体液从患者的眼睛抽吸通过针中的端口来完成玻璃体切割术过程。进入该端口的玻璃体被切断并且通过该针抽吸到主壳体,在该主壳体处,所抽吸的组织将收集在处置储器中。当该过程完成时,从患者的眼睛中抽出针,并且可以进行不涉及到玻璃体切割术探针的额外过程。
因为在此披露的实施例具有磁极方向相反地布置的磁体,并且具有专门调节的特性,诸如质量,所以循环的磁体抵消了在其他情况下将导致玻璃体切割术探针振动的力。振动减少使玻璃体切割术探针更容易握持和仔细操纵。这使外科医生或临床医生能够对进行敏感过程具有增强的控制并且可能引起更少的医师疲劳。平衡式磁性驱动器还可以允许更快的切割速率。所有这些都导致更好的患者结果和外科手术结果。
本领域的普通技术人员应领会到,本披露所涵盖的实施例并不限于上述具体示例性实施例,就此而言,尽管已经示出并描述了说明性实施例,但是在前述披露中还考虑到了各式各样的修改、变化、和替代。应理解的是,可以对前述内容做出此类改变而不脱离本披露范围。因此,适当的是广义地且以与本披露一致的方式解释所附权利要求书。
Claims (20)
1.一种用于治疗患者的眼睛的眼外科手术探针,该探针包括:
被安排成用于由外科医生抓握的本体;
从该本体向远侧延伸的切割元件,该切割元件包括:
套管构件;
布置在该套管构件内的内部构件,该内部构件相对于该套管构件是可轴向移动的;以及
致动元件,该致动元件被配置成用于使得该内部构件相对于该套管构件往复地移动,该致动元件包括:
固定在该本体内的第一线圈;
操作性地固定到该内部构件上的第一磁体;以及
未固定到该内部构件上的第二磁体,该第二磁体被定位和安排成当对该第一线圈施加电压时以与该第一磁体相反的方向移动。
2.如权利要求1所述的探针,其中该第二磁体未附接至该本体上。
3.如权利要求1所述的探针,其中该第二磁体使用挠曲构件附接至该本体上。
4.如权利要求1所述的探针,其中该第一磁体是固定到该内部构件的近端上的圆柱形磁体。
5.如权利要求1所述的探针,其中该第二磁体是同心地环绕该第一磁体的环形磁体。
6.如权利要求1所述的探针,其中该第二磁体是与该第一磁体串列的圆柱形磁体。
7.如权利要求1所述的探针,其中该第一磁体和该第二磁体具有基本上相似的质量。
8.如权利要求1所述的探针,进一步包括与该第一线圈类似地缠绕的第二线圈,该第二线圈邻近该第一磁体放置。
9.如权利要求1所述的探针,其中该第一线圈与电压源电联通,该电压源被配置成用于对该线圈施加交替变化的电压。
10.如权利要求1所述的探针,进一步包括邻近该第一磁体放置的第二线圈,其中电压源被配置成用于对该第一线圈施加第一信号并且对该第二线圈施加第二信号,从而使得实现以下各项之一:
该第一信号和该第二信号基本上一致;或者
该第一信号和该第二信号相位相反并且具有相同或相反的极性。
11.一种眼外科手术系统,包括:
探针,该探针包括:
被安排成用于由外科医生抓握的本体;
从该本体向远侧延伸的切割元件,该切割元件包括:
套管构件;
布置在该套管构件内的内部构件,该内部构件相对于该套管构件是可轴向移动的;以及
致动元件,该致动元件被配置成用于使得该内部构件相对于该套管构件往复地移动,该致动元件包括:
固定在该本体内并且环绕该内部构件的第一线圈;
操作性地固定到该内部构件上的第一磁体;以及
没有固定到该内部构件上的第二磁体,该第二磁体被定位成使得该第一磁体和该第二磁体的对应磁极朝相反方向;以及
包括电压源的控制台,该电压源与该第一线圈电联通。
12.如权利要求11所述的系统,其中该第一磁体是圆柱形磁体。
13.如权利要求11所述的系统,其中该第二磁体是环绕该第一磁体的环形磁体。
14.如权利要求11所述的系统,其中该第二磁体与该第一磁体串列。
15.如权利要求11所述的系统,其中该第一磁体和该第二磁体具有基本上相似的质量,使得对该线圈施加该电压引起该第一磁体和该第二方式使用相似的力朝相反方向移动。
16.如权利要求11所述的系统,其中该套管构件在一端包括端口并且该内部构件被定位成使得该内部构件相对于该套管构件的往复、轴向移动将该端口打开和关闭。
17.如权利要求11所述的系统,其中该电压源被配置成用于施加交替变化的电压以引起该内部构件相对于该套管构件往复运动。
18.一种用于操作玻璃体切割术探针的方法,该方法包括:
对该玻璃体切割术探针的本体内的第一线圈施加第一电压,使得第一磁体以第一方向移动而第二磁体以与该第一方向相反的第二方向移动,该第一磁体固定到被定位在套管构件内的内部构件上,使得该内部构件的往复、轴向移动打开和关闭位于该套管构件的一端处的端口;并且
对该线圈施加第二电压,该第二电压具有与该第一电压相反的极性,以引起该第一磁体以第二方向移动而该第二磁体以该第一方向移动。
19.如权利要求18所述的方法,其中该第一磁体在质量上基本上等于该第二磁体,并且该第一磁体和该第二磁体被定位成使得施加该电压引起该第二磁体具有与该第一磁体相同但方向相反的力。
20.如权利要求18所述的方法,其中该第一电压和第二电压使得实现以下各项之一:
该第一信号和该第二信号基本上一致;或者
该第一信号和该第二信号相位相反并且具有相同或相反的极性。
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