CN209059414U - 微型核磁温控治疗针及其群体装置 - Google Patents

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邵曙萍
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Abstract

本实用新型公开一种微型核磁温控治疗针及其群体装置,治疗针的针体直径0.2‑1.0mm,针体的尖端为针尖部,针尖部接入微型热电偶,治疗针在外加核磁共振产生的磁场下经皮至深部病变部位,针尖部通过磁场切割变化产生涡流而产生热量,微型热电偶采集针尖部的温度数据,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器发出信号控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制针尖部的温度。本实用新型的优点是治疗针是微型的,可用于通针或封闭针;可以无限多针位同时进行加热治疗,每个治疗针都安装微型热电偶进行数据采集和反馈,经中央处理器控制,可以实现完全不同的针尖温度,满足临床各种治疗的需要。

Description

微型核磁温控治疗针及其群体装置
技术领域
本实用新型涉及一种经皮至深部病变部位进行治疗的微型治疗针领域,特别涉及一种微型核磁温控治疗针及其群体装置。
背景技术
核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程,已广泛运用于医学成像领域。在核磁环境中,金属锐角端会形成一个微小的闭合电路,聚集很强的磁场,特别在交变磁场中会产生较大的涡流而发热。在美国和日本都有报道“MRI感应电烫伤的报道”(注:日本医药品副作用情报114.1992)。并且相同频率电磁辐射波的照射下,不同化学环境的质子受到的屏蔽效应各不相同,因此它们发生核磁共振所需的外磁场也各不相同,即不同金属材料会发生不同的化学位移。不同的磁场变化使金属锐角形成的闭合电路所聚集的磁场也不同。
本实用新型利用核磁共振的副作用,设计一种用于治疗疾病的针具,置入人体内,经过核磁共振产生针尖发热,达到治疗多种疾病的目的,并且温度可控。这是本实用新型需要着重改善的地方。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是要提供一种微型的温度可调控的核磁温控治疗针及其群体装置。
为了解决以上的技术问题,本实用新型提供了一种微型核磁温控治疗针,治疗针的针体直径0.2-1.0mm,针体的尖端为针尖部,针尖部接入微型热电偶,治疗针在外加核磁共振产生的磁场下经皮至深部病变部位,针尖部通过磁场切割变化产生涡流而产生热量,微型热电偶采集针尖部的温度数据,转化成毫伏级信号,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器发出信号控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制针尖部的温度。
所述微型热电偶与热接收装置连接,热接收装置与热电信号转换装置连接,热电信号转换装置与中央处理器连接,中央处理器又与射频振荡器和均匀磁场发生装置连接。
所述针尖部的发热范围为以针尖为圆心,直径5-25mm的球型区域;加热温度范围为38-95摄氏度,自浅表皮肤到深部骨膜均可进行加热治疗。
所述治疗针为金属针。
所述治疗针的针尖部为中空,微型热电偶放置于中空的针尖部。
所述微型热电偶贴覆于针尖部的外表面,且位于发热范围内。
本实用新型还提供了一种微型核磁温控治疗针群体装置,所述中央控制器与至少一根微型核磁温控治疗针的微型热电偶连接,中央处理器控制实现多针位不同温度的加热治疗。
每一根微型核磁温控治疗针自带微型热电偶,微型热电偶与热接收装置连接,热接收装置与热电信号转换装置连接,热电信号转换装置与中央处理器连接,中央处理器又与射频振荡器和均匀磁场发生装置连接,微型热电偶采集针尖部的温度数据,发送至热接收装置,转化成毫伏级信号,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制每一根微型核磁温控治疗针尖部的温度。
本实用新型的优越功效在于:
1)本实用新型治疗针是微型的,经皮至深部病变部位,可用于通针或封闭针,适用针的类型广泛;
2)本实用新型治疗针的针尖部温度是可调控的,根据治疗需求调整到所需的温度;
3)本实用新型可以无限多针位同时进行加热治疗,每个治疗针都安装微型热电偶进行数据采集和反馈,经中央处理器控制,可以实现完全不同的针尖温度,满足临床各种治疗的需要。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型电路原理框图;
图中标号说明:
1—针体; 2—针尖部;
3—微型热电偶。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
图1示出了本实用新型的电路原理框图。如图1所示,本实用新型提供了一种微型核磁温控治疗针,治疗针的针体1直径仅为0.2-1.0mm,针体1的尖端为针尖部2,针尖部2接入微型热电偶3,治疗针在外加核磁共振产生的磁场下经皮至深部病变部位,针尖部2通过磁场切割变化产生涡流而产生热量。本实施例中微型热电偶3放置于中空的针尖部2发热范围内。
微型热电偶3与热接收装置连接,热接收装置与热电信号转换装置连接,热电信号转换装置与中央处理器连接,中央处理器又与射频振荡器和均匀磁场发生装置连接,微型热电偶3采集针尖部2的温度数据,发送至热接收装置,转化成毫伏级信号,经热电信号转换装置转换后,发送至中央处理器,中央处理器发出信号控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,均匀磁场发生装置在针尖部2周围形成一个均匀磁场,中央处理器通过调整射频振荡器的频率和磁场的强弱来精确地控制针尖部2的温度。
所述针尖部2的发热范围为以针尖为圆心,直径5-25mm的球型区域;加热温度范围为38-95摄氏度,自浅表皮肤到深部骨膜均可进行加热治疗。
所述治疗针为金属针。
本实用新型还提供了一种微型核磁温控治疗针群体装置,所述中央控制器与至少一根微型核磁温控治疗针的微型热电偶3连接,中央处理器控制实现多针位不同温度的加热治疗。
每一根微型核磁温控治疗针自带微型热电偶3,微型热电偶3与热接收装置连接,热接收装置与热电信号转换装置连接,热电信号转换装置与中央处理器连接,中央处理器又与射频振荡器和均匀磁场发生装置连接,微型热电偶3采集针尖部2的温度数据,发送至热接收装置,转化成毫伏级信号,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制每一根微型核磁温控治疗针尖部的温度,可以无限多针位同时进行加热治疗,实现完全不同的针尖温度。
以上所述仅为本实用新型的优先实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种微型核磁温控治疗针,其特征在于:治疗针的针体直径0.2-1.0mm,针体的尖端为针尖部,针尖部接入微型热电偶,治疗针在外加核磁共振产生的磁场下经皮至深部病变部位,针尖部通过磁场切割变化产生涡流而产生热量,微型热电偶采集针尖部的温度数据,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器发出信号控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制针尖部的温度。
2.根据权利要求1所述的微型核磁温控治疗针,其特征在于:所述针尖部的发热范围为以针尖为圆心,直径5-25mm的球型区域。
3.根据权利要求1所述的微型核磁温控治疗针,其特征在于:所述中央处理器控制针尖部的温度范围为38-95摄氏度。
4.根据权利要求1所述的微型核磁温控治疗针,其特征在于:所述治疗针为金属针。
5.根据权利要求1所述的微型核磁温控治疗针,其特征在于:所述治疗针的针尖部为中空,微型热电偶放置于中空的针尖部。
6.根据权利要求1或2所述的微型核磁温控治疗针,其特征在于:所述微型热电偶贴覆于针尖部的外表面,且位于发热范围内。
7.一种微型核磁温控治疗针之群体装置,包含多根微型核磁温控治疗针,其特征在于:治疗针的针体直径0.2-1.0mm,针体的尖端为针尖部,针尖部接入微型热电偶,治疗针在外加核磁共振产生的磁场下经皮至深部病变部位,针尖部通过磁场切割变化产生涡流而产生热量,微型热电偶采集针尖部的温度数据,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器发出信号控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制针尖部的温度;所述中央控制器与至少一根微型核磁温控治疗针的微型热电偶连接,中央处理器控制实现多针位不同温度的加热治疗。
8.根据权利要求7所述的微型核磁温控治疗针之群体装置,其特征在于:每一根微型核磁温控治疗针自带微型热电偶,微型热电偶与热接收装置连接,热接收装置与热电信号转换装置连接,热电信号转换装置与中央处理器连接,中央处理器又与射频振荡器和均匀磁场发生装置连接,微型热电偶采集针尖部的温度数据,发送至热接收装置,转化成毫伏级信号,经热电信号转换后,发送至中央处理器,中央处理器控制射频振荡器的频率/均匀磁场发生装置的磁场,从而控制每一根微型核磁温控治疗针尖部的温度。
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CN108685610A (zh) * 2018-06-29 2018-10-23 上海曙新科技开发有限公司 微型核磁温控治疗针

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108685610A (zh) * 2018-06-29 2018-10-23 上海曙新科技开发有限公司 微型核磁温控治疗针

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