FR2589715A1 - Convertisseur piezoelectrique - Google Patents

Convertisseur piezoelectrique Download PDF

Info

Publication number
FR2589715A1
FR2589715A1 FR8616113A FR8616113A FR2589715A1 FR 2589715 A1 FR2589715 A1 FR 2589715A1 FR 8616113 A FR8616113 A FR 8616113A FR 8616113 A FR8616113 A FR 8616113A FR 2589715 A1 FR2589715 A1 FR 2589715A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
converter
pulses
calculation
supply means
shock
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8616113A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2589715B1 (fr
Inventor
Guenther Kurtze
Rainer Riedlinger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Richard Wolf GmbH
Wolf GmbH
Original Assignee
Richard Wolf GmbH
Wolf GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Richard Wolf GmbH, Wolf GmbH filed Critical Richard Wolf GmbH
Publication of FR2589715A1 publication Critical patent/FR2589715A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2589715B1 publication Critical patent/FR2589715B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/06Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
    • B06B1/0607Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using multiple elements
    • B06B1/0622Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using multiple elements on one surface
    • B06B1/0637Spherical array
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/18Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
    • G10K11/26Sound-focusing or directing, e.g. scanning
    • G10K11/32Sound-focusing or directing, e.g. scanning characterised by the shape of the source

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

LE CONVERTISSEUR PIEZOELECTRIQUE COMPORTANT DES MOYENS DE REGLAGE POUR LOCALISER UN CALCUL DANS LE CORPS GRACE AUX ECHOS RESULTANT DES IMPULSIONS EST CARACTERISE EN CE QUE LES MOYENS D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL PERMETTENT DE PRODUIRE DES TRAINS D'IMPULSIONS A HAUTE TENSION PENDANT QUELQUES SECONDES, AFIN D'ASSURER L'EMISSION D'UNE SERIE D'ONDES DE CHOC, APRES LA LOCALISATION D'UN CALCUL OBTENUE GRACE A DES ECHOS; LES MOYENS DE COMMANDE ET D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL ETANT COMBINES POUR PERMETTRE D'OPERER SUCCESSIVEMENT ET DE MANIERE REPETITIVE DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES DEUX REGIMES DE FONCTIONNEMENT.

Description

La présente invention concerne un convertis-
seur piézoélectrique en forme de calotte sphérique pour loca-
liser et détruire des concrétions dures dans le corps.
Pour désagréger dans le corps des concré-
tions, telles que des calculs des reins,de la vessie, ou de la vésicule biliaire, sans avoir à pénétrer physiquement jusqu'aux endroits en cause, on ne peut opérer qu'au moyen
d'une émission focalisée d'ultrasons, en prenant soin d'ap-
pliquer uniquement au calcul à détruire un niveau d'énergie sans endommager les tissus ou organes avoisinants. Pour obtenir un tel résultat, on utilise par exemple une source d'énergie ultrasonore constituée par des éclateurs servant
à produire des trains d'étincelles électriques dans l'eau.
On focalise alors ces ondes ultrasonores au moyen d'un ré-
flecteur elliptique, pour les appliquer à l'endroit des
concrétions à traiter. Mais ce procédé présente des inconvé-
nients, car les ondes explosives ainsi produites sont diffi-
ciles à reproduire fidèlement, et donc difficiles à doser.
En outre il est impossible de les concentrer sur un objet de très petites dimensions, à cause du calibre de la bulle qui se forme à l'éclatement de chaque étincelle. D'autre part, il faut évacuer les bulles parasites entre deux trains successifs d'ondes de choc, et les éclateurs que l'on peut utiliser ont une durée d'existence très faible (de l'ordre
d'une centaine de décharges).
On connaît également un moyen pour produire des ultrasons en vue d'un traitement du même genre,au moyen de convertisseurs en forme de calottes sphériques dont on
focalise l'émission par des systèmes appropriés de lentil-
les. La principale difficulté liée à l'utilisation d'émet-
teurs ultrasonores de ce type tient aux niveaux très élevés de l'énergie nécessaire. L'expérience montre en effet que
pour détruire des concrétions internes,il faut leur appli-
quer des ondes de pression ayant une amplitude de l'ordre de 2.000 bars. Les systèmes de lentilles ne sont donc guère utilisables, car ils entraînent des pertes trop
importantes,par réflexion et par absorption.
Les convertisseurs à ultrasons en forme de
calottes sphériques conviennent bien pour réaliser des émis-
sions ultrasonores continues. Malheureusement,une utilisa-
tion continue de ces émissions ultrasonores est impraticable en pareil cas, car il serait impossible d'éviter des effets de brûlures au voisinage du calcul à traiter, eu égard
au niveau d'énergie concentrée nécessaire pour ce traite-
ment. En principe, les convertisseurs à ultrasons en forme de calottes sphériques permettent aussi de produire des ondes par impulsions brusques et quasi explosivesmais ce mode d'émission demande une robustesse très élevée pour les éléments actifs qui couvrent la paroi du convertisseur,
faute de quoi il n'est pas possible de profiter de l'accrois-
sement de l'amplitude des oscillations obtenue par résonance,
en régime d'excitation continue.
Habituellementon confectionne les convertis-
seurs à ultrasons en forme de calottes sphériques par moulage sous pression d'une composition piézo-céramique, par exemple à base de titanate de baryumque l'on soumet ensuite à un traitement de frittage, et à un traitement de
polarisation radiale. Mais, sous l'effet des charges élec-
triques,le matériau piézoélectrique subit continuellement des variations d'épaisseur, associées chaque fois à des contractions transversales et les calottes sphériques,ainsi confectionnées en matériau piézoélectrique céramique,sont rapidement détruites par les contraintes internes subies en fonctionnement. Il est donc nécessaire de trouver un agencement qui permette d'obtenir avec cette matière la
robustesse nécessaire pour l'utilisation ep question.
L'avantage des convertisseurs piézoélectri-
ques est de pouvoir émettre des impulsions ultrasonores de manière fidèleet réglable avec précision,pour bien doser l'énergie correspondante. En outre,lorsqu'on sait donner une configuration convenable à ces convertisseurs,leur durée d'existence est très largement supérieure à celle des éclateurs électriques utilisés dans l'eau. Autre avantage
3 2589715
des émetteurs en céramique piézoélectrique,on peut utiliser à volonté un tel appareil dans les deux sens,soit comme émetteur pour produire des ondes de chocsoit aussi comme récepteur pour localiser un calcul par effet d'écho. Mais il faut toujours tenir compte des divers tissus de l'organisme, qui sont obligatoirement traversés par les ondes ultra- sonores, entre la peau et l'endroit o se trouve le calcul à traiter, car on risque à chaque fois un décalage de l'emplacement du point focal par suite des différences de réfraction. De ce fait, il n'est pas possible d'avoir une mise au point immédiate et constante sur l'emplacement du calcul à traiter, déterminé au préalable par exemple par un examen radiologique. C'est pourquoi il est intéressant de vérifier la localisation exacte du calcul à traiter,au
moyen d'échos obtenus sur des émissions ultrasonores de fai-
ble intensité,produites par le même émetteurafin d'éviter
ensuite les défauts de réglage indésirables pour les émis-
sions d'ondes de choc à grande puissance.
L'expérience montre qu'il n'est pas judicieux, de soumettre en une seule fois l'ensemble d'un calcul à détruire à l'effet d'une onde de choc, car il est plus efficace d'opérer par passes successives, en appliquant tour à tour l'énergie concentrée à plusieurs endroits différents du même calcul. En effet,dans le premier cas,on obtient des fragments relativement importants,dont l'évacuation est souvent impossible par les voies naturelles et il vaut donc mieux désagréger le calcul en particules quasi-pulvérulentes,
comme dans le second cas.
L'objet de l'invention est d'éviter les incon-
vénients et difficultés que l'on vient d'exposer,pour réa-
liser un appareil à convertisseur piézoélectrique en forme de calotte sphérique du genre défini plus hautqui présente une
grande robustesse,et qui permet, en outre, d'opérer en con-
centrant l'énergie ultrasonore sur une plage aussi faible que possible, avec un niveau de puissance totale également faible.
Selon l'invention le convertisseur piéeo-
électrique est caractérisé en ce qu'il comporte dans la
calotte sphérique une mosaique formée d'éléments piézoélec-
triques unitaires en matière céramique,de préférence cylin-
driques, ayant une hauteur de 3 à 10 mm, et dont la lar- geur transversale ne dépasse pas sensiblement la hauteur,les interstices existant entre ces éléments piézoélectriques
étant garnis d'une substance élastique,électriquement iso-
lante, dont le module d'élasticité est au moins d'un ordre de grandeur inférieur à celui de la matière céramiquela flèche de la calotte sphérique mesurant au moins 5 cm et l'angle au sommet du secteur de calotte afférent étant
d'au moins 60 .
Pour l'utilisation du convertisseur piézo-
électrique conforme à l'invention,des moyens sont prévus pour localiser un calcul dans le corps en étudiant les échos résultant des impulsions ultrasonores émises par
l'appareil;les moyens d'alimentation du convertisseur per-
mettent ensuite de produire des trains d'impulsions à haute
tension pendant quelques secondes, afin d'assurer ltémis-
sion d'une série d'ondes de chocpour traiter le calcul
précédemment localisé grâce aux échos;on peut ainsi focali-
ser ces ondes de choc sur une petite plage de la surface du calcul à traiter, et opérer de même par passes successives avec des ondes de chocen d'autres endroits de la surface du calcul,après avoir vérifié à chaque fois la localisation
exacte du calcul à traiter.
D'autres particularités et avantages de l'in-
vention ressortiront encore de la description d'un mode de
réalisation préféré de l'invention,représenté en coupe
schématique sur la figure unique du dessin annexé.
Dans le mode de réalisation de cette figure, le convertisseur piézoélectrique comporte une paroi dorsale porteuse 1, en forme de calotte sphérique,confectionnée en
un matériau rigide, électriquement isolant,tel qu'une ma-
tière plastique armée de fibres de verre. Sur cette paroi porteuse l,est disposée une couche 2 à effet piézoélectrique,
2589715
constituée d'une mosaïque faite de petits blocs de préféren-
ce cylindriques, en céramique piézoélectrique d'environ 3 à 10 mm de hauteur; ces blocs ne doivent pas avoir dans le sens transversal une largeur supérieure à leur hauteur, pour maintenir à un niveau aussi faible que possible les contraintes de cisaillement induites dans le sens tangentiel
par les oscillations de résonance, qui seraient suscepti-
bles de détériorer le convertisseur. Pour la même raison, les interstices existant entre les blocs élémentaires du convertisseur doivent être garnis d'une matière élastique, ayant une résistivité électrique élevée, et un module d'élasticité plus faible que celui de la matière céramique Cette matière élastique est par exemple un caoutchouc à
base de silicones.
Les deux faces terminales 6 de chaque petit bloc de céramique piézoélectrique sont métallisées,pour
pouvoir appliquer au bloc les tensions électriques néces-
saires à son excitation. L'électrode intérieure ainsi réa-
lisée doit être mise au potentiel de la terre. Les blocs
cylindriques du convertisseur piézoélectrique sont raccor-
dés à la source qui produit les tensions électriques,par
exemple par l'intermédiaire d'un réseau de fils de liaison.
Le volume interne 3 de la calotte sphérique
1 est rempli d'un liquide ou d'une matière plastique ten-
dre (résine coulée),cette substance de remplissage étant
choisie de manière à présenter vis-à-vis des ondes ultra-
sonores une résistance adaptée aussi exactement que possi-
ble à la résistance des tissus o ces ondes doivent se propager dans le corps du patient à traiter. La surface du bloc de matière plastique doit être convexe,pour que
les bulles d'air qui se produisent dans la couche de li-
quide 4,utilisée pour appliquer le convertisseur sur le corps du patient à traiter,puissent s'évacuer latéralement, même pour un traitement effectué à la verticale. Il faut en effet évacuer ces bulles pour ne pas entraver la propagation des ultrasons. La couche de liquide 4,dont la résistance à l'égard des ultrasons doit également être adaptée à la résistance des tissus de l'organisme à traiter,
6 2589715
est constituée par exemple par de l'eau,contenue dans une poche formée par deux membranes reliées par un manchon en accordéon 5. Pour mieux assurer le couplage à la surface du corps du patient à traiteril convient en général de prévoir un récipient de compensation,relié par un tuyau à la poche de liquide formée par le manchon en accordéon
en regard de la couche de matière plastique de remplissage.
Le récipient de compensation sert à recueillir les bulles
provenant de la poche de liquide.
Pour une valeur donnée de la longueur d'onde des ultra-sons émis par le convertisseur,la taille de la zone focale qu'on peut obtenir dépend de la profondeur de la surface concave d'émissionc'est-à-dire de la valeur "h" de la flèche de la calotte sphérique. Le calcul montre que pour une flèche de 10 cm, la surface de la zone focale est d'environ 5 mm2.Pour les raisons indiquées plus haut,
il y a donc lieu de rechercher une flèche d'environ 10 cm.
Une autre caractéristique importante de la calotte sphérique du convertisseur est l'angle au sommet du
secteur sphérique allant de la calotte au point focal.
Cet angle détermine en effet le taux d'atténuation progressi-
ve de l'intensité des ultra-sons,autour du point focal; c'est donc d'une importance essentielle quant au taux de risques de lésions des tissus avoisinants. Il est inévitable qu'un choc de pression soit immédiatement suivi d'une dépression brusque, susceptible de produire un effet de cavitation préjudiciable aux tissus considérés,
et il convient donc de chercher à apprécier ce genre d'ef-
fet. Lorsque la fréquence des ultrasons dépasse
de 100 kHz, le seuil de cavitation augmente très fortement.
Les valeurs correspondantes sont de 10 bars à 100 kHz, de 30 bars à 200 kHz, et de 200 bars à 500 kHz. Avec des blocs de céramique piézoélectrique de 5 mm de haut,la
fréquence fondamentale de l'émetteur est d'environ 500 kHz.
7 2589715
Un tel oscillateur est tout indiqué pour une durée d'impul-
sion de 1 microseconde. En admettant que la pression induite par les impulsions atteigne une valeur de crête de -1.000 bars dans le plan focal, dans la phase de dépressionet que la calotte sphérique présente un angle au sommet de 60 , on trouve que la pression induite a encore une valeur de crête d'environ 200 bars pour un écart axial de 10 mm par rapport au plan focaliet une valeur d'encore 40 bars pour un écart de 50 mm.- On peut ainsi considérer qu'il n'existe plus de risques de lésions dues aux effets de cavitation
dès que l'écart est de 10 mm par rapport au point focal.
Pour cette raisonil convient de donner au secteur
de calotte un angle au sommet d'au moins 60 .
Excitation électrique La localisation du calcul à désagréger dans le
corps s'effectue d'une manière simple en alimentant le con-
vertisseur pour lui communiquer des impulsions qui induisent
des oscillations. On connaît déjà approximativement l'empla-
cement du calcul-par exemple grâce à des radiographies-
et on règle l'orientation de l'émetteur suivant les trois axes de coordonnées, en cherchant à obtenir un effet d'écho maximum sur les impulsions émises. La concrétion ou calcul recherché se trouve alors obligatoirement situé à l'endroit
du point focal de l'appareil. Pour cette recherche,on ali-
mente l'oscillateur enimpulsions de basse tension et d'envi-
ron 10 périodes de durée, par exemple à la plus basse valeur
de fréquence propre des éléments émetteurs (500 kHz). Ensui-
te, s'effectue une commutation électronique à la réception des échos, pour faire apparaître sur un écran l'impulsion
reçue en retour. On peut perfectionner ce mode de localisa-
tion,en rendant automatique le réglage de l'émetteur pour
obtenir en chaque cas des échos d'amplitude maximum.
Pour produire des ondes de choc,on alimente l'é-
metteur en impulsions à haute tension. Comme la durée -
d'impulsion est déterminée a priori par le temps de parcours
des ultra-sons dans la matière céramiqueil suffit d'assu-
rer l'alimentation électrique en impulsions de haute tension ayant une durée de croissance de faible valeur par rapport à une microseconde,et une durée d'action supérieure à une microseconde. Avec des convertisseurs à blocs de céramique
de 5 mm de hauteur,une tension de 6 à 10 kV est nécessaire.
Une impulsion de 2.000 bars et d'une microseconde de durée sur une section de 10 mm2 correspond à un travail
utile de 0,3 watt/seconde seulement. On peut donc délibére-
ment prévoir l'émission d'un train d'impulsions à raison d'environ 10 impulsions par seconde; ceci ne représente en effet qu'une puissance continue de 3 watts au foyer de l'appareil,l'échauffement local étant alors sans aucun danger. L'expérience montre que la désagrégation d'un calcul
rénal de grosseur moyenne demande environ 1.000 impulsions.
Ceci représente donc une durée effective de traitement de
moins de deux minutes.
Mode de traitement On manoeuvre l'appareil, suspendu à un support et mobile dans les trois directions, pour appliquer la membrane en caoutchouc de la poche de liaison sur l'épiderme du patient à traiter, et on assure le couplage au moyen d'une couche de liquide étalée entre la membrane et la peau du patient,en évitant soigneusement de laisser des bulles d'air entre la membrane et la peau. On applique une pression appropriée au liquide de la poche de liaison de l'appareil (en plaçant assez haut le récipient de compensation),pour assurer une application exacte de la membrane sur la peau du patient, dans toute la zone de passage des ultrasons. On règle avec précision la position de l'appareil, pour localiser le calcul à traiter,d'après les échos qu'il renvoie, de manière
à mettre le calcul exactement au point focal de l'appareil.
On peut alors commencer une première phase de traitement
par ondes de choc. Au bout de quelques secondes de ce traite-
ment,il faut effectuer une nouvelle localisation du calcul,
de manière à constater éventuellement un début de désagréga-
tion, d'après les modifications de profil et de hauteur des signaux des échos. On peut ensuite reprendre le réglage de
9 2589715
l'appareil s'il y a lieu,pour poursuivre le traitement,et
ainsi de suite.
En présence de gros calculs,il faut éviter de pour-
suivre tout de suite le traitement par ultrasons jusqu'à leur désagrégation complète,car une abondance excessive de débris pulvérulents ou granuleux pourrait obturer les voies d'évacuation naturelles. En pareil cas,il convient donc d'effectuer le traitement par séances successives,avec des
intervalles de repos suffisants.
2589715

Claims (4)

REVENDICATIONS
1. Convertisseur piézoélectrique comportant des moyens de réglage pour localiser un calcul dans le corps grace aux échos résultant des impulsions, caractérisé en ce que les moyens d'alimentation de l'appareil permettent de produire des trains d'impulsions à haute tension pendant quelques secondes, afin d'assurer l'émission d'une série d'ondes de choc, après la localisation d'un calcul obtenue grâce à des échos; les moyens de commande et d'alimentation
de l'appareil étant combinés pour permettre d'opérer succes-
sivement et de manière répétitive dans l'un et l'autre de
ces deux régimes de fonctionnement.
2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le système d'alimentation du convertisseur piézo-
électrique permet d'utiliser celui-ci pour la localisation d'un calcul, en émettant des impulsions ultrasonores d'une
durée égale à environ 10 périodes, sur la fréquence fonda-
mentale du convertisseur ou sur une fréquence multiple de cette fréquence fondamentale, des moyens étant prévus pour régler alors la position exacte du convertisseur, à la main ou automatiquement, afin d'obtenir un effet de réflexion maximum.
3. Appareil selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les moyens d'alimentation du convertisseur piézo-
électrique permettent d'opérer avec celui-ci pour détruire une concrétion, en émettant des impulsions de choc isolées, ayant chacune une durée d'environ une microseconde; la mise sous tension du convertisseur s'effectuant alors dans un
délai d'établissement de tension très inférieur à une micro-
seconde, jusqu'à un niveau de tension de 5 à 15 kV, et la décharge du convertisseur ayant lieu ensuite en une durée de l'ordre de une microseconde, pour l'émission de chaque
impulsion de choc.
4. Appareil selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les moyens d'alimentation du convertisseur piézo-
électrique permettent une émission répétitive d'ondes de
choc à raison de 1 a 20 impulsions par seconde.
FR868616113A 1983-06-01 1986-11-19 Convertisseur piezoelectrique Expired - Lifetime FR2589715B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3319871A DE3319871A1 (de) 1983-06-01 1983-06-01 Piezoelektrischer wandler zur zerstoerung von konkrementen im koerperinnern

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2589715A1 true FR2589715A1 (fr) 1987-05-15
FR2589715B1 FR2589715B1 (fr) 1994-08-12

Family

ID=6200429

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8406600A Expired FR2546737B1 (fr) 1983-06-01 1984-04-26 Convertisseur piezoelectrique pour detruire des concretions a l'interieur du corps
FR868616113A Expired - Lifetime FR2589715B1 (fr) 1983-06-01 1986-11-19 Convertisseur piezoelectrique

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8406600A Expired FR2546737B1 (fr) 1983-06-01 1984-04-26 Convertisseur piezoelectrique pour detruire des concretions a l'interieur du corps

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4858597A (fr)
DE (1) DE3319871A1 (fr)
FR (2) FR2546737B1 (fr)
GB (1) GB2140693B (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE33590E (en) 1983-12-14 1991-05-21 Edap International, S.A. Method for examining, localizing and treating with ultrasound
US5080101A (en) 1983-12-14 1992-01-14 Edap International, S.A. Method for examining and aiming treatment with untrasound
US5150712A (en) * 1983-12-14 1992-09-29 Edap International, S.A. Apparatus for examining and localizing tumors using ultra sounds, comprising a device for localized hyperthermia treatment

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0131654A1 (fr) * 1983-07-19 1985-01-23 N.V. Optische Industrie "De Oude Delft" Dispositif pour la destruction à distance des objets pierreux présents dans le corps par ondes de choc soniques
US5158070A (en) * 1983-12-14 1992-10-27 Edap International, S.A. Method for the localized destruction of soft structures using negative pressure elastic waves
DE8413031U1 (de) * 1984-04-27 1984-07-05 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum berührungslosen Zertrümmernvon Konkrementen
DE3425992C2 (de) * 1984-07-14 1986-10-09 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen Piezoelektrischer Wandler zur Zerstörung von Konkrementen im Körperinneren
GB8420244D0 (en) * 1984-08-09 1984-09-12 Shell Int Research Transducing device
DE3443295A1 (de) * 1984-11-28 1986-06-05 Wolfgang Prof. Dr. 7140 Ludwigsburg Eisenmenger Einrichtung zur beruehrungsfreien zertruemmerung von konkrementen im koerper von lebewesen
EP0209053A3 (fr) * 1985-07-18 1987-09-02 Wolfgang Prof. Dr. Eisenmenger Procédé et appareil de destruction à distance des concrétions à l'intérieur d'un organisme vivant
DE3665949D1 (en) * 1985-08-09 1989-11-02 Siemens Ag Ultrasonic generator
DE8523751U1 (fr) * 1985-08-19 1986-12-18 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
JPH0738857B2 (ja) * 1985-08-29 1995-05-01 株式会社東芝 結石破砕装置
DE3532678A1 (de) * 1985-09-13 1987-03-26 Wolf Gmbh Richard Vorrichtung zur ortung und zur zertruemmerung von konkrementen in koerperhoehlen
FR2587893B1 (fr) * 1985-09-27 1990-03-09 Dory Jacques Procede et dispositif de reperage permettant, au cours d'une lithotripsie, d'apprecier le degre de fragmentation des calculs
DE3543867C3 (de) * 1985-12-12 1994-10-06 Wolf Gmbh Richard Vorrichtung zur räumlichen Ortung und zur Zerstörung von Konkrementen in Körperhöhlen
US4813402A (en) * 1986-02-19 1989-03-21 Siemens Aktiengesellschaft Coupling member for a shock wave therapy device
DE8608200U1 (fr) * 1986-03-25 1987-07-23 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
DE3610818A1 (de) * 1986-04-01 1987-10-08 Siemens Ag Stosswellenquelle mit piezokeramischer druckquelle
US4829986A (en) * 1986-08-22 1989-05-16 Siemens Aktiengesellschaft Lithotripsy work station
JPS6362107U (fr) * 1986-10-14 1988-04-25
DE3736733A1 (de) * 1986-10-29 1988-05-11 Olympus Optical Co Ultraschall-therapievorrichtung
US4798196A (en) * 1986-12-16 1989-01-17 Trutek Research, Inc. Shroud for coupling kidney stone disintegrator to human body
US4745921A (en) * 1986-12-23 1988-05-24 Trutek Research, Inc. Pleated diaphragm for coupling kidney stone disintegrator to human body
FR2614747B1 (fr) * 1987-04-28 1989-07-28 Dory Jacques Generateur d'impulsions elastiques ayant une forme d'onde predeterminee desiree et son application au traitement ou au diagnostic medical
DE3803275A1 (de) * 1988-02-04 1989-08-17 Dornier Medizintechnik Piezoelektrische stosswellenquelle
US4957099A (en) * 1988-02-10 1990-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Shock wave source for extracorporeal lithotripsy
DE3806532A1 (de) * 1988-03-01 1989-09-14 Wolf Gmbh Richard Vorrichtung zur erzeugung von das wachstum pathologischen gewebes oder dergleichen einschraenkenden bzw. unterbindenden bzw. rueckbildenden ultraschallsignalformen fuer eine ultraschallsendeanordnung
US5209221A (en) * 1988-03-01 1993-05-11 Richard Wolf Gmbh Ultrasonic treatment of pathological tissue
DE3807568A1 (de) * 1988-03-08 1989-09-21 Storz Karl Gmbh & Co Piezoelektrischer schallsender fuer therapeutische anwendungen
DE3808783A1 (de) * 1988-03-16 1989-10-05 Dornier Medizintechnik Steinzerkleinerung durch kombinierte behandlung
DE3811872A1 (de) * 1988-04-09 1989-10-26 Wolf Gmbh Richard Einrichtung zum orten und zerstoeren von koerperinneren objekten mit ultraschall
DE3814743C2 (de) * 1988-04-30 1994-01-27 Wolf Gmbh Richard Einrichtung zur Auflösung von Konkrementen in einer Körperhöhle
US5243986A (en) * 1988-04-30 1993-09-14 Richard Wolf Gmbh Dissolution of concretions in a bodily cavity
EP0363239A3 (fr) * 1988-10-06 1990-06-20 Edap International Appareil de destruction localisée de structures molles au moyen d'ondes élastiques de pression négative
DE8815090U1 (fr) * 1988-12-03 1990-02-15 Dornier Medizintechnik Gmbh, 8000 Muenchen, De
JPH02215452A (ja) * 1989-02-17 1990-08-28 Toshiba Corp 結石破砕装置
JPH02234600A (ja) * 1989-03-07 1990-09-17 Mitsubishi Mining & Cement Co Ltd 圧電変換素子
SE465552B (sv) * 1989-03-21 1991-09-30 Hans Wiksell Anordning foer soenderdelning av konkrement i kroppen paa en patient
DE3917858A1 (de) * 1989-06-01 1990-12-06 Dornier Medizintechnik Koppelflaeche fuer einen lithotripter
US5033456A (en) * 1989-07-12 1991-07-23 Diasonic Inc. Acoustical lens assembly for focusing ultrasonic energy
US5065761A (en) * 1989-07-12 1991-11-19 Diasonics, Inc. Lithotripsy system
DE3932959C1 (fr) * 1989-10-03 1991-04-11 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen, De
US5050588A (en) * 1990-02-08 1991-09-24 Richard Grey High energy ultrasonic lens assembly with mounting facets
US5125397A (en) * 1990-08-22 1992-06-30 Christopher Nowacki Lithotripter cushion
FR2679125B1 (fr) * 1991-07-19 1993-11-26 Technomed International Utilisation d'au moins un transducteur piezo-electrique composite pour la fabrication d'un appareil de therapie ultrasonique pour la therapie notamment de concretions, de tissus ou des os d'un etre vivant..
US5207214A (en) * 1991-03-19 1993-05-04 Romano Anthony J Synthesizing array for three-dimensional sound field specification
DE4124259A1 (de) * 1991-07-22 1993-01-28 Wolf Gmbh Richard Schallwellenbehandlungsgeraet
DE4143540C2 (de) * 1991-10-24 1996-08-08 Siemens Ag Therapieeinrichtung zur Behandlung eines Patienten mit fokussierten akustischen Wellen
DE4135177C2 (de) * 1991-10-24 1998-04-09 Siemens Ag Theraphieeinrichtung zur Behandlung eines Lebewesens mit fokussierten akustischen Wellen
GB9408668D0 (en) * 1994-04-30 1994-06-22 Orthosonics Ltd Untrasonic therapeutic system
DE4446192A1 (de) * 1994-12-23 1996-07-04 Wolf Gmbh Richard Verfahren zur Trefferkontrolle
DE19750598A1 (de) 1996-12-18 1998-06-25 Siemens Ag Erzeugnis mit einem Substrat aus einem teilstabilisierten Zirkonoxid und einer Pufferschicht aus einem vollstabilisierten Zirkonoxid sowie Verfahren zu seiner Herstellung
DE19702593C2 (de) * 1997-01-24 2000-07-06 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Stoßwellen für technische, vorzugsweise medizintechnische Anwendungen
US6126619A (en) * 1997-09-02 2000-10-03 Transon Llc Multiple transducer assembly and method for coupling ultrasound energy to a body
DE19949426C2 (de) 1999-10-13 2003-03-13 Wolf Gmbh Richard Akustisches Therapiegerät
US6419648B1 (en) 2000-04-21 2002-07-16 Insightec-Txsonics Ltd. Systems and methods for reducing secondary hot spots in a phased array focused ultrasound system
US6613004B1 (en) 2000-04-21 2003-09-02 Insightec-Txsonics, Ltd. Systems and methods for creating longer necrosed volumes using a phased array focused ultrasound system
US6554826B1 (en) 2000-04-21 2003-04-29 Txsonics-Ltd Electro-dynamic phased array lens for controlling acoustic wave propagation
US6543272B1 (en) 2000-04-21 2003-04-08 Insightec-Txsonics Ltd. Systems and methods for testing and calibrating a focused ultrasound transducer array
US6506171B1 (en) 2000-07-27 2003-01-14 Insightec-Txsonics, Ltd System and methods for controlling distribution of acoustic energy around a focal point using a focused ultrasound system
US6618620B1 (en) 2000-11-28 2003-09-09 Txsonics Ltd. Apparatus for controlling thermal dosing in an thermal treatment system
CN1164341C (zh) * 2001-11-05 2004-09-01 北京源德生物医学工程股份有限公司 一种聚焦超声波波源
US8088067B2 (en) 2002-12-23 2012-01-03 Insightec Ltd. Tissue aberration corrections in ultrasound therapy
US7867178B2 (en) * 2003-02-26 2011-01-11 Sanuwave, Inc. Apparatus for generating shock waves with piezoelectric fibers integrated in a composite
DE10321578A1 (de) * 2003-05-14 2004-12-09 Richard Wolf Gmbh Akustisches Therapiegerät
US7611462B2 (en) 2003-05-22 2009-11-03 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Acoustic beam forming in phased arrays including large numbers of transducer elements
US8409099B2 (en) 2004-08-26 2013-04-02 Insightec Ltd. Focused ultrasound system for surrounding a body tissue mass and treatment method
US20070016039A1 (en) 2005-06-21 2007-01-18 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Controlled, non-linear focused ultrasound treatment
EP1960993B1 (fr) 2005-11-23 2016-11-02 Insightec-Image Guided Treatment, Ltd. Commutation hierarchique dans un reseau à ultrasons ultra-haute densite
US8235901B2 (en) 2006-04-26 2012-08-07 Insightec, Ltd. Focused ultrasound system with far field tail suppression
US20080009774A1 (en) * 2006-06-15 2008-01-10 Capelli Christopher C Methods of diminishing permanent tissue markings and related apparatus
US20080262483A1 (en) * 2007-04-17 2008-10-23 University Of Pittsburgh-Of The Commonwealth System Of Higher Education Method for removing permanent tissue markings
US8251908B2 (en) 2007-10-01 2012-08-28 Insightec Ltd. Motion compensated image-guided focused ultrasound therapy system
US8425424B2 (en) 2008-11-19 2013-04-23 Inightee Ltd. Closed-loop clot lysis
US8617073B2 (en) 2009-04-17 2013-12-31 Insightec Ltd. Focusing ultrasound into the brain through the skull by utilizing both longitudinal and shear waves
US9623266B2 (en) 2009-08-04 2017-04-18 Insightec Ltd. Estimation of alignment parameters in magnetic-resonance-guided ultrasound focusing
US9289154B2 (en) 2009-08-19 2016-03-22 Insightec Ltd. Techniques for temperature measurement and corrections in long-term magnetic resonance thermometry
WO2011024074A2 (fr) 2009-08-26 2011-03-03 Insightec Ltd. Transducteur à ultrasons asymétrique en réseau phasé
EP2489034B1 (fr) 2009-10-14 2016-11-30 Insightec Ltd. Cartographie de transducteurs à ultrasons
DE102009049487B4 (de) 2009-10-15 2015-05-13 Richard Wolf Gmbh Elektroakustischer Wandler
US8368401B2 (en) 2009-11-10 2013-02-05 Insightec Ltd. Techniques for correcting measurement artifacts in magnetic resonance thermometry
BR112012017977A2 (pt) 2010-01-19 2016-05-03 Univ Texas aparelhos e sistemas para gerar ondas de choque de alta frequência, e métodos de uso.
US8932237B2 (en) 2010-04-28 2015-01-13 Insightec, Ltd. Efficient ultrasound focusing
US9852727B2 (en) 2010-04-28 2017-12-26 Insightec, Ltd. Multi-segment ultrasound transducers
US9981148B2 (en) 2010-10-22 2018-05-29 Insightec, Ltd. Adaptive active cooling during focused ultrasound treatment
CN102176508B (zh) * 2010-12-24 2013-09-11 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 一种高频宽波束球冠形发射换能器制备方法
AR087170A1 (es) 2011-07-15 2014-02-26 Univ Texas Aparato para generar ondas de choque terapeuticas y sus aplicaciones
US10449395B2 (en) 2011-12-12 2019-10-22 Insightec, Ltd. Rib identification for transcostal focused ultrasound surgery
US10835767B2 (en) 2013-03-08 2020-11-17 Board Of Regents, The University Of Texas System Rapid pulse electrohydraulic (EH) shockwave generator apparatus and methods for medical and cosmetic treatments
EP3154438B1 (fr) 2014-06-13 2022-07-27 University of Utah Research Foundation Traitement thérapeutique à ultrasons du sein
WO2016183307A1 (fr) 2015-05-12 2016-11-17 Soliton, Inc. Procédés de traitement de la cellulite et du tissu adipeux sous-cutané
TWI793754B (zh) 2016-07-21 2023-02-21 美商席利通公司 產生醫療脈衝之裝置、用於產生醫療脈衝之裝置、以及產生脈衝之方法
EP3582686A4 (fr) 2017-02-19 2020-12-02 Soliton, Inc. Rupture optique sélective induite par laser dans un milieu biologique
DE202018106840U1 (de) 2017-11-30 2019-03-08 Medical Technologies Cz A.S. Stoßwellenvorrichtung
CN111889342B (zh) * 2020-06-29 2022-02-11 广东医科大学 一种超声悬浮装置
DE102021203544A1 (de) 2021-04-09 2022-10-13 Richard Wolf Gmbh Elektroakustischer Wandler

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3119295A1 (de) * 1981-05-14 1982-12-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum zerstoeren von konkrementen in koerperhoehlen

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE654673C (de) * 1935-12-15 1937-12-24 Siemens Reiniger Werke Akt Ges Einrichtung zur Behandlung von Koerpern mit Ultraschallwellen
US2792829A (en) * 1952-02-06 1957-05-21 Raytheon Mfg Co Frequency modulated ultrasonic therapeutic apparatus
GB998173A (en) * 1963-02-04 1965-07-14 George Andrew Douglas Gordon Method and apparatus for destroying limited groups of cells
US3735755A (en) * 1971-06-28 1973-05-29 Interscience Research Inst Noninvasive surgery method and apparatus
CH574734A5 (fr) * 1973-10-12 1976-04-30 Dornier System Gmbh
GB1543740A (en) * 1975-05-01 1979-04-04 Australia Dept Of Health Method and apparatus for ultrasonic examination
DE2635635C3 (de) * 1976-08-07 1979-05-31 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Funkenstrecke zur Erzeugung von Stoßwellen für die berührungsfreie Zerstörung von Konkrementen in Körpern von Lebewesen
DE2650624C2 (de) 1976-11-05 1985-05-30 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Einrichtung zum Zertrümmern von im Körper eines Lebewesens befindlichen Konkrementen
US4205686A (en) * 1977-09-09 1980-06-03 Picker Corporation Ultrasonic transducer and examination method
US4375818A (en) * 1979-03-12 1983-03-08 Olympus Optical Company Ltd. Ultrasonic diagnosis system assembled into endoscope
DE2921444B2 (de) * 1979-05-26 1981-04-23 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen Vorrichtung zur berührungslosen Zertrümmerung von Nierensteinen o.dgl.
US4311147A (en) * 1979-05-26 1982-01-19 Richard Wolf Gmbh Apparatus for contact-free disintegration of kidney stones or other calculi
US4385255A (en) * 1979-11-02 1983-05-24 Yokogawa Electric Works, Ltd. Linear array ultrasonic transducer
US4281550A (en) * 1979-12-17 1981-08-04 North American Philips Corporation Curved array of sequenced ultrasound transducers
FR2477723A1 (fr) * 1980-03-07 1981-09-11 Cgr Ultrasonic Sonde d'echographie ultrasonore a lentille acoustique et echographe comportant une telle sonde
US4315514A (en) * 1980-05-08 1982-02-16 William Drewes Method and apparatus for selective cell destruction
JPS56161799A (en) * 1980-05-15 1981-12-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ultrasonic wave probe
JPS5711648A (en) * 1980-06-27 1982-01-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ultrasonic probe
US4484569A (en) * 1981-03-13 1984-11-27 Riverside Research Institute Ultrasonic diagnostic and therapeutic transducer assembly and method for using
US4417582A (en) * 1981-08-05 1983-11-29 Technicare Corporation Resolution measuring device for acoustical imaging systems and method of use
US4474180A (en) * 1982-05-13 1984-10-02 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Apparatus for disintegrating kidney stones
FR2556582B1 (fr) * 1983-12-14 1986-12-19 Dory Jacques Appareil a impulsions ultrasonores destine a la destruction des calculs

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3119295A1 (de) * 1981-05-14 1982-12-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum zerstoeren von konkrementen in koerperhoehlen

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ULTRASONICS, vol. 5, avril 1967, pages 105-112; P.P. LELE: "Production of deep focal lesions by focused ultrasound-current status" *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE33590E (en) 1983-12-14 1991-05-21 Edap International, S.A. Method for examining, localizing and treating with ultrasound
US5080101A (en) 1983-12-14 1992-01-14 Edap International, S.A. Method for examining and aiming treatment with untrasound
US5080102A (en) * 1983-12-14 1992-01-14 Edap International, S.A. Examining, localizing and treatment with ultrasound
US5111822A (en) * 1983-12-14 1992-05-12 Edap International, S.A. Piezoelectric article
US5143073A (en) * 1983-12-14 1992-09-01 Edap International, S.A. Wave apparatus system
US5150712A (en) * 1983-12-14 1992-09-29 Edap International, S.A. Apparatus for examining and localizing tumors using ultra sounds, comprising a device for localized hyperthermia treatment

Also Published As

Publication number Publication date
DE3319871A1 (de) 1984-12-06
US4858597A (en) 1989-08-22
GB2140693B (en) 1986-08-28
DE3319871C2 (fr) 1987-09-03
FR2589715B1 (fr) 1994-08-12
GB2140693A (en) 1984-12-05
FR2546737A1 (fr) 1984-12-07
FR2546737B1 (fr) 1987-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2589715A1 (fr) Convertisseur piezoelectrique
EP0148653B1 (fr) Appareil à impulsions ultrasonores destiné à la destruction des calculs
FR2715313A1 (fr) Procédé de commande d'un appareil de traitement par hyperthermie à l'aide d'ultrasons.
EP0317507B1 (fr) Dispositif pour agir par vibrations ultrasonores sur un objet
FR2662884A1 (fr) Generateur d'ondes de choc utilisant un element piezoelectrique.
FR2597326A1 (fr) Procede pour identifier des lesions tissulaires eventuelles lors de l'application medicale d'un son de haute energie.
EP0670147A1 (fr) Procédé et appareil de thérapie générant des ultrasons de haute densité à effet de cavitation contrôlé et à lobes secondaires réduits
FR2991807A1 (fr) Dispositif et procede de focalisation d'impulsions
FR2700939A1 (fr) Appareil de thérapie pour la localisation et le traitement, à l'aide d'ondes acoustiques, d'une zone située dans le corps d'un être vivant.
TWI244814B (en) Self-seeded single-frequency solid-state ring laser, and single-frequency laser peening method and system using same
FR2700940A1 (fr) Appareil de thérapie pour localiser et traiter à l'aide d'ondes acoustiques une zone à l'intérieur du corps d'un être vivant.
US20090076420A1 (en) Method and device for adipose tissue treatment
FR2563725A1 (fr) Appareil d'examen et de localisation de tumeurs par ultrasons muni d'un dispositif de traitement localise par hyperthermie
FR2582929A1 (fr) Instrument pour lithotripsie ultrasonique
WO2008050072A2 (fr) Procede de generation d'ondes mecaniques par generation de force de radiation acoustique interfaciale
FR2664819A1 (fr) Appareil d'hyperthermie ultrasonore extracorporelle ultrarapide.
JPS62236540A (ja) 衝撃波源
EP2865420B1 (fr) Appareil de génération d'ondes ultrasonores focalisées à temps de traitement réduit
CA2001669C (fr) Dispositif de traitement par ultrasons utilisant une ceramique piezoelectrique focalisante et oscillante
IL225765A (en) An optical fiber and an underwater shock wave generator that uses it
EP0363239A2 (fr) Appareil de destruction localisée de structures molles au moyen d'ondes élastiques de pression négative
WO2006003305A1 (fr) Transducteur d’ondes ultrasonores pour la permeabilisation des couches superficielles de l’epiderme
Lu et al. Improved depth-of-field photoacoustic microscopy with a custom high-frequency annular array transducer
WO1994017514A1 (fr) Appareil de therapie a focalisation variable sans focalisation secondaire
JP2851062B2 (ja) 結石破砕装置