FR2600521A1 - Appareil de lithotritie ultrasonore. - Google Patents

Appareil de lithotritie ultrasonore. Download PDF

Info

Publication number
FR2600521A1
FR2600521A1 FR8709085A FR8709085A FR2600521A1 FR 2600521 A1 FR2600521 A1 FR 2600521A1 FR 8709085 A FR8709085 A FR 8709085A FR 8709085 A FR8709085 A FR 8709085A FR 2600521 A1 FR2600521 A1 FR 2600521A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
ultrasonic
transducer
stone
wave
lithotripsy
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
FR8709085A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2600521B1 (fr
Inventor
Akinori Ishida
Ayao Itoh
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.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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
Priority claimed from JP61149562A external-priority patent/JP2644217B2/ja
Priority claimed from JP61170834A external-priority patent/JP2519688B2/ja
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Publication of FR2600521A1 publication Critical patent/FR2600521A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2600521B1 publication Critical patent/FR2600521B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • G10K11/35Sound-focusing or directing, e.g. scanning using mechanical steering of transducers or their beams
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B17/225Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves
    • A61B17/2256Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves with means for locating or checking the concrement, e.g. X-ray apparatus, imaging means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/89Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S15/8906Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
    • G01S15/899Combination of imaging systems with ancillary equipment

Abstract

LE TRANSDUCTEUR DE LITHOTRITIE ULTRASONORE5 SELON L'INVENTION EMET UNE ONDE ULTRASONORE FAIBLE AVANT CHAQUE EMISSION D'UNE ONDE ULTRASONORE INTENSE OU D'UN NOMBRE PREDETERMINE D'ONDES ULTRASONORES INTENSES, LA POSITION D'UNE PIERRE DANS UN CORPS VIVANT POUVANT ETRE DETERMINEE A PARTIR DE LA REFLEXION DE L'ONDE ULTRA-SONORE FAIBLE. EN FONCTION DES RESULTATS DE LA DETERMINATION DE LA PIERRE, DES CIRCUITS ELECTRONIQUES15, 16, 17, 19, 14, 18 INDIQUENT SI L'ONDE ULTRASONORE FAIBLE OU L'ONDE ULTRASONORE INTENSE DOIT ETRE EMISE PAR LE TRANSDUCTEUR DE LITHOTRITIE ULTRASONORE.

Description

La présente invention concerne un appareil de lithotritie ultrasonore qui
peut concentrer une onde ultrasonore de manière à
briser une pierre qui s'est formée dans un corps vivant.
Un appareil qui brise un calcul rénal ou un calcul biliaire formés dans un corps vivant, par application extérieure de l'énergie d'une onde de choc produite par une décharge ou explosion d'une poudre, est déjà connu, et est décrit dans le brevet
des Etats Unis d'Amérique n 3 942 3531.
Toutefois, selon une possibilité autre que celle mise en 10 oeuvre dans l'appareil utilisant l'énergie d'une onde de choc, un appareil permettant de briser une pierre au moyen de l'énergie ultrasonore a récemment été mis en pratique. Cet appareil a une petite taille, peut être fabriqué à un coût bas, et peut facilement
déterminer la présence ou l'absence d'une pierre.
Par exemple, comme cela est décrit dans le brevet des Etats Unis d'Amérique n 4 617 931, un appareil bien connu de lithotritie ultrasonore est constitué par un transducteur de lithotritie et un transducteur d'image. Le transducteur de lithotritie est concave, forme le foyer d'une onde ultrasonore en son centre géométrique et brise une pierre en concentrant en ce lieu l'énergie ultrasonore émise. Le transducteur d'image est utilisé pour produire une donnée d'image tomographique d'un patient; ainsi, l'image d'une pierre, faisant partie de l'image tomographique obtenue à l'aide du transducteur d'image, est positionnée de façon à coïncider avec 25 le foyer géométrique du transducteur de lithotritie. Après détection de cette coïncidence, on fait émettre une onde d'énergie ultrasonore intense par le transducteur de lithotritie et on la concentre sur la
pierre, ce qui la brise.
Toutefois, lorsque l'on utilise cet appareil de lithotritie 30 ultrasonore classique, une réfraction de l'onde ultrasonore se produit sur une partie de la surface du corps du patient, ou même dans le corps lui-même. Ainsi, le foyer se trouvant à l'intérieur du patient, o est concentrée l'onde ultrasonore émise par le transducteur de
lithotritie, ne coincide pas toujours avec la position réelle de la 35 pierre, telle qu'elle est déterminée par le transducteur d'image.
Par conséquent, l'onde ultrasonore se concentre parfois de manière non souhaitable en une position autre que la position réeLLe de la pierre, ce qui pose un problème en ce qui concerne la sécurité du patient. En outre, une pierre est rarement brisée par une seule émission d'énergie ultrasonore; ainsi, l'énergie ultrasonore est 5 émise, normalement, un certain nombre de fois. Pendant une série d'émission d'énergie ultrasonore, le patient peut parfois se déplacer, ce qui entraîne que le foyer de l'onde ultrasonore peut s'écarter de la position réelle de la pierre. Ceci, comme dans le cas ci-dessus, amène une concentration non souhaitable de l'onde ultrasonore en des positions autres que celle de la pierre, ce qui
peut avoir des effets négatifs sur la santé du patient.
C'est donc un but de l'invention de proposer un appareil de lithotritie ultrasonore qui présente de hautes garanties de sécurité dans son utilisation, qui permet d'éliminer les inconvé15 nients ci-dessus mentionnés, et qui peut détecter la position d'une pierre formée dans un patient, détecter le foyer d'une onde ultrasonore, et les aligner entre eux avec un degré étlevé de précision,
sans risques pour les tissus vivants.
Pour atteindre le but ci-dessus indiqué de l'invention, 20 il est proposé un appareil de lithotritie ultrasonore, comprenant: un transducteur de lithotritie ultrasonore servant à émettre une onde ultrasonore, qui forme un foyer; un transducteur ultrasonore d'image servant à former une image d'une pierre se trouvant dans un corps vivant; un moyen de maintien servant à maintenir le trans25 ducteur de lithotritie et le transducteur ultrasonore d'image de façon que leurs positions de montage puissent être ajustées; un moyen de commande servant à commander le transducteur de lithotritie ultrasonore de façon qu'il émette une faible onde ultrasonore permettant de déterminer la présence ou l'absence d'une pierre; un moyen 30 de détermination servant à recevoir une onde réfléchie de l'onde ultrasonore en provenance du corps vivant et de déterminer, en fonction de l'onde reçue, si le foyer de l'onde ultrasonore faible coïncide ou non avec la position de la pierre; et un moyen de commande, connecté au moyen de détermination, lequel moyen de commande, lorsque le moyen de détermination indique que le foyer de l'onde ultrasonore faible coïncide avec la position de la pierre, peut recevoir de celui-ci un signal de détermination et commander
au transducteur de lithotritie ultrasonore d'émettre l'onde ultrasonore intense permettant de briser la pierre.
Selon l'appareil de lithotritie ultrasonore de l'invention conçu suivant L'agencement ci-dessus, une onde ultrasonore permettant de briser une pierre est émise pendant la détermination de la présence
ou de l'absence de la pierre, si bien que la pierre peut être brisée en toute sécurité sans faire courir aucun risque aux tissus vivants.
En outre, puisque tout écart entre la position de la pierre 10 et le foyer de l'onde ultrasonore est détecté automatiquement, il est possible d'exécuter de manière fiable et sûre une opération
continue de cassage de pierre.
En outre, puisque la position de la pierre peut être détectée par un changement de la position du transducteur ultra15 sonore, on peut briser la pierre se trouvant à L'intérieur d'un
corps vivant avec précision et facilité.
La description suivante, conçue à titre d'illustration de
l'invention, vise à donner une meilleure compréhension de ses caractéristiques et avantages elle s'appuie sur les dessins annexés, 20 parmi lesquels: - la figure 1 est un schéma de principe montrant le montage d'un appareil de lithotritie ultrasonore selon l'invention; - la figure 2 est un schéma de principe montrant le montage d'un dispositif déterminateur de pierre représenté sur la figure 1; 25 - les figures 3A à 3C sont des vues de formes d'onde servant à expliquer le fonctionnement du circuit représenté sur la figure 2; - la figure 4 est un schéma de principe montrant le montage d'un autre mode de réalisation de l'invention; et
- la figure 5 est une vue simplifiée permettant d'expliquer 30 le déplacement et l'étendue du champ sonore du transducteur ultrasonore représenté sur la figure 4.
On présenté ci-dessous, en relation avec les dessins, un mode de réalisation de l'invention. Comme représenté sur la figure 1,
une description va être faite en relation avec le cas o un calcul 35 rénal 2 qui s'est produit dans le rein 1 d'un corps vivant doit
être brisé.
L'appareil de lithotritie ultrasonore selon l'invention comporte un applicateur 4 comprenant un moyen de couplage acoustique 9 qui est contact avec la surface 6 du corps vivant, par exemple le dos, un transducteur concave 5 qui fait fonction de transducteur ultrasonore et possède une fréquence de résonance de 500 kHz et un diamètre de courbure de 10 cm, et un élément d'appui 7 qui est collé à la surface postérieure du transducteur 5. Un câble 8 est raccordé à une paire d'électrodes (non représentées) prévue sur le transducteur 5, et le transducteur 5 est raccordé à un circuit externe via 10 le câble 8. Le moyen de couplage 9 est constitué d'un sac 10 formé
d'une mince pellicule qui possède une impédance acoustique sensiblement égale à celle de l'eau, et d'eau 11 remplissant le sac 10.
Le moyen de couplage 9 peut efficacement émettre et, ou bien, recevoir une onde ultrasonore du transducteur 5 au corps vivant, 15 et respectivement. L'applicateur 4 est positionné au moyen d'une unité 3 de fixation d'applicateur. On effectue ce positionnement de façon que la position du calcul rénal 2 dans l'image tomographique obtenue par un transducteur ultrasonore 21 coincide avec le foyer de l'onde ultrasonore venant du transducteur 5. On note que le trans20 ducteur ultrasonore d'image 21 est conçu de façon à présenter une certaine relation de position par rapport à l'applicateur 4. Le transducteur 21 est positionné par l'unité 3 et est commandé par
une unité 22 assurant un mode B d'image.
Le circuit externe 23 servant à commander le transducteur 5 25 est raccordé à la paire d'électrodes via le câble 8. En actionnant un commutateur 12 générateur d'impulsion, le circuit 23 délivre un signal de commande à un premier moyen formateur d'impulsion 14, via une porte OU 13. Le moyen 14 formateur d'impulsion produit un signal d'impulsion d'une petite amplitude et le délivre au transducteur 5. 30 En résultat, une onde ultrasonore faible d'environ 240 mW/cm (SPTA (Spatial Peak-Temporal Average Intensity, c'est-à-dire intensité moyenne dans le temps de la crête spatiale)) est transmise par le transducteur 5 à une partie malade du corps vivant, via le moyen de couplage 9. L'onde ultrasonore est réfléchie par le tissu du 35 corps vivant, est reçue par le transducteur 5, et est transformée en un écho. Le récepteur 15 reçoit l'écho via le câble 8 et le délivre au processeur 16. Le processeur 16 ne détecte qu'un écho réfléchi par une position voisine du foyer de l'onde ultrasonore transmise dans le corps vivant, et délivre un signal de détection au dispositif 17 déterminateur de pierre. Le dispositif déterminateur 17 détermine la présence ou l'absence du calcul rénal 2, en fonction
de l'écho reçu.
La figure 2 montre un exemple d'une configuration de circuit pour Le dispositif déterminateur 17. Sur la figure 2, le dispositif déterminateur 17 comporte un circuit 24 de maintien de 10 crête servant à recevoir un écho a. Le signal de sortie b du circuit 24 est comparé, dans un comparateur 25, avec une valeur
de référence c venant d'un circuit 26 de fixation de seuil.
La figure 3A montre le signal a, la valeur b du niveau
de crête venant'du circuit 24, et le valeur de niveau c du signal 15 de référence venant du circuit 25, respectivement.
Lorsque le signal de sortie d du comparateur se trouveà un niveau haut, comme représenté sur la figure 3B, la valeur b est plus grande que la valeur c (b > c), c'est-à-dire qu'un écho de grande amplitude est appliqué du fait de la présence d'un calcul 20 rénal. Ceci est dû au fait que l'impédance acoustique du calcul
rénal est plus grande que celle du tissu vivant.
Lorsqu'un calcul rénal n'est pas présent, il est obtenu
une valeur de niveau bas (figure 3B) comme signal de sortie d (b < c).
Le signal de sortie d du comparateur 25, ainsi que le 25 signal de porte temporelle e, est délivré à la porte ET 27. Le signal de sortie d est également délivré, en même temps que le
signal e, à la porte ET 29, via l'inverseur 28.
Lorsque le signal de sortie d se trouve à un niveau bas, il est obtenu un signal de sortie de la porte ET 27, qui est délivré 30 comme signal de commande à un moyen 18 de formation d'impulsion, représenté sur la figure 1. Ainsi, lorsque le dispositif déterminateur 17 détermine qu'une pierre est présente, un signal de commande délivré au moyen de formation d'impulsion 18, et ce dernier délivre un signal d'impulsion de grande amplitude au transducteur 5 via le 35 câble 8. En résultat, le transducteur 5 émet une onde ultrasonore intense, servant à briser la pierre, qui possède une puissance de crête de 100 kW, ou plus, par exemple, arrivant sur le calcul rénal 2 qui se trouve dans Le corps vivant, ce qui a pour effet
de briser le calcul renal 2 disposé au foyer de l'onde.
D'autre part, Lorsque Le dispositif déterminateur 12 détermine qu'une pierre n'est pas présente, aucun signal de commande n'est déLivré au moyen formateur d'impulsion 18, et l'onde ultrasonore n'est pas émise. Des signaux de détermination indiquant qu'aucune pierre n'est présente sont déLivrés, sous la forme de signaux de niveau bas, par la porte 29, représentée sur la figure 2, 10 à destination du générateur 19 d'impulsion de détermination et du circuit 20 d'affichage d'écart. Le générateur 19 produit une impulsion de détermination et la fournit de nouveau, comme signal de
commande, au moyen de formation d'impulsion 14, via la porte OU 13.
Le transducteur 5 émet l'onde ultrasonore sur le calcul rénal 2 15 et répète cette opération un certain nombre de fois. Lorsque le circuit 20 reçoit trois signaux de détermination consécutifs indiquant qu'une pierre n'est pas présente, il existe un important écart entre Les positions de la pierre et du foyer de l'onde ultrasonore; Ainsi, un opérateur actionne une unité 3 pour amener l'appli20 cateur 4 jusqu'à une nouvelle position. Ainsi, l'onde ultrasonore intense permettant de briser la pierre peut être émise après que la présence du calcul-rénal a été déterminée, si bien que seule la pierre sera brisée, et qu'aucun dommage ne sera causé aux tissus vivants. Une onde ultrasonore faible est émise par le transducteur 5, 25 ce qui permet de déterminer la présence ou l'absence du calcul rénal, en fonction du signal de commande venant du moyen 14 de formation d'impulsion. Cette onde ultrasonore faible peut être émise immédiatement avant l'émission de tout signal ou de tout
nombre prédéterminé d'ondes ultrasonores intenses.
On va maintenant décrire un autre mode de réalisation de l'invention en relation avec les figures 4 et 5. Dans ce mode de réalisation, on détermine la position d'une pierre en déplaçant un transducteur ultrasonore. Après que l'opération de positionnement a été réalisée avec précision, une onde ultrasonore intense est 35 émise, par laquelle la pierre est brisée, sans endommagement des
tissus vivants.
Par exempLe, pour briser Le caLcuL rénal 2 se trouvant dans Le rein 1, un transducteur concave 5, qui fait fonction de transducteur uLtrasonore et possède une fréquence de résonance valant 500 kHz par exemple,est positionné à la surface 6 du corps vivant par l'intermédiaire du moyen de couplage acoustique 9. Le transducteur 5 est monté sur un arbre 40 et est couplé à un mécanisme d'entraînement 41. Le mécanisme 41 comporte un élément 42 de balayage de secteur et un élément d'entraînement vertical 43. L'éLément de balayage 42 est monté pivotant sur un arbre 44 de manière à faire effectuer un balayage sectoriel au transducteur 5 dans la direction de la gauche vers la droite. L'éLément d'entraînement vertical 43 maintient le transducteur 5 et l'élément de balayage 42 par L'intermédiaire d'un arbre 45, de manière à pouvoir les déplacer verticalement. L'élément de balayage 42 et l'élément d'entraînement vertical 43 sont commandés à partir d'un signal de commande venant d'un dispositif de commande 37 d'-un
circuit électronique 46. Le circuit 46 comporte un microcalculateur 31.
Un commutateur 33 reçoit d'abord un signal d'instruction en provenance du microcalcuLateur 31, via un tampon 32 d'entrée-sortie, et ses 20 contacts a et b se connectent entre eux. Une impulsion de petite amplitude est délivrée par un moyen 34 de formation d'impulsion au transducteur 5, via un commutateur 33, et une impulsion ultrasonore faible est émise par le transducteur 5 à destination d'une pierre qui s'est formée dans le corps vivant, et elle est réfléchie par celle-ci. L'écho ultrasonore réfléchi est reçu par le transducteur 5 et est amplifié par un récepteur 35 via le commutateur 33. Ensuite, l'enveloppe de l'écho est produite par un dispositif 36 de traitement de signaux. A ce moment, le microcalculateur 31 délivre une impulsion de commande à l'élément de balayage 42, via le dispositif 30 de commande 37. En résultat, un mouvement de pivotement de l'arbre 44 est transmis au transducteur 5, lequel émet alors l'onde ultrasonore
suivant des angles différant selon les positions, dans l'ordre des positions (a)-(b)->(a)->(c)--(a), comme représenté sur La figure 5.
A chaque fois que le transducteur 5 change d'angle, l'onde ultra35 sonore subit des opérations répétées d'émission-réception vis-à-vis de la pierre, et des enveloppes des échos ultrasonores sont formées par Le microcalculateur 31, via Le commutateur 33, Le récepteur 35, le dispositif de traitement de signaux 36, et un convertisseur analogique- numérique 38. L'angle d'inclinaison, c'est-à-dire la position du transducteur, qui est obtenu lorsque l'écho ultra5 sonore est maximal est emmagasiné dans le microcalculateur 31, ainsi que l'amplitude de cet écho. La détection de l'écho maximal signifie que la présence de la pierre dans le corps vivant a été déterminée. Ensuite, le microcalculateur 31 donne ordre au dispositif de commande 37 de déplacer l'élément d'entraînement vertical 43, 10 de façon à déplacer verticalement la position du transducteur 5, dans l'ordre des positions (a)->(d)->(e)->(d)- ->(a), comme représenté
sur la figure 5, au moyen de l'arbre 45 et de l'élément de balayage 42.
Comme décrit ci-dessus, l'onde ultrasonore est émise et reçue à chaque fois que le transducteur 5 se déplace, et le microcalculateur31 15 emmagasine l'écho maximal ainsi que la position du transducteur à
cet instant.
Ainsi, il est possible de déterminer avec une précision élevée la position d'une pierre dans le corps vivant. Ainsi, le microcalculateur 31 commande le commutateur 33, via le disoositif 20 d'entrée-sortie 32, de manière à connecter ensemble les contacts a et c. En résultat, le signal de sortie du moyen 34 de formation d'impulsion est amplifié par l'amplificateur de puissance 39 et
est délivré au transducteur 5. Le transducteur 5 émet l'onde ultrasonore intense à destination de la pierre formée dans le corps 25 vivant, et la pierre se brise.
Comme décrit ci-dessus, la position de la pierre est déterminée avec une précision élevée, après quoi L'onde ultrasonore permettant de briser est émise. Ainsi, la pierre peut être brisée en toute sécurité, sans risques d'endommagement pour le tissu vivant. 30 Bien entendu, l'homme de l'art sera en mesure d'imaginer,
à partir de l'appareil dont la description vient d'être donnée à
titre simplement illustratif et nullement limitatif, diverses
variantes et modifications ne sortant pas du cadre de l'invention.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Appareil de lithotritie ultrasonore, caractérisé en ce qu'il comprend: un transducteur ultrasonore de lithotritie (5) servant à émettre une onde ultrasonore,qui forme un foyer; un transducteur uLtrasonore d'image (21) servant à former une image d'une pierre se trouvant dans un corps vivant; un moyen de maintien (3, 4) servant à maintenir ledit transducteur ultrasonore de lithotritie et ledit transducteur ultra10 sonore d'image de façon que leurs positions de montage respectives puissent être ajustées; un moyen de commande (14) servant à amener ledit transducteur ultrasonore de lithotritie à émettre une onde ultrasonore faible permettant de déterminer la présence ou l'absence d'une pierre; 15 un moyen de détermination (15, 16, 17) servant à recevoir une onde réfléchie de l'onde ultrasonore en provenance du corps vivant, et à déterminer, en fonction de l'onde reçue, si le foyer de l'onde ultrasonore faible coincide avec la position d'une pierre; et un moyen de commande (18), connecté audit moyen de détermina20 tion et permettant, lorsque ledit moyen de détermination détermine que le foyer de l'onde ultrasonore faible coincide avec la position d'une pierre, de recevoir de celui-ci un signal de détermination et d'amener ledit transducteur de lithotritie ultrasonore à émettre
l'onde ultrasonore intense qui permet de briser la pierre.
2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit moyen de commande servant à amener ledit transducteur
ultrasonore de lithotritie à émettre l'onde ultrasonore faible est excité immédiatement avant chaque émission unique de l'onde ultrasonore intense ou avant cellesd'un nombre prédéterminé d'ondes 30 ultrasonores intenses.
3. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit moyen de maintien fixe ledit transducteur de lithotritie ultrasonore en une position o le foyer de l'onde ultrasonore faible
coïncide avec la position de la pierre.
4. Appareil de lithotritie ultrasonore, caractérisé en ce qu'il comprend: un transducteur de lithotritie ultrasonore (5) servant à former un foyer d'une onde ultrasonore émise; un moyen de commande (34, 33) servant à amener ledit transducteur de lithotritie ultrasonore à émettre une onde ultrasonore faible, qui sert à déterminer la présence ou l'absence d'une pierre, dans un corps vivant; un moyen de détermination (33, 35, 36) servant à recevoir une onde réfléchie de l'onde ultrasonore en provenance du corps vivant et à déterminer, en fonction de l'onde reçue, si le foyer de l'onde 10 ultrasonore faible coïncide ou non avec la position d'une pierre; un mécanisme d'entraînement (42, 43) servant à maintenir ledit transducteur de Lithotritie ultrasonore et permettant, lorsque l'onde ultrasonore doit être émise et, ou bien, reçue, d'entraîner ledit transducteur de lithotritie ultrasonore de façon que sa position 15 relative par rapport à la pierre varie; et un moyen de commande (34, 39, 33) connecté audit moyen de détermination et permettant, lorsque ledit moyen de détermination détermine que le foyer de l'onde ultrasonore faibLe coîncide avec la position d'une pierre, de recevoir de celui-ci un signal de détermination et 20 d'amener ledit transducteur de lithotritie ultrasonore à émettre
l'onde ultrasonore intense permettant de briser la pierre.
5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'entraînement amène ledit transducteur de lithotritie ultrasonore à effectuer un balayage de secteur relati25 vement à la pierre et une opération d'éloignement et de rapprochement
par rapport à la pierre.
FR8709085A 1986-06-27 1987-06-26 Appareil de lithotritie ultrasonore. Expired - Fee Related FR2600521B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP61149562A JP2644217B2 (ja) 1986-06-27 1986-06-27 超音波結石破砕装置
JP61170834A JP2519688B2 (ja) 1986-07-22 1986-07-22 超音波結石破砕装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2600521A1 true FR2600521A1 (fr) 1987-12-31
FR2600521B1 FR2600521B1 (fr) 1995-06-30

Family

ID=26479410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8709085A Expired - Fee Related FR2600521B1 (fr) 1986-06-27 1987-06-26 Appareil de lithotritie ultrasonore.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4803995A (fr)
DE (1) DE3721187A1 (fr)
FR (1) FR2600521B1 (fr)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3900893A1 (de) * 1988-01-13 1989-08-03 Toshiba Kawasaki Kk Stosswellenbehandlungsgeraet
EP0377901A1 (fr) * 1989-01-10 1990-07-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Appareil de traitement par ondes de choc
EP0383629A1 (fr) * 1989-02-17 1990-08-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Appareil pour la destruction de calculs
EP0391378A2 (fr) * 1989-04-07 1990-10-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Appareil de lithotripsie à ondes de chocs utilisant des ondes ultrasoniques
EP0460536A1 (fr) * 1990-05-31 1991-12-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositif pour la lithotripsie
EP0480185A1 (fr) * 1990-09-10 1992-04-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositif et méthode pour la destruction de calculs
FR2682868A1 (fr) * 1991-10-24 1993-04-30 Siemens Ag Dispositif de therapie pour le traitement d'un etre vivant a l'aide d'ondes acoustiques focalisees.

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4984575A (en) * 1987-04-16 1991-01-15 Olympus Optical Co., Ltd. Therapeutical apparatus of extracorporeal type
US5065741A (en) * 1987-04-16 1991-11-19 Olympus Optical Co. Ltd. Extracoporeal ultrasonic lithotripter with a variable focus
US4928672A (en) * 1987-07-31 1990-05-29 Siemens Aktiengesellschaft Shockwave source having a centrally disposed ultrasound locating system
IT1221511B (it) * 1987-10-02 1990-07-06 Lara Consultans Apparecchiatura per la frammentazione per via non intrusiva di calcoli renali
US5209234A (en) * 1987-10-02 1993-05-11 Lara Consultants S.R.L. Apparatus for the non-intrusive fragmentation of renal calculi, gallstones or the like
DE8713524U1 (fr) * 1987-10-08 1989-02-02 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
US4951653A (en) * 1988-03-02 1990-08-28 Laboratory Equipment, Corp. Ultrasound brain lesioning system
DE3808783A1 (de) * 1988-03-16 1989-10-05 Dornier Medizintechnik Steinzerkleinerung durch kombinierte behandlung
JPH01250240A (ja) * 1988-03-31 1989-10-05 Toshiba Corp 結石破砕装置
EP0336370A3 (fr) * 1988-04-04 1991-02-27 OMRON Corporation Système de thérapie thermique à haute fréquence
US5046495A (en) * 1988-04-04 1991-09-10 Omron Tateisi Electronics Co. High frequency heat therapy system
DE3913023C2 (de) * 1988-04-22 1993-10-14 Toshiba Kawasaki Kk Zertrümmerungswellen-Behandlungsgerät
DE3817726A1 (de) * 1988-05-25 1989-11-30 Siemens Ag Vorrichtung zur raeumlichen ultraschall-ortung von konkrementen
EP0355177A1 (fr) * 1988-08-17 1990-02-28 Siemens Aktiengesellschaft Appareil pour la destruction à distance dans le corps d'un être vivant
US5078144A (en) * 1988-08-19 1992-01-07 Olympus Optical Co. Ltd. System for applying ultrasonic waves and a treatment instrument to a body part
DE68925702T2 (de) * 1988-10-26 1996-09-19 Toshiba Kawasaki Kk Gerät zur Stosswellen-Behandlung
DE68922387T2 (de) * 1989-02-28 1995-10-26 Toshiba Kawasaki Kk Vorrichtung und Verfahren zur Zerkleinerung von Konkrementen.
JP3011414B2 (ja) * 1989-02-28 2000-02-21 株式会社東芝 結石破砕装置
DE3909558A1 (de) * 1989-03-23 1990-09-27 Dornier Medizintechnik Trefferkontrolle fuer die lithotripsie
US5213102A (en) * 1989-05-08 1993-05-25 Kabushiki Kaisha Toshiba Shock wave generating apparatus capable of setting moving direction of shock wave generating source to ultrasonic tomographic image plane
JP2937344B2 (ja) * 1989-05-08 1999-08-23 株式会社東芝 超音波治療装置
US4945898A (en) * 1989-07-12 1990-08-07 Diasonics, Inc. Power supply
US5065761A (en) * 1989-07-12 1991-11-19 Diasonics, Inc. Lithotripsy system
US5033456A (en) * 1989-07-12 1991-07-23 Diasonic Inc. Acoustical lens assembly for focusing ultrasonic energy
JPH03251240A (ja) * 1990-02-28 1991-11-08 Toshiba Corp 超音波治療装置
JP2950582B2 (ja) * 1990-05-31 1999-09-20 株式会社東芝 結石破砕装置
US5207214A (en) * 1991-03-19 1993-05-04 Romano Anthony J Synthesizing array for three-dimensional sound field specification
EP0514010B1 (fr) * 1991-04-15 1996-02-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositif pour la destruction de calculs
DE69431741T2 (de) * 1993-03-12 2003-09-11 Toshiba Kawasaki Kk Vorrichtung zur medizinischen Behandlung mit Ultraschall
AU763938B2 (en) * 1998-09-11 2003-08-07 Gr Intellectual Reserve, Llc Methods for using resonant acoustic energy to detect or effect structures
US6350245B1 (en) * 1998-12-22 2002-02-26 William W. Cimino Transdermal ultrasonic device and method
DE10304904A1 (de) * 2003-02-06 2004-08-05 Siemens Ag Ultraschall-Stosswellen-Lithotripter
DE102005031125A1 (de) * 2005-07-04 2007-01-11 Siemens Ag Verfahren und Lithotripsieanlage zur Zerstörung eines Konkrements in einem Patienten
EP3154633B1 (fr) * 2014-06-13 2018-12-19 Guided Therapy Systems, L.L.C. Système de traitement par ultrasons rapide

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2722252A1 (de) * 1977-05-17 1978-11-23 Dornier System Gmbh Einrichtung zur raeumlichen ortung von konkrementen
DE3119295A1 (de) * 1981-05-14 1982-12-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum zerstoeren von konkrementen in koerperhoehlen
EP0148653A1 (fr) * 1983-12-14 1985-07-17 Jacques Dory Appareil à impulsions ultrasonores destiné à la destruction des calculs

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH574734A5 (fr) * 1973-10-12 1976-04-30 Dornier System Gmbh
DE3122056A1 (de) * 1981-06-03 1982-12-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum zertruemmern von im koerper eines lebewesens befindlichen konkrementen
FR2563725B1 (fr) * 1984-05-03 1988-07-15 Dory Jacques Appareil d'examen et de localisation de tumeurs par ultrasons muni d'un dispositif de traitement localise par hyperthermie
DE3426398C1 (de) * 1984-07-18 1987-11-12 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Vorrichtung zum räumlichen Orten und Positionieren von Konkrementen
DE3427001C1 (de) * 1984-07-21 1986-02-06 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Ortungs- und Positioniervorrichtung
US4610499A (en) * 1984-11-01 1986-09-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Diffraction diffusion screen with holographically suppressed zero-order beam

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2722252A1 (de) * 1977-05-17 1978-11-23 Dornier System Gmbh Einrichtung zur raeumlichen ortung von konkrementen
DE3119295A1 (de) * 1981-05-14 1982-12-16 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Einrichtung zum zerstoeren von konkrementen in koerperhoehlen
EP0148653A1 (fr) * 1983-12-14 1985-07-17 Jacques Dory Appareil à impulsions ultrasonores destiné à la destruction des calculs

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3900893A1 (de) * 1988-01-13 1989-08-03 Toshiba Kawasaki Kk Stosswellenbehandlungsgeraet
EP0377901A1 (fr) * 1989-01-10 1990-07-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Appareil de traitement par ondes de choc
EP0383629A1 (fr) * 1989-02-17 1990-08-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Appareil pour la destruction de calculs
EP0391378A2 (fr) * 1989-04-07 1990-10-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Appareil de lithotripsie à ondes de chocs utilisant des ondes ultrasoniques
EP0391378A3 (en) * 1989-04-07 1990-11-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Shock wave lithotrity apparatus using ultrasonic waves
EP0460536A1 (fr) * 1990-05-31 1991-12-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositif pour la lithotripsie
US5243985A (en) * 1990-05-31 1993-09-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Lithotrity apparatus having a missed-shot preventive function
EP0480185A1 (fr) * 1990-09-10 1992-04-15 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositif et méthode pour la destruction de calculs
US5241962A (en) * 1990-09-10 1993-09-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Calculus disintegrating apparatus and method with automatic threshold value setting function
FR2682868A1 (fr) * 1991-10-24 1993-04-30 Siemens Ag Dispositif de therapie pour le traitement d'un etre vivant a l'aide d'ondes acoustiques focalisees.

Also Published As

Publication number Publication date
DE3721187A1 (de) 1988-01-21
FR2600521B1 (fr) 1995-06-30
DE3721187C2 (fr) 1993-08-19
US4803995A (en) 1989-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2600521A1 (fr) Appareil de lithotritie ultrasonore.
FR2597326A1 (fr) Procede pour identifier des lesions tissulaires eventuelles lors de l&#39;application medicale d&#39;un son de haute energie.
JP3084033B2 (ja) 反射性ターゲットを音響的に局部化するための方法および装置
EP1409079B1 (fr) Sonde de traitement par ultrasons focalises
EP0148653B1 (fr) Appareil à impulsions ultrasonores destiné à la destruction des calculs
EP0696435A2 (fr) Détecteur ultrasonore
EP0238589B1 (fr) Procede et dispositif de reperage permettant, au cours d&#39;une lithotripsie, d&#39;apprecier le degre de fragmentation des calculs
EP1909675B1 (fr) Tete d&#39;imagerie et de traitement d&#39;organes d&#39;etres vivants
EP1100588A1 (fr) Appareil de localisation et de traitement par ultrasons
FR3072577B1 (fr) Appareil de traitement de la thrombose vasculaire par ultrasons
FR2886534A1 (fr) Tete d&#39;imagerie et de traitement d&#39;organes d&#39;etres vivants et procede de fabrication
EP1909909A2 (fr) Procede de determination de distance et appareil de traitement mettant en oeuvre un tel procede
EP0310470A1 (fr) Procédé et dispositif de localisation et de destruction d&#39;une anomalie anatomique au moyen d&#39;ondes élastiques avec poursuite de la cible et déclenchement automatique des tirs
EP2084702A2 (fr) Procede de generation d&#39;ondes mecaniques par generation de force de radiation acoustique interfaciale
EP0596342B1 (fr) Appareil de mesure par ultrasons minimisant le nombre de valeurs numériques traitées par les moyens de traitement
US4986259A (en) Apparatus and method for disintegrating calculus
FR2499348A1 (fr) Dispositif de calibration de transducteurs ultrasonores
EP0370841B1 (fr) Dispositif de traitement par ultrasons utilisant une céramique piézoélectrique focalisante et oscillante
FR2715822A1 (fr) Sonde de traitement et de visualisation.
EP3641885A1 (fr) Procede de commande pour le traitement d&#39;un tissu cerebral
FR2492112A1 (fr) Procede pour identifier des objets immerges dans l&#39;eau
JP3428474B2 (ja) ボルト
EP0363239A2 (fr) Appareil de destruction localisée de structures molles au moyen d&#39;ondes élastiques de pression négative
JP4683697B2 (ja) 超音波プローブ
Moriya et al. Development of an ultrasonic applicator for sonofiber therapy: a thermal therapy using fused-quartz fibers (SoFT)

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse