KR20120033287A - 피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기 - Google Patents

피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기 Download PDF

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Abstract

피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기로서, 고주파 교류 전류를 제공하는 에너지원을 갖고, 에너지원에 의해 공급되고 피하 지방 조직으로 고주파 전자기파를 방출하도록 설계된 적어도 2개의 개별 방출기를 갖고, 개별 방출기와 연결되어 개별 방출기에 의해 방출된 고주파 전자기파의 방향 및 전자기장 집중에 의해 소망의 전자기장 지오메트리를 갖는 전체 전자기장이 상기 피하 지방 조직에 생성될 수 있는 방식으로 개별 방출기를 제어하는 지향성 제어기를 갖는다.

Description

피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기{ELECTROMEDICAL DEVICE FOR THE NON-INVASIVE REDUCTION OR REMOVAL OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE}
본 발명은 피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기에 관한 것이다.
과체중의 사람에 있어서 과잉 지방 조직은 오늘날 대부분 수술, 예를 들면, 지방 흡입술에 의해 제거된다. 그러한 수술에서 지방 세포는 중공 바늘을 이용한 흡입에 의해 피부 아래의 선택된 부위로부터 제거된다. 그러나, 성형 수술의 그러한 외과적 치료 절차는 수술 동안에 및 후속의 치유 동안에 합병증이 발생하는 한 항상 어느 정도의 위험을 수반한다.
미국 특허 제5,143,063호는 제거될 지방 조직에 마이크로파를 집속함으로써 지방이 많은 조직을 제거하는 방법을 개시한다. 이러한 방법에 있어서, 포물면 반사기 형태의 집속 디바이스가 전자기장 집중을 위해 사용된다. 특히, 기기가 복수의 개별 방출기를 가질 때에 개별의 방출기로서 포물면 반사기를 사용하는 것은 전자 의료 기기를 위한 고가의 재료 집중의 생산 공정 및 비용 집중의 생산 공정을 필요로 한다. 게다가, 집속 디바이스로서 포물면 반사기를 사용하면, 설명된 기기의 집속 및 집중 능력에 제한을 주게 되는데, 그 제한은 의료 응용 분야에 원하는 요건과 일치하지 않는 제한이다.
미국 특허 제5,507,790호 공보는 지방 조직의 비외과적 제거를 위한 방법을 개시한다. 이 공보에서 제거될 지방 조직은 집속용 마이크로파 렌즈를 사용하여 조사된다. 복합 마이크로파 광학을 기반으로 하는 장치에 추가하여 신진 대사 활동을 갖는 의약도 사용되어 지방질 대사를 증가시키도록 의도된다. 따라서, 지방 세포의 세포사를 초래하지 않고 지방 세포의 체적 감소가 성취된다. 사용되는 복합 마이크로파 광학은 낮은 품질로 높은 광학 수차를 갖는다고 알려진 마이크로파 렌즈를 갖는다. 이러한 특성은 방출되는 방사선이 어렵게 소망의 치료 영역에만 제한될 수 있으므로 사용되는 마이크로파 방사선이 효과적인 치료의 관점에서 유리한 방식으로 집속되지 못하게 한다.
본 발명의 목적은 간단한 방식으로 과잉 피하 지방 조직을 비외과적으로 제거 또는 감소시키는 것이다.
본 발명에 의하면, 고주파 교류 전류를 제공하는 에너지원과, 에너지원에 의해 공급되고 피하 지방 조직으로 고주파 전자기파를 방출하도록 설계된 적어도 2개의 개별 방출기와, 개별 방출기와 연결되어 개별 방출기에 의해 방출된 고주파 전자기파의 방향 및 전자기장 집중에 의해 소망의 전자기장 지오메트리를 갖는 전체 전자기장이 피하 지방 조직에 생성될 수 있는 방식으로 개별 방출기를 제어하는 지향성 제어기를 갖는, 피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기를 제공하는 청구항 1의 특징을 갖는 전자 의료 기기에 의해 그 목적이 달성된다.
본 발명의 기저 사상은 전체 전자기장이 처치될 사람의 신체 형상에 최선의 방식으로 매칭될 수 있도록 간단한 방식으로 본 발명에 의한 전자 의료 기기의 단일 개별 방출기를 제어하는 것이다. 전자 의료 기기에 대한 복잡한 기계적 조정 절차가 필요하지 않다는 이점이 있다.
제어되고 겨냥된 조직의 국부적인 가열은 피하 지방 조직의 소망의 감소 또는 제거로 이어진다.
양호한 실시형태 및 추가의 실시형태가 도면과 함께 추가의 종속 청구항 및 상세한 설명의 주제이다.
바람직한 추가의 실시형태에 의하면, 전자 의료 기기는 매트릭스 형태 또는 캐스캐이드(cascade) 형태로 실질적으로 배열되는 개별 방출기를 갖는다. 캐스캐이드 형태의 개별 방출기의 배열의 경우에 개별 방출기는 직렬로 접속되거나 연속적으로 연결된다. 매트릭스 형태의 개별 방출기의 배열의 경우에 개별 방출기는 서로에 대해 배열되어 어레이, 즉 행과 열로 상호 접속된다.
매트릭스 또는 캐스캐이드 형태의 개별 방출기의 배열에 의해 다수의 다른 형태의 전자기장 지오메트리가 간단한 방식으로 생성가능하다. 게다가, 전자 의료 기기의 개별 방출기의 간단하고 적절한 제어에 의해 필요에 따라 그러한 전자기장 지오메트리간의 즉각적인 변경이 가능하다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 개별 방출기 중 적어도 하나는 다이폴 안테나의 형태이다. 다이폴로서 개별 방출기를 구성함으로써 개별 방출기의 소망의 방출 지오메트리가 성취될 수 있다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 다이폴 안테나 중 적어도 하나는 λ/2 다이폴 또는 λ 다이폴의 형태이다. 그 결과, 본 발명에 의한 기기의 복수의 개별 방출기 각각에 의해 다른 개별 지오메트리의 전기장이 생성될 수 있다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 개별 방출기 중 적어도 하나는 포인트형 방출기의 형태이다. 그 결과, 특히 간단하고 저렴한 구성의 전자 의료 기기가 성취될 수 있다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 개별 방출기가 동일한 방향으로 생성되는 전자기파를 방출하는 방식으로 개별 방출기 각각이 배향된다. 특히, 그것은 따라서 개별 방출기가 처치될 사람의 신체의 방향으로 방출된 전자기장을 방출하도록 할 수 있다. 그러므로, 본 발명에 의한 기기가 어떻게 그리고 어떤 방식으로 사람에게 적용되는지, 즉 사람에게 부착되는지에 의거하여 동일한 방향이 할당된다. 따라서, 기기의 응용의 방향도 할당되는 방향을 결정한다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 제어 디바이스는 개별 방출기의 방출된 전자기파의 주파수 및/또는 진폭 및/또는 전력을 변경하도록 설계된다.
상기 이미 언급된 바와 같이, 전자기장은 본 발명에 의한 기기에 의해 변한다. 따라서, 전자기장은 특히 그 강도 및 범위뿐만 아니라 전자기장의 균질성의 관점에서 변경된다. 이러한 변경은 개별 방출기의 방출된 전자기파의 주파수, 진폭 및/또는 전력을 변화시킴으로써 간단한 방식으로 변경될 수 있다. 이러한 방식으로 전자기장은 처치될 사람의 신체에서 피하 지방 조직이 존재하는 깊이, 및 지방 조직의 밀도 및 일관성(consistency)에 따라 정확하게 조정될 수 있다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 제어 디바이스는 적어도 하나의 지연 소자를 갖는다. 지연 소자는 제어 신호의 각각의 신호 전파 시간을 변경함으로써 개별 방출기에 의해 생성되는 전자기장을 변경하도록 배열된다. 다양한 개별 방출기의 신호 전파 시간을 변경하고 적절히 조정함으로써 전체 전자기장이 필요에 따라 확립될 수 있다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 제어 소자는 적어도 하나의 이상기(phase shifter)를 갖는다. 이상기는 각각의 위상을 변경함으로써 개별 방출기의 각각의 전자기장을 변경하도록 배열된다. 또한, 이러한 측정은 필요에 따라 전체 전자기장의 지오메트리를 변경하는 것을 가능하게 한다.
추가의 바람직한 실시형태에 의하면, 기기는 0.4 내지 61.5㎓, 바람직하게는 1.0 내지 7.5㎓, 특히 바람직하게는 1.6 내지 5.9㎓, 특히 2.4 내지 2.5㎓의 주파수 범위에서 작동하도록 설계된다. 다른 주파수 범위를 사용함으로써 지방 제거 또는 지방 감소의 맥락에서 처치될 영역에서 최선의 방사선 흡수 작용을 성취하는 방사선을 사용할 수 있다.
상기 실시형태 및 추가의 실시형태는, 방편으로, 소망하는 대로 서로 결합될 수 있다. 또한, 본 발명의 추가의 가능한 실시형태, 추가의 실시형태 및 구현은 명백히 언급되지 않았던 구현 예와 함께 상기 또는 이하 설명되는 본 발명의 특징의 조합을 포함할 수 있다. 특히, 당업자는 본 발명의 기본 형태에 개선 또는 추가로서 개별적인 양상을 추가할 것이다.
본 발명은 도면의 개략적인 특징으로 도시된 실시형태에 의해 다음에 더욱 상세하게 설명된다.
도 1a는 본 발명에 의한 기기의 실시형태의 개략도이다.
도 1b는 본 발명에 의한 기기의 추가의 실시형태의 개략도이다.
도 2는 본 발명에 의한 기기에 의해 생성되는 바와 같은, 분극도에서의 λ/2 다이폴의 지향 특성을 나타낸다.
도 3는 본 발명에 의한 기기에 의해 생성되는 바와 같은, 분극도에서의 λ 다이폴의 지향 특성을 나타낸다.
도 4는 본 발명에 의한 기기에 의해 생성되는 바와 같은, 분극도에서의 3λ/2 다이폴의 지향 특성을 나타낸다.
도 5는 본 발명에 의한 기기의 3개의 다이폴 안테나에 의해 생성되는 전체 전자기장에 관하여 인체 조직 영역과 그 공간적 위치를 나타낸다.
도면에서, 동일한 참조 번호는 달리 나타내지 않는 한 동일한 것이거나 동등한 기능을 갖는 소자, 신호 및 구성성분을 지시한다.
도 1a는 본 발명의 제 1 실시형태에 의한, 피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기(5)의 실시형태의 구조의 개략도이다.
전자 의료 기기(5)는 지향성 제어기(10) 및 에너지원(11)을 포함하는 베이스부(6)를 포함한다. 전자 의료 기기(5)는 예를 들면 캐스캐이드 또는 매트릭스 형태에서 그 구조의 변경가능한 조합으로 추가의 부수적인 디바이스로 구성된 확장부(8)를 더 포함한다.
지향성 제어기(10)는 한쪽으로 에너지원(11)에, 다른쪽으로 예를 들면 제 1 제어 소자(12)에 전기적으로 접속된다. 제 1 제어 소자(12)는 제 1 제어 디바이스(14)를 통하여 제 1 개별 방출기(32)에 추가로 연결된다. 또한, 제 2 제어 소자(16)도 제 1 제어 디바이스(14)에 접속되고, 제 2 제어 디바이스(18)와 차례로 연결된다. 제 2 제어 디바이스(18)는, 그러한 접속에 추가하여, 한쪽으로 제 2 개별 방출기(34)에, 다른쪽으로 제 3 제어 소자(20)에 접속된다. 제 3 제어 소자(20)는 제 3 제어 디바이스(22)에 더욱 접속되고, 제 3 제어 디바이스(22)는 제 3 개별 방출기(36) 및 제 4 제어 소자(24)와 추가적으로 연결된다. 제 4 제어 소자(24)는 제 4 제어 디바이스(26)에 차례로 접속된다. 제 4 제어 디바이스(26)는 제 4 개별 방출기(38)에 접속된다. 도 1에는 대응하는 제어 디바이스 및 제어 소자를 갖는 4개의 개별 방출기가 예로서 도시되지만, 어떤 다른 수의 개별 방출기도 가능함을 인지할 것이다.
에너지원(11)은 지향성 제어기(10)를 통하여 전자 의료 기기(5)에 에너지를 공급한다. 지향성 제어기(10)는 제 1 제어 소자(12)로 고주파 신호를 추가로 공급한다. 그 다음에, 제 1 제어 소자(12)는 고주파 신호가 분할되는 제 1 제어 디바이스(14)로 고주파 신호를 공급한다. 고주파 신호의 제 1 부분은 제 1 개별 방출기(32)를 통한 방출을 의미한다. 고주파 신호의 제 2 부분은 제 2 제어 소자(16)를 통하여 제 1 제어 디바이스(14)로부터 제 2 제어 디바이스(18)로 공급되고, 그것은 제 2 개별 방출기(34)를 통한 방출을 의미하는 부분 및 제 3 제어 소자(20)로의 전송을 의미하는 부분으로 다시 분할된다. 제 3 제어 소자(20)는 제 3 제어 디바이스(22)를 향하여 진행하여 고주파 신호를 공급한다. 제 3 제어 디바이스는 제 3 개별 방출기(36)로 방출을 위한 신호를 공급하고, 제 4 제어 소자(24)로 신호를 전송한다. 제 4 제어 소자(24)는 제 4 제어 디바이스(26)에 공급하고, 방출을 위해 제 4 개별 방출기(38)에 공급한다.
제어 소자(12, 16, 20, 24) 및 제어 디바이스(14, 18, 22, 26)의 본 캐스캐이딩에 의해 각 개별 방출기(32, 34, 36, 38)는 제어가능하고, 특히 위상 및 주파수의 관점에서 변화될 수 있는 고주파 신호가 개별적으로 공급된다. 지향성 디바이스(10)와 함께 제어 소자 및 제어 디바이스의 이러한 캐스캐이딩은 소망의 전자기장 지오메트리의 전체 전자기장(50)을 본 발명에 따라 형성하게 하고, 그것은 개별 방출기(32, 34, 36, 38) 각각에 의해 방출된 전자기장(42, 44, 46, 48)의 중첩에 의해 형성된다.
개별 방출기(32, 34, 36, 38)는 각각 다이폴 안테나의 형태, 특히 λ/2 다이폴 안테나의 형태, λ 다이폴 안테나의 형태, 3λ/2 다이폴 안테나의 형태일 수 있다. 개별 방출기에 대한 그러한 예시적인 안테나 형태의 지향 특성은 도 2 ~ 도 4를 참조하여 다음에 더욱 상세하게 설명된다.
제 1 제어 소자(12)는 예를 들면 지연 소자 및/또는 이상기를 포함할 수 있고, 지연 소자는 공급되는(fed-in) 고주파 신호의 전파 시간을 변경하도록 의도되고, 이상기는 공급되는 고주파 신호의 위상을 변경하도록 설계된다. 제어 소자(16, 20 및 24)에 대해서도 마찬가지이다.
제어 디바이스(14, 18, 22, 26)는 개별 방출기(32, 34, 36, 38)와 연결된다. 게다가, 제어 디바이스(14, 18, 22, 26)는 그 주파수 및/또는 전력의 관점에서 개별 방출기에 공급되는 고주파 신호를 변경할 수 있도록 의도되는 것이 바람직하다.
도 1b는 본 발명의 추가의 실시형태에 의한 전자 의료 기기의 개략도이다. 전자 의료 기기(5)는, 도 1a에 나타낸 바와 같이, 베이스부(6)에 배열될 수 있는 에너지원(11) 및 지향성 제어기(10)를 포함한다. 전자 의료 기기(5)는 지향성 제어기(10)와 연결되고, 에너지원(11)에 의해 에너지가 공급되는 개별 방출기(32, 34, 36, 38)를 더 포함한다. 도 1b에 나타낸 바와 같이, 개별 방출기(32 및 34) 및 개별 방출기(36 및 38)은 각 경우에 있어서 캐스캐이드 방식으로 수평 배열에서 후방으로 줄지어 연결된다. 개별 방출기(32 및 34) 및 개별 방출기(36 및 38)의 캐스캐이드는 각 경우에 있어서 매트릭스로 수직으로 상방으로 줄지어 배열된다. 개별 방출기(32, 34, 36, 38)의 본 배열은 단지 예시 유형이다. 물론, 예를 들면 상방으로 줄지어 오프셋 배열되는 캐스캐이드 행, 및 다른 수의 개별 방출기를 갖는 캐스캐이드 행을 갖는 다른 캐스캐이드 및 매트릭스 배열이 가능하다. 그러므로, 도 1b에는 설명을 위해서 개별 방출기(32, 34, 36, 38)에 추가적으로 제공될 수 있는 추가의 개별 방출기가 점선으로 도시된다. 개별 방출기의 수는 도 1b에서 4개로서 도시되지만, 2개 이상의 어떤 소망의 수의 개별 방출기가 동등하게 사용될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시형태에 의한, 분극도에서의 λ/2 다이폴의 지향 특성의 개략도이다.
극좌표 시스템(80)에 나타낸 λ/2 다이폴의 지향 특성은 전방위(omnidirectional) 특성(70)을 갖고 방출된 방사선의 파장에 관한 개별 방출기의 치수에 의존하고, 그 형상은 주파수를 변경함으로써 조정될 수 있다. λ/2 다이폴(60a)의 경우에 지향 특성의 지향성은 없다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시형태에 의한, 분극도에서의 λ 다이폴의 지향 특성의 개략도이다.
극좌표 시스템(80)에 나타낸 λ 다이폴의 지향 특성은 8자 모양 특성(72)을 갖고 방출된 방사선의 파장에 관한 개별 방출기의 치수에 의존하고, 그 형상은 주파수를 변경함으로써 조정될 수 있다. λ 다이폴(60b)의 경우에 다이폴축에 직교하여 최대 방출하는 지향 특성의 지향성이 있다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시형태에 의한, 분극도에서의 3λ/2 다이폴의 지향 특성의 개략도이다.
도 4에서 알 수 있는 바와 같이, 극좌표 시스템(80)에 나타낸 3λ/2 다이폴의 지향 특성은 단방향 특성(74)을 갖고 방출된 방사선의 파장에 관한 개별 방출기의 구조적 형태에 의존하고, 그 형상은 주파수를 변경함으로써 조정될 수 있다. 3λ/2 다이폴(60c)의 경우에 각 경우에 있어서 다이폴축에 직교하고 평행하여 최대 방출하는 지향 특성의 지향성이 있다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시형태에 의한, 본 발명에 의한 전자 의료 기기의 3개의 다이폴 안테나에 의해 생성되는 전체 전자기장(50)에 관한 인체 조직 영역 및 그 공간적 위치의 개략도이다.
제 1 다이폴 안테나(94a), 제 2 다이폴 안테나(94b), 및 제 3 다이폴 안테나(94c)는 그들의 다른 지향 특성(96a, 96b, 96c)의 중첩에 의해 매칭된 전체 전자기장(50)을 생성한다. 도 5에 따라 도시된 실시형태에 있어서, 제 2 다이폴 안테나(94b)는 λ 다이폴로서 작동되는 반면에 제 1 다이폴 안테나(94a) 및 제 3 다이폴 안테나(94c)는 3λ/2 다이폴로서 접속된다. 본 발명에 의한 조정에 의해 성취되는 전자기장 지오메트리는 처치될 인체 조직 영역(95)의 윤곽에 의해 특정될 수 있다는 이점이 있다. 조직 영역(95)에 따라 다른 안테나로서 구성된 개별 방출기의 다른 조합에 의해 다른 전자기장 지오메트리가 가능하다는 것이 인지될 것이다.
도 5에서 알 수 있는 바와 같이, 다이폴 안테나(94a, 94b, 94c)의 전력은 지방 조직(90)으로의 전체 전자기장(50)의 소망의 침투 깊이에 추가로 매칭된다. 그러므로, 전체 전자기장(50)은 근육 조직(91)으로 너무 깊게 침투하지 않고 표피(92)에 침투한다.
5: 전자 의료 기기 6: 베이스부
8: 확장부 10: 지향성 제어기
11: 에너지원 14, 18, 22, 26: 제어 디바이스
12, 16, 20, 24: 제어 소자 32: 제 1 개별 방출기
34: 제 2 개별 방출기 36: 제 3 개별 방출기
38: 제 4 개별 방출기 42, 44, 46, 48: 전자기장
50: 전체 전자기장 60a: λ/2 다이폴
60b: λ 다이폴 60c: 3λ/2 다이폴
70: 전방위 특성 72: 8자 모양 특성
74: 단방향 특성 80: 극좌표 시스템
90: 지방 조직 91: 근육 조직
92: 표피 94a: 제 1 다이폴 안테나
94b: 제 2 다이폴 안테나 94c: 제 3 다이폴 안테나
95: 인체 조직 영역 96a: 제 1 지향 특성
96b: 제 2 지향 특성 96c: 제 3 지향 특성

Claims (11)

  1. 피하 지방 조직의 비외과적 감소 또는 제거를 위한 전자 의료 기기로서:
    고주파 교류 전류를 제공하는 에너지원(11)과;
    상기 에너지원(11)에 의해 공급되고 피하 지방 조직으로 고주파 전자기파를 방출하도록 설계된 적어도 2개의 개별 방출기(32, 34, 36, 38)와;
    상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)와 연결되어 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)에 의해 방출된 고주파 전자기파의 방향 및 전자기장 집중에 의해 소망의 전자기장 지오메트리를 갖는 전체 전자기장(50)이 상기 피하 지방 조직에 생성될 수 있는 방식으로 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)를 제어하는 지향성 제어기(10)를 갖는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)는 캐스캐이드 형태 또는 매트릭스 형태로 서로에 대해서 배열되는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    캐스캐이드 형태 또는 매트릭스 형태로 배열된 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)는 소망의 전자기장 지오메트리가 생성될 수 있도록 캐스캐이드 또는 매트릭스 형태를 갖는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38) 중 적어도 하나는 다이폴 안테나의 형태인 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 다이폴 안테나 중 적어도 하나는 λ/2 다이폴(60a) 또는 λ 다이폴(60b)의 형태인 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  6. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38) 중 적어도 하나는 포인트형 방출기의 형태인 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  7. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)가 동일한 방향으로 생성되는 전자기파를 방출하는 방식으로 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38) 각각이 배향되는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  8. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제어 디바이스(14, 18, 22, 26)가 개별 방출기 각각에 대하여 제공되어 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)의 방출된 전자기파의 주파수 및/또는 진폭 및/또는 전력을 변경하도록 설계되는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제어 디바이스(14, 18, 22, 26)는 적어도 하나의 지연 소자를 갖고, 상기 지연 소자는 각각의 신호 전파 시간을 변경함으로써 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)의 전자기장(42, 44, 46, 48)을 변경하도록 배열되는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  10. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    적어도 하나의 이상기를 갖는 제어 소자(12, 16, 20, 24)가 개별 방출기 각각에 대하여 제공되고, 상기 이상기는 각각의 위상을 변경함으로써 상기 개별 방출기(32, 34, 36, 38)의 전자기장(42, 44, 46, 48)을 변경하도록 배열되는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
  11. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 기기는 0.4 내지 61.5㎓, 바람직하게는 1.0 내지 7.5㎓, 특히 바람직하게는 1.6 내지 5.9㎓, 특히 2.4 내지 2.5㎓의 주파수 범위에서 작동하도록 설계되는 것을 특징으로 하는 전자 의료 기기.
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