KR20150003290A - 초음파 수술 기구용 스위치 배열체 - Google Patents

초음파 수술 기구용 스위치 배열체 Download PDF

Info

Publication number
KR20150003290A
KR20150003290A KR1020147031388A KR20147031388A KR20150003290A KR 20150003290 A KR20150003290 A KR 20150003290A KR 1020147031388 A KR1020147031388 A KR 1020147031388A KR 20147031388 A KR20147031388 A KR 20147031388A KR 20150003290 A KR20150003290 A KR 20150003290A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
switch
frequency
generator
handle housing
tissue
Prior art date
Application number
KR1020147031388A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102123783B1 (ko
Inventor
리차드 더블류. 팀
다니엘 더블류. 프라이스
제프레이 티. 커크
죠세 도밍고 바스퀘즈
티모씨 지. 디츠
리차드 씨 스미스
리안 엠. 에셔
제프레이 엘. 엘드리지
크레이그 티. 데이비스
엠론 제이. 헨리
제임스 더블류. 보겔
그레고리 더블류. 존슨
Original Assignee
에디컨 엔도-서저리 인코포레이티드
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 에디컨 엔도-서저리 인코포레이티드 filed Critical 에디컨 엔도-서저리 인코포레이티드
Publication of KR20150003290A publication Critical patent/KR20150003290A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102123783B1 publication Critical patent/KR102123783B1/ko

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/320068Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/320068Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic
    • A61B17/320092Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic with additional movable means for clamping or cutting tissue, e.g. with a pivoting jaw
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H23/00Tumbler or rocker switches, i.e. switches characterised by being operated by rocking an operating member in the form of a rocker button
    • H01H23/28Tumbler or rocker switches, i.e. switches characterised by being operated by rocking an operating member in the form of a rocker button with three operating positions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00367Details of actuation of instruments, e.g. relations between pushing buttons, or the like, and activation of the tool, working tip, or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00367Details of actuation of instruments, e.g. relations between pushing buttons, or the like, and activation of the tool, working tip, or the like
    • A61B2017/00371Multiple actuation, e.g. pushing of two buttons, or two working tips becoming operational
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/0042Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets with special provisions for gripping
    • A61B2017/00424Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets with special provisions for gripping ergonomic, e.g. fitting in fist
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/320068Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic
    • A61B2017/320069Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic for ablating tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/320068Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic
    • A61B2017/320071Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic with articulating means for working tip
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/320068Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic
    • A61B17/320092Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic with additional movable means for clamping or cutting tissue, e.g. with a pivoting jaw
    • A61B2017/320094Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic with additional movable means for clamping or cutting tissue, e.g. with a pivoting jaw additional movable means performing clamping operation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/32Surgical cutting instruments
    • A61B17/320068Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic
    • A61B17/320092Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic with additional movable means for clamping or cutting tissue, e.g. with a pivoting jaw
    • A61B2017/320095Surgical cutting instruments using mechanical vibrations, e.g. ultrasonic with additional movable means for clamping or cutting tissue, e.g. with a pivoting jaw with sealing or cauterizing means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2270/00Control; Monitoring or safety arrangements
    • F04C2270/04Force
    • F04C2270/041Controlled or regulated

Abstract

핸드헬드 초음파 수술 기구들을 위한 스위치 조립체들이 개시된다. 스위치 조립체들은 핸들 하우징의 전방 부분에 조작 가능하게 지지되고, 적어도 하나의 제1 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한 제1 스위치 배열체를 포함할 수 있다. 스위치 조립체들은 제2 스위치 배열체를 추가로 포함할 수 있고, 제2 스위치 배열체는 적어도 하나의 우측 접점에 대해 핸들 하우징의 우측에 이동 가능하게 지지되는 우측 스위치 버튼, 및 적어도 하나의 좌측 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한, 핸들 하우징의 좌측에 이동 가능하게 지지되는 좌측 스위치 버튼 중 적어도 하나를 포함한다.

Description

초음파 수술 기구용 스위치 배열체{SWITCH ARRANGEMENTS FOR ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENTS}
우선권 주장
본 출원은 2012년 4월 9일자로 출원되었고 본 명세서에 전체적으로 참고로 포함된 미국 가출원 제61/621,876호의 이익을 주장한다.
본 발명은 일반적으로 초음파 수술 시스템에 관한 것으로, 더 상세하게는 외과 의사가 절단 및 응고를 수행하는 것을 가능하게 하는 초음파 및 전기 수술(electrosurgical) 시스템에 관한 것이다.
초음파 수술 기구들은 그러한 기구들의 고유한 성능 특성들로 인해 수술 절차들에서 점점 더 확대되는 응용들을 발견하고 있다. 특정 기구 구성들 및 동작 파라미터들에 따라, 초음파 수술 기구들은 실질적으로 동시적인 조직의 절단 및 응고에 의한 지혈을 제공하여, 환자의 외상을 바람직하게 최소화할 수 있다. 절단 작용은 전형적으로 기구의 원위 단부(distal end)에 있는 엔드 이펙터(end effector) 또는 블레이드 팁(blade tip)에 의해 실현되며, 엔드 이펙터는 엔드 이펙터와 접촉되는 조직에 초음파 에너지를 전달한다. 이러한 특성의 초음파 기구들은 개복 수술 용도, 로봇 보조식 절차를 포함한 복강경 또는 내시경 수술 절차들을 위해 구성될 수 있다.
일부 수술 기구들은 정밀한 절단 및 제어된 응고 둘 모두를 위해 초음파 에너지를 이용한다. 초음파 에너지는 전기 수술에 의해 사용되는 것보다 낮은 온도를 사용하여 절단하고 응고시킨다. 고 주파수(예컨대, 55,500회/초)에서 진동함으로써, 초음파 블레이드는 점착성 응고물(sticky coagulum)을 형성하도록 조직 내의 단백질을 변성시킨다. 블레이드 표면에 의해 조직에 가해지는 압력은 혈관을 허탈 상태로 만들고, 응고물(coagulum)이 지혈 봉합부를 형성하게 한다. 절단 및 응고의 정밀도는 외과 의사의 기술, 및 전력 레벨, 블레이드 에지, 조직 수축 및 블레이드 압력의 조정에 의해 제어된다.
그러나, 의료 장치들에 대한 초음파 기술의 주요 난제는 혈관을 계속 봉합하는 것이다. 본 출원인 및 다른 사람들에 의해 수행된 연구는 표준 초음파 에너지의 인가 전에 혈관의 내부 근육층이 외막층으로부터 분리되어 멀리 이동될 때 최적의 혈관 봉합이 발생한다는 것을 보여주었다. 이러한 분리를 달성하기 위한 현재의 노력들은 혈관에 인가되는 클램프 힘의 증가를 수반하였다.
더구나, 사용자는 절단되는 조직의 시각적 피드백을 반드시 갖는 것은 아니다. 따라서, 시각적 피드백이 이용 가능하지 않을 때, 절단이 완료된 것을 사용자에게 나타내기 위한 위한 일부 형태의 피드백을 제공하는 것이 바람직할 것이다. 더욱이, 절단이 완료된 것을 나타내기 위한 일부 형태의 피드백 표시기가 없는 경우, 사용자는 절단이 완료될지라도 고조파(harmonic) 기구를 계속 활성화시킬 수 있으며, 이는 조오(jaw)들 사이에 거의 또는 아무것도 없이 고조파 기구를 활성화시킬 때 발생되는 열에 의해 고조파 기구 및 주변 조직에 가능한 손상을 유발한다.
초음파 트랜스듀서는 정적 커패시턴스(static capacitance)를 포함하는 제1 분로(branch) 및 공진기의 전자기계적 특성들을 정의하는 직렬 접속된 인덕턴스, 저항 및 커패시턴스를 포함하는 제2 "동적(motional)" 분로를 갖는 등가 회로로서 모델링될 수 있다. 종래의 초음파 생성기는 공진 주파수에서 정적 커패시턴스를 튜닝 아웃(tuning out)하기 위한 튜닝 인덕터를 포함할 수 있어, 생성기의 전류 출력의 실질적으로 전부가 동적 분로 내로 흐르게 한다. 동적 분로 전류는 구동 전압과 함께 임피던스 및 위상 크기를 정의한다. 따라서, 튜닝 인덕터를 사용하여, 생성기의 전류 출력은 동적 분로 전류를 나타내며, 따라서 생성기는 초음파 트랜스듀서의 공진 주파수에서 그의 구동 출력을 유지할 수 있다. 튜닝 인덕터는 또한 생성기의 주파수 로크(frequency lock) 능력을 개선하기 위해 초음파 트랜스듀서의 위상 임피던스 플롯(plot)을 변환시킨다. 그러나, 튜닝 인덕터는 초음파 트랜스듀서의 특정 정적 커패시턴스와 정합되어야 한다. 상이한 정적 커패시턴스를 갖는 상이한 초음파 트랜스듀서는 상이한 튜닝 인덕터를 필요로 한다.
조직을 치료 및/또는 파괴하기 위해 조직에 전기 에너지를 인가하기 위한 전기 수술 장치는 또한 수술 절차에서 점점 더 확대되는 응용들을 발견하고 있다. 전기 수술 장치는 전형적으로 핸드피스, 즉 원위에 장착된 엔드 이펙터(예컨대, 하나 이상의 전극)를 갖는 기구를 포함한다. 엔드 이펙터는 전류를 조직 내에 도입하도록 조직에 맞대어져 위치될 수 있다. 전기 수술 장치는 양극(bipolar) 또는 단극(monopolar) 동작을 위해 구성될 수 있다. 양극 동작 동안, 엔드 이펙터의 활성 전극 및 반환 전극 각각에 의해 전류가 조직 내에 도입되고 조직으로부터 반환된다. 단극 동작 동안에는, 전류가 엔드 이펙터의 활성 전극에 의해 조직 내에 도입되고, 환자의 신체 상에 별개로 위치된 반환 전극(예컨대, 접지 패드)을 통해 반환된다. 조직을 통해 흐르는 전류에 의해 생성되는 열은 조직 내에 그리고/또는 조직들 사이에 지혈 봉합부를 형성할 수 있으며, 따라서 예를 들어 혈관들을 봉합하는 데에 특히 유용할 수 있다. 전기 수술 장치의 엔드 이펙터는 또한 조직을 절개하기 위해 조직 및 전극들에 대해 이동 가능한 절단 부재를 포함할 수 있다.
전기 수술 장치에 의해 인가되는 전기 에너지는 핸드피스와 통신하는 생성기에 의해 기구로 전달될 수 있다. 전기 에너지는 무선 주파수(radio frequency, "RF") 에너지의 형태일 수 있다. RF 에너지는 300 ㎑ 내지 1 ㎒의 주파수 범위 내에 있을 수 있는 전기 에너지의 형태이다. 적용 시에, 전기 수술 장치는 조직을 통해 저 주파수 RF 에너지를 전달할 수 있고, 이는 이온성 진동(ionic agitation) 또는 마찰, 사실상 저항성 가열을 일으켜서 조직의 온도를 증가시킨다. 영향받은 조직과 주변 조직 사이에 뚜렷한 경계가 생성될 수 있기 때문에, 외과 의사들은 목표가 아닌 인접 조직을 희생시키지 않고서 높은 레벨의 정밀도 및 제어로 수술할 수 있다. RF 에너지의 낮은 동작 온도는 연조직을 제거하거나, 수축시키거나, 스컬프팅(sculpting)함과 동시에 혈관을 봉합하는 데 유용하다. RF 에너지는 주로 콜라겐으로 구성되고 열과 접촉될 때 수축되는 결합 조직(connective tissue)에 대해 특히 잘 작용한다.
현재의 기구들의 결점들 중 일부를 극복하는 수술 기구를 제공하는 것이 바람직할 것이다. 본 명세서에서 설명되는 수술 시스템은 그러한 결점들을 극복한다.
설명되는 형태들의 신규한 특징들은 특히 첨부된 특허청구범위에 기재된다. 그러나, 설명된 형태는 동작의 방법 및 조직화 둘 모두에 관하여, 첨부 도면과 관련하여 취해진 하기의 설명을 참조함으로써 가장 잘 이해될 수 있다.
<도 1>
도 1은 일 형태의 초음파 수술 기구를 도시하는 사시도.
<도 2>
도 2는 일 형태의 초음파 수술 기구의 분해 사시 조립도.
<도 3>
도 3은 힘 계산을 예시하는 일 형태의 클램프 아암(clamp arm)의 개략도.
<도 4>
도 4는 고전력 및 저부하에서의 통상의 발진기의 전류, 전압, 전력, 임피던스 및 주파수 파형들의 그래프.
<도 5>
도 5는 고전력 및 고부하에서의 통상의 발진기의 전류, 전압, 전력, 임피던스 및 주파수 파형들의 그래프.
<도 6>
도 6은 무부하에서의 일 형태의 발진기의 전류 계단 함수 파형 및 전압, 전력, 임피던스 및 주파수 파형들의 그래프.
<도 7>
도 7은 저부하에서의 일 형태의 발진기의 전류 계단 함수 파형 및 전압, 전력, 임피던스 및 주파수 파형들의 그래프.
<도 8>
도 8은 고부하에서의 일 형태의 발진기의 전류 계단 함수 파형 및 전압, 전력, 임피던스 및 주파수 파형들의 그래프.
<도 9>
도 9는 초음파 트랜스듀서를 구동하기 위한 초음파 전기 신호를 생성하는 생성기의 일 형태의 구동 시스템을 도시하는 도면.
<도 10>
도 10은 초음파 수술 기구, 및 조직 임피던스 모듈을 포함하는 생성기를 포함하는 일 형태의 수술 시스템을 도시하는 도면.
<도 11>
도 11은 조직 임피던스 모듈을 포함하는 생성기의 일 형태의 구동 시스템을 도시하는 도면.
<도 12>
도 12는 수술 시스템과 함께 채용될 수 있는 일 형태의 클램프 아암 조립체를 도시하는 도면.
<도 13>
도 13은 조직이 사이에 배치된 블레이드와 클램프 아암 조립체에 결합된 조직 임피던스 모듈의 개략도.
<도 14>
도 14는 수술 기구의 초음파 구동 시스템에 결합된 엔드 이펙터를 구동하기 위한 일 형태의 방법을 도시하는 도면.
<도 15a>
도 15a는 일 형태의 조직 상태의 변화의 결정 및 이에 따른 출력 표시기의 활성화의 논리 흐름도.
<도 15b>
도 15b는 주파수 변곡점 분석 모듈의 일 형태의 동작을 나타내는 논리 흐름도.
<도 15c>
도 15c는 전압 강하 분석 모듈의 일 형태의 동작을 나타내는 논리 흐름도(900).
<도 16>
도 16은 생성기 및 그와 함께 사용 가능한 다양한 수술 기구들을 포함하는 일 형태의 수술 시스템을 도시하는 도면.
<도 16a>
도 16a는 도 16의 초음파 수술 기구의 도면.
<도 17>
도 17은 도 16의 수술 시스템의 도면.
<도 18>
도 18은 일 형태의 동적 분로 전류를 나타내는 모델.
<도 19>
도 19는 일 형태의 생성기 아키텍처의 구조도.
<도 20>
도 20은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 조직 알고리즘(tissue algorithm)의 논리 흐름도.
<도 21>
도 21은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 20에 도시된 조직 알고리즘의 신호 평가 조직 알고리즘 부분의 논리 흐름도.
<도 22>
도 22는 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 21에 도시된 신호 평가 조직 알고리즘에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 논리 흐름도.
<도 23a>
도 23a는 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 기울기(주파수의 1차 시간 도함수) 대 시간 파형의 그래프.
<도 23b>
도 23b는 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 도 23a에 도시된 파형 위에 중첩된 대시 선으로 도시되는 주파수 기울기의 기울기(주파수의 2차 시간 도함수) 대 시간 파형의 그래프.
<도 24>
도 24는 도 23a에 도시된 그래프와 관련되는 바와 같은 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형의 그래프.
<도 25>
도 25는 도 23a에 도시된 그래프와 관련되는 바와 같은 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 구동 전력 대 시간 파형의 그래프.
<도 26>
도 26은 번인(burn-in) 시험 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 기울기 대 시간 파형의 그래프.
<도 27>
도 27은 도 26에 도시된 그래프와 관련되는 바와 같은 번인 시험 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형의 그래프.
<도 28>
도 28은 도 26에 도시된 그래프와 관련되는 바와 같은 번인 시험 동안의 일 형태의 생성기의 전력 소비 대 시간 파형의 그래프.
<도 29>
도 29는 번인 시험들 동안의 몇몇 생성기/기구 조합들의 주파수 변화 대 시간 파형의 그래프.
<도 30>
도 30은 생성기를 내내 동작시키면서, 절개된 돼지 공장(porcine jejunum) 조직에 대해 가능한 한 신속하게 10회의 연속 절단을 수행하기 위해 초음파 기구에 결합된 일 형태의 생성기의 정규화되고 조합된 임피던스, 전류, 주파수, 전력, 에너지 및 온도 파형들의 그래프.
<도 31a>
도 31a는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 임피던스 및 전류 대 시간 파형들의 그래프.
<도 31b>
도 31b는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형의 그래프.
<도 31c>
도 31c는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 전력, 에너지 및 온도 대 시간 파형들의 그래프.
<도 32>
도 32는 일 형태의 생성기의 주파수, 0.1의 알파 값을 갖는 지수 가중 이동 평균(exponentially weighted moving average)을 통해 계산된 가중 주파수 기울기 및 온도 대 시간 파형의 조합된 그래프.
<도 33>
도 33은 도 32에 도시된 주파수 대 시간 파형의 그래프.
<도 34>
도 34는 도 32에 도시된 가중 주파수 기울기 대 시간 파형의 그래프.
<도 35>
도 35는 공장 조직에 대한 10회의 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형의 그래프, 및 온도 대 시간 신호의 그래프.
<도 36>
도 36은 개재된 조직의 활성화와 더불어 공장 조직에 대한 10회 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 도 35에 도시된 주파수 대 시간 파형의 그래프.
<도 37>
도 37은 공장 조직에 대한 10회의 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 주파수 기울기 대 시간 파형의 그래프.
<도 38>
도 38은 공장 조직에 대한 10회 절단에 걸쳐 일 형태의 생성기에 의해 소비되는 전력을 나타내는 전력 대 시간 파형의 그래프.
<도 39>
도 39는 공장 조직에 대한 10회의 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 전류 대 시간 파형의 그래프.
<도 40>
도 40은 일 형태의 생성기의 주파수 기울기 대 시간 파형과 관련된 "크로스-백(cross-back) 주파수 기울기 임계치" 파라미터의 그래프.
<도 41>
도 41은 정규화된 전력, 전류, 에너지 및 주파수 파형 대 시간을 나타내는, 절개된 경동맥에 대한 일 형태의 초음파 기구의 펄스식 인가의 조합된 그래프.
<도 42a>
도 42a는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 임피던스 및 전류 대 시간 파형들의 그래프.
<도 42b>
도 42b는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형의 그래프.
<도 42c>
도 42c는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 전력, 에너지 및 온도 대 시간 파형들의 그래프.
<도 43>
도 43은 도 41 및 도 50a 내지 도 50c에 도시된 펄스식 인가에 대한 계산된 주파수 기울기 파형의, 전체 스케일로 플로팅된(plotted) 그래프.
<도 44>
도 44는 도 43에 도시된 펄스식 인가에 대한 계산된 주파수 기울기 파형의 그래프의 확대도.
<도 45>
도 45는 임피던스, 전력, 에너지, 온도와 같은 관심대상의 다른 데이터 파형들의 그래프.
<도 46>
도 46은 다양한 초음파 기구 유형들에 대한 가중 주파수 기울기 대 전력 레벨의 요약의 그래프.
<도 47>
도 47은 일 형태의 생성기의 공진 주파수, 평균 공진 주파수 및 주파수 기울기 대 시간 파형들의 그래프.
<도 48>
도 48은 도 47에 도시된 공진 주파수 및 평균 공진 주파수 대 시간 파형들의 확대도.
<도 49>
도 49는 일 형태의 생성기의 공진 주파수 및 전류 대 시간 파형들의 확대도.
<도 50>
도 50은 초음파 기구에 결합된 일 형태의 생성기의 정규화되고 조합된 전력, 임피던스, 전류, 에너지, 주파수 및 온도 파형들의 그래프.
<도 51a 및 도 51b>
도 51a 및 도 51b는 초음파 바이트(bite) 동안 일 형태의 초음파 기구에 의해 표시되는 공진 주파수 및 주파수 기울기 각각의 그래프.
<도 52a 및 도 52b>
도 52a 및 도 52b는 다른 초음파 조직 바이트 동안 일 형태의 초음파 기구에 의해 표시되는 공진 주파수 및 주파수 기울기 각각의 그래프.
<도 53>
도 53은 초음파 블레이드의 기준선 공진 주파수를 고려하기 위해 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 기준선 주파수 컷오프 조건을 구현하는 일 형태의 조직 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 54a 및 도 54b>
도 54a 및 도 54b는 상이한 예시적인 초음파 활성화들에서 나타나는 블레이드 주파수의 그래프.
<도 55>
도 55는 초음파 블레이드에 의한 다수회의 절단을 포함하는 일 형태에 대한 공진 주파수 및 초음파 임피던스 대 시간의 그래프.
<도 56>
도 56은 기준선 주파수 컷오프 조건을 다른 조건들과 관련하여 구현하기 위해 일 형태의 생성기 및/또는 기구에서 구현될 수 있는 조직 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 57>
도 57은 기준선 주파수 컷오프 조건을 고려하는 도 20에 도시된 조직 알고리즘의 일 형태의 신호 평가 조직 알고리즘 부분의 논리 흐름도.
<도 58>
도 58은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 일 형태의 부하 모니터링 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 59>
도 59는 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 57에 도시된 신호 평가 조직 알고리즘에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 논리 흐름도.
<도 60>
도 60은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 59에 도시된 일 형태의 비-필터링된(unfiltered) 조건 세트 논리를 구현하기 위한 논리 흐름도.
<도 61>
도 61은 한 쌍의 부하 이벤트들을 나타내는 주파수 기울기 및 주파수의 2차 시간 도함수의 그래프.
<도 62>
도 62는 부하 이벤트를 나타내는 주파수 기울기, 주파수의 2차 시간 도함수 및 롤링 델타(rolling delta)의 그래프.
<도 63>
도 63은 다른 부하 이벤트를 나타내는 다른 형태의 주파수 기울기, 주파수의 2차 시간 도함수 및 롤링 데이터의 그래프.
<도 64>
도 64는 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 부하 이벤트 트리거를 포함하는 조건 세트를 적용하는 일 형태의 알고리즘을 구현하기 위한 논리 흐름도.
<도 65>
도 65는 부하 조건이 수술 기구 내에 존재하는지 여부를 결정하기 위한 일 형태의 논리를 구현하기 위한 논리 흐름도.
<도 66>
도 66은 응답 세트 트리거들을 제공하기 위해 부하 이벤트를 이용하는 조건 세트를 고려하는 도 20에 도시된 조직 알고리즘의 일 형태의 신호 평가 조직 알고리즘 부분의 논리 흐름도.
<도 67>
도 67은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 66에 도시된 신호 평가 조직 알고리즘에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 논리 흐름도.
<도 68>
도 68은 도 67에 도시된 바와 같은, 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 일 형태의 부하 모니터링 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 69>
도 69는 일 형태의 생성기에 의해 구현될 수 있는 도 67에 도시된 일 형태의 비-필터링된 조건 세트 논리의 논리 흐름도.
<도 70>
도 70은 도 71의 알고리즘의 하나의 예시적인 구현예에 대한 전력 또는 변위 플롯을 예시하는 차트.
<도 71>
도 71은 초음파 기구를 2개의 전력 레벨들에서 순차적으로 구동하기 위한 일 형태의 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 72>
도 72는 수술 기구가 도 71의 알고리즘에 따라 동작되고 기구를 단일 전력 레벨에서 활성화함으로써 동작되는 상태에서 얻어지는 버스트 압력들을 예시하는 차트.
<도 73>
도 73은 도 72에 나타낸 시도들에 대해 얻어진 절개 시간들을 예시하는 차트.
<도 74>
도 74는 도 71의 일 형태의 알고리즘에 따른 구동 신호 패턴을 예시하는 차트.
<도 75>
도 75는 기구의 비활성화와 후속 활성화 사이에 휴지 시간을 구현하는 도 71의 알고리즘의 다른 형태의 논리 흐름도.
<도 76>
도 76은 도 75의 일 형태의 알고리즘에 따른 구동 신호 패턴을 예시하는 차트.
<도 77>
도 77은 제3 구동 신호를 구현하는 도 71의 알고리즘의 다른 형태의 논리 흐름도.
<도 78>
도 78은 도 71의 알고리즘에 따라 동작하는 수술 기구 대 도 77의 알고리즘에 따라 동작하는 수술 기구를 이용하여 얻어진 버스트 압력들을 예시하는 차트.
<도 79>
도 79는 도 71의 알고리즘에 따라 동작하는 기구와 유사한 수술 기구 대 도 78의 알고리즘에 따라 동작하는 수술 기구를 이용하여 얻어진 버스트 압력들을 예시하는 차트.
<도 80>
도 80은 도 79에 나타낸 시도들에 대해 얻어진 절개 시간들을 예시하는 차트.
<도 81>
도 81은 초기 클램핑 기간을 구현하는 일 형태의 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 82>
도 82는 초기 클램핑 기간을 구현하는 다른 형태의 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 83>
도 83은 도 82의 알고리즘에 따른 구동 신호 패턴을 예시하는 차트.
<도 84>
도 84는 예시적인 신경망을 도시하는 도면.
<도 85>
도 85는 신경망의 숨겨진 뉴런들 및/또는 출력 뉴런(들)에 대한 활성화 함수의 예시적인 부분의 플롯.
<도 86>
도 86은 신경망의 숨겨진 뉴런들 및/또는 출력 뉴런(들)에 대한 예시적인 활성화 함수를 나타내는 도면.
<도 87>
도 87은 후방 전파를 이용하여, 도 86의 신경망과 같은 신경망을 훈련시키기 위한 일 형태의 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 88>
도 88은 다변수 모델(multi-variable model)을 이용하여 초음파 기구에 대한 조건 세트를 검출하기 위한 일 형태의 알고리즘의 논리 흐름도.
<도 89>
도 89는 예를 들어 본 명세서에서 설명되는 신경망과 같은 다변수 모델을 이용하는 일 형태의 알고리즘을 나타내는 논리 흐름도.
<도 90>
도 90은 도 89의 알고리즘의 일 구현예의 구동 신호 패턴을 예시하는 차트.
<도 91>
도 91은 도 89의 알고리즘의 다른 구현예의 구동 신호 패턴을 예시하는 차트.
<도 92>
도 92는 다수의 조건들을 포함하는 조건 세트를 모니터링하기 위해 다변수 모델을 이용하기 위한 일 형태의 알고리즘을 나타내는 논리 흐름도.
<도 93>
도 93은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 회전 가능 전기 접속부를 포함하는 일 형태의 초음파 수술 기구 구성의 측면도.
<도 94>
도 94는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 핸들 조립체 내로의 핸드피스의 삽입 이전의 핸들 조립체 및 핸드피스를 나타내는 도 93의 초음파 수술 기구 구성의 측면도.
<도 95>
도 95는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 회전 가능 전기 접속부를 포함하는 초음파 수술 기구의 핸들 조립체의 단면도.
<도 96>
도 96은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 플렉스 회로(flex circuit) 및 핸드피스에 결합된 초음파 수술 기구의 커넥터 모듈의 사시도.
<도 97>
도 97은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 도 96에 도시된 커넥터 모듈의 분해도.
<도 98>
도 98은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 커넥터 모듈의 내부 및 외부 링들 및 대응하는 링크들의 배열의 사시도.
<도 99>
도 99는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 커넥터 모듈의 하우징 내에 위치되는 제1 링 도전체 및 제2 링 도전체의 사시도.
<도 100>
도 100은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 회전 커플링의 리세스 부분들 내에 배치된 내부 및 외부 링 도전체들 및 대응하는 링크들을 갖는 회전 커플링의 원위측의 사시도.
<도 101>
도 101은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 핸드피스의 원위 단부에 결합된 커넥터 모듈의 사시도.
<도 102>
도 102는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 회전 커플링 내에 배치된 내부 및 외부 링 도전체들 및 대응하는 링크들의 근위 도면.
<도 103>
도 103은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 회전 커플링의 리세스 부분들 내에 배치된 내부 및 외부 링 도전체들 및 대응하는 링크들을 갖는 회전 커플링의 원위측의 사시도.
<도 104>
도 104는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 초음파 핸들 조립체의 좌측면도.
<도 105>
도 105는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 좌측 핸들 하우징 세그먼트가 제거된, 도 104의 초음파 핸들 조립체의 다른 좌측면도.
<도 106>
도 106은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 초음파 수술 기구에 대한 스위치 조립체의 측면도.
<도 107>
도 107은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 도 106의 스위치 조립체의 정면도.
<도 108>
도 108은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 도 106 및 107의 스위치 조립체의 저면도.
<도 109>
도 109는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 도 106 내지 도 109의 스위치 조립체의 평면도.
<도 109a>
도 109a는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 다른 초음파 핸들 조립체의 일부분의 좌측면도.
<도 110>
도 110은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 다른 초음파 핸들 조립체의 좌측면도.
<도 111>
도 111은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 도 110의 초음파 핸들 조립체의 우측면도.
<도 112>
도 112는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 다른 초음파 핸들 조립체의 일부분의 사시도.
<도 113>
도 113은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 다른 제2 스위치 배열체의 사시도.
<도 114>
도 114는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 도 113의 제2 스위치 배열체의 배면도.
<도 115>
도 115는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 다른 제2 스위치 배열체의 배면도.
<도 116>
도 116은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른 제2 스위치 배열체 및 핸들 조립체의 일부분의 평면도.
<도 117>
도 117은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 다양한 초음파 핸들 조립체들과 관련하여 사용될 수 있는 스위치 조립체의 개략도.
<도 118>
도 118은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 중앙 스위치가 작동된 작동 위치에서의, 도 117의 스위치 조립체의 다른 개략도.
<도 119>
도 119는 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 우측 스위치가 작동된 다른 작동 위치에서의, 도 117 및 도 118의 스위치 조립체의 다른 개략도.
<도 120>
도 120은 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에 따른, 좌측 스위치가 작동된 다른 작동 위치에서의, 도 117 내지 도 119의 스위치 조립체의 다른 개략도.
<도 121>
도 121은 의료 기구 및 회로에 결합된 생성기를 도시하는 시스템의 블록도.
<도 122>
도 122는 기구 내의 회로의 블록도.
<도 123>
도 123은 생성기 출력에서의 직렬 프로토콜의 전송 프레임 내의 전류 펄스들의 타이밍도.
<도 124>
도 124는 회로 출력에서의 직렬 프로토콜의 전송 프레임 내의 전압 펄스들의 타이밍도.
<도 125a>
도 125a는 직렬 프로토콜의 부분 타이밍도.
<도 125b>
도 125b는 직렬 프로토콜의 부분 타이밍도.
<도 125c>
도 125c는 직렬 프로토콜의 부분 타이밍도.
<도 125d>
도 125d는 직렬 프로토콜의 부분 타이밍도.
<도 126>
도 126은 직렬 프로토콜의 하나의 예시적인 타이밍도.
<도 127>
도 127은 직렬 프로토콜의 하나의 예시적인 타이밍도.
<도 128>
도 128은 직렬 프로토콜의 예시적인 타이밍도.
본 출원의 출원인은 또한 본 출원과 동일자로 출원되었고 각각이 전체적으로 본 명세서에 참고로 포함된 하기의 미국 특허 출원들을 소유한다:
- 발명의 명칭이 "조직의 절단 및 응고를 위한 장치 및 기술(DEVICES AND TECHNIQUES FOR CUTTING AND COAGULATING TISSUE)"인 미국 특허 출원(대리인 관리 번호 END7126USNP/120116);
- 발명의 명칭이 "초음파 수술 기구용 회전 가능 전기 접속(ROTATABLE ELECTRICAL CONNECTION FOR ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENTS)"인 미국 특허 출원(대리인 관리 번호 END7126USNP2/120116-2);
- 발명의 명칭이 "의료 장치용 직렬 통신 프로토콜(SERIAL COMMUNICATION PROTOCOL FOR MEDICAL DEVICE)"인 미국 특허 출원(대리인 관리 번호 END7126USNP3/120116-3); 및
- 발명의 명칭이 "초음파 수술 기구를 위한 조직 절단 및 응고를 위한 기술(TECHNIQUES FOR CUTTING AND COAGULATING TISSUE FOR ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENTS)"인 미국 특허 출원(대리인 관리 번호 END7126USNP4/120116-4).
다양한 형태의 초음파 수술 기구들을 상세히 설명하기 전에, 예시적인 형태들이 응용 또는 사용에 있어서 첨부 도면 및 설명에 예시된 부분들의 구성 및 배열의 상세 사항으로 한정되지 않는다는 것에 유의해야 한다. 예시적인 형태들은 다른 형태, 변형 및 수정으로 구현되거나 그에 통합될 수 있으며, 다양한 방식으로 실시되거나 실행될 수 있다. 또한, 달리 지시되지 않는 한, 본 명세서에 채용된 용어 및 표현은 독자의 편의를 위해 예시적인 형태들을 설명할 목적으로 선택되었으며, 이를 제한하는 목적을 위한 것은 아니다.
또한, 이하에서 설명되는 형태들, 형태들의 표현들, 예들 중 임의의 하나 이상이 이하에서 설명되는 다른 형태들, 형태들의 표현들 및 예들 중 임의의 하나 이상과 조합될 수 있다는 것이 이해된다.
다양한 형태들은 수술 절차 동안 조직 절개, 절단 및/또는 응고를 달성하도록 구성되어진 개선된 초음파 수술 기구들에 관한 것이다. 일 형태에서, 초음파 수술 기구 장치는 개복 수술 절차에서 사용되도록 구성되지만, 다른 유형의 수술, 예를 들어 복강경, 내시경 및 로봇-보조식 절차에서의 응용들을 갖는다. 초음파 에너지의 선택적 사용에 의해 다방면의 사용이 용이하게 된다.
다양한 형태들은 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 초음파 기구와 조합되어 설명될 것이다. 그러한 설명은 제한이 아니라 예로서 제공되며, 본 발명의 범주 및 응용들을 제한하고자 의도하지 않는다. 예를 들어, 설명되는 형태들 중 임의의 하나는, 예를 들어 미국 특허 제5,938,633호; 제5,935,144호; 제5,944,737호; 제5,322,055호; 제5,630,420호; 및 제5,449,370호에 설명된 것들을 포함한 다수의 초음파 기구들과의 조합으로 유용하다.
아래의 설명으로부터 명백해지는 바와 같이, 본 명세서에서 설명되는 수술 기구의 형태들이 수술 시스템의 발진기 유닛과 연관되어 사용될 수 있음으로써, 발진기 유닛으로부터의 초음파 에너지가 본 수술 기구를 위한 원하는 초음파 작동을 제공한다는 것이 고려된다. 본 명세서에서 설명되는 수술 기구의 형태들이 수술 시스템의 신호 생성기 유닛과 연관되어 사용될 수 있음으로써, 예를 들어 무선 주파수(RF)의 형태의 전기 에너지가 수술 기구에 관한 피드백을 사용자에게 제공하는 데 사용되는 것이 또한 고려된다. 초음파 발진기 및/또는 신호 생성기 유닛은 분리 불가능하게 수술 기구와 통합될 수 있거나, 수술 기구에 전기적으로 부착 가능할 수 있는 개별 구성요소로서 제공될 수 있다.
본 수술 장치의 일 형태는 특히, 그의 간단한 구성에 의하여 일회용 사용을 위해 구성된다. 그러나, 본 수술 기구의 다른 형태들이 일회용이 아니거나 다수회 사용을 위해 구성될 수 있다는 것이 또한 고려된다. 본 수술 기구와 관련 발진기 및 신호 생성기 유닛과의 분리 가능한 접속은, 예시적인 목적으로 단일 환자 사용을 위해 현재 개시된다. 그러나, 본 수술 기구와 관련 발진기 및/또는 신호 생성기 유닛과의 분리 불가능한 통합 접속이 또한 고려된다. 따라서, 현재 설명되는 수술 기구들의 다양한 형태들은 분리 가능한 그리고/또는 분리 불가능한 통합 발진기 및/또는 신호 생성기 유닛과 함께 제한 없이 단일 사용 및/또는 다수회 사용을 위해 구성될 수 있으며, 그러한 구성들의 모든 조합들은 본 발명의 범주 내에 있는 것으로 간주된다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 초음파 수술 기구(100)를 포함하는 일 형태의 수술 시스템(19)이 도시되어 있다. 수술 시스템(19)은 케이블(22)과 같은 적합한 전송 매체를 통해 초음파 트랜스듀서(50)에 접속된 초음파 생성기(30), 및 초음파 수술 기구(100)를 포함한다. 현재 개시된 형태에서 생성기(30)가 수술 기구(100)와는 별개로 도시되어 있지만, 일 형태에서 생성기(30)는 수술 기구(100)와 일체로 형성되어 단일형 수술 시스템(19)을 형성할 수 있다. 생성기(30)는 생성기(30) 콘솔의 전면 패널 상에 위치된 입력 장치(406)를 포함한다. 입력 장치(406)는 도 9와 관련하여 후속 설명되는 바와 같이 생성기(30)의 동작을 프로그래밍하는 데 적합한 신호들을 생성하는 임의의 적합한 장치를 포함할 수 있다. 도 1 내지 도 3을 여전히 참조하면, 케이블(22)은 초음파 트랜스듀서(50)의 양(+) 및 음(-) 전극들에 전기 에너지를 인가하기 위한 다수의 전기 도전체를 포함할 수 있다. 일부 응용들에서 초음파 트랜스듀서(50)가 "핸드피스" 또는 "핸들 조립체"로서 지칭될 수 있는데, 그 이유는 외과 의사가 다양한 절차 및 수술 동안에 초음파 트랜스듀서(50)를 파지하고 조작할 수 있도록 수술 시스템(19)의 수술 기구(100)가 구성될 수 있기 때문이라는 것을 알 것이다. 적합한 생성기(30)는 그 모두가 본 명세서에 참고로 포함된 하기의 미국 특허들: 미국 특허 제6,480,796호(0의 부하 조건 하에서 초음파 시스템의 시동을 개선하는 방법(Method for Improving the Start Up of an Ultrasonic System Under Zero Load Conditions)); 미국 특허 제6,537,291호(초음파 수술 시스템에 연결된 핸들에서 느슨한 블레이드를 검출하는 방법(Method for Detecting a Loose Blade in a Handle Connected to an Ultrasonic Surgical System)); 미국 특허 제6,626,926호(시동 시에 블레이드 공진 주파수의 획득을 개선하도록 초음파 시스템을 구동하는 방법(Method for Driving an Ultrasonic System to Improve Acquisition of Blade Resonance Frequency at Startup)); 미국 특허 제6,633,234호(속도 및/또는 임피던스 정보를 사용하여 블레이드 파손을 검출하는 방법(Method for Detecting Blade Breakage Using Rate and/or Impedance Information)); 미국 특허 제6,662,127호(초음파 시스템에서 블레이드의 존재를 검출하는 방법(Method for Detecting Presence of a Blade in an Ultrasonic System)); 미국 특허 제6,678,621호(초음파 수술 핸들에서 위상 여유를 사용한 출력 변위 제어(Output Displacement Control Using Phase Margin in an Ultrasonic Surgical Handle)); 미국 특허 제6,679,899호(초음파 핸들에서 횡단하는 진동을 검출하는 방법(Method for Detecting Transverse Vibrations in an Ultrasonic Handle)); 미국 특허 제6,908,472호(초음파 수술 시스템에서 생성기 함수를 변경하기 위한 장치 및 방법(Apparatus and Method for Altering Generator Functions in an Ultrasonic Surgical System)); 미국 특허 제6,977,495호(수술 핸드피스 시스템용 검출 회로(Detection Circuitry for Surgical Hand piece System)); 미국 특허 제7,077,853호(트랜스듀서 온도를 결정하기 위해 트랜스듀서 커패시턴스를 계산하는 방법(Method for Calculating Transducer Capacitance to Determine Transducer Temperature)); 미국 특허 제7,179,271호(시동 시에 블레이드 공진 주파수의 획득을 개선하도록 초음파 시스템을 구동하는 방법(Method for Driving an Ultrasonic System to Improve Acquisition of Blade Resonance Frequency at Startup)); 및 미국 특허 제7,273,483호(초음파 수술 시스템에서 생성기 함수를 알리기 위한 장치 및 방법(Apparatus and Method for Alerting Generator Function in an Ultrasonic Surgical System)) 중 하나 이상에 개시된 바와 같은, 미국 오하이오주 신시내티 소재의 에티콘 엔도-서저리, 인크.(Ethicon Endo-Surgery, Inc.)로부터 입수 가능한 GEN 300이다.
설명되는 형태들에 따르면, 초음파 생성기(30)는 특정 전압, 전류 및 주파수, 예컨대 55,500 사이클/초(㎐)의 전기 신호 또는 구동 신호를 생성한다. 생성기(30)는 초음파 트랜스듀서(50)를 형성하는 압전 세라믹 요소들을 포함하는 핸들 조립체(68)에 케이블(22)에 의해 접속된다. 핸들 조립체(68) 상의 스위치(312a) 또는 다른 케이블에 의해 생성기(30)에 접속된 풋(foot) 스위치(434)에 응답하여, 생성기 신호가 트랜스듀서(50)에 인가되며, 이는 그의 요소들의 길이방향 진동을 유발한다. 트랜스듀서(50)는 커넥터(300)를 통해 핸들 조립체(68)에 고정된다. 설치될 때, 트랜스듀서(50)는 구조물 또는 도파관(80)(도 2)을 통해 수술 블레이드(79)에 음향적으로 결합된다. 결과적으로, 구조물(80) 또는 블레이드(79)는 구동 신호가 트랜스듀서(50)에 인가될 때 초음파 주파수로 진동된다. 구조물(80)은 선택된 주파수로 공진하여서, 트랜스듀서(50)에 의해 시작된 움직임을 증폭하도록 설계된다. 일 형태에서, 생성기(30)는 높은 해상도, 정밀도 및 반복성을 갖고서 계단화될(stepped) 수 있는 특정 전압, 전류 및/또는 주파수 출력 신호를 생성하도록 구성된다.
도 4를 참조하면, 현재의 시스템들에서, 통상적인 발진기가 시각 0에서 활성화되어, 전류(300)가 대략 340mA의 원하는 설정점까지 상승되게 한다. 대략 2초에서, 저부하가 인가되어, 전압(310), 전력(320), 임피던스(330)의 대응하는 증가 및 공진 주파수(340)의 변화를 초래한다.
도 5를 참조하면, 현재의 시스템들에서, 통상적인 발진기가 시각 0에서 활성화되어, 전류(300)가 대략 340mA의 원하는 설정점까지 상승되게 한다. 대략 2초에서, 점점 증가하는 부하가 인가되어, 전압(310), 전력(320), 임피던스(330)의 대응하는 증가 및 공진 주파수(340)의 변화를 초래한다. 대략 7초에서, 부하는 발진기가 균일 전력 모드에 들어가는 점까지 증가하였으며, 이러한 모드에서는 발진기가 전원의 전압 한도 내에 있는 한, 부하의 추가적인 증가들이 전력을 35 W로 유지한다. 전류(300) 및 이에 따른 변위는 균일 전력 모드 동안 변한다. 대략 11.5초에서, 부하는 전류(300)가 대략 340mA의 원하는 설정점으로 복귀하는 점까지 감소된다. 전압(310), 전력(320), 임피던스(330) 및 공진 주파수(340)는 부하에 따라 변한다.
이제, 도 1 내지 도 3을 다시 참조하면, 핸들 조립체(68)는 초음파 트랜스듀서(50) 내에 포함된 음향 조립체의 진동들로부터 조작자를 격리하도록 구성된 멀티-피스 조립체일 수 있다. 핸들 조립체(68)는 사용자에 의해 통상적인 방식으로 파지되도록 형상화될 수 있지만, 설명되는 바와 같이, 본 초음파 수술 기구(100)가 기구의 핸들 조립체에 의해 제공되는 트리거형 배열체에 의해 주로 파지 및 조작된다는 것이 고려된다. 멀티-피스 핸들 조립체(68)가 도시되어 있지만, 핸들 조립체(68)는 단일 또는 일체 구성요소를 포함할 수 있다. 초음파 수술 기구(100)의 근위 단부는 핸들 조립체(68) 내로의 트랜스듀서(50)의 삽입에 의해 초음파 트랜스듀서(50)의 원위 단부를 수용하고 그에 맞춤된다. 일 형태에서, 초음파 수술 기구(100)는 초음파 트랜스듀서(50)에 유닛으로서 부착되고 그로부터 제거될 수 있다. 다른 형태들에서, 초음파 수술 기구(100)와 초음파 트랜스듀서(50)는 일체형 유닛으로서 형성될 수 있다. 초음파 수술 기구(100)는 정합하는 하우징 부분(69), 하우징 부분(70) 및 전달 조립체(71)를 포함하는 핸들 조립체(68)를 포함할 수 있다. 본 기구가 내시경 용도를 위해 구성될 때, 이 구성은 전달 조립체(71)가 대략 5.5 mm의 외경을 갖도록 치수 설정될 수 있다. 초음파 수술 기구(100)의 긴 전달 조립체(71)는 기구 핸들 조립체(68)로부터 직교방향으로 연장된다. 전달 조립체(71)는 아래에 더 설명되는 바와 같이 회전 노브(29)에 의해 핸들 조립체(68)에 대해 선택적으로 회전될 수 있다. 핸들 조립체(68)는 폴리카르보네이트 또는 액정 중합체와 같은 내구성 플라스틱으로 구성될 수 있다. 핸들 조립체(68)가 대안적으로 다른 플라스틱, 세라믹 또는 금속을 포함하는 다양한 재료들로 제조될 수 있다는 것이 또한 고려된다.
전달 조립체(71)는 외부 튜브형 부재 또는 외부 시스(sheath)(72), 내부 튜브형 작동 부재(76), 도파관(80), 및 엔드 이펙터(81)를 포함할 수 있으며, 엔드 이펙터는 예를 들어 블레이드(79), 클램프 아암(56) 및 하나 이상의 클램프 패드(58)를 포함한다. 트랜스듀서(50) 및 전달 조립체(71)(엔드 이펙터(81)를 포함하거나 포함하지 않음)는 초음파 구동 시스템으로서 지칭될 수 있다. 후술되는 바와 같이, 외부 시스(72), 작동 부재(76) 및 도파관(80) 또는 전달 로드(rod)는 핸들 조립체(68)에 대하여 (초음파 트랜스듀서(50)와 함께) 하나의 유닛으로서 회전하도록 함께 결합될 수 있다. 초음파 트랜스듀서(50)로부터 블레이드(79)로 초음파 에너지를 전달하도록 구성된 도파관(80)은 가요성이거나 반-가요성이거나 강성일 수 있다. 도파관(80)은 또한 당업계에 잘 알려진 바와 같이 도파관(80)을 통해 블레이드(79)로 전달되는 기계적 진동을 증폭하도록 구성될 수 있다. 도파관(80)은 도파관(80)을 따른 길이방향 진동의 이득을 제어하기 위한 특징부들, 및 도파관(80)을 시스템의 공진 주파수로 튜닝하기 위한 특징부들을 추가로 구비할 수 있다. 특히, 도파관(80)은 임의의 적합한 단면 치수를 가질 수 있다. 예를 들어, 도파관(80)은 실질적으로 균일한 단면을 가질 수 있거나, 도파관(80)은 다양한 섹션들에서 테이퍼 형성될 수 있거나 그의 전체 길이를 따라 테이퍼 형성될 수 있다. 현재 형태의 일 표현에서, 도파관 직경은 블레이드(79)에서의 휨의 양을 최소화하기 위해 공칭으로 약 0.113 인치이어서, 엔드 이펙터(81)의 근위 부분에서의 간극 형성이 최소화되게 한다.
블레이드(79)는 도파관(80)과 일체로 되어 단일 유닛으로서 형성될 수 있다. 현재 형태의 대안적인 표현에서, 블레이드(79)는 나사 연결, 용접 조인트 또는 다른 결합 메커니즘들에 의해 연결될 수 있다. 음향 조립체가 조직에 의한 부하를 받지 않을 때 음향 조립체를 바람직한 공진 주파수(fo)로 튜닝하기 위해 블레이드(79)의 원위 단부는 안티-노드(anti-node) 근처에 배치된다. 초음파 트랜스듀서(50)가 동력공급될 때, 블레이드(79)의 원위 단부는 예를 들어 55,500 ㎐의 사전결정된 진동 주파수(fo)에서, 예를 들어 피크에서 피크까지 대략 10 내지 500 마이크로미터의 범위 내에서, 바람직하게는 약 20 내지 약 200 마이크로미터의 범위 내에서 길이방향으로 이동하도록 구성된다.
특히 도 1 내지 도 3을 참조하면, 도면에는 본 초음파 수술 기구(100)와 함께 사용되고, 블레이드(79)와 상호보완적으로 작용하도록 구성되는 일 형태의 클램프 부재(60)가 도시되어 있다. 블레이드(79)와 조합된 클램프 부재(60)는 일반적으로 엔드 이펙터(81)로서 지칭되며, 클램프 부재(60)는 또한 일반적으로 조오로서 지칭된다. 클램프 부재(60)는 조직 맞물림 패드 또는 클램프 패드(58)와 조합되어 외부 시스(72) 및 작동 부재(76)의 원위 단부에 연결되는 피벗 이동 가능한 클램프 아암(56)을 포함한다. 클램프 아암(56)은 트리거(34)에 의해 피벗 이동 가능하며, 엔드 이펙터(81)는 회전 노브(29)에 의해 회전 이동 가능하다. 예를 들어, 트리거(34)는 임상의의 손에 의해 근위방향으로 병진이동 가능할 수 있다. 예를 들어, 핸들(34)은 피벗 핀(36)을 중심으로 피벗할 수 있다. 트리거(34)의 근위방향 움직임 또는 피벗은 튜브형 작동 부재(76)에 기계적으로 결합된 요크(301)의 원위방향 움직임을 유발할 수 있다. 튜브형 작동 부재의 원위방향 움직임은 클램프 아암(56)이 블레이드(79)에 대해 닫히도록 피벗하게 할 수 있다. 초음파 수술 장치들에 대한 폐쇄 메커니즘들의 추가 상세 사항들이 본 명세서에서 도 93 내지 도 95와 관련하여 아래에서 그리고 각각이 전체적으로 본 명세서에 참고로 포함된 미국 특허 출원 제12/503,769호, 제12/503,770호 및 제12/503,766호에 제공되어 있다.
본 형태의 일 표현에서, 클램프 패드(58)는 저 마찰 계수의 중합체 재료인 이. 아이. 듀폰 드 네모아 앤드 컴퍼니(E. I. Du Pont de Nemoours and Company)의 상표명 테플론(TEFLON)(등록상표) 또는 임의의 다른 적합한 저 마찰 재료로 형성된다. 클램프 패드(58)는 블레이드(79)와 상호작용하도록 클램프 아암(56) 상에 설치되는데, 이때 클램프 아암(56)의 피벗 이동은 클램프 패드(58)를 블레이드(79)와 실질적으로 평행한 관계로 그리고 블레이드와 접촉하도록 위치시킴으로써 조직 처리 영역을 한정한다. 이러한 구성에 의해, 조직이 클램프 패드(58)와 블레이드(79) 사이에서 파지된다. 도시된 바와 같이, 클램프 패드(58)는 블레이드(79)와 상호작용하여 조직의 파지를 향상시키기 위해 톱니형 구조와 같은 매끄럽지 않은 표면이 구비될 수 있다. 톱니형 구조 또는 치형(teeth)은 블레이드(79)의 이동에 대항한 견인력을 제공한다. 치형은 또한 블레이드(79) 및 클램핑 이동에 대한 반대 견인력을 제공한다. 당업자에 의해 이해되는 바와 같이, 톱니형 구조는 블레이드(79)의 이동에 대한 조직의 이동을 방지하기 위한 많은 조직 맞물림 표면들의 단지 일례일 뿐이다. 다른 예시적인 예들은 범프(bump), 열십자 패턴, 트레드(tread) 패턴, 비드(bead) 또는 샌드블라스팅된 표면을 포함한다.
사인파 움직임으로 인해, 움직임의 최대 변위 또는 진폭은 블레이드(79)의 최원위 부분에 위치되지만, 조직 처리 영역의 근위 부분은 원위 팁 진폭의 50% 정도이다. 동작 동안, 엔드 이펙터(81)의 근위 영역 내의 조직은 건조되고 얇아질 것이며, 엔드 이펙터(81)의 원위 부분은 그 원위 영역에서 조직을 절개함으로써, 근위 영역 내의 건조되고 얇아진 조직이 엔드 이펙터(81)의 보다 활동적인 영역 내로 원위방향으로 활주하게 하여 조직 절개를 완료하게 할 것이다.
도 3은 힘의 도면, 및 (작동 부재(76)에 의해 제공되는) 작동력(FA)과 (최적의 조직 처리 영역의 중간 지점에서 측정된) 절개력(FT) 사이의 관계를 도시한다.
[수학식 1]
FT = FA (X2/X1)
여기서, FA는 일 형태에서 약 12.5 파운드인 근위 스프링(94)의 스프링 예비하중(더 낮은 마찰 손실)이고, FT는 약 4.5 파운드이다.
FT는 조직 마크(61a, 61b)들에 의해 정의되는 바와 같이 최적의 조직 처리가 발생하는 클램프 아암/블레이드 계면의 영역에서 측정된다. 조직 마크(61a, 61b)들은 클램프 아암(56) 상에서 에칭되거나 융기되어, 외과의사에게 가시적인 마크를 제공하여, 외과의사가 최적 조직 처리 영역의 명백한 표시를 갖게 한다. 조직 마크(61a, 61b)들은 약 7 mm 거리로 이격되고, 더 바람직하게는 약 5 mm 거리로 이격된다.
도 9는 구동 신호로서 또한 지칭되는, 초음파 트랜스듀서를 구동하기 위한 초음파 전기 신호를 생성하는 생성기(30)의 구동 시스템(32)의 일 형태를 도시한다. 구동 시스템(32)은 가요성이며, 초음파 트랜스듀서(50)를 구동하기 위한 요구되는 주파수 및 전력 레벨 설정에서의 초음파 전기 구동 신호(416)를 생성할 수 있다. 다양한 형태들에서, 생성기(30)는 모듈들 및/또는 블록들과 같은 여러 개의 개별 기능 요소들을 포함할 수 있다. 소정의 모듈들 및/또는 블록들이 예로서 설명될 수 있지만, 더 많거나 적은 수의 모듈들 및/또는 블록들이 사용될 수 있고, 여전히 형태들의 범주 내에 속한다는 것을 알 수 있다. 또한, 설명을 용이하게 하도록 다양한 형태들이 모듈들 및/또는 블록들과 관련하여 설명될 수 있지만, 그러한 모듈들 및/또는 블록들은 하나 이상의 하드웨어 구성요소, 예를 들어 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 프로그래밍 가능 논리 장치(Programmable Logic Device, PLD), 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 회로, 레지스터 및/또는 소프트웨어 구성요소, 예컨대 프로그램, 서브루틴, 논리 및/또는 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소들의 조합들에 의해 구현될 수 있다.
일 형태에서, 생성기(30) 구동 시스템(32)은 펌웨어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 임의 조합으로서 구현되는 하나 이상의 내장된 애플리케이션을 포함할 수 있다. 생성기(30) 구동 시스템(32)은 소프트웨어, 프로그램, 데이터, 드라이버, 애플리케이션 프로그램 인터페이스(application program interface, API) 등과 같은 다양한 실행 가능 모듈을 포함할 수 있다. 펌웨어는 비트-마스크(bit-masked) 판독-전용 메모리(read-only memory, ROM) 또는 플래시 메모리와 같은 비휘발성 메모리(nonvolatile memory, NVM)에 저장될 수 있다. 다양한 구현예에서, ROM에의 펌웨어의 저장은 플래시 메모리를 보전할 수 있다. NVM은 예를 들어 프로그래밍가능한 ROM(PROM), 소거가능하고 프로그래밍가능한 ROM(EPROM), 전기적으로 소거가능하고 프로그래밍가능한 ROM(EEPROM), 또는 동적 RAM(DRAM), 더블 데이터 레이트(Double-Data-Rate) DRAM(DDRAM) 및/또는 동기 DRAM(SDRAM)과 같은 배터리 지원 랜덤-액세스 메모리(battery backed random-access memory, RAM)를 포함하는 다른 유형의 메모리를 포함할 수 있다.
일 형태에서, 생성기(30) 구동 시스템(32)은 초음파 수술 기구(100)(도 1)의 다양한 측정 가능 특성들을 모니터링하고 절단 및/또는 응고 동작 모드들에서 초음파 트랜스듀서(50)를 구동하기 위한 계단 함수 출력 신호를 생성하기 위한 프로그램 명령어들을 실행하기 위한 프로세서(400)로서 구현되는 하드웨어 구성요소를 포함한다. 생성기(30) 및 구동 시스템(32)이 추가적인 또는 더 적은 구성요소를 포함할 수 있으며, 본 명세서에서는 간결성 및 명료성을 위해 생성기(30) 및 구동 시스템(32)의 간단화된 버전만이 설명된다는 것을 당업자는 알 것이다. 다양한 형태들에서, 앞서 논의된 바와 같이, 하드웨어 구성요소들은 DSP, PLD, ASIC, 회로 및/또는 레지스터로서 구현될 수 있다. 일 형태에서, 프로세서(400)는 트랜스듀서(50), 엔드 이펙터(81) 및/또는 블레이드(79)와 같은 초음파 수술 기구(100)의 다양한 구성요소들을 구동하기 위한 계단 함수 출력 신호들을 생성하기 위한 컴퓨터 소프트웨어 프로그램 명령어들을 저장 및 실행하도록 구성될 수 있다.
일 형태에서, 하나 이상의 소프트웨어 프로그램 루틴의 제어 하에, 프로세서(400)는 설명되는 형태들에 따른 방법들을 실행하여, 다양한 시간 구간 또는 기간(T)들 동안에 전류(I), 전압(V) 및/또는 주파수(f)를 포함하는 구동 신호들의 계단 파형에 의해 형성되는 계단 함수를 생성한다. 구동 신호들의 계단 파형들은 생성기(30) 구동 신호들, 예컨대 출력 구동 전류(I), 전압(V) 및/또는 주파수(f)를 계단화함으로써 생성되는 복수의 시간 구간들에 걸치는 상수 함수들의 구분적 선형 조합을 형성함으로써 생성될 수 있다. 시간 구간 또는 기간(T)들은 사전결정될 수 있거나(예컨대, 고정되고/되거나 사용자에 의해 프로그래밍될 수 있거나), 가변적일 수 있다. 가변 시간 구간들은, 구동 신호를 제1 값으로 설정하고, 모니터링되는 특성에서 변화가 검출될 때까지 구동 신호를 그 값으로 유지함으로써 한정될 수 있다. 모니터링되는 특성들의 예는 예를 들어 트랜스듀서 임피던스, 조직 임피던스, 조직 가열, 조직 절개, 조직 응고 등을 포함할 수 있다. 생성기(30)에 의해 생성되는 초음파 구동 신호들은, 제한 없이, 예를 들어 주 길이방향 모드 및 그의 고조파들뿐만 아니라 휨 및 비틀림 진동 모드들과 같은 다양한 진동 모드들에서 초음파 트랜스듀서(50)를 여기시킬 수 있는 초음파 구동 신호들을 포함한다.
일 형태에서, 실행 가능 모듈들은 메모리에 저장되는 하나 이상의 계단 함수 알고리즘(들)(402)을 포함하며, 이러한 알고리즘(들)은 실행될 때 프로세서(400)로 하여금 다양한 시간 구간 또는 기간(T)들 동안 전류(I), 전압(V) 및/또는 주파수(f)를 포함하는 구동 신호들의 계단 파형에 의해 형성되는 계단 함수를 생성하게 한다. 구동 신호들의 계단 파형들은 생성기(30)의 출력 구동 전류(I), 전압(V) 및/또는 주파수(f)를 계단화함으로써 생성되는 둘 이상의 시간 구간들에 걸치는 상수 함수들의 구분적 선형 조합을 형성함으로써 생성될 수 있다. 구동 신호들은 하나 이상의 계단 출력 알고리즘(들)(402)에 따라 사전결정되어진 고정된 시간 구간 또는 기간(T)들 또는 가변 시간 구간 또는 기간 동안 생성될 수 있다. 프로세서(400)의 제어 하에, 생성기(30)는 사전결정된 기간(T) 동안 또는 모니터링되는 특성(예컨대, 트랜스듀서 임피던스, 조직 임피던스)의 변화와 같은 사전결정된 조건이 검출될 때까지 전류(I), 전압(V) 및/또는 주파수(f)를 특정 해상도에서 위 또는 아래로 계단화한다(예컨대, 증가시키거나 감소시킨다). 계단들은 프로그래밍된 증가분 또는 감소분만큼 변할 수 있다. 다른 계단들이 요구되는 경우, 생성기(30)는 측정된 시스템 특성들에 기초하여 계단을 적응적으로 증가 또는 감소시킬 수 있다.
동작 시에, 사용자는 생성기(30) 콘솔의 전면 패널 상에 위치된 입력 장치(406)를 사용하여 생성기(30)의 동작을 프로그래밍할 수 있다. 입력 장치(406)는 생성기(30)의 동작을 제어하기 위해 프로세서(400)에 인가될 수 있는 신호(408)들을 생성하는 임의의 적합한 장치를 포함할 수 있다. 다양한 형태들에서, 입력 장치(406)는 버튼, 스위치, 썸휠(thumbwheel), 키보드, 키패드, 터치스크린 모니터, 포인팅 장치, 범용 또는 전용 컴퓨터에 대한 원격 접속을 포함한다. 다른 형태들에서, 입력 장치(406)는 적합한 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 따라서, 입력 장치(406)에 의해, 사용자는 생성기(30)의 계단 함수 출력을 프로그래밍하기 위한 전류(I), 전압(V), 주파수(f) 및/또는 기간(T)을 설정 또는 프로그래밍할 수 있다. 이어서, 프로세서(400)는 라인(410) 상에서 신호를 출력 표시기(412)로 전송함으로써 선택된 전력 레벨을 표시한다.
다양한 형태들에서, 출력 표시기(412)는, 예를 들어 초음파 수술 기구(100)의 측정된 특성, 예컨대 트랜스듀서 임피던스, 조직 임피던스 또는 후술되는 바와 같은 다른 측정치들에 기초하여, 조직 절단 및 응고가 완료된 때와 같은 수술 절차의 상태를 표시하기 위한 시각, 가청 및/또는 촉각 피드백을 외과의사에게 제공할 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 시각 피드백은 백열등 또는 발광 다이오드(LED), 그래픽 사용자 인터페이스, 디스플레이, 아날로그 표시기, 디지털 표시기, 막대 그래프 디스플레이, 디지털 영숫자 디스플레이를 포함한 임의의 유형의 시각적 표시 장치를 포함한다. 제한이 아닌 예로서, 가청 피드백은 임의의 유형의 버저(buzzer), 컴퓨터 생성 톤(computer generated tone), 컴퓨터화된 언어, 음성/언어 플랫폼을 통해 컴퓨터들과 상호작용하기 위한 음성 사용자 인터페이스(voice user interface, VUI)를 포함한다. 제한이 아닌 예로서, 촉각 피드백은 기구 하우징 핸들 조립체(68)를 통해 제공되는 임의의 유형의 진동 피드백을 포함한다.
일 형태에서, 프로세서(400)는 디지털 전류 신호(414) 및 디지털 주파수 신호(418)를 생성하도록 구성되거나 프로그래밍될 수 있다. 이러한 신호(414, 418)들은 직접 디지털 합성기(direct digital synthesizer, DDS) 회로(420)에 인가되어, 트랜스듀서(50)로의 전류 출력 신호(416)의 진폭 및 주파수(f)를 조정하게 한다. DDS 회로(420)의 출력은 증폭기(422)에 인가되며, 증폭기의 출력은 변압기(424)에 인가된다. 변압기(424)의 출력은 도파관(80)(도 2)에 의해 블레이드(79)에 결합된 초음파 트랜스듀서(50)에 인가되는 신호(416)이다.
일 형태에서, 생성기(30)는 초음파 기구(100)(도 1)의 측정 가능 특성들을 모니터링하도록 구성될 수 있는 하나 이상의 측정 모듈 또는 구성요소를 포함한다. 도시된 형태에서, 프로세서(400)는 시스템 특성들을 모니터링하고 계산하기 위해 채용될 수 있다. 도시된 바와 같이, 프로세서(400)는 트랜스듀서(50)에 인가되는 전류 및 트랜스듀서(50)에 인가되는 전압을 모니터링함으로써 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)를 측정한다. 일 형태에서, 트랜스듀서(50)를 통해 흐르는 전류를 감지하기 위해 전류 감지 회로(426)가 채용되고, 트랜스듀서(50)에 인가되는 출력 전압을 감지하기 위해 전압 감지 회로(428)가 채용된다. 이러한 신호들은 아날로그 멀티플렉서(430) 회로 또는 스위칭 회로 배열체를 통해 아날로그-디지털 컨버터(432)에 인가될 수 있다. 아날로그 멀티플렉서(430)는 적절한 아날로그 신호를 변환을 위해 ADC(432)로 라우팅한다. 다른 형태들에서, 멀티플렉서(430) 회로 대신에 다수의 ADC(432)들이 각각의 측정된 특성들에 대해 사용될 수 있다. 프로세서(400)는 ADC(432)의 디지털 출력(433)을 수신하고, 전류 및 전압의 측정 값들에 기초하여 트랜스듀서 임피던스(Z)를 계산한다. 프로세서(400)는 출력 구동 신호(416)를 조정하여, 원하는 전력 대 부하 곡선을 생성할 수 있게 한다. 프로그래밍된 계단 함수 알고리즘(402)들에 따라, 프로세서(400)는 트랜스듀서 임피던스(Z)에 응답하여 구동 신호(416), 예를 들어 전류 또는 주파수를 임의의 적합한 증가분 또는 감소분만큼 계단화할 수 있다.
수술 블레이드(79)가 실제로 진동하게 하기 위하여, 예를 들어 블레이드(79)를 작동시키기 위해, 사용자는 풋 스위치(434)(도 1) 또는 핸들 조립체(68) 상의 스위치(312a)(도 1)를 활성화한다. 이러한 활성화는 전류(I), 주파수(f) 및 대응하는 기간(T)의 프로그래밍된 값들에 기초하여 구동 신호(416)를 트랜스듀서(50)로 출력한다. 사전결정되어진 고정된 기간(T) 또는 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)의 변화와 같은 측정 가능 시스템 특성에 기초하는 가변 기간 후에, 프로세서(400)는 프로그래밍된 값들에 따라 출력 전류 계단 또는 주파수 계단을 변경한다. 출력 표시기(412)는 프로세스의 특정 상태를 사용자에게 전송한다.
생성기(30)의 프로그래밍된 동작은 도 6, 도 7 및 도 8을 참조하여 더 설명될 수 있는데, 이 도면들에는 각각 무부하 상태, 저부하 상태 및 고부하 상태에 있는 생성기(30)에 대해 전류(300), 전압(310), 전력(320), 임피던스(330) 및 주파수(340)의 그래프가 도시되어 있다. 도 6은 무부하 상태에 있는 일 형태의 생성기(30)의 전류(300), 전압(310), 전력(320), 임피던스(330) 및 주파수(340) 파형들의 그래프이다. 도시된 형태에서, 생성기(30)의 전류(300) 출력이 계단화되어 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 생성기(30)는 대략 시각 0에서 처음 활성화되어, 전류(300)가 약 100mA의 제1 설정점(I1)까지 상승하게 한다. 전류(300)는 제1 기간(T1) 동안 제1 설정점(I1)에서 유지된다. 제1 기간(T1), 예컨대 도시된 형태에서 약 1초의 말기에, 전류(300) 설정점(I1)은 소프트웨어, 예컨대 계단 함수 알고리즘(들)(402)에 따라 생성기(30)에 의해 제2 기간(T2), 예를 들어 도시된 형태에서 약 2초 동안 약 175mA의 제2 설정점(I2)으로 변경되는데, 예를 들어 계단화된다. 제2 기간(T2), 예컨대 도시된 형태에서 약 3초의 말기에, 생성기(30) 소프트웨어는 전류(300)를 약 350mA의 제3 설정점(I3)으로 변경한다. 전압(310), 전류(300), 전력(320) 및 주파수는 약간만 응답하는데, 그 이유는 시스템 상에 부하가 존재하지 않기 때문이다.
도 7은 저부하 상태 하에서의 일 형태의 생성기(30)의 전류(300), 전압(310), 전력(320), 임피던스(330) 및 주파수(340) 파형들의 그래프이다. 도 7을 참조하면, 생성기(30)는 약 시각 0에서 활성화되어, 전류(300)가 약 100mA의 전류(300) 설정점(I1)까지 상승하게 한다. 약 1초에서, 전류(300) 설정점은 생성기(30) 내에서 소프트웨어에 의해 약 175mA의 I2로 변경되고, 이어서 다시 약 3초에서 생성기(30)는 전류(300) 설정점을 약 350mA의 I3으로 변경한다. 전압(310), 전류(300), 전력(320) 및 주파수(340)는 도 4에 도시된 것과 유사하게 저부하에 응답하는 것으로 도시되어 있다.
도 8은 고부하 상태 하에서의 일 형태의 생성기(30)의 전류(300), 전압(310), 전력(320), 임피던스(330) 및 주파수(340) 파형들의 그래프이다. 도 8을 참조하면, 생성기(30)는 약 시각 0에서 활성화되어, 전류(300)가 약 100mA의 제1 설정점(I1)까지 상승하게 한다. 약 1초에서, 전류(300) 설정점은 생성기(30) 내에서 소프트웨어에 의해 약 175mA의 I2로 변경되고, 이어서 다시 약 3초에서 생성기(30)는 전류(300) 설정점을 약 350mA의 I3으로 변경한다. 전압(310), 전류(300), 전력(320) 및 주파수(340)는 도 5에 도시된 것과 유사하게 고부하에 응답하는 것으로 도시되어 있다.
당업자는 도 6 내지 도 8에 도시된 전류(300) 계단 함수 설정점(예컨대, I1, I2, I3)들 및 계단 함수 설정점들 각각에 대한 시간 구간 또는 지속 기간(예컨대, T1, T2)들이 본 명세서에서 설명되는 값들로 한정되지 않으며, 수술 절차들의 주어진 세트에 대해 요구될 수 있는 바대로 임의의 적합한 값들로 조정될 수 있다는 것을 알 것이다. 추가적인 또는 더 적은 설정점들 및 지속 기간들이 설계 특성들 또는 성능 제약들의 주어진 세트에 대해 요구될 수 있는 바대로 선택될 수 있다. 앞서 논의된 바와 같이, 기간들은 프로그래밍에 의해 사전결정될 수 있거나, 측정 가능 시스템 특성들에 기초하여 가변적일 수 있다. 형태들은 이와 관련하여 한정되지 않는다. 예를 들어, 소정의 형태들에서, 연속 펄스들의 진폭들(설정점들)은 증가하거나, 감소하거나, 동일하게 유지될 수 있다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 연속 펄스들의 진폭들은 동일할 수 있다. 또한, 소정 형태들에서, 펄스들의 시간 구간 또는 주기들은 예를 들어 초, 분, 시간 등의 분수들을 포함한 임의의 적합한 값을 취할 수 있다. 하나의 예시적인 형태에서, 펄스들의 시간 구간 또는 기간들은 55초일 수 있다.
수술 시스템(19)의 다양한 형태들의 동작 상세 사항들을 설명하였지만, 상기 수술 시스템(19)의 동작들이 도 9를 참조하여 설명되는 트랜스듀서 임피던스 측정 능력들 및 입력 장치(406)를 포함하는 수술 기구를 채용하여 혈관을 절단 및 응고시키기 위한 프로세스와 관련하여 더 설명될 수 있다. 동작 상세 사항들과 관련하여 특정 프로세스가 설명되지만, 이 프로세스가 본 명세서에서 설명되는 일반적인 기능이 수술 시스템(19)에 의해 어떻게 구현될 수 있는지의 일례를 제공할 뿐이라는 것을 알 수 있다. 또한, 주어진 프로세스는 달리 지시되지 않는다면 본 명세서에 제시되는 순서로 반드시 실행될 필요는 없다. 앞서 논의된 바와 같이, 입력 장치(406)는 초음파 트랜스듀서(50)/블레이드(79) 조립체로의 계단화된 출력(예컨대, 전류, 전압, 주파수)을 프로그래밍하기 위해 채용될 수 있다.
따라서, 이제 도 1 내지 도 3 및 도 6 내지 도 9를 참조하면, 혈관을 봉합하기 위한 하나의 기술은 혈관을 절개하고 봉합하기 위해 표준 초음파 에너지를 인가하기 전에 혈관의 내부 근육층을 외막층으로부터 분리하고 이동시키는 것을 포함한다. 통상적인 방법들은 클램프 부재(60)에 인가되는 힘을 증가시킴으로써 이러한 분리를 달성하였지만, 클램프 힘에만 의존하지 않고서 조직을 절단하고 응고시키기 위한 대안적인 장치 및 방법이 개시된다. 예를 들어, 혈관의 조직층들을 더 효과적으로 분리하기 위해, 생성기(30)는 초음파 트랜스듀서(50)에 주파수 계단 함수를 적용하여 계단 함수에 따라 다수의 모드들에서 블레이드(79)를 기계적으로 변위시키도록 프로그래밍될 수 있다. 일 형태에서, 주파수 계단 함수는 사용자 인터페이스(406)에 의해 프로그래밍될 수 있는데, 사용자는 계단화된 주파수 프로그램, 각각의 계단에 대한 주파수(f), 및 초음파 트랜스듀서(50)가 여기될 각각의 계단에 대한 대응하는 지속 기간(T)을 선택할 수 있다. 사용자는 다양한 수술 절차를 수행하기 위해 다수의 기간들에 대한 다수의 주파수들을 설정함으로써 완전한 동작 사이클을 프로그래밍할 수 있다.
소정 형태들에서, 연속 계단들 또는 펄스들의 진폭들은 증가하거나, 감소하거나, 동일하게 유지될 수 있다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 연속 펄스들의 진폭들은 동일할 수 있다. 또한, 소정 형태들에서, 펄스들의 기간들은 예를 들어 초, 분, 시간 등의 분수들을 포함한 임의의 적합한 값을 취할 수 있다. 하나의 예시적인 형태에서, 펄스들의 기간은 55초일 수 있다.
일 형태에서, 혈관을 절단하고 봉합하기 위해 제2 초음파 주파수를 인가하기 전에 제1 초음파 주파수가 초기에 혈관의 근육 조직층을 기계적으로 분리하도록 설정될 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 프로그램의 일 구현예에 따르면, 초기에, 생성기(30)는 (예컨대, 약 1초 미만인) 제1 기간(T1) 동안 제1 구동 주파수(f1)를 출력하도록 프로그래밍되며, 제1 주파수(f1)는 공진으로부터 상당히 벗어나는데, 예를 들어 fo/2, 2fo 또는 다른 구조적 공진 주파수들이고, 여기서 fo은 공진 주파수(예컨대, 55.5 ㎑)이다. 제1 주파수(f1)는 블레이드(79)에 낮은 레벨의 기계적 진동 작용을 제공하며, 이 작용은 공진 시에 일반적으로 발생하는 상당한 가열을 유발하지 않고서 클램프 힘과 함께 혈관의 근육 조직층을 기계적으로 분리한다(치료 수준 이하). 제1 기간(T1) 후에, 생성기(30)는 혈관을 절개 및 봉합하기 위해 제2 기간(T2) 동안 구동 주파수를 공진 주파수(fo)로 자동 스위칭하도록 프로그래밍된다. 제2 기간(T2)의 지속 기간은 프로그래밍될 수 있거나, 사용자에 의해 결정되는 바와 같이 혈관을 절단 및 봉합하기 위해 실제로 걸리는 시간의 길이에 의해 결정될 수 있거나, 아래에 더 상세히 설명되는 바와 같은 트랜스듀서 임피던스(Z)와 같은 측정된 시스템 특성들에 기초할 수 있다.
일 형태에서, (예컨대, 외막층으로부터 혈관의 근육층을 분리하고, 혈관을 절개/봉합하는) 조직/혈관 절개 프로세스는 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z) 특성들을 감지하여 언제 조직/혈관의 절개가 발생하는지를 검출함으로써 자동화될 수 있다. 임피던스(Z)는 근육층의 절개 및 혈관의 절개/봉합과 상관되어, 프로세서(400)가 주파수 및/또는 전류 계단 함수 출력을 생성하기 위한 트리거를 제공할 수 있다. 도 9를 참조하여 앞서 논의된 바와 같이, 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)는 블레이드(79)가 다양한 부하 하에 있는 동안에 트랜스듀서(50)를 통해 흐르는 전류 및 트랜스듀서(50)에 인가되는 전압에 기초하여 프로세서(400)에 의해 계산될 수 있다. 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)는 블레이드(79)에 인가되는 부하에 비례하므로, 블레이드(79)에 대한 부하가 증가함에 따라 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)가 증가하고, 블레이드(79)에 대한 부하가 감소함에 따라 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)가 감소한다. 따라서, 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)는 외막층으로부터의 혈관의 내부 근육 조직층의 절개를 검출하기 위해 모니터링될 수 있고, 또한 혈관이 언제 절개되고 봉합되었는지를 검출하기 위해 모니터링될 수 있다.
일 형태에서, 초음파 수술 기구(110)는 프로그래밍된 계단 함수 알고리즘에 따라 트랜스듀서 임피던스(Z)에 응답하여 동작할 수 있다. 일 형태에서, 주파수 계단 함수 출력은 트랜스듀서 임피던스(Z)와 블레이드(79)에 대한 조직 부하들과 상관된 하나 이상의 사전결정된 임계치의 비교에 기초하여 시작될 수 있다. 트랜스듀서 임피던스(Z)가 임계치 위로 또는 아래로 전이할 때(예컨대, 가로지를 때), 프로세서(400)는 디지털 주파수 신호(418)를 DDS 회로(420)에 인가하여, 구동 신호(416)의 주파수를 트랜스듀서 임피던스(Z)에 응답하여 계단 함수 알고리즘(들)(402)에 따라 사전결정된 단차만큼 변경한다. 동작 시에, 블레이드(79)는 먼저 조직 처리 부위에 위치된다. 프로세서(400)는 제1 디지털 주파수 신호(418)를 인가하여, 공진을 벗어나는 제1 구동 주파수(f1)(예컨대, fo/2, 2fo 또는 다른 구조적 공진 주파수들, 여기서 fo는 공진 주파수)를 설정한다. 구동 신호(416)는 핸들 조립체(68) 상의 스위치(312a) 또는 풋 스위치(434)의 활성화에 응답하여 트랜스듀서(50)에 인가된다. 이 기간 동안, 초음파 트랜스듀서(50)는 제1 구동 주파수(f1)에서 블레이드(79)를 기계적으로 활성화한다. 이러한 프로세스를 용이하게 하기 위해 클램프 부재(60) 및 블레이드(79)에 힘 또는 부하가 인가될 수 있다. 이 기간 동안, 프로세서(400)는 블레이드(79)에 대한 부하가 변화하여 트랜스듀서 임피던스(Z)가 조직층이 절개되었음을 표시하기 위한 사전결정된 임계치를 가로지를 때까지 트랜스듀서 임피던스(Z)를 모니터링한다. 이어서, 프로세서(400)는 제2 디지털 주파수 신호(418)를 인가하여, 조직을 절개, 응고 및 봉합하기 위한 제2 구동 주파수(f2), 예컨대 공진 주파수(fo) 또는 다른 적합한 주파수를 설정한다. 이어서, 조직의 다른 부분(예컨대, 혈관)이 클램프 부재(60)와 블레이드(79) 사이에서 파지된다. 이제, 트랜스듀서(50)는 풋 스위치(434) 또는 핸들 조립체(68) 상의 스위치(312a)를 작동시킴으로써 제2 구동 주파수(f2)에서 구동 신호(416)에 의해 동력공급된다. 당업자는 구동 전류(I) 출력이 또한 도 6 내지 도 8을 참조하여 설명된 바와 같이 트랜스듀서 임피던스(Z)에 기초하여 계단화될 수 있다는 것을 알 것이다.
하나의 계단 함수 알고리즘(402)에 따라, 프로세서(400)는 초기에 외막층으로부터 혈관의 내부 근육층을 분리하기 위해 공진으로부터 상당히 벗어난 제1 구동 주파수(f1)를 설정한다. 이 동작 기간 동안, 프로세서(400)는 트랜스듀서 임피던스(Z)를 모니터링하여, 근육층이 언제 외막층으로부터 절개 또는 분리되는지를 결정한다. 예를 들어, 트랜스듀서 임피던스(Z)는 블레이드(79)에 인가되는 부하에 상관되므로, 더 많은 조직의 절단은 블레이드(79)에 대한 부하 및 트랜스듀서 임피던스(Z)를 감소시킨다. 내부 근육층의 절개는 트랜스듀서 임피던스(Z)가 사전결정된 임계치 아래로 떨어질 때 검출된다. 트랜스듀서 임피던스(Z)의 변화가 혈관이 내부 근육층으로부터 분리되었음을 표시할 때, 프로세서(400)는 구동 주파수를 공진 주파수(fo)로 설정한다. 이어서, 혈관이 블레이드(79)와 클램프 부재(60) 사이에서 파지되고, 트랜스듀서(50)는 혈관을 절개 및 봉합하기 위해 풋 스위치 또는 핸들 조립체(68) 상의 스위치를 작동시킴으로써 활성화된다. 일 형태에서, 임피던스(Z) 변화는 조직과의 초기 접촉 시점으로부터 근육층이 절개 및 봉합되기 직전의 시점까지 기본 임피던스 측정치들의 약 1.5배 내지 약 4배의 범위일 수 있다.
도 10은 초음파 수술 기구(120) 및 조직 임피던스 모듈(502)을 포함하는 생성기(500)를 포함하는 일 형태의 수술 시스템(190)을 도시한다. 현재 개시된 형태에서 생성기(500)가 수술 기구(120)와는 별개로 도시되어 있지만, 일 형태에서 생성기(500)는 수술 기구(120)와 일체로 형성되어 단일형 수술 시스템(190)을 형성할 수 있다. 일 형태에서, 생성기(500)는 조직의 전기 임피던스(Zt)를 모니터링하고, 조직 임피던스(Zt)에 기초하여 시간 및 전력 레벨의 특성들을 제어하도록 구성될 수 있다. 일 형태에서, 조직 임피던스(Zt)는 치료 수준 이하의 무선 주파수(RF) 신호를 조직에 인가하고, 클램프 부재(60) 상의 반환 전극을 통해 조직을 통과하는 전류를 측정함으로써 결정될 수 있다. 도 10에 도시된 형태에서, 수술 시스템(190)의 엔드 이펙터(810) 부분은 외부 시스(72)의 원위 단부에 연결된 클램프 아암 조립체(451)를 포함한다. 블레이드(79)는 제1(예컨대, 동력공급) 전극을 형성하고, 클램프 아암 조립체(451)는 제2(예컨대, 반환) 전극을 형성하는 전기 도전성 부분을 포함한다. 조직 임피던스 모듈(502)은 케이블(504)과 같은 적합한 전송 매체를 통해 블레이드(79) 및 클램프 아암 조립체(451)에 결합된다. 케이블(504)은 조직에 전압을 인가하고, 조직을 통해 다시 임피던스 모듈(502)로 흐르는 전류에 대한 반환 경로를 제공하기 위한 다수의 전기 도전체들을 포함한다. 다양한 형태들에서, 조직 임피던스 모듈(502)은 생성기(500)와 일체로 형성될 수 있거나, 생성기(500)에 결합된 개별 회로로서 제공될 수 있다(이러한 옵션을 나타내기 위해 가상선으로 도시됨). 생성기(500)는 조직 임피던스 모듈(502)의 부가된 특징부를 갖는 생성기(30)와 실질적으로 유사하다.
도 11은 조직 임피던스 모듈(502)을 포함하는 생성기(500)의 구동 시스템(321)의 일 형태를 도시한다. 구동 시스템(321)은 초음파 트랜스듀서(50)를 구동하기 위한 초음파 전기 구동 신호(416)를 생성한다. 일 형태에서, 조직 임피던스 모듈(502)은 블레이드(79)와 클램프 아암 조립체(451) 사이에서 파지되는 조직의 임피던스(Zt)를 측정하도록 구성될 수 있다. 조직 임피던스 모듈(502)은 RF 발진기(506), 전압 감지 회로(508) 및 전류 감지 회로(510)를 포함한다. 전압 및 전류 감지 회로(508, 510)들은 블레이드(79) 전극에 인가되는 RF 전압(vrf), 및 블레이드(79) 전극, 조직 및 클램프 아암 조립체(451)의 도전성 부분을 통해 흐르는 RF 전류(irf)에 응답한다. 감지된 전압(vrf) 및 전류(irf)는 ADC(432)에 의해 아날로그 멀티플렉서(430)를 통해 디지털 형태로 변환된다. 프로세서(400)는 ADC(432)의 디지털 출력(433)을 수신하고, 전압 감지 회로(508) 및 전류 감지 회로(510)에 의해 측정된 RF 전압(vrf) 대 전류(irf)의 비를 계산함으로써 조직 임피던스(Zt)를 결정한다. 일 형태에서, 내부 근육층 및 조직의 절개는 조직 임피던스(Zt)를 감지함으로써 검출될 수 있다. 따라서, 조직 임피던스(Zt)의 검출은 공진 시에 통상적으로 발생하는 상당한 양의 열을 유발하지 않고서 조직을 절개하기 전에 외부 외막층으로부터 내부 근육층을 분리하기 위한 자동화된 프로세스와 일체화될 수 있다.
도 12는 수술 시스템(190)(도 10)과 함께 채용될 수 있는 클램프 아암 조립체(451)의 일 형태를 도시한다. 도시된 형태에서, 클램프 아암 조립체(451)는 기부(449)에 설치된 도전성 재킷(472)을 포함한다. 도전성 재킷(472)은 제2 전극, 예컨대 반환 전극을 형성하는 클램프 아암 조립체(451)의 전기 도전성 부분이다. 일 구현예에서, 클램프 아암(56)(도 3)은 도전성 재킷(472)이 상부에 설치되는 기부(449)를 형성할 수 있다. 다양한 형태들에서, 도전성 재킷(472)은 중심부(473), 및 기부(449)의 하부 표면(475) 아래로 연장될 수 있는 적어도 하나의 하향 연장 측벽(474)을 포함할 수 있다. 도시된 형태에서, 도전성 재킷(472)은 기부(449)의 대향 측부들에서 하향 연장되는 2개의 측벽(474)들을 갖는다. 다른 형태들에서, 중심부(473)는 기부(449)로부터 연장되는 돌출부(477)를 수용하도록 구성될 수 있는 적어도 하나의 개구(476)를 포함할 수 있다. 그러한 형태들에서, 돌출부(477)들은 도전성 재킷(472)을 기부(449)에 고정하기 위해 개구(476)들 내에 가압-끼워맞춤될 수 있다. 다른 형태들에서, 돌출부(477)들은 개구(476)들 내에 삽입된 후에 변형될 수 있다. 다양한 형태들에서, 도전성 재킷(472)을 기부(449)에 고정하기 위해 체결구들이 사용될 수 있다.
다양한 형태들에서, 클램프 아암 조립체(451)는 예를 들어 도전성 재킷(472)과 기부(449) 중간에 배치되는 플라스틱 및/또는 고무와 같은 전기 비도전성 또는 절연성 재료를 포함할 수 있다. 전기 절연성 재료는 도전성 재킷(472)과 기부(449) 사이에 전류가 흐르거나 단락되는 것을 방지할 수 있다. 다양한 형태들에서, 기부(449)는 피벗 핀(도시되지 않음)을 수용하도록 구성될 수 있는 적어도 하나의 개구(478)를 포함할 수 있다. 피벗 핀은, 예를 들어 기부(449)를 시스(72)(도 10)에 피벗 가능하게 장착하도록 구성될 수 있어, 클램프 아암 조립체(451)가 시스(72)에 대해 개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 회전될 수 있게 한다. 도시된 형태에서, 기부(449)는 기부(449)의 대향 측부들에 위치된 2개의 개구(478)들을 포함한다. 일 형태에서, 피벗 핀은, 예를 들어 기부(449)가 예를 들어 도전성 재킷(472)과 전기적으로 접촉할지라도 전류가 시스(72) 내로 흐르는 것을 방지하도록 구성될 수 있는 플라스틱 및/또는 고무와 같은 전기 비도전성 또는 절연성 재료로 형성되거나 이를 포함할 수 있다. 다양한 형태의 전극들을 포함하는 추가적인 클램프 아암 조립체들이 채용될 수 있다. 그러한 클램프 아암 조립체들의 예들이 공동 소유의 미국 특허 출원 제12/503,769호, 제12/503,770호 및 제12/503,766호에 설명되어 있으며, 이들 각각은 전체적으로 명세서에 참고로 포함된다.
도 13은 조직(514)이 사이에 배치된 블레이드(79)와 클램프 아암 조립체(415)에 결합된 조직 임피던스 모듈(502)의 개략도이다. 이제, 도 10 내지 도 13을 참조하면, 생성기(500)는 조직 절개 프로세스 동안에 블레이드(79)와 클램프 아암 조립체(451) 사이에 배치된 조직(514)의 임피던스(Zt)를 모니터링하도록 구성되는 조직 임피던스 모듈(502)을 포함한다. 조직 임피던스 모듈(502)은 케이블(504)에 의해 초음파 수술 기구(120)에 결합된다. 케이블(504)은 블레이드(79)에 접속된 제1 "동력공급" 도전체(504a)(예컨대, 양[+] 전극) 및 클램프 아암 조립체(451)의 도전성 재킷(472)에 접속된 제2 "반환" 도전체(504b)(예컨대, 음[-] 전극)를 포함한다. 일 형태에서, RF 전압(vrf)이 블레이드(79)에 인가되어, RF 전류(irf)가 조직(514)을 통해 흐르게 한다. 제2 도전체(504b)는 전류(irf)를 조직 임피던스 모듈(502)로 반환하기 위한 반환 경로를 제공한다. 반환 도전체(504b)의 원위 단부는 도전성 재킷(472)에 접속되어, 전류(irf)가 블레이드(79)로부터 도전성 재킷(472)과 블레이드(79) 중간에 배치된 조직(514) 및 도전성 재킷(472)을 통해 반환 도전체(504b)로 흐를 수 있게 한다. 임피던스 모듈(502)은 제1 및 제2 도전체(504a, 504b)들을 통해 회로에 접속된다. 일 형태에서, RF 에너지는 초음파 트랜스듀서(50) 및 도파관(80)(도 2)을 통해 블레이드(79)에 인가될 수 있다. 조직 임피던스(Zt)를 측정하는 목적을 위해 조직(514)에 인가되는 RF 에너지는 조직(514)의 처리에 크게 또는 전혀 기여하지 않는 낮은 레벨의 치료 수준 이하의 신호라는 것에 주목할 가치가 있다.
수술 시스템(190)의 다양한 형태들의 동작 상세 사항들을 설명하였지만, 상기 수술 시스템(190)의 동작들이 입력 장치(406) 및 조직 임피던스 모듈(502)을 포함하는 수술 기구를 채용하여 혈관을 절단 및 응고시키기 위한 프로세스와 관련하여 도 10 내지 도 13을 참조하여 더 설명될 수 있다. 동작 상세 사항들과 관련하여 특정 프로세스가 설명되지만, 이 프로세스가 본 명세서에서 설명되는 일반적인 기능이 수술 시스템(190)에 의해 어떻게 구현될 수 있는지의 일례를 제공할 뿐이라는 것을 알 수 있다. 또한, 주어진 프로세스는 달리 지시되지 않는다면 본 명세서에 제시되는 순서로 반드시 실행될 필요는 없다. 앞서 논의된 바와 같이, 입력 장치(406)는 초음파 트랜스듀서(50)/블레이드(79) 조립체로의 계단 함수 출력(예컨대, 전류, 전압, 주파수)을 프로그래밍하기 위해 채용될 수 있다.
일 형태에서, 제1 도전체 또는 와이어가 기구(120)의 외부 시스(72)에 접속될 수 있으며, 제2 도전체 또는 와이어가 블레이드(79)/트랜스듀서(50)에 접속될 수 있다. 설계 특성상, 블레이드(79) 및 트랜스듀서(50)는 외부 시스(72)뿐만 아니라 기부(449) 및 내부 시스(76)를 포함한 기구(120)를 위한 작동 메커니즘의 다른 요소들로부터 전기적으로 절연된다. 외부 시스(79), 및 기부(449)와 내부 시스(76)를 포함한 작동 메커니즘의 다른 요소들은 모두 서로 전기적으로 연속적인데, 즉 이들은 모두 금속이고, 서로 접촉한다. 따라서, 제1 도전체를 외부 시스(72)에 접속하고, 제2 도전체를 블레이드(79) 또는 트랜스듀서(50)에 접속하여 조직이 이러한 2개의 도전성 경로들 사이에 존재하게 함으로써, 시스템은 조직이 블레이드(79) 및 기부(449) 둘 모두와 접촉하는 한, 조직의 전기 임피던스를 모니터링할 수 있다. 이러한 접촉을 용이하게 하기 위해, 기부(449) 자체는 도전성 재킷(472)을 기부(449) 내에 효과적으로 통합하면서 조직 접촉을 보장하기 위한, 외향 및 가능하게는 하향으로 돌출하는 특징부들을 포함할 수 있다.
일 형태에서, 초음파 수술 기구(120)는 프로그래밍된 계단 함수 알고리즘(402)에 따라 조직 임피던스(Zt)에 응답하여 동작될 수 있다. 일 형태에서, 주파수 계단 함수 출력은 조직 임피던스(Zt)와 다양한 조직 상태들(예컨대, 건조, 절개, 봉합)과 상관된 사전결정된 임계치들의 비교에 기초하여 시작될 수 있다. 조직 임피던스(Zt)가 임계치 위로 또는 아래로 전이할 때(예컨대, 가로지를 때), 프로세서(400)는 디지털 주파수 신호(418)를 DDS 회로(420)에 인가하여, 초음파 발진기의 주파수를 조직 임피던스(Zt)에 응답하여 계단 함수 알고리즘(402)에 따라 사전결정된 단차만큼 변경한다.
동작 시에, 블레이드(79)는 조직 처리 부위에 위치된다. 조직(514)은 블레이드(79)와 클램프 아암 조립체(451) 사이에서 파지되어, 블레이드(79) 및 도전성 재킷(472)이 조직(514)과 전기적으로 접촉하게 한다. 프로세서(400)는 제1 디지털 주파수 신호(418)를 인가하여, 공진을 벗어나는 제1 구동 주파수(f1)(예컨대, fo/2, 2fo 또는 다른 구조적 공진 주파수들, 여기서 fo는 공진 주파수)를 설정한다. 블레이드(79)는 조직 임피던스 모듈(502)에 의해 공급되는 낮은 레벨의 치료 수준 이하의 RF 전압(vrf)에 의해 전기적으로 동력공급된다. 구동 신호(416)는 조직 임피던스(Zt)가 사전결정된 양만큼 변할 때까지 핸들 조립체(68) 상의 스위치(312a) 또는 풋 스위치(434)의 작동에 응답하여 트랜스듀서(50)/블레이드(79)에 인가된다. 이어서, 클램프 아암 조립체(451) 및 블레이드(79)에 힘 또는 부하가 인가된다. 이 기간 동안, 초음파 트랜스듀서(50)는 제1 구동 주파수(f1)에서 블레이드(79)를 기계적으로 활성화하며, 결과적으로 조직(514)은 블레이드(79)와 클램프 아암 조립체(451)의 하나 이상의 클램프 패드(58) 사이에 인가되는 초음파 작용으로부터 건조되기 시작하여 조직 임피던스(Zt)가 증가하게 된다. 결국, 조직이 초음파 작용 및 인가된 클램프 힘에 의해 절개됨에 따라, 블레이드(79)와 도전성 재킷(472) 사이에 도전성 경로가 존재하지 않도록 조직이 완전히 절개되므로 조직 임피던스(Zt)는 매우 높거나 무한대가 된다. 당업자는 구동 전류(I) 출력이 또한 도 6 내지 도 8을 참조하여 설명된 바와 같이 조직 임피던스(Zt)에 기초하여 계단화될 수 있다는 것을 알 것이다.
일 형태에서, 조직 임피던스(Zt)는 하기의 프로세스에 따라 임피던스 모듈(502)에 의해 모니터링될 수 있다. 측정 가능한 RF 전류(i1)가 제1 동력공급 도전체(504a)를 통해 블레이드(79)로, 조직(514)을 통해, 그리고 도전성 재킷(472) 및 제2 도전체(504b)를 통해 임피던스 모듈(502)로 다시 전달된다. 조직(514)이 하나 이상의 클램프 패드(58)에 대해 작용하는 블레이드(79)의 초음파 작용에 의해 건조 및 절단됨에 따라, 조직(514)의 임피던스가 증가하고, 따라서 반환 경로, 즉 제2 도전체(504b) 내의 전류(i1)는 감소한다. 임피던스 모듈(502)은 조직 임피던스(Zt)를 측정하고, 대표 신호를 ADC(432)로 전달하며, 그의 디지털 출력(433)이 프로세서(400)에 제공된다. 프로세서(400)는 이러한 측정된 vrf 및 irf 값들에 기초하여 조직 임피던스(Zt)를 계산한다. 프로세서(400)는 조직 임피던스(Zt)의 변화에 응답하여 주파수를 임의의 적합한 증가분 또는 감소분만큼 계단화한다. 프로세서(400)는 구동 신호(416)들을 제어하며, 조직 임피던스(Zt)에 응답하여 임의의 필요한 진폭 및 주파수 조정을 행할 수 있다. 일 형태에서, 프로세서(400)는 조직 임피던스(Zt)가 사전결정된 임계치에 도달할 때 구동 신호(416)를 차단할 수 있다.
따라서, 제한이 아닌 예로서, 일 형태에서, 초음파 수술 기구(120)는 프로그래밍된 계단 출력 알고리즘에 따라 동작되어, 혈관을 절개 및 봉합하기 전에 외막층으로부터 혈관의 내부 근육층을 분리할 수 있게 한다. 앞서 논의된 바와 같이, 하나의 계단 함수 알고리즘에 따라, 프로세서(400)는 초기에 공진으로부터 상당히 벗어난 제1 구동 주파수(f1)를 설정한다. 트랜스듀서(50)는 외막층으로부터 혈관의 내부 근육층을 분리하도록 활성화되며, 조직 임피던스 모듈(502)은 치료 수준 이하의 RF 전압(vrf) 신호를 블레이드(79)에 인가한다. 이 동작 기간(T1) 동안, 프로세서(400)는 조직 임피던스(Zt)를 모니터링하여, 내부 근육층이 언제 외막층으로부터 절개 또는 분리되는지를 결정한다. 조직 임피던스(Zt)는 블레이드(79)에 인가되는 부하에 상관되는데, 예를 들어 조직이 건조될 때 또는 조직이 절개될 때, 조직 임피던스(Zt)는 매우 높아지거나 무한대가 된다. 조직 임피던스(Zt)의 변화는 혈관이 내부 근육층으로부터 분리 또는 절개되었음을 표시하며, 생성기(500)는 제2 기간(T2) 동안 비활성화된다. 이어서, 프로세서(400)는 구동 주파수를 공진 주파수(fo)로 설정한다. 이어서, 혈관은 블레이드(79)와 클램프 아암 조립체(451) 사이에서 파지되며, 트랜스듀서(50)는 혈관을 절개 및 봉합하도록 다시 활성화된다. 조직 임피던스(Zt)의 계속적인 모니터링은 혈관이 언제 절개되고 봉합되는지에 대한 표시를 제공한다. 또한, 조직 임피던스(Zt)는 조직 절단 및/또는 응고 프로세스의 완료의 표시를 제공하기 위해 또는 조직 임피던스(Zt)가 사전결정된 임계치에 도달할 때 초음파 생성기(500)의 활성화를 중지하기 위해 모니터링될 수 있다. 조직 임피던스(Zt)에 대한 임계치는 예를 들어 혈관이 절개되었음을 나타내도록 선택될 수 있다. 일 형태에서, 조직 임피던스(Zt)는 초기 시점으로부터 근육층이 절개 및 봉합되기 직전의 시점까지 약 10 옴 내지 약 1000 옴의 범위일 수 있다.
본 발명자들은 전류 설정점들 및 일시정지 시간(dwell time)들의 변화를 실행하는(증가 및 감소시키는) 실험들이, 설명되는 형태들이 사용되어서 절개 완료 전에 외부 외막층으로부터 내부 근육층을 분리할 수 있어, 절개 부위에서의 개선된 지혈 및 잠재적으로 낮은 총 에너지(열)를 초래할 수 있다는 것을, 나타낸다는 것을 발견하였다. 더구나, 수술 기구(100, 120)들이 근육층이 언제 외막으로부터 분리되는지를 결정하기 위한 임계 임피던스 검출 계획들과 관련하여 설명되었지만, 어떠한 검출 계획도 채용하지 않는 다른 형태들이 본 발명의 범주 내에 존재한다. 예를 들어, 수술 기구(100, 120)들의 형태들은, 조직을 절단하기 위해 공진 전력을 인가하기 전에, 비공진 전력이 인가되어 대략 1초 이하의 사전결정된 시간 동안 층들을 분리하는 간단화된 수술 시스템들에서 채용될 수 있다. 형태들은 이와 관련하여 한정되지 않는다.
다양한 형태의 수술 시스템(19(도 1), 190(도 10))들의 동작 상세 사항들을 설명하였지만, 전술된 수술 시스템들(19, 190)의 동작들은 일반적으로 입력 장치(406) 및 조직 임피던스 모듈(502)을 포함하는 수술 기구를 채용하여 조직을 절단하고 응고시키기 위한 프로세스와 관련하여 추가로 설명될 수 있다. 동작 상세 사항들과 관련하여 특정 프로세스가 설명되지만, 이 프로세스가 본 명세서에서 설명되는 일반적인 기능이 수술 시스템(19, 190)들에 의해 어떻게 구현될 수 있는지의 일례를 제공할 뿐이라는 것을 알 수 있다. 또한, 주어진 프로세스는 달리 지시되지 않는다면 본 명세서에 제시되는 순서로 반드시 실행될 필요는 없다. 앞서 논의된 바와 같이, 입력 장치(406)는 초음파 트랜스듀서(50)/블레이드(79) 조립체로의 계단화된 출력(예컨대, 전류, 주파수)을 프로그래밍하기 위해 채용될 수 있다.
도 14는 수술 기구의 초음파 구동 시스템에 결합된 엔드 이펙터를 구동하기 위한 일 형태의 방법(600)을 도시한다. 방법(600) 및 본 명세서에서 설명되는 임의의 다른 방법, 알고리즘 등은 임의의 적합한 방식으로 시작될 수 있다. 예를 들어, 방법(600) 및 본 명세서에서 설명되는 임의의 다른 방법, 알고리즘 등은, 예를 들어 본 명세서에서 설명되는 것들을 포함한 버튼, 스위치 및/또는 풋 페달 중 어느 하나 또는 이들의 조합을 통해 제공되는 사용자 입력에 응답하여 시작될 수 있다. 도 1 내지 도 3 및 도 6 내지 도 14를 참조하면, 제한이 아닌 예로서, 초음파 수술 기구(100, 120)들은 방법(600)에 따라 혈관을 절개 및 봉합하기 전에 외막층으로부터 혈관의 내부 근육층을 분리하도록 동작될 수 있다. 따라서, 다양한 형태들에서, 수술 기구(예컨대, 수술 기구(100, 120))의 엔드 이펙터(예컨대, 엔드 이펙터(81, 810))가 방법(600)에 따라 구동될 수 있다. 생성기(예컨대, 생성기(30, 500))가 초음파 구동 시스템에 결합된다. 초음파 구동 시스템은 도파관(예컨대, 도파관(80))에 결합되는 초음파 트랜스듀서(예컨대, 초음파 트랜스듀서(50))를 포함한다. 엔드 이펙터(81)는 도파관(80)에 결합된다. 초음파 구동 시스템 및 엔드 이펙터(81)는 공진 주파수(예컨대, 55.5 ㎑)에서 공진하도록 구성된다. 일 형태에서, 602에서, 생성기(30)는 제1 초음파 구동 신호를 생성한다. 604에서, 초음파 트랜스듀서(50)는 생성기(30)에 접속된 핸들 조립체(예컨대, 핸들 조립체(68)) 상의 스위치(예컨대, 스위치(34)) 또는 풋 스위치(예컨대, 풋 스위치(434))의 활성화에 응답하여 제1 기간 동안 제1 초음파 구동 신호에 의해 작동된다. 제1 기간 후에, 606에서, 생성기(30)는 제2 초음파 구동 신호를 생성한다. 608에서, 초음파 트랜스듀서(50)는 생성기(30)에 접속된 핸들 조립체(68) 상의 스위치(34) 또는 풋 스위치(434)의 활성화에 응답하여 제2 기간 동안 제2 초음파 구동 신호에 의해 작동된다. 제1 구동 신호는 각자의 제1 및 제2 기간들에 걸쳐 제2 구동 신호와는 상이하다. 제1 및 제2 구동 신호들은 제1 및 제2 기간들에 걸쳐 계단 함수 파형을 한정한다.
일 형태에서, 생성기(30)는 제3 초음파 구동 신호를 생성한다. 초음파 트랜스듀서(50)는 제3 기간 동안 제3 초음파 구동 신호에 의해 작동된다. 제3 구동 신호는 제1, 제2 및 제3 기간들에 걸쳐 제1 및 제2 구동 신호들과는 상이하다. 제1, 제2 및 제3 구동 신호들은 제1, 제2 및 제3 기간들에 걸쳐 계단 함수 파형을 한정한다. 일 형태에서, 제1, 제2 및 제3 초음파 구동 신호들을 생성하는 것은 대응하는 제1, 제2 및 제3 구동 전류를 생성하고, 제1 기간 동안 제1 구동 전류에 의해 초음파 트랜스듀서(50)를 작동시키고, 제2 기간 동안 제2 구동 전류에 의해 초음파 트랜스듀서(50)를 작동시키고, 제3 기간 동안 제3 구동 전류에 의해 초음파 트랜스듀서(50)를 작동시키는 것을 포함한다.
소정 형태들에서, 제1, 제2 및 제3 구동 전류들은 서로에 대해 증가하거나, 감소하거나, 동일하게 유지될 수 있다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 제1, 제2 및 제3 구동 전류들의 일부 또는 전부가 동일하다. 또한, 소정 형태들에서, 제1, 제2 및 제3 기간들은 예를 들어 초, 분, 시간 등의 분수들을 포함한 임의의 적합한 값을 취할 수 있다. 하나의 예시적인 형태에서, 제1, 제2 및 제3 기간들의 일부 또는 전부가 55초일 수 있다.
일 형태에서, 생성기(30)는 공진 주파수와는 상이한 제1 주파수에서 제1 초음파 구동 신호를 생성한다. 이어서, 초음파 트랜스듀서(50)는 제1 기간 동안 제1 주파수에서 제1 초음파 구동 신호에 의해 작동된다. 제1 주파수에서의 작동은 예를 들어 제1 조직을 제2 조직으로부터 분리하는 데 적합한 제1 레벨의 기계적 진동을 엔드 이펙터(81)에 제공하여, 혈관의 내부 근육층을 외막층으로부터 분리한다. 생성기(30)는 공진 주파수, 예를 들어 55.5 ㎑에서 제2 초음파 구동 신호를 생성하고, 제1 기간에 이어지는 제2 기간 동안 공진 주파수에서 제2 초음파 구동 신호를 이용하여 초음파 트랜스듀서(50)를 작동시킨다. 제2 공진 주파수에서의 작동은 일단 혈관과 같은 제1 조직이 내부 근육층으로부터 분리되면 이를 절개 및 봉합하기에 적합한 제2 레벨의 기계적 진동을 엔드 이펙터(81)에 제공한다. 일 형태에서, 공진 주파수에서의 제2 초음파 구동 신호는 제1 기간 후에 생성기(30)에 의해 자동으로 생성된다. 일 형태에서, 제1 주파수는 공진 주파수와 실질적으로 상이하며, 제1 기간은 약 1초 미만이다. 예를 들어, 일 형태에서, 제1 주파수는 하기 수학식: f1 = 2*fo에 의해 정의되는데, 여기서 f1은 제1 주파수이고, fo은 공진 주파수이다. 다른 형태에서, 제1 주파수는 하기 수학식: f1 = fo/2에 의해 정의되는데, 여기서 f1은 제1 주파수이고, fo은 공진 주파수이다. 제1, 제2 및 제3 초음파 구동 신호들은 또한 초음파 트랜스듀서(50)의 진동 모드들을 길이방향, 휨 및 비틀림 모드들 및 이들의 고조파들에서 여기시키도록 고려된다.
일 형태에서, 생성기(30)는 초음파 구동 시스템의 측정 가능 특성을 모니터링하고, 측정된 특성에 기초하여 제1 및 제2 구동 신호들 중 어느 하나를 생성한다. 예를 들어, 생성기(30)는 초음파 트랜스듀서(50)의 임피던스(Z)를 모니터링한다. 생성기(30)는 트랜스듀서(50)의 임피던스를 측정하는 데 적합한 전기 회로를 포함한다. 예를 들어, 전류 감지 회로(예컨대, 전류 감지 회로(426))가 트랜스듀서(50)를 통해 흐르는 전류를 감지하고, 전압 감지 회로(예컨대, 전압 감지 회로(428))가 트랜스듀서(50)에 인가되는 출력 전압을 감지한다. 멀티플렉서(예컨대, 멀티플렉서(430))가 적절한 아날로그 신호를 아날로그-디지털 컨버터(예컨대, ADC(432))로 라우팅하며, 그의 디지털 출력은 프로세서(예컨대, 프로세서(400))에 제공된다. 프로세서(400)는 측정된 전류 및 전압 값들에 기초하여 트랜스듀서 임피던스(Z)를 계산한다.
일 형태에서, 생성기(500)는 엔드 이펙터(예컨대, 엔드 이펙터(810))와 접촉하는 조직 부분의 임피던스를 측정하기 위한 임피던스 모듈(예컨대, 조직 임피던스 모듈(502))을 포함한다. 임피던스 모듈(502)은 치료 수준 이하의 RF 신호를 생성하기 위한 RF 발진기(예컨대, RF 발진기(506))를 포함한다. 치료 수준 이하의 RF 신호는 동력공급 전극을 형성하는 엔드 이펙터(810)의 블레이드(예컨대, 블레이드(79)) 부분에 인가된다. 조직 부분은 조직(예컨대, 조직(514))의 임피던스를 측정하기 위해 엔드 이펙터(810)와 클램프 아암 조립체(예컨대, 클램프 아암 조립체(451))의 반환 전극 사이에 파지된다. 이어서, 조직 임피던스가 임피던스 모듈(502)의 전압 감지 회로(예컨대, 전압 감지 회로(508)) 및 전류 감지 회로(예컨대, 전류 감지 회로(510))에 의해 측정된다. 이러한 신호들은 멀티플렉서(430)를 통해 ADC(432)에 인가된다. ADC(432)의 디지털 출력은 프로세서(400)에 제공되며, 프로세서는 조직을 통과하는 전류 및 엔드 이펙터(810)의 블레이드(79) 부분에 인가되는 전압의 측정 값들에 기초하여 조직 임피던스(Zt)를 계산한다.
도 15a 내지 도 15c는 초음파 수술 기구에 의해 조작되는 조직의 상태 변화를 결정하고, 조직이 그러한 상태 변화를 겪었거나, 조직이 그러한 상태 변화를 겪었을 가능성이 높다는 것을 표시하기 위한 피드백을 사용자에게 제공하기 위한 동작(700, 800, 900)들의 다양한 형태의 논리 흐름도들을 도시한다. 동작(700, 800, 900)들 및 이들의 다양한 치환들은 조직의 상태가 모니터링되는 임의의 구현예에서 이용될 수 있다. 예를 들어, 동작(700, 800, 900 등)들 중 하나 이상은 수술 시스템이 사용 중일 때 자동으로 실행될 수 있다. 또한, 동작(700, 800, 900 등)들은 예를 들어 하나 이상의 버튼, 스위치 및 페달 등(예컨대, 본 명세서에서 설명되는 버튼, 스위치, 페달 등)을 통한 임상의의 입력에 기초하여 트리거링될 수 있다. 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 조직은, 예를 들어 도 1 및 도 10에 도시된 초음파 수술 기구(100, 120)의 엔드 이펙터(81, 810)와 같은 초음파 수술 기구의 엔드 이펙터에 의해 조작되는 동안, 조직이 조직 또는 뼈의 다른 층들로부터 분리될 때, 조직이 절단 또는 절개될 때, 조직이 응고될 때 등에 상태 변화를 겪을 수 있다. 조직 상태의 변화는 조직 분리 이벤트의 발생의 가능성에 기초하여 결정될 수 있다.
다양한 형태들에서, 피드백은 도 9 및 도 11에 도시된 출력 표시기(412)에 의해 제공된다. 출력 표시기(412)는 엔드 이펙터(81, 810)에 의해 조작되는 조직이 사용자의 시야 밖에 있고, 사용자가 조직에서 상태 변화가 언제 발생하는지를 알 수 없는 응용들에서 특히 유용하다. 출력 표시기(412)는 논리 흐름도(700, 800, 900)들과 관련하여 설명되는 동작들에 따라 결정되는 바와 같은 조직 상태의 변화의 발생을 사용자에게 전달한다. 앞서 논의된 바와 같이, 출력 표시기(412)는 조직이 조직의 상태 또는 조건의 변화를 겪었음을 사용자(예컨대, 외과의사, 임상의)에게 표시하기 위한 시각, 가청 및/또는 촉각 피드백을 제한 없이 포함하는 다양한 유형의 피드백을 사용자에게 제공하도록 구성될 수 있다. 제한이 아닌 예로서, 앞서 논의된 바와 같이, 시각 피드백은 백열등 또는 LED, 그래픽 사용자 인터페이스, 디스플레이, 아날로그 표시기, 디지털 표시기, 막대 그래프 디스플레이, 디지털 영숫자 디스플레이를 포함한 임의의 유형의 시각적 표시 장치를 포함한다. 제한이 아닌 예로서, 가청 피드백은 음성/언어 플랫폼을 통해 컴퓨터들과 상호작용하기 위하여 임의의 유형의 버저, 컴퓨터 생성 톤, 컴퓨터화된 언어, VUI를 포함한다. 제한이 아닌 예로서, 촉각 피드백은 기구 하우징 핸들 조립체(68)를 통해 제공되는 임의의 유형의 진동 피드백을 포함한다. 조직의 상태의 변화는 전술된 바와 같은 트랜스듀서 및 조직 임피던스 측정치들에 기초하여 또는 도 15a 내지 도 15c와 관련하여 후술되는 논리 흐름도(700, 800, 900)들과 관련하여 설명되는 동작들에 따른 전압, 전류 및 주파수 측정치들에 기초하여 결정될 수 있다.
일 형태에서, 논리 흐름도(700, 800, 900)들은 생성기(30, 500)의 프로세서(400)(도 9, 11, 14) 부분에 의해 실행될 컴퓨터 판독 가능 명령어들을 포함하는 실행 가능 모듈(예컨대, 알고리즘)들로서 구현될 수 있다. 다양한 형태들에서, 논리 흐름도(700, 800, 900)들과 관련하여 설명되는 동작들은 하나 이상의 소프트웨어 구성요소, 예컨대 프로그램, 서브루틴, 논리; 하나 이상의 하드웨어 구성요소, 예컨대 프로세서, DSP, PLD, ASIC, 회로, 레지스터; 및/또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합들로서 구현될 수 있다. 일 형태에서, 논리 흐름도(700, 800, 900)들에 의해 설명되는 동작들을 수행하기 위한 실행 가능 명령어들은 메모리에 저장될 수 있다. 실행될 때, 명령어들은 프로세서(400)로 하여금 논리 흐름도(800, 900)들에서 설명되는 동작들에 따라 조직 상태의 변화를 결정하고, 출력 표시기(412)에 의해 사용자에게 피드백을 제공하게 한다. 그러한 실행 가능 명령어들에 따라, 프로세서(400)는 생성기(30, 500)로부터 입수 가능한 전압, 전류 및/또는 주파수 신호 샘플들을 모니터링 및 평가하고, 그러한 신호 샘플들의 평가에 따라 조직 상태의 변화가 발생하였는지를 결정한다. 이하에서 더 설명되는 바와 같이, 조직 상태의 변화는 초음파 기구의 유형 및 기구에 동력공급하는 전력 레벨에 기초하여 결정될 수 있다. 피드백에 응답하여, 초음파 수술 기구(100, 120)의 동작 모드가 사용자에 의해 제어될 수 있거나, 자동 또는 반자동으로 제어될 수 있다.
도 15a는 조직 상태의 변화를 결정하고, 그에 따라 출력 표시기(412)를 활성화하는 일 형태의 논리 흐름도(700)를 도시한다. 이제, 도 15a에 도시된 논리 흐름도(700) 및 도 9에 도시된 생성기(30)의 구동 시스템(32)을 참조하면, 702에서, 구동 시스템(32)의 프로세서(400) 부분은 생성기(30)의 전압(v), 전류(i) 및 주파수(f) 신호들을 샘플링한다. 도시된 형태에서, 704에서, 주파수 및 전압 신호 샘플들이 개별적으로 분석되어, 대응하는 주파수 변곡점 및/또는 전압 강하점을 결정하게 한다. 다른 형태들에서, 전압 및 주파수 신호 샘플들에 더하여 또는 전압 신호 샘플들 대신에 전류 신호 샘플들이 개별적으로 분석될 수 있다. 706에서, 도 15b의 논리 흐름도(800)에 도시된 바와 같이 조직 상태의 변화를 결정하기 위해 현재의 주파수 신호 샘플이 주파수 변곡점 분석 모듈에 제공된다. 708에서, 도 15c의 논리 흐름도(900)에 도시된 바와 같이 조직 상태의 변화를 결정하기 위해 현재의 전압 신호 샘플이 전압 강하점 분석 모듈에 제공된다.
주파수 변곡점 분석 모듈 및 전압 강하점 분석 모듈은 특정 초음파 기구 유형 및 기구를 구동하는 에너지 레벨과 관련되는 상관된 경험 데이터에 기초하여 조직 상태의 변화가 언제 발생했는지를 결정한다. 714에서, 주파수 변곡점 분석 모듈로부터의 결과(710) 및/또는 전압 강하점 분석 모듈로부터의 결과(712)가 프로세서(400)에 의해 판독된다. 프로세서(400)는 주파수 변곡점 결과(710) 및/또는 전압 강하점 결과(712)가 조직 상태의 변화를 표시하는지를 결정한다(716). 결과(710, 714)들이 조직 상태의 변화를 표시하지 않는 경우, 프로세서(400)는 702로의 "아니오" 분기를 따라 계속하여, 생성기(30)로부터의 추가적인 전압 및 주파수 신호 샘플을 판독한다. 분석에서 생성기 전류를 이용하는 형태들에서, 프로세서(400)는 이제 생성기(30)로부터의 추가적인 전류 신호 샘플을 또한 판독할 것이다. 결과(710, 714)들이 조직 상태의 충분한 변화를 표시하는 경우, 프로세서(400)는 718로의 "예" 분기를 따라 계속하여, 출력 표시기(412)를 활성화한다.
전술된 바와 같이, 출력 표시기(412)는 조직 상태의 변화가 발생했음을 초음파 수술 기구(100, 120)의 사용자에게 알리기 위하여 시각, 가청 및/또는 촉각 피드백을 제공할 수 있다. 다양한 형태들에서, 출력 표시기(412)로부터의 피드백에 응답하여, 생성기(30, 500) 및/또는 초음파 기구(100, 120)의 동작 모드가 수동으로, 자동으로 또는 반자동으로 제어될 수 있다. 동작 모드들은 생성기(30, 500)의 출력 전력의 접속해제 또는 중단, 생성기(30, 500)의 출력 전력의 감소, 생성기(30, 500)의 출력 전력의 순환, 생성기(30, 500)의 출력 전력의 펄스화, 및/또는 생성기(30, 500)로부터의 고전력 순간 서지(surge)의 출력을 제한 없이 포함한다. 초음파 기구의 동작 모드들은 조직 상태의 변화에 응답하여, 예를 들어 엔드 이펙터(81, 810)의, 예를 들어 클램프 패드(58)(도 1 내지 도 3)의 가열 효과를 최소화하고, 수술 기구(100, 120) 및/또는 주변 조직에 대한 가능한 손상을 방지하거나 최소화하도록 선택될 수 있다. 이는, 조직이 엔드 이펙터로부터 실질적으로 분리된 때와 같은, 조직 상태의 변화가 발생하는 경우에서처럼 엔드 이펙터(81, 810)의 조오들 사이에 아무것도 없이 트랜스듀서(50)가 활성화될 때 열이 빠르게 생성되기 때문에 유리하다.
도 15b는 주파수 변곡점 분석 모듈의 일 형태의 동작을 나타내는 논리 흐름도(800)이다. 802에서, 주파수 샘플이 논리 흐름도(700)의 706으로부터 프로세서(400)에 의해 수신된다. 804에서, 프로세서(400)는 주파수 변곡 분석을 위해 지수 가중 이동 평균(EWMA)을 계산한다. EWMA는 주파수 샘플들로부터 생성기로부터의 잡음을 필터링하기 위해 계산된다. EWMA는 주파수 이동 평균 수학식(806) 및 알파 값(α)(808)에 따라 계산된다:
[수학식 2]
Stf = αYtf+(1-α)Stf-1
여기서,
Stf는 샘플링된 주파수 신호의 현재 이동 평균이고,
Stf-1은 샘플링된 주파수 신호의 이전 이동 평균이고,
α는 평활화 계수이고,
Ytf는 샘플링된 주파수 신호의 현재 데이터 점이다.
α 값(808)은 원하는 필터링 또는 평활화 계수에 따라 약 0에서 약 1까지 변할 수 있으며, 약 0에 접근하는 작은 α 값(808)은 많은 양의 필터링 또는 평활화를 제공하고, 약 1에 접근하는 큰 α 값(808)은 적은 양의 필터링 또는 평활화를 제공한다. α 값(808)은 초음파 기구 유형 및 전력 레벨에 기초하여 선택될 수 있다. 일 형태에서, 블록 804, 806 및 808은 가변 디지털 저역 통과 필터(810)로서 구현될 수 있으며, 이때 α 값(808)은 필터(810)의 차단(cutoff) 점을 결정한다. 일단 주파수 샘플들이 필터링되면, 812에서, 주파수 샘플들의 기울기가 아래와 같이 계산된다:
[수학식 3]
주파수 기울기 = 델타 f / 델타 t
계산된 주파수 기울기 데이터 점들을 "느린 응답" 이동 평균 필터(814)에 제공하여, 주파수 기울기에 대한 EWMA 이동 평균을 계산하여, 시스템 잡음을 더 줄인다. 일 형태에서, "느린 응답" 이동 평균 필터(814)는 818에서 하기의 주파수 기울기 이동 평균 수학식(820) 및 알파 값(α')(822)에 따라 주파수 기울기에 대한 EWMA를 계산함으로써 구현될 수 있다:
[수학식 4]
S'tf = α'Y'tf+(1-α')S'tf-1
여기서,
S'tf는 샘플링된 주파수 신호의 주파수 기울기의 현재의 이동 평균이고,
S'tf-1은 샘플링된 주파수 신호의 주파수 기울기의 이전의 이동 평균이고,
α'는 평활화 계수이고,
Y'tf는 샘플링된 주파수 신호의 현재의 기울기 데이터 점이다.
α' 값(822)은 디지털 필터 블록(810)과 관련하여 전술된 바와 같이 바람직한 필터링 또는 평활화 계수에 따라 약 0에서 약 1까지 변하며, 0에 접근하는 작은 α' 값(822)은 많은 양의 필터링 또는 평활화를 제공하며, 1에 접근하는 큰 α' 값(822)은 적은 양의 필터링 또는 평활화를 제공한다. α' 값(822)은 초음파 기구 유형 및 전력 레벨에 기초하여 선택될 수 있다.
계산된 주파수 기울기 데이터 점들을 "빠른 응답" 필터(816)에 제공하여, 주파수 기울기에 대한 이동 평균을 계산한다. 824에서, "빠른 응답" 필터(816)는 데이터 점(826)들의 개수에 기초하여 주파수 기울기에 대한 이동 평균을 계산한다.
도시된 형태에서, "느린 응답" 이동 평균 필터(814)의 출력 "Slope EWMA"는 가산기(828)의 (+) 입력에 인가되고, "빠른 응답" 필터(816)의 출력 "Slope Avg"는 가산기(828)의 (-) 입력에 인가된다. 가산기(828)는 "느린 응답" 이동 평균 필터(814) 및 "빠른 응답" 필터(816)의 출력들 사이의 차이를 계산한다. 830에서, 이러한 출력들 사이의 차이는 사전결정된 한계치(832)와 비교된다. 한계치(832)는 초음파 기구의 유형 및 특정 유형의 초음파 기구에 동력공급하는 전력 레벨에 기초하여 결정된다. 한계치(832) 값은 사전결정되고, 룩업 테이블(look-up table) 등의 형태로 메모리에 저장될 수 있다. "Slope EWMA"와 "Slope Avg" 사이의 차이가 한계치(832)보다 크지 않은 경우, 프로세서(400)는 "아니오" 분기를 따라 계속하여, 샘플링된 주파수 신호에서 변곡점이 발견되지 않았고, 따라서 조직 상태의 변화가 검출되지 않았다는 것을 표시하는 값(834)을 결과(710) 블록으로 반환한다. 그러나, "Slope EWMA"와 "Slope Avg" 사이의 차이가 한계치(832)보다 큰 경우, 프로세서(400)는 "예" 분기를 따라 계속하여, 주파수 변곡점(836)이 발견된 것으로 결정하고, 샘플링된 주파수 데이터에서 변곡점이 발견되었고, 따라서 조직 상태의 변화가 검출되었다는 것을 표시하는 점 인덱스(point index)(838)를 결과(710) 블록으로 반환한다. 도 15a를 참조하여 앞서 논의된 바와 같이, 주파수 변곡점(836)이 발견되는 경우, 718(도 15a)에서, 프로세서(400)는 조직 상태 변화 표시기(718)를 활성화한다.
도 15c는 전압 강하 분석 모듈의 일 형태의 동작을 나타내는 논리 흐름도(900)이다. 902에서, 전압 샘플이 논리 흐름도(700)의 708로부터 프로세서(400)에 의해 수신된다. 904에서, 프로세서(400)는 전압 강하점 분석을 위해 지수 가중 이동 평균(EWMA)을 계산한다. EWMA는 전압 샘플들로부터 생성기로부터의 잡음을 필터링하기 위해 계산된다. EWMA는 전압 이동 평균 수학식(906) 및 알파 값(α)(908)에 따라 계산된다:
[수학식 5]
Stv = αYtv+(1-α)Stv-1
여기서,
Stv는 샘플링된 전압 신호의 현재의 이동 평균이고,
Stv-1은 샘플링된 전압 신호의 이전의 이동 평균이고,
α는 평활화 계수이고,
Ytv는 샘플링된 전압 신호의 현재의 데이터 점이다.
전술된 바와 같이, α 값(908)은 바람직한 필터링 또는 평활화 계수에 따라 0에서 1까지 변하며, 초음파 기구 유형 및 전력 레벨에 기초하여 선택될 수 있다. 일 형태에서, 블록 904, 906 및 908은 가변 디지털 저역 통과 필터(910)로서 구현될 수 있으며, 이때 α 값(908)은 필터(910)의 차단 점을 결정한다. 일단 전압 샘플들이 필터링되면, 전압 샘플들의 기울기가 아래와 같이 912에서 계산된다:
[수학식 6]
전압 기울기 = 델타 v / 델타 t
계산된 전압 기울기 데이터 점들을 "느린 응답" 이동 평균 필터(914)에 제공하여, 전압 기울기에 대한 EWMA 이동 평균을 계산하여, 시스템 잡음을 더 줄인다. 일 형태에서, "느린 응답" 이동 평균 필터(914)는 918에서 전압 기울기 이동 평균 수학식(920) 및 알파 값(α')(822)에 따라 전압 기울기에 대한 EWMA를 계산함으로써 구현될 수 있다:
[수학식 7]
S'tv = α'Y'tv+(1-α')S'tv-1
여기서,
S'tv는 샘플링된 전압 신호의 전압 기울기의 현재의 이동 평균이고,
S'tv-1은 샘플링된 전압 신호의 전압 기울기의 이전의 이동 평균이고,
α'는 평활화 계수이고,
Y'tv는 샘플링된 전압 신호의 현재의 기울기 데이터 점이다.
α' 값(922)은 디지털 필터 블록(910)과 관련하여 전술된 바와 같이 바람직한 필터링 또는 평활화 계수에 따라 약 0에서 약 1까지 변하며, 약 0에 접근하는 작은 α' 값(922)은 많은 양의 필터링 또는 평활화를 제공하며, 약 1에 접근하는 큰 α' 값(922)은 적은 양의 필터링 또는 평활화를 제공한다. α' 값(922)은 초음파 기구 유형 및 전력 레벨에 기초하여 선택될 수 있다.
계산된 전압 기울기 데이터 점들을 "빠른 응답" 필터(916)에 제공하여, 전압 기울기에 대한 이동 평균을 계산한다. 924에서, "빠른 응답" 필터(916)는 데이터 점(926)들의 개수에 기초하여 전압 기울기에 대한 이동 평균을 계산한다.
도시된 형태에서, "느린 응답" 이동 평균 필터(914)의 출력 "Slope EWMA"는 가산기(928)의 (+) 입력에 인가되고, "빠른 응답" 필터(916)의 출력 "Slope Avg"는 가산기(928)의 (-) 입력에 인가된다. 가산기(928)는 "느린 응답" 이동 평균 필터(914) 및 "빠른 응답" 필터(916)의 출력들 사이의 차이를 계산한다. 930에서, 이러한 출력들 사이의 차이는 사전결정된 한계치(932)와 비교된다. 한계치(932)는 초음파 기구의 유형 및 특정 유형의 초음파 기구에 동력공급하는 전력 레벨에 기초하여 결정된다. 한계치(932) 값은 사전결정되고, 룩업 테이블 등의 형태로 메모리에 저장될 수 있다. "Slope EWMA"와 "Slope Avg" 사이의 차이가 한계치(932)보다 크지 않은 경우, 프로세서(400)는 "아니오" 분기를 따라 계속하여, 940에서 카운터를 0으로 재설정하고, 이어서 전압 강하점이 샘플링된 전압 신호들에서 발견되지 않았고, 따라서 조직 상태 변화가 검출되지 않았다는 것을 표시하는 값(934)을 결과(710) 블록으로 반환한다. 그러나, "Slope EWMA"와 "Slope Avg" 사이의 차이가 한계치(932)보다 큰 경우, 프로세서(400)는 "예" 분기를 따라 계속하여, 942에서 카운트를 증가시킨다. 944에서, 프로세서(400)는 카운터가 1, 또는 예를 들어 몇몇 다른 사전결정된 임계치보다 큰지를 결정한다. 다시 말하면, 프로세서(400)는 전압 강하점과 관련하여 적어도 2개의 데이터 점들을 취한다. 카운터가 임계치(예컨대, 도시된 형태에서 1)보다 크지 않은 경우, 프로세서(400)는 "아니요" 분기를 따라 계속하여, 전압 강하점이 샘플링된 전압 신호들에서 발견되지 않았고, 따라서 조직 상태 변화가 검출되지 않았다는 것을 표시하는 값(934)을 결과(710) 블록으로 반환한다. 카운터가 임계치(예컨대, 도시된 형태에서 1)보다 큰 경우, 프로세서(400)는 "예" 분기를 따라 계속하여, 전압 강하점(936)이 발견된 것으로 결정하며, 샘플링된 전압 신호들에서 전압 강하점이 발견되었고, 따라서 조직 상태 변화가 검출되었다는 것을 표시하는 점 인덱스(938)를 결과(712) 블록으로 반환한다. 도 15a를 참조하여 앞서 논의된 바와 같이, 전압 점(836)이 발견되는 경우, 718(도 15a)에서, 프로세서(400)는 조직 상태 변화 표시기(718)를 활성화한다.
도 16은 생성기(1002) 및 그와 함께 사용 가능한 다양한 수술 기구(1004, 1006)들을 포함하는 일 형태의 수술 시스템(1000)을 도시한다. 도 16a는 도 16의 초음파 수술 기구(1004)의 도면이다. 생성기(1002)는 수술 장치들과 함께 사용되도록 구성 가능하다. 다양한 형태들에 따르면, 생성기(1002)는, 예를 들어 초음파 장치(1004) 및 전기 수술 또는 RF 수술 장치들, 예를 들어 RF 장치(1006)를 포함하는 상이한 유형의 상이한 수술 장치들과 함께 사용되도록 구성 가능할 수 있다. 도 16의 형태에서 생성기(1002)가 수술 장치(1004, 1006)들로부터 분리된 것으로 도시되어 있지만, 일 형태에서 생성기(1002)는 수술 장치(1004, 1006)들 중 어느 하나와 일체로 형성되어 단일형 수술 시스템을 형성할 수 있다. 생성기(1002)는 생성기(1002) 콘솔의 전면 패널 상에 위치된 입력 장치(1045)를 포함한다. 입력 장치(1045)는 생성기(1002)의 동작을 프로그래밍하는 데 적합한 신호들을 생성하는 임의의 적합한 장치를 포함할 수 있다.
도 17은 도 16의 수술 시스템(1000)의 도면이다. 다양한 형태들에서, 생성기(1002)는 모듈들 및/또는 블록들과 같은 여러 개의 개별 기능 요소를 포함할 수 있다. 상이한 기능 요소들 또는 모듈들은 상이한 종류의 수술 장치(1004, 1006)들을 구동하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 초음파 생성기 모듈(1008)은 초음파 장치(1004)와 같은 초음파 장치들을 구동할 수 있다. 전기 수술/RF 생성기 모듈(1010)은 전기 수술 장치(1006)를 구동할 수 있다. 예를 들어, 각자의 모듈(1008, 1010)들은 수술 장치(1004, 1006)들을 구동하기 위한 각자의 구동 신호들을 생성할 수 있다. 다양한 형태들에서, 초음파 생성기 모듈(1008) 및/또는 전기 수술/RF 생성기 모듈(1010)은 각각 생성기(1002)와 일체로 형성될 수 있다. 대안적으로, 모듈(1008, 1010)들 중 하나 이상은 생성기(1002)에 전기적으로 결합되는 별개의 회로 모듈로서 제공될 수 있다. (모듈(1008, 1010)들은 이러한 옵션을 예시하기 위해 가상선으로 도시되어 있다.) 또한, 일부 형태들에서, 전기 수술/RF 생성기 모듈(1010)은 초음파 생성기 모듈(1008)과 일체로 형성될 수 있거나, 그 반대일 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 생성기(1002)는 완전히 생략될 수 있으며, 모듈(1008, 1010)들은 각자의 기구(1004, 1006)들 내의 프로세서들 또는 다른 하드웨어에 의해 실행될 수 있다.
설명되는 형태들에 따르면, 초음파 생성기 모듈(1008)은 특정 전압, 전류 및 주파수, 예컨대 55,500 사이클/초(㎐)의 구동 신호 또는 신호들을 생성할 수 있다. 구동 신호 또는 신호들은 초음파 장치(1004)에, 구체적으로 트랜스듀서(1014)에 제공될 수 있으며, 이들은 예를 들어 전술된 바와 같이 동작할 수 있다. 트랜스듀서(1014), 및 샤프트(1015)를 통해 연장되는 도파관(도 16a에는 도파관이 도시되지 않음)은 집합적으로, 엔드 이펙터(1026)의 초음파 블레이드(1017)를 구동하는 초음파 구동 시스템을 형성할 수 있다. 일 형태에서, 생성기(1002)는 높은 해상도, 정밀도 및 반복성으로 계단화되거나 달리 변경될 수 있는 특정 전압, 전류 및/또는 주파수 출력 신호의 구동 신호를 생성하도록 구성될 수 있다.
생성기(1002)는 임의의 적합한 방식으로 구동 신호를 트랜스듀서(1014)에 제공하도록 활성화될 수 있다. 예를 들어, 생성기(1002)는 풋 스위치 케이블(1022)을 통해 생성기(1002)에 결합되는 풋 스위치(1020)를 포함할 수 있다. 임상의는 풋 스위치(1020)를 누름으로써 트랜스듀서(1014)를 활성화할 수 있다. 풋 스위치(1020)에 더하여 또는 그 대신에, 초음파 장치(1004)의 일부 형태들은 활성화될 때 생성기(1002)로 하여금 트랜스듀서(1014)를 활성화되게 할 수 있는, 핸드피스 상에 위치된 하나 이상의 스위치를 이용할 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어 하나 이상의 스위치는 예를 들어 장치(1004)의 동작 모드를 결정하기 위한 한 쌍의 토글 버튼(1036a, 1036b)(도 16a)을 포함할 수 있다. 토글 버튼(1036a)이 눌려질 때, 예를 들어 초음파 생성기(1002)는 최대 구동 신호를 트랜스듀서(1014)에 제공하여, 최대 초음파 에너지 출력을 생성하게 할 수 있다. 토글 버튼(1036b)을 누르는 것은 초음파 생성기(1002)가 사용자-선택 가능 구동 신호를 트랜스듀서(1014)에 제공하게 하여, 최대 초음파 에너지 출력보다 작은 출력을 생성하게 할 수 있다. 장치(1004)는 추가적으로 또는 대안적으로, 예를 들어 엔드 이펙터(1026)의 조오들을 동작시키기 위해 조오 폐쇄 트리거의 위치를 표시하기 위한 제2 스위치(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 초음파 생성기(1002)는 조오 폐쇄 트리거의 위치에 기초하여 활성화될 수 있다(예컨대, 임상의가 조오를 폐쇄하기 위해 조오 폐쇄 트리거를 누름에 따라, 초음파 에너지가 인가될 수 있다).
추가적으로 또는 대안적으로, 하나 이상의 스위치가, 눌려질 때 생성기(1002)가 펄스형 출력을 제공하게 하는 토글 버튼(1036c)을 포함할 수 있다. 펄스는 예를 들어 임의의 적합한 주파수 및 그룹핑(grouping)에서 제공될 수 있다. 소정 형태들에서, 펄스들의 전력 레벨은 예를 들어 토글 버튼(1036a, 1036b)과 관련되는 전력 레벨(최대, 최대 미만)일 수 있다.
장치(1004)가 토글 버튼(1036a, 1036b, 1036c)들의 임의의 조합을 포함할 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 장치(1004)는 2개의 토글 버튼, 즉 최대 초음파 에너지 출력을 생성하기 위한 토글 버튼(1036a) 및 최대 또는 최대 미만의 전력 레벨에서 펄스형 출력을 생성하기 위한 토글 버튼(1036c)만을 갖도록 구성될 수 있다. 이러한 방식으로, 생성기(1002)의 구동 신호 출력 구성은 5개의 연속 신호 및 5개 또는 4개 또는 3개 또는 2개 또는 1개의 펄스형 신호일 수 있다. 소정 형태들에서, 특정 구동 신호 구성은 예를 들어 생성기(1002) 내의 EEPROM 설정 및/또는 사용자 전력 레벨 선택(들)에 기초하여 제어될 수 있다.
소정 형태들에서, 토글 버튼(1036c)에 대한 대안으로서 2-위치 스위치가 제공될 수 있다. 예를 들어, 장치(1004)는 최대 전력 레벨에서 연속적인 출력을 생성하기 위한 토글 버튼(1036a) 및 2-위치 토글 버튼(1036b)을 포함할 수 있다. 제1 멈춤 위치에서, 토글 버튼(1036b)은 최대 전력 레벨 미만에서 연속적인 출력을 생성할 수 있으며, 제2 멈춤 위치에서, 토글 버튼(1036b)은 (예컨대, EEPROM 설정에 따라, 최대 또는 최대 미만의 전력 레벨에서) 펄스형 출력을 생성할 수 있다.
설명되는 형태들에 따르면, 전기 수술/RF 생성기 모듈(1010)은 무선 주파수(RF) 에너지를 사용하여 양극 전기 수술을 수행하기에 충분한 출력 전력을 갖는 구동 신호 또는 신호들을 생성할 수 있다. 양극 전기 수술 응용들에서, 구동 신호는 예를 들어 전기 수술 장치(1006)의 전극들에 제공될 수 있다. 따라서, 생성기(1002)는 조직을 처리(예컨대, 응고, 소작, 조직 용접)하기에 충분한 전기 에너지를 조직에 인가함으로써 치료 목적을 위해 구성될 수 있다.
생성기(1002)는 예를 들어 생성기(1002) 콘솔의 전면 패널 상에 위치된 입력 장치(1045)(도 16)를 포함할 수 있다. 입력 장치(1045)는 생성기(1002)의 동작을 프로그래밍하는 데 적합한 신호들을 생성하는 임의의 적합한 장치를 포함할 수 있다. 동작 시에, 사용자는 입력 장치(1045)를 사용하여 생성기(1002)의 동작을 프로그래밍하거나 달리 제어할 수 있다. 입력 장치(1045)는 생성기(1002)의 동작(예컨대, 초음파 생성기 모듈(1008) 및/또는 전기 수술/RF 생성기 모듈(1010)의 동작)을 제어하기 위해 생성기에 의해(예컨대, 생성기 내에 포함된 하나 이상의 프로세서에 의해) 사용될 수 있는 신호들을 생성하는 임의의 적합한 장치를 포함할 수 있다. 다양한 형태들에서, 입력 장치(1045)는 버튼, 스위치, 썸휠, 키보드, 키패드, 터치스크린 모니터, 포인팅 장치, 범용 또는 전용 컴퓨터에 대한 원격 접속 중 하나 이상을 포함한다. 다른 형태들에서, 입력 장치(1045)는 예를 들어 터치스크린 모니터 상에 표시되는 하나 이상의 사용자 인터페이스 스크린과 같은 적합한 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 따라서, 입력 장치(1045)에 의해, 사용자는 예를 들어 초음파 생성기 모듈(1008) 및/또는 전기 수술/RF 생성기 모듈(1010)에 의해 생성되는 구동 신호 또는 신호들의 전류(I), 전압(V), 주파수(f) 및/또는 주기(T)와 같은, 생성기의 다양한 동작 파라미터들을 설정 또는 프로그래밍할 수 있다.
생성기(1002)는, 예를 들어 생성기(1002) 콘솔의 전면 패널 상에 위치된 출력 표시기와 같은 출력 장치(1047)(도 16)를 또한 포함할 수 있다. 출력 장치(1047)는 사용자에게 감각 피드백을 제공하기 위한 하나 이상의 장치를 포함한다. 그러한 장치들은 예를 들어 시각 피드백 장치들(예컨대, 시각 피드백 장치는 백열등, 발광 다이오드(LED), 그래픽 사용자 인터페이스, 디스플레이, 아날로그 표시기, 디지털 표시기, 막대 그래프 디스플레이, 디지털 영숫자 디스플레이, LCD 디스플레이 스크린, LED 표시기를 포함할 수 있음), 오디오 피드백 장치들(예컨대, 오디오 피드백 장치는 스피커, 버저, 가청의 컴퓨터 생성 톤, 컴퓨터화된 언어, 음성/언어 플랫폼을 통해 컴퓨터와 상호작용하기 위한 음성 사용자 인터페이스(VUI)를 포함할 수 있음), 또는 촉각 피드백 장치들(예컨대, 촉각 피드백 장치는 임의의 유형의 진동 피드백, 햅틱 액추에이터를 포함함)을 포함할 수 있다.
생성기(1002)의 소정 모듈들 및/또는 블록들이 예로서 설명될 수 있지만, 더 많거나 적은 수의 모듈들 및/또는 블록들이 사용될 수 있고, 형태들의 범주 내에 여전히 속한다는 것을 알 수 있다. 또한, 설명을 용이하게 하도록 다양한 형태들이 모듈들 및/또는 블록들과 관련하여 설명될 수 있지만, 그러한 모듈들 및/또는 블록들은 하나 이상의 하드웨어 구성요소, 예를 들어 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 프로그래밍 가능 논리 장치(PLD), 주문형 집적 회로(ASIC), 회로, 레지스터 및/또는 소프트웨어 구성요소, 예컨대 프로그램, 서브루틴, 논리 및/또는 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소들의 조합들에 의해 구현될 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 본 명세서에서 설명되는 다양한 모듈들은 기구(100, 120, 1004, 1006)들 내에 배치된 유사한 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있다(즉, 생성기(30, 50, 1002)가 생략될 수 있다).
일 형태에서, 초음파 생성기 구동 모듈(1008) 및 전기 수술/RF 구동 모듈(1010)은 펌웨어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 임의의 조합으로서 구현되는 하나 이상의 내장 애플리케이션을 포함할 수 있다. 모듈(1008, 1010)들은 소프트웨어, 프로그램, 데이터, 드라이버, 애플리케이션 프로그램 인터페이스(application program interface, API) 등과 같은 다양한 실행가능 모듈을 포함할 수 있다. 펌웨어는 비트-마스크 판독-전용 메모리(ROM) 또는 플래시 메모리와 같은 비휘발성 메모리(NVM)에 저장될 수 있다. 다양한 구현에서, ROM에의 펌웨어의 저장은 플래시 메모리를 보전할 수 있다. NVM은 예를 들어 프로그래밍가능한 ROM(PROM), 소거가능하고 프로그래밍가능한 ROM(EPROM), 전기적으로 소거가능하고 프로그래밍가능한 ROM(EEPROM), 또는 동적 RAM(DRAM), 더블 데이터 레이트(Double-Data-Rate) DRAM(DDRAM) 및/또는 동기 DRAM(SDRAM)과 같은 배터리 지원 랜덤-액세스 메모리(battery backed random-access memory, RAM)를 포함하는 다른 유형의 메모리를 포함할 수 있다.
일 형태에서, 모듈(1008, 1010)들은 장치(1004, 1006)들의 다양한 측정 가능 특성들을 모니터링하고, 장치(1004, 1006)들을 동작시키기 위한 대응하는 출력 제어 신호들을 생성하기 위한 프로그램 명령어들을 실행하기 위한 프로세서로서 구현되는 하드웨어 구성요소를 포함한다. 생성기(1002)가 장치(1004)와 함께 사용되는 형태들에서, 출력 제어 신호는 절단 및/또는 응고 동작 모드들에서 초음파 트랜스듀서(1014)를 구동할 수 있다. 장치(1004) 및/또는 조직의 전기적 특성들이 측정되어, 생성기(1002)의 동작 태양들을 제어하는 데 사용되고/되거나 사용자에게 피드백으로서 제공될 수 있다. 생성기(1002)가 장치(1006)와 함께 사용되는 형태들에서, 출력 제어 신호는 절단, 응고 및/또는 건조 모드들에서 엔드 이펙터(1032)에 전기 에너지(예컨대, RF 에너지)를 공급할 수 있다. 장치(1006) 및/또는 조직의 전기적 특성들이 측정되어, 생성기(1002)의 동작 태양들을 제어하는 데 사용되고/되거나 사용자에게 피드백으로서 제공될 수 있다. 다양한 형태들에서, 앞서 논의된 바와 같이, 하드웨어 구성요소들은 DSP, PLD, ASIC, 회로 및/또는 레지스터로서 구현될 수 있다. 일 형태에서, 프로세서는 컴퓨터 소프트웨어 프로그램 명령어들을 저장하고 실행하여, 초음파 트랜스듀서(1014) 및 단부 작동기(1026, 1032)들과 같은 장치(1004, 1006)들의 다양한 구성요소들을 구동하기 위한 계단 함수 출력 신호들을 생성하도록 구성될 수 있다.
도 18은 일 형태에 따른 초음파 트랜스듀서(1014)와 같은 초음파 트랜스듀서의 등가 회로(1050)를 도시한다. 회로(1050)는 공진기의 전기 기계적 특성들을 정의하는 직렬 접속된 인덕턴스(Ls), 저항(Rs) 및 커패시턴스(Cs)를 갖는 제1 "동적" 분로 및 정적 커패시턴스(Co)를 갖는 제2 용량성 분로를 포함한다. 구동 전류(Ig)가 구동 전압(Vg)에서 생성기로부터 수신될 수 있고, 이때 동적 전류(Im)가 제1 분로를 통해 흐르고, 전류(Ig - Im)가 용량 분로를 통해 흐른다. Ig 및 Vg를 적합하게 제어함으로써 초음파 트랜스듀서의 전기기계적 특성들의 제어가 달성될 수 있다. 전술된 바와 같이, 통상적인 생성기 아키텍처들은 병렬 공진 회로에서 공진 주파수에서 정적 커패시턴스(C0)를 튜닝 아웃하기 위한 튜닝 인덕터(Lt)(도 18에서 가상선으로 도시됨)를 포함하여, 생성기의 전류 출력(Ig)의 실질적으로 전부가 동적 분로를 통해 흐르게 한다. 이러한 방식으로, 생성기 전류 출력(Ig)을 제어함으로써 동적 분로 전류(Im)의 제어가 달성된다. 그러나, 튜닝 인덕터(Lt)는 초음파 트랜스듀서의 정적 커패시턴스(Co)에 고유하며, 상이한 정적 커패시턴스를 갖는 상이한 초음파 트랜스듀서는 상이한 튜닝 인덕터(Lt)를 필요로 한다. 더욱이, 튜닝 인덕터(Lt)는 단일 공진 주파수에서의 정적 커패시턴스(Co)의 공칭 값에 정합되므로, 그 주파수에서만 동적 분로 전류(Im)의 정확한 제어가 보증되며, 주파수가 트랜스듀서 온도에 따라 하향 이동함에 따라, 동적 분로 전류의 정확한 제어가 손상된다.
생성기(1002)의 형태들은 동적 분로 전류(Im)를 모니터링하기 위해 튜닝 인덕터(Lt)에 의존하지 않는다. 대신에, 생성기(1002)는 특정 초음파 수술 장치(1004)에 대한 전력의 인가들 사이에서의 정적 커패시턴스(Co)의 측정 값을 (구동 신호 전압 및 전류 피드백 데이터와 함께) 사용하여, 동적 분로 전류(Im)의 값들을 동적으로 그리고 진행 방식으로(예컨대, 실시간으로) 결정할 수 있다. 따라서, 생성기(1002)의 그러한 형태들은 정적 커패시턴스(Co)의 공칭 값에 의해 지시되는 단일 공진 주파수에서만이 아니라 임의의 주파수에서 정적 커패시턴스(Co)의 임의의 값에 튜닝되거나 공진하는 시스템을 시뮬레이션하기 위한 가상 튜닝을 제공할 수 있다.
도 19는 많은 이점들 중에서 특히, 전술된 바와 같은 인덕터를 사용하지 않는 튜닝을 제공하기 위한 생성기(1002)의 일 형태의 간단화된 블록도이다. 생성기(1002)의 추가 상세 사항들이, 통상적으로 양도되고 동시에 출원된, 발명의 명칭이 "초음파 및 전기 수술 장치용 수술 생성기(Surgical Generator For Ultrasonic And Electrosurgical Devices)"인 미국 특허 출원 제12/896,360호(대리인 관리 번호 END6673USNP/100558)에서 기술되어 있으며, 그 개시 내용이 전체적으로 본 명세서에 참고로 포함된다. 도 19를 참조하면, 생성기(1002)는 전력 변압기(1056)를 통해 비-절연 스테이지(1054)와 통신하는 환자 절연 스테이지(1052)를 포함할 수 있다. 전력 변압기(1056)의 보조 권선(1058)은 절연 스테이지(1052) 내에 포함되며, 구동 신호들을 예를 들어 초음파 수술 장치(1004) 및 전기 수술 장치(1006)와 같은 상이한 수술 장치들로 출력하기 위한 구동 신호 출력(1060a, 1060b, 1060c)들을 정의하기 위한 탭 형성된(tapped) 구성(예컨대, 중앙에 탭 형성된 또는 비-중앙에 탭 형성된 구성)을 포함할 수 있다. 특히, 구동 신호 출력(1060a, 1060c)들은 초음파 구동 신호(예컨대, 420V RMS 구동 신호)를 초음파 수술 장치(1004)로 출력할 수 있고, 구동 신호 출력(1060b, 1060c)들은 전기 수술 구동 신호(예컨대, 100V RMS 구동 신호)를 전기 수술 장치(1006)로 출력할 수 있으며, 이때 출력(1060b)은 전력 변압기(1056)의 중앙 탭에 대응한다.
소정 형태들에서, 초음파 및 전기 수술 구동 신호들은 상이한 수술 기구들에 동시에 그리고/또는 초음파 및 전기 수술 에너지 둘 모두를 조직에 전달하기 위한 능력을 갖는 단일 수술 기구에 제공될 수 있다. 하나의 예시적인 형태의 그러한 수술 기구의 블레이드(79) 및 클램프 아암 조립체(415)의 일례가 도 13과 관련하여 위에서 제공되었다. 전용 전기 수술 기구 및/또는 겸용 초음파/전기 수술 기구에 제공되는 전기 수술 신호가 치료 레벨 또는 치료 수준 이하 레벨 신호일 수 있다는 것을 알 것이다.
비-절연 스테이지(1054)는 전력 변압기(1056)의 주 권선(1064)에 접속된 출력을 갖는 전력 증폭기(1062)를 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 전력 증폭기(1062)는 푸시-풀(push-pull) 증폭기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 비-절연 스테이지(1054)는 디지털 출력을 디지털-아날로그 컨버터(DAC)(1068)에 공급하기 위한 논리 장치(1066)를 추가로 포함할 수 있으며, 이어서 DAC는 대응하는 아날로그 신호를 전력 증폭기(1062)의 입력에 공급한다. 소정 형태들에서, 논리 장치(1066)는 예를 들어 많은 논리 회로 중에서 특히 프로그래머블 게이트 어레이(PGA), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 프로그래머블 논리 장치(PLD)를 포함할 수 있다. 따라서, 논리 장치(1066)는 DAC(1068)를 통해 전력 증폭기(1062)의 입력을 제어함으로써, 구동 신호 출력(1060a, 1060b, 1060c)들에서 나타나는 구동 신호들의 임의의 다수의 파라미터(예컨대, 주파수, 파형 형상, 파형 진폭)를 제어할 수 있다. 소정 형태들에서 그리고 이하에서 논의되는 바와 같이, 논리 장치(1066)는 프로세서(예컨대, 이하에서 논의되는 디지털 신호 프로세서)와 관련하여, 생성기(1002)에 의해 출력되는 구동 신호들의 파라미터들을 제어하기 위한 다수의 디지털 신호 처리(DSP) 기반 및/또는 다른 제어 알고리즘들을 구현할 수 있다.
스위치 모드 조절기(1070)에 의해 전력 증폭기(1062)의 전력 레일(rail)에 전력이 제공될 수 있다. 소정 형태들에서, 스위치 모드 조절기(1070)는 예를 들어 조정 가능한 벅(buck) 조절기를 포함할 수 있다. 비-절연 스테이지(1054)는 제1 프로세서(1074)를 추가로 포함할 수 있으며, 이는 일 형태에서 예를 들어 미국 메사추세츠주 노우드 소재의 아날로그 디바이시즈(Analog Devices)로부터 입수 가능한 아날로그 디바이시즈 ADSP-21469 SHARC DSP와 같은 DSP 프로세서를 포함할 수 있지만, 다양한 형태들에서는 임의의 적합한 프로세서가 채용될 수 있다. 소정 형태들에서, 프로세서(1074)는 아날로그-디지털 컨버터(ADC)(1076)를 통해 DSP 프로세서(1074)에 의해 전력 증폭기(1062)로부터 수신되는 전압 피드백 데이터에 응답하여 스위치-모드 전력 컨버터(1070)의 동작을 제어할 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, DSP 프로세서(1074)는 전력 증폭기(1062)에 의해 증폭되는 신호(예컨대, RF 신호)의 파형 포락선(waveform envelope)을 ADC(1076)를 통해 입력으로서 수신할 수 있다. 이어서, DSP 프로세서(1074)는 (예컨대, 펄스-폭 변조(pulse-width modulated, PWM) 출력을 통해) 스위치-모드 조절기(1070)를 제어할 수 있어서, 전력 증폭기(1062)에 공급되는 레일 전압은 증폭된 신호의 파형 포락선을 따른다. 파형 포락선에 기초하여 전력 증폭기(1062)의 레일 전압을 동적으로 변조함으로써, 전력 증폭기(1062)의 효율은 고정 레일 전압 증폭기 계획들에 비해 상당히 개선될 수 있다.
소정 형태들에서, 논리 장치(1066)는 DSP 프로세서(1074)와 관련하여, 생성기(1002)에 의해 출력되는 구동 신호들의 파형 형상, 주파수 및/또는 진폭을 제어하기 위해 직접 디지털 합성기(DDS) 제어 계획을 구현할 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 논리 장치(1066)는 FPGA에 내장될 수 있는 동적 갱신 룩업 테이블(LUT), 예를 들어 RAM LUT에 저장된 파형 샘플들을 재호출함으로써 DDS 제어 알고리즘을 구현할 수 있다. 이 제어 알고리즘은 초음파 트랜스듀서(1014)와 같은 초음파 트랜스듀서가 그의 공진 주파수에서 순수한 사인파 전류에 의해 구동될 수 있는 초음파 응용에 특히 유용하다. 다른 주파수들은 기생 공진들을 유발할 수 있으므로, 동적 분로 전류의 총 왜곡을 최소화하거나 감소시킴으로써 바람직하지 않은 공진 효과들을 최소화하거나 감소시킬 수 있다. 생성기(1002)에 의해 출력되는 구동 신호의 파형 형상은 출력 구동 회로(예컨대, 전력 변압기(1056), 전력 증폭기(1062)) 내에 존재하는 다양한 왜곡 소스들에 의해 영향을 받으므로, 구동 신호에 기초하는 전압 및 전류 피드백 데이터가 DSP 프로세서(1074)에 의해 구현되는 에러 제어 알고리즘과 같은 알고리즘에 입력될 수 있으며, 이 알고리즘은 LUT에 저장된 파형 샘플들을 동적 진행 방식으로(예컨대, 실시간으로) 적절히 사전-왜곡시키거나 변경함으로써 왜곡을 보상한다. 일 형태에서, LUT 샘플들에 적용되는 사전-왜곡의 양 또는 정도는 계산된 동적 분로 전류와 원하는 전류 파형 형상 사이의 에러에 기초할 수 있으며, 에러는 샘플 단위로 결정될 수 있다. 이러한 방식으로, 사전-왜곡된 LUT 샘플들은 구동 회로를 통해 처리될 때 동적 분로 구동 신호가 초음파 트랜스듀서를 최적으로 구동하기 위한 원하는 파형 형상(예컨대, 사인파)을 갖게 할 수 있다. 따라서, 그러한 형태들에서, LUT 파형 샘플들은 구동 신호의 원하는 파형 형상을 나타내는 것이 아니라, 오히려 왜곡 효과들이 고려될 때 동적 분로 구동 신호의 원하는 파형 형상을 궁극적으로 생성하는 데 필요한 파형 형상을 나타낼 것이다.
비-절연 스테이지(1054)는 생성기(1002)에 의해 출력되는 구동 신호들의 전압 및 전류를 각각 샘플링하기 위해 각각의 절연 변압기(1082, 1084)들을 통해 전력 변압기(1056)의 출력에 결합되는 ADC(1078) 및 ADC(1080)를 추가로 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, ADC(1078, 1080)들은 구동 신호들의 오버샘플링을 가능하게 하기 위해 고속(예컨대, 80 MSPS)으로 샘플링하도록 구성될 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, ADC(1078, 1080)들의 샘플링 속도는 구동 신호들의 약 200x (주파수에 따름) 오버샘플링을 가능하게 할 수 있다. 소정 형태들에서, ADC(1078, 1080)의 샘플링 동작들은 양방향 멀티플렉서를 통해 입력 전압 및 전류 신호들을 수신하는 단일 ADC에 의해 수행될 수 있다. 생성기(1002)의 형태들에서의 고속 샘플링의 사용은 많은 것 중 특히 (소정 형태들에서, 전술된 DDS 기반 파형 형상 제어를 구현하는 데 사용될 수 있는) 동적 분로를 통해 흐르는 복합 전류의 계산, 샘플링된 신호들의 정확한 디지털 필터링, 및 실제 전력 소비의 고정밀도 계산을 가능하게 할 수 있다. ADC(1078, 1080)들에 의해 출력되는 전압 및 전류 피드백 데이터는 논리 장치(1066)에 의해 수신 및 처리(예컨대, FIFO 버퍼링, 다중화)될 수 있으며, 예를 들어 DSP 프로세서(1074)에 의한 후속 검색을 위해 데이터 메모리에 저장될 수 있다. 전술된 바와 같이, 전압 및 전류 피드백 데이터는 LUT 파형 샘플들을 동적으로 그리고 진행 방식으로 사전-왜곡시키거나 변경하기 위한 알고리즘에 대한 입력으로서 사용될 수 있다. 소정 형태들에서, 이는 각각의 저장된 전압 및 전류 피드백 데이터 쌍이 이 전압 및 전류 피드백 데이터 쌍을 획득할 때 논리 장치(1066)에 의해 출력된 대응하는 LUT 샘플에 기초하여 인덱싱되거나 달리 그와 관련되는 것을 필요로 할 수 있다. 이러한 방식의 LUT 샘플들과 전압 및 전류 피드백 데이터의 동기화는 사전-왜곡 알고리즘의 정확한 타이밍 및 안정성에 기여한다.
소정 형태들에서, 전압 및 전류 피드백 데이터는 구동 신호들의 주파수 및/또는 진폭(예컨대, 전류 진폭)을 제어하는 데 사용될 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 전압 및 전류 피드백 데이터는 임피던스 위상을 결정하는 데 사용될 수 있다. 이어서, 구동 신호의 주파수는 결정된 임피던스 위상과 임피던스 위상 설정점(예컨대, 0°) 사이의 차이를 최소화하거나 감소시킴으로써 고조파 왜곡의 영향들을 최소화하거나 감소시키고, 그에 따라 임피던스 위상 측정 정확도를 향상시키도록 제어될 수 있다. 위상 임피던스 및 주파수 제어 신호의 결정은, 예를 들어 DSP 프로세서(1074)에서 구현될 수 있으며, 이때 주파수 제어 신호는 논리 장치(1066)에 의해 구현되는 DDS 제어 알고리즘에 입력으로서 공급될 수 있다.
다른 형태에서, 예를 들어, 구동 신호의 전류 진폭을 전류 진폭 설정점으로 유지하기 위해 전류 피드백 데이터가 모니터링될 수 있다. 전류 진폭 설정점은 직접 지정될 수 있거나, 지정된 전압 진폭 및 전력 설정점들에 기초하여 간접 결정될 수 있다. 소정 형태들에서, 전류 진폭의 제어는 프로세서(1074)에서 예를 들어 PID 제어 알고리즘과 같은 제어 알고리즘에 의해 구현될 수 있다. 구동 신호의 전류 진폭을 적합하게 제어하기 위해 제어 알고리즘에 의해 제어되는 변수들은 예를 들어 논리 장치(1066)에 저장된 LUT 파형 샘플들의 스케일링 및/또는 DAC(1086)를 통한 (전력 증폭기(1062)에 입력을 공급하는) DAC(1068)의 풀-스케일(full-scale) 출력 전압을 포함할 수 있다.
비-절연 스테이지(1054)는 특히 사용자 인터페이스(UI) 기능을 제공하기 위한 제2 프로세서(1090)를 추가로 포함할 수 있다. 일 형태에서, UI 프로세서(1090)는 예를 들어 미국 캘리포니아주 새너제이 소재의 아트멜 코포레이션(Atmel Corporation)으로부터 입수 가능한 ARM 926EJ-S 코어를 갖는 아트멜 AT91SAM9263 프로세서를 포함할 수 있다. UI 프로세서(1090)에 의해 지원되는 UI 기능의 예는 가청 및 시각적 사용자 피드백, (예컨대, 유니버설 직렬 버스(USB) 인터페이스를 통한) 주변 장치들과의 통신, 풋 스위치(1020)와의 통신, 입력 장치(1009)(예컨대, 터치스크린 디스플레이)와의 통신 및 출력 장치(1047)(예컨대, 스피커)와의 통신을 포함할 수 있다. 프로세서(1090)는 (예컨대, 직렬 주변장치 인터페이스(serial peripheral interface, SPI) 버스들을 통해) 프로세서(1074) 및 논리 장치(1066)와 통신할 수 있다. UI 프로세서(1090)는 주로 UI 기능을 지원할 수 있지만, 소정 형태들에서는 DSP 프로세서(1074)와 협력하여 위험 완화를 구현할 수 있다. 예를 들어, UI 프로세서(1090)는 사용자 입력 및/또는 다른 입력들(예컨대, 터치스크린 입력들, 풋 스위치(1020) 입력들(도 17), 온도 센서 입력들)의 다양한 태양들을 모니터링하도록 프로그래밍될 수 있으며, 에러 조건이 검출될 때 생성기(1002)의 구동 출력을 디스에이블할 수 있다.
소정 형태들에서, DSP 프로세서(1074) 및 UI 프로세서(1090) 둘 모두는 예를 들어 생성기(1002)의 동작 상태를 결정 및 모니터링할 수 있다. DSP 프로세서(1074)의 경우, 생성기(1002)의 동작 상태는 예를 들어 DSP 프로세서(1074)에 의해 어떠한 제어 및/또는 진단 프로세스들이 구현되는지를 지시할 수 있다. UI 프로세서(1090)의 경우, 생성기(1002)의 동작 상태는 예를 들어 사용자 인터페이스의 어떤 요소들(예컨대, 디스플레이 스크린, 사운드)이 사용자에게 제공되는지를 지시할 수 있다. 각자의 DSP 및 UI 프로세서(1074, 1090)들은 생성기(1002)의 현재의 동작 상태를 독립적으로 유지하고, 현재의 동작 상태로부터 가능한 전이들을 인식 및 평가할 수 있다. DSP 프로세서(1074)는 이러한 관계에서 마스터로서 기능하고, 동작 상태들 사이의 전이가 언제 발생할지를 결정할 수 있다. UI 프로세서(1090)는 동작 상태들 사이의 유효한 전이를 인식할 수 있고, 특정 전이가 적절한지를 확인할 수 있다. 예를 들어, DSP 프로세서(1074)가 UI 프로세서(1090)에게 특정 상태로 전이하도록 지시할 때, UI 프로세서(1090)는 요청된 전이가 유효한지를 확인할 수 있다. 요청된 상태들 사이의 전이가 UI 프로세서(1090)에 의해 유효하지 않은 것으로 결정되는 경우, UI 프로세서(1090)는 생성기(1002)가 실패 모드에 들어가게 할 수 있다.
비-절연 스테이지(1054)는 입력 장치(1045)(예컨대, 생성기(1002)를 온 및 오프 상태로 하는 데 사용되는 용량성 터치 센서, 용량성 터치스크린)를 모니터링하기 위한 제어기(1096)를 추가로 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 제어기(1096)는 UI 프로세서(1090)와 통신하는 적어도 하나의 프로세서 및/또는 다른 제어기 장치를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 제어기(1096)는 하나 이상의 용량성 터치 센서를 통해 제공되는 사용자 입력을 모니터링하도록 구성되는 프로세서(예컨대, 아트멜로부터 입수 가능한 Mega168 8비트 제어기)를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 제어기(1096)는 용량성 터치스크린으로부터의 터치 데이터의 획득을 제어 및 관리하기 위한 터치스크린 제어기(예컨대, 아트멜로부터 입수 가능한 QT5480 터치스크린 제어기)를 포함할 수 있다.
소정 형태들에서, 생성기(1002)가 "파워 오프" 상태에 있을 때, 제어기(1096)는 (이하에서 논의되는 전원(2011)과 같은 생성기(1002)의 전원으로부터 라인을 통해) 동작 전력을 계속 수신할 수 있다. 이러한 방식으로, 제어기(196)는 생성기(1002)를 온 및 오프 상태로 하기 위한 입력 장치(1045)(예컨대, 생성기(1002)의 전면 패널 상에 배치된 용량성 터치 센서)를 계속 모니터링할 수 있다. 생성기(1002)가 파워 오프 상태에 있을 때, 제어기(1096)는 사용자에 의한 "온/오프" 입력 장치(1045)의 활성화가 검출되는 경우에 전원을 깨울 수 있다(예컨대, 전원(2011)의 하나 이상의 DC/DC 전압 컨버터(2013)의 동작을 가능하게 할 수 있다). 따라서, 제어기(1096)는 생성기(1002)를 "파워 온" 상태로 전이시키기 위한 시퀀스를 시작할 수 있다. 역으로, 생성기(1002)가 파워 온 상태에 있을 때 "온/오프" 입력 장치(1045)의 활성화가 검출되는 경우에, 제어기(1096)는 생성기(1002)를 파워 오프 상태로 전이시키기 위한 시퀀스를 시작할 수 있다. 소정 형태들에서, 예를 들어, 제어기(1096)는 "온/오프" 입력 장치(1045)의 활성화를 프로세서(1090)에 보고할 수 있으며, 이어서 이 프로세서는 생성기(1002)를 파워 오프 상태로 전이시키는 데 필요한 프로세스 시퀀스를 구현한다. 그러한 형태들에서, 제어기(196)는 생성기의 파워 온 상태가 설정된 후에 생성기(1002)로부터 전력의 제거를 유발하기 위한 독립적인 능력을 갖지 않을 수 있다.
소정 형태들에서, 제어기(1096)는 생성기(1002)로 하여금 파워 온 또는 파워 오프 시퀀스가 개시되었다는 것을 사용자에게 경고하기 위한 가청 또는 다른 감각 피드백을 제공하게 할 수 있다. 그러한 경고는 파워 온 또는 파워 오프 시퀀스의 시작 시에 그리고 시퀀스와 관련된 다른 프로세스들의 시작 전에 제공될 수 있다.
소정 형태들에서, 절연 스테이지(1052)는 예를 들어 수술 장치의 제어 회로(예컨대, 핸드피스 스위치들을 포함하는 제어 회로)와 예를 들어 프로그래밍 가능 논리 장치(1066), DSP 프로세서(1074) 및/또는 UI 프로세서(190)와 같은 비-절연 스테이지(1054)의 구성요소들 사이에 통신 인터페이스를 제공하기 위한 기구 인터페이스 회로(1098)를 포함할 수 있다. 기구 인터페이스 회로(1098)는 예를 들어 적외선(IR)-기반 통신 링크와 같이 스테이지(1052, 1054)들 사이에 적합한 정도의 전기 절연을 유지하는 통신 링크를 통해 비-절연 스테이지(1054)의 구성요소들과 정보를 교환할 수 있다. 예를 들어, 비-절연 스테이지(1054)로부터 구동되는 절연 변압기에 의해 급전되는 로우-드롭아웃(low-dropout) 전압 조절기를 사용하여 기구 인터페이스 회로(1098)에 전력이 제공될 수 있다.
일 형태에서, 기구 인터페이스 회로(198)는 신호 컨디셔닝 회로(2002)와 통신하는 논리 장치(2000)(예컨대, 논리 회로, 프로그래밍 가능 논리 회로, PGA, FPGA, PLD)를 포함할 수 있다. 신호 컨디셔닝 회로(2002)는 논리 회로(2000)로부터 주기적인 신호(예컨대, 2 ㎑ 구형파)를 수신하여, 동일 주파수를 갖는 양극 질의 신호(bipolar interrogation signal)를 생성하도록 구성될 수 있다. 질의 신호는 예를 들어 차동 증폭기에 의해 공급되는 양극 전류 소스를 사용하여 생성될 수 있다. 질의 신호는 (예컨대, 생성기(102)를 수술 장치에 연결하는 케이블 내의 도전체 쌍을 사용함으로써) 수술 장치 제어 회로로 전달될 수 있고, 제어 회로의 상태 또는 구성을 결정하기 위해 모니터링될 수 있다. 제어 회로는 질의 신호의 하나 이상의 특성(예컨대, 진폭, 정류)을 변경하여 제어 회로의 상태 또는 구성이 하나 이상의 특성에 기초하여 고유하게 식별될 수 있게 하기 위한 다수의 스위치, 저항기 및/또는 다이오드를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 신호 컨디셔닝 회로(2002)는 질의 신호의 제어 회로 통과로부터 발생하는 제어 회로의 입력들에 걸쳐 나타나는 전압 신호의 샘플들을 생성하기 위한 ADC를 포함할 수 있다. 이어서, 논리 장치(2000)(또는 비-절연 스테이지(1054)의 구성요소)는 ADC 샘플들에 기초하여 제어 회로의 상태 또는 구성을 결정할 수 있다.
일 형태에서, 기구 인터페이스 회로(1098)는 논리 회로(2000)(또는 기구 인터페이스 회로(1098)의 다른 요소)와 수술 장치 내에 배치되거나 그와 달리 관련된 제1 데이터 회로 사이의 정보 교환을 가능하게 하기 위한 제1 데이터 회로 인터페이스(2004)를 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 예를 들어, 제1 데이터 회로(2006)(도 16a)는 수술 장치 핸드피스에 일체로 부착된 케이블 내에 또는 특정 수술 장치 유형 또는 모델을 생성기(1002)와 인터페이싱하기 위한 어댑터 내에 배치될 수 있다. 데이터 회로(2006)는 임의의 적합한 방식으로 구현될 수 있으며, 예를 들어 회로(6006)와 관련하여 본 명세서에서 설명되는 것들을 포함한 임의의 적합한 프로토콜에 따라 생성기와 통신할 수 있다. 소정 형태들에서, 제1 데이터 회로는 전기적으로 소거가능하고 프로그래밍가능한 판독 전용 메모리(EEPROM) 장치와 같은 비휘발성 저장 장치를 포함할 수 있다. 소정 형태들에서 그리고 도 19를 다시 참조하면, 제1 데이터 회로 인터페이스(2004)는 논리 장치(2000)와 별개로 구현될 수 있으며, 프로그래밍 가능 논리 장치(2000)와 제1 데이터 회로 사이의 통신을 가능하게 하기 위한 적합한 회로(예컨대, 개별 논리 장치, 프로세서)를 포함할 수 있다. 다른 형태들에서, 제1 데이터 회로 인터페이스(2004)는 논리 장치(2000)와 일체로 될 수 있다.
소정 형태들에서, 제1 데이터 회로(2006)는 그와 관련된 특정 수술 장치에 관한 정보를 저장할 수 있다. 그러한 정보는 예를 들어 모델 번호, 일련 번호, 수술 장치가 사용된 수술들의 수 및/또는 임의의 다른 유형의 정보를 포함할 수 있다. 이러한 정보는 기구 인터페이스 회로(1098)에 의해(예컨대, 논리 장치(2000)에 의해) 판독될 수 있고, 출력 장치(1047)를 통해 사용자에게 제공하기 위해 그리고/또는 생성기(1002)의 기능 또는 동작을 제어하기 위해 비-절연 스테이지(1054)의 구성요소로(예컨대, 논리 장치(1066), DSP 프로세서(1074) 및/또는 UI 프로세서(1090)로) 전송될 수 있다. 부가적으로, 임의의 유형의 정보가 제1 데이터 회로 인터페이스(2004)를 통해(예컨대, 논리 장치(2000)를 사용하여) 저장을 위해 제1 데이터 회로(2006)로 전달될 수 있다. 그러한 정보는 예를 들어 수술 장치가 사용된 수술들의 갱신된 수 및/또는 그의 사용 날짜들 및/또는 시각들을 포함할 수 있다.
앞서 논의된 바와 같이, 수술 기구는 기구 상호교환성 및/또는 처분성을 증진시키기 위해 핸드피스로부터 분리 가능할 수 있다(예컨대, 기구(1024)가 핸드피스(1014)로부터 분리 가능할 수 있다). 그러한 경우에, 통상적인 생성기들은 사용되는 특정 기구 구성들을 인식하고, 그에 따라 제어 및 진단 프로세스를 최적화하는 그들의 능력에 있어서 제한될 수 있다. 그러나, 이러한 문제를 해결하기 위해 수술 장치 기구들에 판독가능 데이터 회로들을 추가하는 것은 호환성 관점에서 문제가 된다. 예를 들어, 필요한 데이터 판독 기능이 없는 발생기들과 역호환가능하게 유지되도록 수술 장치를 설계하는 것은 예를 들어 상이한 신호 계획들, 설계 복잡성 및 비용으로 인해 실용적이지 못할 수 있다. 본 명세서에서 논의되는 기구들의 형태들은 경제적으로 그리고 수술 장치들과 현재의 생성기 플랫폼들의 호환성을 유지하기 위한 최소한의 설계 변경들을 이용하여 기존의 수술 기구들 내에 구현될 수 있는 데이터 회로들을 사용함으로써 이들 문제를 해결한다.
부가적으로, 생성기(1002)의 형태들은 기구 기반 데이터 회로들과의 통신을 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, 생성기(1002)는 수술 장치(도 16a)의 기구(예컨대, 기구(1024)) 내에 포함된 제2 데이터 회로(2007)와 통신하도록 구성될 수 있다. 일부 형태들에서, 제2 데이터 회로(2007)는 본 명세서에서 설명되는 데이터 회로(6006)와 매우 유사하게 구현될 수 있다. 기구 인터페이스 회로(1098)는 이러한 통신을 가능하게 하는 제2 데이터 회로 인터페이스(2010)를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 제2 데이터 회로 인터페이스(2010)는 3-상태 디지털 인터페이스를 포함할 수 있지만, 다른 인터페이스들이 또한 사용될 수 있다. 소정 형태들에서, 제2 데이터 회로는 일반적으로 데이터를 전송 및/또는 수신하기 위한 임의의 회로일 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 제2 데이터 회로는 그와 관련된 특정 수술 기구에 관한 정보를 저장할 수 있다. 그러한 정보는 예를 들어 모델 번호, 일련 번호, 수술 기구가 사용된 수술들의 수 및/또는 임의의 다른 유형의 정보를 포함할 수 있다. 일부 형태들에서, 제2 데이터 회로(2007)는 관련 트랜스듀서(1014), 엔드 이펙터(1026) 또는 초음파 구동 시스템의 전기 및/또는 초음파 특성들에 대한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 제1 데이터 회로(2006)는 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 번인 주파수 기울기를 표시할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 임의의 유형의 정보가 제2 데이터 회로 인터페이스(2010)를 통해(예컨대, 논리 장치(2000)를 사용하여) 저장을 위해 제2 데이터 회로로 전달될 수 있다. 그러한 정보는 예를 들어 기구가 사용된 수술들의 갱신된 수 및/또는 그의 사용 날짜들 및/또는 시각들을 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 제2 데이터 회로는 하나 이상의 센서(예컨대, 기구 기반 온도 센서)에 의해 획득된 데이터를 전송할 수 있다. 소정 형태들에서, 제2 데이터 회로는 생성기(1002)로부터 데이터를 수신하고, 수신된 데이터에 기초하여 사용자에게 표시(예컨대, LED 표시 또는 다른 시각적 표시)를 제공할 수 있다.
소정 형태들에서, 제2 데이터 회로 및 제2 데이터 회로 인터페이스(2010)는 논리 장치(2000)와 제2 데이터 회로 사이의 통신이 이러한 목적을 위해 추가적인 도전체들(예컨대, 핸드피스를 생성기(1002)에 연결하는 케이블의 전용 도전체들)을 제공할 필요 없이 실행될 수 있게 하도록 구성될 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 신호 컨디셔닝 회로(2002)로부터 핸드피스 내의 제어 회로로 질의 신호들을 전송하는 데 사용되는 도전체들 중 하나와 같은 기존 케이블링 상에 구현되는 1-와이어 버스 통신 계획을 사용하여 제2 데이터 회로로 그리고 제2 데이터 회로로부터 정보가 전달될 수 있다. 이러한 방식으로, 그렇지 않을 경우에 필요할 수 있는 수술 장치에 대한 설계 변경들 또는 수정들이 최소화되거나 감소될 수 있다. 더욱이, 공통 물리 채널을 통해 구현되는 상이한 유형의 통신들이 주파수 대역 분리될 수 있으므로, 제2 데이터 회로의 존재는 필요한 데이터 판독 기능을 갖지 않는 생성기들에게는 "보이지 않을" 수 있으며, 따라서 수술 장치 기구의 역호환성을 가능하게 할 수 있다.
소정 형태들에서, 절연 스테이지(1052)는 환자로의 DC 전류의 통과를 방지하기 위해 구동 신호 출력(1060b)에 접속되는 적어도 하나의 차단 커패시터(2096-1)를 포함할 수 있다. 예를 들어 의료 규정들 또는 표준들을 따르기 위해 단일 차단 커패시터가 요구될 수 있다. 단일-커패시터 설계의 실패는 비교적 드물지만, 그럼에도 불구하고 그러한 실패는 부정적인 결과들을 가질 수 있다. 일 형태에서, 제2 차단 커패시터(2096-2)가 차단 커패시터(2096-1)와 직렬로 제공될 수 있으며, 이때 차단 커패시터(2096-1, 2096-2)들 사이의 일 지점으로부터의 전류 누설이 누설 전류에 의해 유발되는 전압을 샘플링하기 위해 예를 들어 ADC(2098)에 의해 모니터링될 수 있다. 샘플들은 예를 들어 논리 회로(2000)에 의해 수신될 수 있다. (도 19의 형태에서 전압 샘플들에 의해 표시되는 바와 같은) 누설 전류의 변화들에 기초하여, 생성기(1002)는 차단 커패시터(2096-1, 2096-2)들 중 적어도 하나가 언제 실패했는지를 결정할 수 있다. 따라서, 도 19의 형태는 단일 장애점(single point of failure)을 갖는 단일-커패시터 설계를 능가하는 이점을 제공한다.
소정 형태들에서, 비-절연 스테이지(1054)는 적합한 전압 및 전류의 DC 전력을 출력하기 위한 전원(2011)을 포함할 수 있다. 전원은 예를 들어 48 VDC 시스템 전압을 출력하기 위한 400W 전원을 포함할 수 있다. 전원(2011)은 전원의 출력을 수신하여 생성기(1002)의 다양한 구성요소들에 의해 요구되는 전압들 및 전류들의 DC 출력들을 생성하기 위한 하나 이상의 DC/DC 전압 컨버터(2013)를 추가로 포함할 수 있다. 제어기(1096)와 관련하여 위에서 논의된 바와 같이, DC/DC 전압 컨버터(2013)들 중 하나 이상은 사용자에 의한 "온/오프" 입력 장치(1045)의 활성화가 제어기(1096)에 의해 검출될 때 제어기(1096)로부터 입력을 수신하여, DC/DC 전압 컨버터(2013)들의 동작을 가능하게 하거나 이들을 깨울 수 있다.
다양한 형태의 수술 시스템(19(도 1), 190(도 10), 1000(도 16))들의 동작 상세 사항들을 설명하였지만, 전술된 수술 시스템(19, 190, 1000)들의 동작들은 일반적으로 입력 장치(406, 1045) 및 생성기(1002)를 포함하는 수술 기구를 채용하여 조직을 절단하고 응고시키기 위한 프로세스와 관련하여 추가로 설명될 수 있다. 동작 상세 사항들과 관련하여 특정 프로세스가 설명되지만, 이 프로세스는 본 명세서에서 설명되는 일반적인 기능이 수술 시스템(19, 190, 1000)들 중 어느 하나에 의해 어떻게 구현될 수 있는지의 일례를 제공할 뿐이라는 것을 알 수 있다. 또한, 주어진 프로세스는 달리 지시되지 않는다면 본 명세서에 제시되는 순서로 반드시 실행될 필요는 없다. 앞서 논의된 바와 같이, 입력 장치(406, 1045)들 중 어느 하나는 수술 장치(100(도 1), 120(도 10), 1002(도 16), 1006(도 16))들의 출력(예컨대, 임피던스, 전류, 전압, 주파수)을 프로그래밍하는 데 채용될 수 있다.
도 20 내지 도 22는 초음파 엔드 이펙터(1026) 블레이드의 빠른 가열이 언제 발생하는지를 검출하고, 시각, 가청 및/또는 촉각 피드백을 생성할 기회를 제공하고/하거나, 기구 및/또는 생성기의 동작 모드를 변경하기 위한 조직 알고리즘과 관련된 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들의 다양한 형태들을 도시한다. 예를 들어, 피드백은 출력 표시기(412)(도 9, 11) 및/또는 출력 장치(1047)(도 16)(예컨대, 통지, 전력 출력의 변조 및/또는 내용의 표시)를 통해 제공될 수 있다. 본 발명에 따르면, "초음파 수술 기구(100, 120, 1004)"와 같은 요소를 설명하기 위해 다수의 도면 부호가 사용될 때, 이는 요소들 중 어느 하나, 예를 들어 "초음파 수술 기구(100)" 또는 "초음파 수술 기구(120)" 또는 "초음파 수술 기구(1004)"를 언급한다는 것을 이해해야 한다. 그러나, 본 명세서에서 설명되는 임의의 알고리즘이 본 명세서에서 설명되는 임의의 기구(100, 120, 1004)에서 실행하는 데 적합하다는 것을 알 것이다.
다양한 형태들에서, 피드백은 도 9 및 도 11에 도시된 출력 표시기(412) 또는 도 16의 출력 장치(1047)에 의해 제공될 수 있다. 이러한 피드백 장치(예컨대, 출력 표시기(412), 출력 장치(1047))들은 엔드 이펙터(81(도 1), 810(도 10), 1026(도 16))에 의해 조작되는 조직이 사용자의 시야 밖에 있어서 사용자가 조직에서 상태 변화가 언제 발생하는지를 볼 수 없는 응용들에서 특히 유용하다. 피드백 장치는 대응하는 조직 알고리즘들과 관련될 때 논리 흐름도(700, 800, 900, 1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 동작들에 따라 결정되는 바와 같은 조직 상태의 변화가 발생하였음을 사용자에게 전달한다. 피드백 장치들은 조직의 현재 상태 또는 조건에 따라 다양한 유형의 피드백을 제공하도록 구성될 수 있다. 조직의 상태 변화는, 예를 들어 도 15a 내지 도 15c와 관련하여 전술된 논리 흐름도(700, 800, 900)들 및 도 20 내지 도 22와 관련하여 후술되는 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들뿐만 아니라 본 명세서에서 설명되는 다양한 다른 논리 흐름도들과 관련하여 설명되는 동작들에 따라 전압, 전류 및 주파수 측정들에 기초하는 트랜스듀서 및/또는 조직 측정들에 기초하여 결정될 수 있다.
일 형태에서, 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들은 생성기(30, 500)의 프로세서(400)(도 9, 11, 14) 부분 또는 생성기(1002)(도 16, 17, 19)에 의해 실행될 컴퓨터 실행 가능 명령어들을 포함하는 실행 가능 모듈들(예컨대, 알고리즘들)로서 구현될 수 있다. 다양한 형태들에서, 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 동작들은 하나 또는 둘 이상의 소프트웨어 구성요소, 예컨대 프로그램, 서브루틴, 논리; 하나 또는 둘 이상의 하드웨어 구성요소, 예컨대 프로세서, DSP, PLD, PGA, FPGA, ASIC, 회로, 논리 회로, 레지스터; 및/또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합들로서 구현될 수 있다. 일 형태에서, 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들에 의해 설명되는 동작들을 수행하기 위한 실행 가능 명령어들은 메모리에 저장될 수 있다. 실행될 때, 명령어들은 프로세서(400), DSP 프로세서(1074)(도 19) 또는 논리 장치(1066)(도 19)로 하여금 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들에서 설명되는 동작들에 따라 조직 상태의 변화를 결정하고, 출력 표시기(412)(도 9, 11) 또는 출력 표시기(1047)(도 16, 17)에 의해 사용자에게 피드백을 제공하게 한다. 그러한 실행 가능 명령어들에 따라, 프로세서(400), DSP 프로세서(1074) 및/또는 논리 장치(1066)는 생성기(30, 500, 1002)로부터 입수 가능한 전압, 전류 및/또는 주파수 신호 샘플들을 모니터링 및 평가하고, 그러한 신호 샘플들의 평가에 따라, 조직 상태의 변화가 발생하였는지를 결정한다. 이하에서 더 설명되는 바와 같이, 조직 상태의 변화는 초음파 기구의 유형 및 기구에 동력공급하는 전력 레벨에 기초하여 결정될 수 있다. 피드백에 응답하여, 초음파 수술 기구(100, 120, 1004)들 중 어느 하나의 동작 모드가 사용자에 의해 제어될 수 있거나, 자동 또는 반자동으로 제어될 수 있다.
이제, 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들에 의해 표현되는 조직 알고리즘의 간단한 요약이 대응하는 생성기(30(도 1), 500(도 10), 1002(도 17))에 의해 구동되는 초음파 수술 기구(100, 120, 1004)들 중 어느 하나와 관련하여 설명될 것이다. 일 태양에서, 조직 알고리즘은 초음파 엔드 이펙터(81(도 1), 810(도 10), 1026(도 17))의 블레이드 부분의 온도(및 따라서, 공진)가 언제 빠르게 변하는지를 검출한다(증가하는 변화가 가장 관심대상이다). 클램핑 또는 전단기 유형의 기구의 경우, 이러한 변화는 일반적인 임상 시나리오에, 특히 최소의 조직, 조직 파편 또는 유체가 블레이드에 인접하거나 어떠한 조직, 조직 파편 또는 유체도 블레이드에 인접하지 않고, 블레이드가 클램프 아암, 클램프 패드 또는 다른 적합한 조직 편의 부재(tissue biasing member)에 대해 활성화될 때에 대응할 수 있다. 클램프 아암 및 관련 메커니즘을 갖거나 갖지 않는 기구가 조직을 처리하는 데 사용되는 비-클램핑 응용들에서, 이러한 변화는 블레이드가 뼈 또는 다른 경질 재료들에 대해 활성화될 때 또는 블레이드를 조직 타겟들에 결합하기 위해 과도한 힘이 사용될 때와 같이 빠른 가열이 발생하는 조건들에 대응한다. 이들은 예시적인 경우들이며, 빠른 블레이드 가열이 발생할 수 있는 다른 임상 시나리오들이 상상될 수 있으며, 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 그러한 조직 알고리즘은 이점을 갖는다.
논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들에 의해 표현되는 조직 알고리즘 및 본 명세서에서 설명되는 임의의 알고리즘은, 본 명세서에서 설명되는 임의의 생성기(30, 500, 1002) 및 본 명세서에서 개시되는 알고리즘 또는 기술을 이용할 수 있는 다른 적합한 생성기들, 예를 들어 미국 오하이오주 신시내티 소재의 에티콘 엔도-서저리로부터 입수 가능한 GEN 04, GEN 11 생성기들 및 관련 장치들, 시스템들과 관련하여 채용될 수 있다. 따라서, 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련된 조직 알고리즘의 설명에서는 대응하는 도 1 내지 도 9, 도 10 내지 도 13 및 도 16 내지 도 19와 관련하여 설명되는 생성기(30, 500, 1002)들을 참조한다.
따라서, 이제 도 1 내지 도 14를 참조하면, 초음파 수술 기구(100, 120, 1004)들 중 어느 하나의 블레이드/핸드피스 공진 시스템의 주파수는 온도에 의존한다. 예를 들어, 초음파 전단기 유형 엔드 이펙터가 클램핑된 조직 조각을 통해 절단할 때, 블레이드는 궁극적으로 조직을 통해 절단할 때까지 조직을 가열하고 얇게 한다. 이 시점에서, 블레이드는 조직 패드에 대항하여 위치하며, 둘 사이에 클램프 압력이 남아 있는 경우, 블레이드와 패드의 계면은 패드에 대한 블레이드의 기계 또는 진동 움직임을 통해 전력을 인출할 것이다. 계면에 "쌓인" 전력은 주로 블레이드 팁 내로 전도되는데, 그 이유는 패드 재료가 절연성이 크기 때문이다. 이러한 열 에너지는 블레이드 팁의 강성을 변경시키고, 따라서 이러한 (팁에 대해) 국소화된 조건들로 인해 시스템 공진이 변화할 것이다. 생성기(30, 500, 1002)는 이러한 공진을 추적한다. 전단기 예는 알고리즘이 유용한 하나의 시나리오를 예시한다. 추가적인 시나리오들은 클램프 아암이 폐쇄되어 있는 전단기 장치를 이용하는 후방 절단, 질기거나 경질인 조직에 대한 블레이드 절단, 또는 블레이드 엔드 이펙터의 열 조건을 아는 것이 요구되는 임의의 시나리오이다. 이제, 이러한 공진 추적에 논리를 적용하는 조직 알고리즘, 및 따라서 블레이드 팁 열 조건이 도 20 내지 도 22의 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명된다.
게다가, 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 조직 알고리즘의 설명은, 본 명세서에서 설명되는 대응하는 생성기(30, 500, 1002)를 포함하는 초음파 수술 기구(100, 120, 1004)들 중 어느 하나를 사용하여 얻어지는 데이터를 통해 예시적인 예들이 곁들여질 것이다.
논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 조직 알고리즘은 전기 구동 신호들의 모니터링, 특히 구동 신호의 공진 주파수와 상관된 것들에 의존한다. 알고리즘은 공진 주파수 및 그의 시간에 따른 변화(즉, 시간에 대한 주파수의 1차 도함수)를 모니터링한다. 본 개시 내용의 전반에서, 이러한 시간에 따른 주파수 변화는 주파수 기울기로서 지칭된다. 주파수 기울기는 인접하는 (또는 비교적 가까운) 데이터 점들의 주파수 변화를 계산하고 대응하는 시간 변화로 나눔으로써 (시간 관점에서) 국소적으로 계산된다. 신호 과도 현상으로 인해, (경향을 더 쉽게 식별할 수 있고, 조건 세트들을 빠르게 온/오프시키는 것을 방지하기 위해) 평균 또는 임의의 다양한 적용 가능한 필터링 또는 평활화 기술이 사용될 수 있다. 도 62, 도 63, 도 64에 도시된 데이터 플롯들은 제어/모니터링에 유용한 주파수 기울기 값들을 얻기 위한 주파수 기울기의 계산 및 평균 기술들(예컨대, 지수 가중 이동 평균, 즉 EWMA)의 이용을 예시한다. 주파수 기울기의 다른 설명들은 "주파수의 1차 도함수" 또는 "시간에 대한 주파수 변화"를 제한 없이 포함한다.
도 20은 생성기(30, 500, 1002) 및/또는 기구의 온보드 생성기 또는 제어 회로의 일 형태에서 구현될 수 있는 조직 알고리즘의 논리 흐름도(1200)이다. 일반 레벨에서, 논리 흐름도(1200)와 관련하여 설명되는 조직 알고리즘은 관심 있는 이벤트들(예컨대, 초음파 기구의 블레이드가 빠르게 가열됨)과 상관되는 논리 조건들의 세트에 대해 실시간으로 전기 신호들을 평가한다. 따라서, 생성기(30, 500, 1002)는 논리 조건들의 세트가 언제 발생하는지를 결정하고, 대응하는 응답들의 세트를 트리거링한다. 용어 "조건 세트" 및 "응답 세트"는 하기와 같이 정의된다.
(1) 조건 세트 - 전기 신호들이 실시간으로 모니터링되는 논리 조건들의 세트.
(2) 응답 세트 - 충족된 조건 세트에 대한 생성기(30, 500, 1002) 시스템의 하나 이상의 응답.
1202에서, 생성기(30, 500, 1002)는 준비 상태에서 초음파 구동 모드로 배치된다.
1204에서, 생성기(30, 500, 1002)는 사전결정된 전력 레벨(N)에서 활성화된다. 사용자가 수술 시스템(19, 190, 1000)을 활성화할 때, 대응하는 생성기(30, 500, 1002)는 수술 시스템(19, 190, 1000)의 공진을 찾은 후에 엔드 이펙터(81, 810, 1026)들로의 출력을 명령된 전력 레벨에 대한 타겟 레벨들로 램핑(ramping)함으로써 응답한다.
1206에서, 조직 알고리즘은 적어도 하나의 조건 세트/응답 세트 플래그가 언제 인에이블되는지를 결정함으로써 조직 알고리즘과 관련된 파라미터들이 사용되고 있는지를 결정한다. 어떠한 그러한 플래그도 인에이블되지 않을 때, 알고리즘은 "아니오" 경로를 따라 진행하여, 1208에서 수술 시스템(19, 190, 1000)은 통상의 초음파 모드에서 동작하며, 1210에서 대응하는 생성기(30, 500, 1002)는 조직 절차가 완료될 때 비활성화된다.
조건 세트들/응답 세트들을 설정하기 위한 적어도 하나의 플래그가 인에이블될 때, 알고리즘은 "예" 경로를 따라 진행하고, 생성기(30, 500, 1002)는 타이머 X 및 타이머 X 래치(latch)를 재설정한 후에 조직 알고리즘(1300) 신호 평가를 이용한다. 아래에 더 상세히 설명되는 조직 알고리즘(1300)은 주어진 조건 세트가 현재 충족되는지 또는 "참"인지에 대한 표시를 반환할 수 있다. 일 형태에서, 조건 세트들/응답 세트들을 설정하기 위한 적어도 하나의 플래그는 각각의 생성기(30, 500, 1002)에 부착된 기구(100, 120, 1004)의 EEPROM 이미지 내에 저장될 수 있다. 조건 세트들/응답 세트들을 인에이블 상태로 설정하기 위한 EEPROM 플래그들이 표 1에 포함되어 있다.
Figure pct00001
일 형태에서, 논리 흐름도(1200)의 조직 알고리즘(1300) 신호 평가 부분은 2개의 조건 세트를 이용하며, 이러한 2개의 조건 세트 각각은 논리 흐름도(1300, 1400)들과 관련하여 더 상세히 설명되는 응답 세트를 갖는다. 조직 알고리즘(1300) 논리는 하기와 같이 설명될 수 있다: 조건 세트 1이 충족될 때, 응답 세트 1이 트리거링된다. 2개의 조건 세트를 갖는 것은 계층적 응답(조건 레벨에 기초하는 차별화된 응답들)을 가능하게 하며, 또한 복잡한 이벤트 시리즈를 관리하기 위한 능력을 제공한다.
1210에서, 충족된 조건 세트들에 대한 응답들이 트리거링된다. 조건 세트들이 충족되고, 생성기(30, 500, 1002)가 1214에서 비활성화될 때까지, 루프 1212가 반복된다.
펄스화 응답은 더 상세하게 되며, 비교적 간단한 오디오 및 LCD 표시 응답들보다 더 많은 설명을 필요로 한다. 펄스화 응답이 트리거링될 때, 생성기(30, 500, 1002)는 하기의 4개의 파라미터들에 의해 정의되는 바와 같이 펄스화된 출력을 구동한다.
(1) 제1 펄스 진폭(EEPROM 파라미터, 각각의 전력 레벨에 대해 하나의 값) - 제1 펄스에 대한 구동 진폭;
(2) 제1 펄스 시간(EEPROM 파라미터) - 제1 펄스 진폭이 구동되는 시간;
(3) 제2 펄스 진폭(EEPROM 파라미터, 각각의 전력 레벨에 대해 하나의 값) - 제2 펄스에 대한 구동 진폭;
(4) 제2 펄스 시간(EEPROM 파라미터) - 제2 펄스 진폭이 구동되는 시간.
소정 형태들에서, 제1 펄스 진폭 및 제2 펄스 진폭은 증가하거나, 감소하거나, 서로 동일하게 유지될 수 있다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 제1 펄스 진폭 및 제2 펄스 진폭은 동일할 수 있다. 또한, 소정 형태들에서, 제1 펄스 기간 및 제2 펄스 기간은 예를 들어 초, 분, 시간 등의 분수들을 포함하는 임의의 적합한 값들을 취할 수 있다. 하나의 예시적인 형태에서, 제1 펄스 기간 및 제2 펄스 기간은 55초일 수 있다.
펄스화된 출력을 구동할 때, 생성기(30, 500, 1002)는 제1 펄스, 이어서 제2 펄스를 구동한 후에 반복한다. 펄스 진폭은 명령된 전력 레벨의 출력 전류의 백분율의 단위로 표현될 수 있다. 명령된 전력 레벨은 활성화 스위치(MIN 또는 MAX), 및 MIN이 활성화될 때의 생성기 설정에 의해 설정될 수 있다.
도 21은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 20에 도시된 조직 알고리즘의 신호 평가 조직 알고리즘 부분의 논리 흐름도(1300)이다. 조직 알고리즘(1300)은 하나 이상의 조건 세트가 충족되는지를(그리고 따라서, 대응하는 응답 세트들이 1210에서 트리거링되어야 하는지를) 결정할 수 있다. 도 21에 도시된 조직 알고리즘 신호 평가 흐름은 "대기 시간" 파라미터(1304)의 적용 및 주파수 기울기의 계산(실행 계산이므로 국소적 주파수 기울기로도 지칭됨)을 나타낸다.
1302에서, 알고리즘은 1204(도 20)에서 활성화가 개시된 이후의 시간을 계산한다. 이 시간은 TSytem - TPowerOn인 TElapse로서 표현된다. 앞서 논의된 바와 같이, 사용자가 수술 시스템(19, 190, 1000)을 활성화할 때, 대응하는 생성기(30, 500, 1002)는 초음파 시스템(100, 120, 1004)의 공진을 찾은 후에 대응하는 엔드 이펙터(81, 810, 1026)들로의 출력을 명령된 전력 레벨에 대한 타겟 레벨들로 램핑함으로써 응답한다.
이 시간 동안, 관련된 신호 과도 현상들은 알고리즘 논리의 적용을 어렵게 할 수 있다. 따라서, 알고리즘은 초음파 수술 기구(100, 120, 1004)의 핸드피스 부분에 위치되는 EEPROM 이미지 내에 저장된 "대기 시간" 파라미터(1304)를 이용한다. "대기 시간" 파라미터(1304)(EEPROM 파라미터)는 알고리즘 논리에 대한 공진 찾기 및 구동 램프(ramp) 신호 과도 현상의 영향을 줄이기 위해 생성기(30, 500, 1002)가 조직 알고리즘을 적용하지 않는 활성화의 시작에서의 시간으로서 정의된다. 전형적인 "대기 시간" 파라미터(1304) 값은 약 0.050 내지 0.600초(50 내지 600 밀리초)이다.
1306에서, TElapse가 "대기 시간" 파라미터(1304) 값과 비교된다. TElapse가 "대기 시간" 파라미터(1304) 값 이하일 때, 알고리즘은 "아니오" 경로를 따라 진행하여, 1302에서 새로운 TElapse를 계산한다. TElapse가 "대기 시간" 파라미터(1304) 값보다 클 때, 알고리즘은 "예" 경로를 따라 진행하여 신호를 평가한다.
1308에서, 알고리즘은 신호 평가/모니터링 기능을 수행한다. 전술된 바와 같이, 함수 알고리즘의 일 태양은 주파수 기울기를 모니터링하는 것이다. 물리적인 의미에서, 주파수 기울기는 본 명세서에서 개시되는 초음파 시스템(100, 120, 1004)들과 같은 블레이드 및 핸드피스 음향 부조립체를 포함하는 공진 시스템의 내외부로 열 플럭스(heat flux)와 상관된다. 조직 상의 활성화 동안의 주파수 및 주파수 기울기의 변화들은 엔드 이펙터에서 발생하는 변경 조건들(조직 건조, 분리, 및 클램프 아암 패드와 접촉하는 블레이드)에 의해 좌우된다. 블레이드가 가열될 때(즉, 블레이드 내로의 열 플럭스), 주파수 기울기는 음이다. 블레이드가 냉각될 때(즉, 블레이드 외부로의 열 플럭스), 주파수 기울기는 양이다. 따라서, 알고리즘은 주파수 데이터 점들, 즉 들어오는 주파수 데이터 점(1310)(Ft)들과 이전의 Ft 데이터 점(1312)들 사이의 기울기를 계산한다. 계산된 주파수 기울기는 실행 계산이므로 국소적 주파수 기울기로 또한 지칭될 수 있다. 국소적 주파수 기울기는 공진 주파수(Ft)에서의 주파수 기울기(FSlope_Freq)인 FSlope_Freq, Ft로서 지칭될 수 있다. 국소적 주파수 기울기는 예를 들어 도 22에 도시된 흐름도(1400)에 따른 평가를 위해 조건 세트 1, 조건 세트 2(1400)로 라우팅될 수 있다. 2개의 조건 세트가 도시되어 있지만, 일부 예시적인 형태들에서는 추가적인 조건 세트들이 추가될 수 있다는 것을 알 것이다.
도 22는 30, 50, 1002와 같은 생성기의 일 형태에서 구현될 수 있는 도 21에 도시된 신호 평가 조직 알고리즘에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 논리 흐름도(1400)이다. 논리 흐름도(1400)는 조건 세트 X를 평가하는데, 여기서 X는 예를 들어 1 또는 2이다.
조직 알고리즘에 따라, 1402에서, 1308(도 21)에서 계산된 국소적 주파수 기울기가 전력 레벨 N에서의 조건 세트 X에 대한 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404) 값과 비교된다. 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)들은 부착된 기구(100, 120, 1004) 내에 위치되는 EEPROM에 저장될 수 있으며, 각각의 전력 레벨에 대해 하나의 EEPROM 파라미터 값이 저장된다. 1308에서 계산된 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404) 값 아래로 떨어질 때, 1210(도 20)에서 제1 응답 세트가 트리거링될 수 있다. 블레이드가 비교적 빠른 속도로 가열될 때, 주파수 기울기는 더 큰 음의 값을 갖게 되며, 조직 알고리즘은 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404) 값 아래로 떨어지는 주파수 기울기를 통해 이러한 조건을 식별한다. 다시, 주파수 기울기는 블레이드의 내외부로의 열 플럭스 또는 블레이드의 열 변화의 속도를 나타낸다.
조직 알고리즘에 따라, 또한 1402에서, 공진 주파수는 조건 세트 X에 대한 주파수 임계치 파라미터(1406) 값과 비교된다. 주파수 임계치 파라미터(1406) 값은 부착된 기구(100, 120, 1004) 내에 위치되는 EEPROM에 저장될 수 있다. 공진 주파수가 임계 주파수 파라미터(1406) 값 아래로 떨어질 때, 1210(도 20)에서 제2 응답 세트가 트리거링될 수 있다. 블레이드가 계속 가열됨에 따라, 주파수는 계속 떨어질 것이다. 주파수 임계치 파라미터(1406) 값은 (더 동적인 표시자인 주파수 기울기에 더하여) 블레이드의 열 조건에 대한 추가 정보를 제공함으로써 알고리즘 강건성을 개선하도록 의도된다. 실온과 같은 일부의 공지 조건으로부터의 주파수 강하는 이러한 공지된 열 조건들과 관련된 공진 시스템의 열 상태의 양호한 표시를 제공한다.
일부 형태들에서, 주파수 기울기 및 공진 주파수는 공통 조건 세트에서 이용될 수 있다. 예를 들어, 조건 세트는 주파수 기울기 및 공진 주파수 둘 모두가 주어진 임계치들을 충족시키지 못하는 경우에는 충족되지 못할 수 있다. 예를 들어, 1402에서, 주파수 기울기(FSlope_Freq)가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404) 값보다 작고, 공진 주파수(Ft)가 주파수 임계치 파라미터(1406) 값보다 작을 때, 알고리즘은 "예" 경로를 따라 1408로 진행하여, 타이머 X를 증가시킨다(여기서, X는 조직 알고리즘에 의해 평가되는 특정 조건 세트에 대응한다).
전기 신호들, 예를 들어 주파수 기울기(FSlope_Freq) 및 공진 주파수(Ft)를 각자의 임계치 파라미터(1404, 1406)들과 비교할 때, 신호가 임계치를 가로질러 전후로 바운싱(bouncing)하는 경계선 조건들이 하기와 같이 고려될 수 있다. 일 태양에서, 조직 알고리즘은 이러한 고려사항을 설명하기 위해 특정 조건 세트 X에 대한 "트리거 전의 필요 시간" 파라미터(1412) 값(이 값은 또한 기구 EEPROM에 저장될 수 있음)을 채용한다. "트리거 전의 필요 시간" 파라미터(1412) 값은 트리거 전에 필요한 시간(EEPROM 파라미터) - 주파수 기울기 및/또는 주파수가 트리거링될 응답 세트에 대한 그들 각각의 임계치들보다 작아지는 데 필요한 시간 - 으로서 정의된다. 이는 응답의 빠른 "전후" 트리거링을 방지하도록 의도된다. 그러나, 발생할 수 있는 빠르지 않은 "전후" 트리거링을 추적하는 것이 유용할 수 있다.
따라서, 1414에서, 알고리즘은 타이머 X 값이 조건 세트 X에 대한 "트리거 전의 필요 시간" 파라미터(1412) 값보다 큰지를 결정한다. 타이머 X 값이 "트리거 전의 필요 시간" 파라미터(1412) 값보다 클 때, 알고리즘은 "예" 경로를 따라 진행하여, 1416에서 조건 세트 X에 대한 래치를 설정한다. 출력(1418)은 조건 세트 X가 충족됨을 표시한다. 타이머 X 값이 "트리거 전의 필요 시간" 파라미터(1412) 값 이하일 때, 알고리즘은 "아니오" 경로를 따라 진행하여, 출력 1420에서 조건 세트 X가 충족되지 않음을 표시한다.
1402에서, 주파수 기울기(FSlope_Freq)가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404) 값 이상이거나, 공진 주파수(Ft)가 주파수 임계치 파라미터(1406) 값 이상일 때, 알고리즘은 "아니오" 경로를 따라 진행하여, 1410에서 타이머 X를 재설정한다(여기서, X는 조직 알고리즘에 의해 평가되는 특정 조건 세트에 대응한다).
추가적인 강건성을 위해, 2개의 래칭 파라미터가 알고리즘에 의해 채용된다. 래칭을 사용하지 않는 경우, 알고리즘은 (a) 시스템이 비활성화될 때 또는 (b) 신호 또는 신호들이 더 이상 그들의 각자의 임계치들 아래에 있지 않을 때 응답 세트를 종료하도록 구성된다. 2개의 래칭 파라미터들이 이용될 수 있다. 이들은 "최소 래치 시간" 파라미터(1422) 및 "크로스-백 주파수 기울기 임계치" 파라미터(1424)이다. 이러한 래치 파라미터(1422, 1424)들은 (a) 상승된 온도에서 더 미끄러워지는 클램프 아암 패드 표면 및 (b) 펄스 전이들에서의 신호 과도 현상들이 예상되는 펄스화 출력에 맞추어 강건성을 위해 중요하다.
최소 래치 시간 파라미터(1422)(EEPROM 파라미터)는 조건 세트 X에 대한 응답(들)이 트리거링되기 위한 최소의 시간량으로서 정의될 수 있다. 최소 래치 시간에 대한 고려사항들은 (a) 트리거링된 가청 응답을 재생하는 데 필요한 시간의 길이(예컨대, 일 형태에서, "사전알림" WAV 오디오 파일은 약 0.5초의 길이를 가질 수 있음), (b) 이벤트에 대한 전형적인(약 0.5 내지 1.0초) 또는 극단적인(약 1.5 내지 2.0초) 사용자 응답 시간들 또는 (c) 다중 절단("행진(marching)"으로 알려짐) 응용에 대한 전형적인 조직 재유지 시간(약 1.6초의 평균을 갖는 약 1.1 내지 2.0초)을 포함한다.
크로스-백 주파수 기울기 임계치 파라미터(1424)(EEPROM 파라미터)는 트리거링된 응답이 그 이상에서는 중지되는(즉, 더 이상 트리거링되지 않는) 주파수 기울기 임계치로서 정의될 수 있다. 이는 (조직에 대한 활성화 및 패드에 대한 활성화를 구별하는 것과 대비되는) 개방된 패드 및 조오에 대한 활성화를 구별하는 것과 관련하여 부과되는 더 높은 "크로스-백-오버" 주파수 기울기 임계치를 제공한다.
논리 흐름도(1400)에 의해 표현되는 조직 알고리즘 부분에 따라, 1410에서 타이머 X가 재설정된 후, 1426에서, 조직 알고리즘은 조건 세트 X에 대한 래치 또는 크로스-백 주파수 기울기 래치가 설정되는지를 결정한다. 둘 모두의 래치가 설정되지 않을 때, 알고리즘은 "아니오"를 따라 진행하여, 출력 1420에서 조건 세트 X가 충족되지 않음을 표시한다. 래치들 중 어느 하나가 설정될 때, 알고리즘은 "예" 경로를 따라 1428로 진행한다.
1428에서, 알고리즘은 조건 세트 X에 대한 래칭된 시간이 조건 세트 X에 대한 최소 래치 시간 파라미터(1422) 값보다 큰지 그리고 주파수 기울기(FSlope_Freq)가 크로스-백 주파수 기울기 임계치 파라미터(1424) 값보다 큰지를 결정하고, 그러한 경우에 알고리즘은 "예" 경로를 따라 진행하여, 1430에서 타이머 X에 대한 래치를 재설정하고, 출력 1420에서 조건 세트 X가 충족되지 않음을 표시한다. 조건 세트 X에 대한 래칭된 시간이 조건 세트 X에 대한 최소 래치 시간 파라미터(1422) 값 이하이고, 주파수 기울기(FSlope_Freq)가 크로스-백 주파수 기울기 임계치 파라미터(1424) 값 이하일 때, 알고리즘은 "아니오" 경로를 따라 진행하여, 출력 1432에서 조건 세트 X가 충족됨을 표시한다.
도 21 및 도 22에 도시된 바와 같이, 흐름 관점에서 2개의 동일한 조건 세트 1 및 조건 세트 2가 존재한다. 이러한 조건 세트 1 및 조건 세트 2는 표 2에 포함된 바와 같은 파라미터들의 복제 세트들을 갖는다. 조건 세트 1 및 조건 세트 2에 의해 공유되는 알고리즘 파라미터들이 표 3에 포함되어 있다.
표 2는 조건 세트들 각각에 대한 복제된 알고리즘 EEPROM 파라미터들 및 조건 세트별 파라미터들의 개수의 요약을 포함한다.
Figure pct00002
표 3은 조건 세트들 각각에 대한 공유된 알고리즘 EEPROM 파라미터들(복제되지 않음) 및 파라미터들의 개수의 요약을 포함한다.
Figure pct00003
개시의 명료화를 위해, 각자의 도 20 내지 도 22에 도시된 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 조직 알고리즘이 이제 4개의 예들과 관련하여 설명될 것이다. 조직 알고리즘의 기본 응용은 주파수 기울기, 공진 주파수 또는 이들 각자의 임계치들 둘 모두에 대한 모니터링을 포함한다. 따라서, 제1 예는 주파수 기울기의 그의 각자의 임계치에 대한 모니터링을 포함하며, 도 23 내지 도 28에 도시되어 있다. 제2 예는 공진 주파수의 그의 각자의 임계치에 대한 모니터링을 포함하며, 도 29 내지 도 31에 도시되어 있다. 제3 예는 주파수 기울기 및 공진 주파수 둘 모두의 그들 각자의 임계치에 대한 모니터링을 포함하며, 도 32 내지 도 34에 도시되어 있다. 마지막으로, 제4 예가 또한 주파수 기울기 및 공진 주파수 둘 모두의 그들 각자의 임계치에 대한 모니터링을 포함한다.
예 1: 각자의 임계치에 대한 주파수 기울기의 모니터링
제1 예의 경우는 각자의 임계치에 대한 주파수 기울기의 모니터링을 포함하며, 도 23 내지 도 28을 참조하여 설명된다. 제1 예이고 가장 간단한 예는 주파수 기울기에만 기초하여 응답 세트를 트리거링하는 예이다. 표 4는 본 명세서에서 개시되는 초음파 기구(100, 120, 1004)들과 같은 대응하는 초음파 기구를 포함하는 본 명세서에서 개시되는 수술 기구(19, 190, 1000)들 중 어느 하나와 같은 수술 기구들에 대한 이러한 목적을 위한 대표적인 파라미터들을 포함한다.
Figure pct00004
도 23 내지 도 25는 표 4에 포함된 대표적인/예시적인 파라미터들을 이용하여 생성기에 의해 생성된 신호 데이터를 나타낸다. 생성기는 본 발명에 따라 조직에 적용되는 초음파 모드에서 동작하는 각각의 수술 시스템(19, 190, 1000)(예컨대, 초음파 시스템(19, 190, 1000))의 일부분을 형성하는, 본 명세서에서 개시되는 생성기(30, 500, 1002)들 중 어느 하나와 유사할 수 있다.
주파수 기울기만을 사용하여 응답 세트를 트리거링하는 것은 "번인" 시나리오 또는 시험에서 더 설명될 수 있다. 도 26 내지 도 28은 "번인" 시나리오 또는 시험 동안에 표 4에 포함된 대표적인/예시적인 파라미터들을 이용하여 생성기에 의해 생성된 신호 데이터를 나타낸다. "번인"은 사용자가 개재된 조직 없이 전단기 유형 초음파 수술 기구를 활성화하는 사용의 경우(예컨대, 폐쇄된 조오들을 이용한 후방 절단)를 시뮬레이션한다. 이러한 시험은 예를 들어 "응답 시간"과 같은 장치 특성들을 정량화하는 데에 또한 유용할 수 있다.
초음파 기구의 응답 시간은 초음파 시스템(기구, 핸드피스 및 조직 알고리즘을 갖는 생성기)이 블레이드와 접촉하는 클램프 아암 패드에 응답하는 데 필요한 시간으로서 정의될 수 있다. 초음파 시스템은 통상적으로 처음에 "공기 중에서"(즉, 로딩되지 않은 상태에서) 활성화되고, 클램프 아암은 블레이드에 대해 폐쇄되어 있고, 일정 기간 동안 유지되며, 이어서 클램프 아암이 개방되고, 초음파 시스템이 비활성화된다. 응답 시간은 정지 전력(공기 중의 전력)이 클램프 아암 패드가 블레이드와의 접촉을 시작하는 것으로 인해 변하기 시작하는 시점과 응답 세트가 트리거링되는 시점 사이의 시간이다. 이는 또한 냉각 속도의 정량화를 가능하게 하는 시험이다 - (유사한 대류 경계 조건들을 가정할 때) 냉각 속도가 높을수록 블레이드 내에 더 많은 열 에너지 또는 잔열이 존재한다 -. 냉각 속도는 주파수 기울기에 비례한다(보강하기 위해: 양의 주파수 기울기 값은 블레이드 외부로의 순간 열 플럭스와 상관된다). 나중에 상세하게 되는 바와 같이, 냉각 속도는 또한 제어 목적을 위해 모니터링되고 사용될 수 있어서, 예를 들어 양의 주파수 기울기에 의해 정의되는 바와 같은 냉각 속도가 임계치보다 큰 경우에 블레이드가 많은 양의 열 에너지를 "지니고" 있고, 그것을 빠르게 방출하고 있음을 알게 한다.
도 23a는 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 파형(1502)의 주파수 기울기 대 시간의 그래프(1500)이다. 전력 레벨 5로 설정된 대응하는 초음파 수술 기구들을 포함하는 초음파 시스템들 중 어느 하나를 이용하는 전형적인 조직 절단에 대해 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 이러한 응용에서 사용되는 주파수 기울기 임계치(1504)는 -0.06 ㎑/sec이었으며, 수평 대시 선으로 표시된다. 수직 대시-점선(1506)은 조직이 분리되기 시작하는 시간(2.32초)을 나타내고, 수직 대시 선(1508)은 초음파 시스템이 응답 세트(이 경우에서는 표 4에 대해 가청 사운드만)를 트리거링한 시간(2.55초)을 나타낸다.
도 23b는 통상적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 도 23에 도시된 파형(1502) 위에 중첩된 (대시 선으로 표시된) 주파수의 2차 시간 도함수(주파수 기울기의 기울기) 대 시간 파형(1503)의 그래프이다.
도 24는 도 23a에 도시된 그래프(1500)와 관련되는 바와 같은 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형(1512)의 그래프(1510)이다. 전력 레벨 5로 설정된 초음파 시스템들 중 어느 하나를 이용하는 전형적인 조직 절단에 대해 공진 주파수(㎑)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 수직 대시-점선(1506)은 조직이 분리되기 시작하는 시간(2.32초)을 나타내고, 수직 대시 선(1508)은 초음파 시스템이 응답 세트(이 경우에서는, 가청 사운드만)를 트리거링한 시간(2.55초)을 나타낸다.
도 25는 도 23a에 도시된 그래프(1500)와 관련된 바와 같은 전형적인 조직 절단 동안의 일 형태의 생성기의 전력 소비 대 시간 파형(1514)의 그래프(1514)이다. 전력 레벨 5로 설정된 초음파 시스템들 중 어느 하나를 이용하는 전형적인 조직 절단에 대해 전력(W)은 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 수직 대시-점선(1506)은 조직이 분리되기 시작하는 시간(2.32초)을 나타내고, 수직 대시 선(1508)은 초음파 시스템이 응답 세트(이 경우에서는, 가청 사운드만)를 트리거링한 시간(2.55초)을 나타낸다.
도 26은 번인 시험 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 기울기 대 시간 파형(1518)의 그래프(1516)이다. 이 시험에 대한 파라미터들은 표 4에 포함된 것들과 일치한다. 전력 레벨 5로 설정된 초음파 시스템들 중 어느 하나를 이용하는 전형적인 조직 절단에 대해 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 이러한 응용에서 사용되는 주파수 기울기 임계치(1504)는 수평 대시 선에 의해 표시되는 바와 같이 -0.06 ㎑/sec이었다. 수직 점선(1524)은 정지 전력이 클램핑으로 인해 변하기 시작하는 시점(2.49초)을 나타내고, 수직 대시-점선(1506)은 전력이 램프-업을 완료한 시간(2.66초)을 나타내며, 수직 대시 선(1508)은 초음파 시스템이 응답 세트(이 경우에서는, 가청 사운드만)를 트리거링한 시간(2.72초)을 나타낸다. 그래프(1516)에 도시된 바와 같이, 1520에서의 주파수 기울기는 냉각 속도 또는 블레이드의 외부로의 열 플럭스와 상관된다. 또한, 초음파 시스템의 응답 시간(1522)은 정지 전력이 클램핑으로 인해 변하기 시작하는 시점(2.49초)과 초음파 시스템이 응답 세트를 트리거링한 시간(2.72초) 사이의 시간 경과로서 측정된다.
도 27은 도 26에 도시된 그래프(1516)와 관련된 바와 같은 번인 시험 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형(1526)의 그래프(1524)이다. 전력 레벨 5로 설정된 초음파 시스템들 중 어느 하나를 이용하는 전형적인 조직 절단에 대해 공진 주파수(㎑)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 28은 도 26에 도시된 그래프(1516)와 관련된 바와 같은 번인 시험 동안의 일 형태의 생성기의 전력 소비 대 시간 파형(1530)의 그래프(1528)이다. 전력 레벨 5로 설정된 초음파 시스템들 중 어느 하나를 이용하는 전형적인 조직 절단에 대해 전력(W)은 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
예 2: 주파수 임계치에만 기초한 응답 세트의 트리거링
제2 예는 도 29 내지 도 35와 관련된 주파수 임계치에만 기초한 응답 세트의 트리거링을 포함한다. 표 5는 본 명세서에서 개시되는 초음파 기구(100, 120, 1004)들과 같은 대응하는 초음파 기구들을 포함하는 본 명세서에 개시되는 수술 기구(19, 190, 1000)들 중 어느 하나와 같은 수술 기구들과 관련된 이러한 목적을 위한 대표적인 파라미터들을 포함한다. 주파수 임계치를 통한 트리거링이 동적 엔드 이펙터 조건들을 덜 표시하고 개시 내용의 완전성을 위해 본 명세서에 제공되므로, 제한된 용도를 가질 수 있다는 것을 알 것이다. 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 조직 알고리즘 내의 주파수 기울기의 포함은 본 명세서의 다음 섹션에서 커버되는 (주파수 기울기 임계치의 사용과 조합되는) 조합 논리에서의 사용을 의도한다.
Figure pct00005
도 29 내지 도 34는 표 5에 포함된 대표적인/예시적인 파라미터들을 이용하여 생성기에 의해 생성된 파형들을 나타낸다. 생성기는 본 발명에 따라 조직에 적용되는 초음파 모드에서 동작하는 각각의 수술 시스템(19, 190, 1000)(예컨대, 초음파 시스템(19, 190, 1000))의 일부분을 형성하는, 본 명세서에서 개시되는 생성기(30, 500, 1002)들 중 어느 하나와 유사할 수 있다.
표 5에서 주파수 임계치로서의 55,100 ㎐의 선택은 2개의 남용의 경우: (1) 초음파 기구가 연장된 기간 동안 조직 패드에 대해 활성화되는 경우; 및 (2) 생성기를 계속 동작시키면서 초음파 기구가 절개된 돼지 공장 조직에 대해 가능한 한 빠르게 10번의 연속 절단을 행하는 데 사용되는 경우에 대한 시험 데이터에 기초하였다. 이러한 2개의 남용의 경우 각각은, 각자의 도 29, 및 도 30 내지 도 31a 내지 도 31c 각각과 관련하여 더 상세히 설명될 것이다.
도 29는 번인 시험 동안의 여러 생성기의 파형들의 시간에 대한 주파수 변화(1602)의 그래프(1600)이다. X초의 번인 후의 주파수 변화(㎑)가 수직축을 따라 도시되고, 초음파 수술 기구 장치 번호가 수평축을 따라 표시된다. 도 29는 초음파 수술 기구가 연장된 기간(연장된 번인) 동안 조직 패드에 대해 활성화되는 초음파 수술 기구의 연장된 번인 후의 주파수 변화 데이터를 나타낸다. 55,100 ㎐의 선택은 이러한 조건을 4초 시간 간격 또는 55,800 ㎐의 공칭 실온 공진 주파수로부터의 약 700 ㎐의 주파수 강하 이하로 제한된다. 주파수 변화 데이터(16021, 16022, 16023, 16024)는 대응하는 1, 2, 3 및 4초에서의 생성기(30, 500, 1002) 데이터로부터 번인으로 끌어왔다. 5개의 초음파 수술 기구에 대한 공칭 시작 주파수는 55.8 ㎑였다(블레이드들은 실온에서 시작됨). 제2 및 제5 장치들은 모든 시간 동안의 완전한 데이터 세트를 생성할 만큼 충분히 오래 동작하지 못했다.
도 30은 생성기를 계속 동작시키면서 조직(예컨대, 절개된 돼지 공장 조직)에 대해 가능한 한 빠르게 10회의 연속 절단을 행하는 데 사용된 대응하는 초음파 기구에 결합된 일 형태의 생성기에 대한 정규화되고 조합된 임피던스, 전류, 주파수, 전력 소비, 공급 에너지 및 온도 대 시간 파형들의 그래프(1604)이다. 이러한 데이터 및 이를 획득하는 데 사용된 방법들은 남용 사용 조건들을 나타낸다.
도 30의 대표적인 데이터는 도 31a 내지 도 31c를 참조하여 더 명확하게 나타내어진다. 도 31a는 일정 기간에 걸친 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 임피던스 대 시간 파형(1608) 및 전류 대 시간 파형(1610)의 그래프(1606)이다. 임피던스(옴) 및 전류(mA)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 31b는 일정 기간에 걸친 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 신호의 공진 주파수 대 시간 파형(1614)의 그래프(1612)이다. 공진 주파수(㎑)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 31c는 일정 기간에 걸친 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 전력 파형(1618), 에너지 파형(1620) 및 온도 파형(1622) 대 시간의 그래프(1616)이다. 전력(w), 에너지(J) 및 온도(C)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
따라서, 이제, 도 31a 내지 도 31c를 참조하면, 그래프(1612)에 도시된 바와 같이, 공진 주파수 곡선(1614)이 제3 절단에서 1615에서 700 ㎐만큼(55.8 ㎑로부터 55.1 ㎑로) 강하된 것을 알 수 있다(이는 조직이 팁 로딩된 특별한 남용 절단임). 공진 주파수 파형(1614)이 제3 절단에서 700 ㎐만큼(55.8 ㎑로부터 55.1 ㎑로) 강하된 후, 초음파 기구는 생성기를 포화시키기 시작하며, 전류 파형(1610)은 모든 연속 절단들에서 약간씩 강하된다. 구동 전류 파형(1610)은 블레이드 팁 변위에 비례하므로, 전류 파형(1610) 강하는 더 느린 속도의 조직 효과 및 따라서 더 낮은 에너지 침적 속도(및 더 낮은 가열 속도, 즉 주파수 기울기가 더 작은 음의 값을 가짐)를 유발한다. 응용 시퀀스 내의 전류 파형(1610)의 강하로 인한 이러한 변화의 관리는 본 명세서의 후속 섹션들에서 예 3 및 예 4와 관련하여 설명되는 바와 같이 주파수 변화 및 주파수 기울기 변화 둘 모두를 이용하여 가능하다.
도 32는 본 명세서에서 설명되는 생성기들의 일 형태와 유사한 생성기에 의해 생성된 시간에 대한 주파수 파형(1632), 가중 주파수 기울기 파형(1634)(0.1의 알파 값을 갖는 지수 가중 이동 평균을 통해 계산됨) 및 온도 파형(1636)의 결합된 그래프(1630)이다. 초음파 시스템은 표 5를 구성한 것보다 약간 높은 실온 공진 주파수(길이방향 모드)를 가졌다. 따라서, 주파수 임계치(1633)는 대시 선으로 표시되는 바와 같이 표 5에 나타낸 55,100 ㎐로부터 도 33에 나타낸 약 55,200 ㎐로 증가되었다. 전력 레벨 5로 설정된 약 55.9 ㎑의 실온 공진을 갖는 초음파 시스템을 이용하여 조직(예컨대, 절개된 돼지 공장 조직)에 대해 활성화가 수행되었다. 조직 분리가 6.25초에서 발생하고, 조직의 일측이 약 8초에 블레이드로부터 분리되며, 약 10초에 완전한 분리가 일어난다. 도 33은 일 형태의 생성기(30, 500, 1002)의 주파수 대 시간 파형(1632)의 그래프이다. 주파수(㎑)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 도 33은 표 5에 나타낸 것들과 일치하는 파라미터들만을 이용하지만, 대시 선 1633에 의해 표시되는 바와 같이 약 55,200 ㎐로 조정되는 주파수 임계치(1633)를 이용하는 예를 나타낸다. 공진 주파수(1632)는 약 11초에서 주파수 임계치(1633)(대시 수평선 - 실온 공진 아래의 700 ㎐로 설정됨)와 교차하고, 이 시점에서 응답 세트가 트리거링될 수 있다.
도 34는 일 형태의 생성기의 가중 주파수 기울기 대 시간 파형(1634)의 그래프(1634)이다. 가중 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 주파수 기울기 파형(1634)은 0.1의 알파 값을 갖는 지수 가중 이동 평균을 통해 계산된다. 도 34에서, 주파수 기울기 파형(1634)은 주파수 기울기 임계치(1635)(대시 수평선)와 교차하며, 응답 세트는 약 5.8초에서 트리거링될 수 있다.
나머지 예 3 및 예 4는 다수의 조건 세트의 사용과 관련하며, 이들은 조직 알고리즘의 더 복잡한 적용을 필요로 하고, 주파수 기울기 및/또는 주파수의 그들 각자의 임계치들에 대한 모니터링을 포함하고, 응답 세트들의 트리거링에 대한 계층적 접근법을 포함할 수 있다.
예 3: 주파수 기울기 임계치 및 주파수 임계치 둘 모두에 기초하는 응답 세트의 트리거링
제3 예는 주파수 기울기 임계치 및 주파수 임계치 둘 모두에 기초하는 응답 세트의 트리거링을 포함한다. 표 6은 본 명세서에서 개시되는 초음파 기구(100, 120, 1004)들과 같은 대응하는 초음파 기구들을 포함하는 본 명세서에서 개시되는 수술 기구(19, 190, 1000)들 중 어느 하나와 같은 수술 기구들과 관련된 이러한 목적을 위한 대표적인 파라미터들을 포함한다.
Figure pct00006
이러한 예 3의 경우에는, 계층화된 또는 계층적 응답이 설명된다. 주파수 기울기 임계치와 주파수 임계치의 결합된 논리는 도 32 내지 도 34에 도시된 동일한 그래프들을 이용하여 설명될 것이다. 도 34에서, 조건 세트 1은 약 6초에서 주파수 기울기 임계치(1635) 값과 교차하는 주파수 기울기 파형(1634)에 의해 트리거링된다. 조건 세트 1에 대한 응답 세트는 예를 들어 저레벨 가청 표시자를 포함할 수 있다. 사용자가 최소의 개재된 조직을 갖는 기구를 계속 활성화함에 따라, 도 33에 도시된 바와 같이 약 11초에서 공진 주파수가 주파수 임계치(1633) 아래로 떨어짐에 따라 조건 세트 2가 트리거링된다. 조건 세트 2에 대한 응답 세트는 예를 들어 상승된 가청 표시자일 수 있다.
예 4: 주파수 기울기 임계치 및 주파수 임계치 둘 모두에 기초하는 응답 세트의 트리거링
제4 예는 수술 기구의 남용 조건들 동안의 주파수 및 주파수 기울기 임계치들 둘 모두의 적용으로 확장된다. 다양한 이유로 인해, 주파수 기울기 신호 레벨들은 확장된 적용에서 감소할 수 있다(즉, 더 작은 음의 값을 갖게 될 수 있다).
남용 조건들에서는, 정상 동작으로부터 벗어날 수 있는 주파수, 주파수 기울기 및 전류 파형들이 초음파 기구가 전력 레벨 5에서 항상 활성화되는 동안 생성될 수 있으며, 초음파 기구의 조오들은 1초 동안 개방된 후에 1초 동안 폐쇄되고, 17 사이클 동안 반복된다.
초음파 기구가 패드에 대해 직접 여러 번 활성화될 때, 생성기가 포화되기 전의 제1 영역에서의 특성 주파수 기울기 파형은 주로 시스템 효율 및 결과적인 변위/전류 강하로 인해 생성기가 포화된 후의 제2 영역에서보다 더 작은 음의 값을 갖게 된다. 주파수 기울기 파형의 비포화 영역에서, 초음파 시스템은 아직 포화되지 않았으며, 전류는 전력 레벨 5에 대한 타겟 전류로 또는 그에 가깝게 유지된다. 주파수 기울기 파형의 포화 영역에서, 전류(따라서, 블레이드 팁 변위)는 계속 강하하여 주파수 기울기가 증가하게 한다(가열 속도가 떨어진다). 여러 남용 사이클, 예를 들어 비포화 및 포화 영역들 사이의 대략적인 경계인 네 번째 남용 사이클 후에, 공진 주파수는 도 29 내지 도 31a 내지 도 31c에 따라 감소한다는 점에 유의한다. 비포화 및 포화 영역들 각각에 대한 개별 조건 세트들이 적용될 수 있다. 공진 주파수 조건들이 사전결정된 주파수 임계치 위에 있을 때 비포화 영역에서 제1 주파수 기울기 임계치가 사용될 수 있으며, 공진 주파수 조건들이 동일한 사전결정된 주파수 임계치 아래에 있을 때 포화 영역에서 제2의 더 작은 음의 값의 주파수 기울기 임계치가 사용될 수 있다.
가중 주파수 기울기(㎑/sec) 대 시간 파형이 생성기의 일 형태일 수 있다. 기구가 패드에 대한 남용 조건들에서 사용될 때, 비포화 영역에서의 특성 주파수 기울기 파형은 재료 연화 및 대응하는 패드 마찰 계수 감소로 인해 포화 영역에서 보다 더 작은 음의 값을 갖게 된다. 주파수 기울기 파형의 비포화 영역은 조직 패드가 아직 충분히 가열되기 시작하지 않았을 때에 대응한다. 주파수 기울기 파형의 포화 영역에서, 패드는 연화되기 시작하고, 블레이드와 패드 사이의 계면은 더 미끄럽게 되어, 주파수 기울기 파형이 증가하게 한다(가열 속도가 떨어진다). 비포화 및 포화 영역들 각각에 대한 개별 조건 세트들이 보증될 수 있다. 공진 주파수 조건이 사전결정된 주파수 기울기 임계치 위에 있을 때 비포화 영역에서 제1 주파수 기울기 임계치가 사용될 수 있으며, 공진 주파수가 동일한 사전결정된 주파수 기울기 임계치 아래에 있을 때 포화 영역에서 제2의 더 작은 음의 값의 주파수 기울기 임계치가 사용될 수 있다.
이제, 다른 예시적인 경우가 고려된다. 표 7은 시스템 포화 및 전류 강하로 인한 주파수 기울기 신호 레벨들의 감소를 설명하기 위해 2개의 조건 세트가 사용되는 초음파 기구에 대한 파라미터들을 포함한다.
Figure pct00007
이러한 예시적인 실행에 대해 생성된 데이터는 공장 조직을 가능한 한 빠르게 열 번 연속 절단하도록 초음파 기구를 이용하여 생성되었다. 표 7로부터의 파라미터 값들을 이용하여, 예시적인 샘플 경우에 대한 주파수 대 시간 플롯들이 도 35 및 도 36에 도시되어 있다.
도 35는 조직(예컨대, 공장 조직)에 대한 10회 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형(1802)의 그래프(1800) 및 온도 대 시간 파형(1805)의 그래프(1804)이다. 그래프(1800)에서, 주파수(㎐)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 그래프(1804)에서, 온도(℉)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 36은 참조 번호 1806에 의해 표시되는 부분들에서의 개재된 조직의 활성화와 더불어 조직(예컨대, 공장 조직)에 대한 10회 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 도 35에 도시된 주파수 대 시간 파형(1802)의 그래프(1805)이다. 주파수(㎐)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 35 및 도 36에 도시된 주파수 파형(1802)은 전기 시스템 포화(변위 감소)로 인한 주파수 기울기 감소를 설명하기 위해 2개의 조건 세트를 사용하는 예시적인 경우에 대한 것이다. 이는 도 29 내지 도 31a 내지 도 31c에 도시된 것과 동일한 시험 실행이라는 점에 유의한다. 도 36에서, 강조된 부분(1806)들은 개재된 조직을 갖는 활성화를 표시하고(주파수 강하, 조직의 건조와 관련된 국소적 주파수 곡선의 형상 - 낮은 시작 기울기, 조직 건조에 따라 높아짐), 강조된 부분(1808)들은 최소한의 개재된 조직을 갖거나 개재된 조직을 갖지 않는 활성화를 표시하며(국소적 주파수 기울기가 매우 높음, 곡선 형상이 더 선형적임, 점점 높아짐), 강조 부분(1810)을 갖지 않는 곡선의 섹션은 장치가 다음의 절단, 공기 중에서의 블레이드 냉각 및 조직 상에 배치될 때의 빠른 냉각을 위해 재배치되는 시간을 표시한다(주파수 상승).
도 37은 공장 조직에 대한 10회 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 주파수 기울기 대 시간 파형(1814)의 그래프(1812)이다. 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 주파수 기울기 파형(1814)의 영역 B는 10회 절단 실행의 영역을 나타내는데, 여기서 10회 절단 실행 동안 처음으로 조건 세트 1에 앞서 조건 세트 2가 트리거링된다(주파수는 55.1 ㎑ 아래이며, 주파수 기울기는 -0.045 ㎑/sec보다 낮다). 조건 세트 1에 앞서 조건 세트 2가 트리거링되는 영역 B에 도시된 조건이 바람직한데, 그 이유는 초음파 시스템이 실행 내의 이 지점까지 계속 포화되기 때문이다(전압이 포화되고, 전류가 감소하여 변위가 감소하며, 따라서 가열 속도가 감소하여 더 큰 주파수 기울기 임계치를 필요로 한다).
도 38은 조직(예컨대, 공장 조직)에 대한 10회 절단에 걸쳐 일 형태의 생성기에 의해 소비되는 전력을 나타내는 전력 대 시간 파형(1818)의 그래프(1816)이다. 전력(W)은 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 39는 공장 조직에 대한 10회 절단에 걸치는 일 형태의 생성기의 전류 대 시간 파형(1822)의 그래프(1820)이다. 전류(mA)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
주파수 기울기, 공진 주파수 또는 이들 둘 모두를 이들 각자의 임계치들에 대해 모니터링하는 것과 관련하여 도 20 내지 도 22에 도시된 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 설명되는 조직 알고리즘의 기본 응용을 설명하였지만, 이제는 래칭 논리 및 래칭 논리가 조직 알고리즘과 관련될 때의 대응하는 사용의 설명에 대해 논의한다. 래칭 논리를 조직 알고리즘에 추가하게 된 동기는 (a) 패드에 대한 블레이드 남용 조건 동안 블레이드/패드 계면이 더 미끄러워짐으로 인한 조건 세트의 재설정(조건 세트가 참에서 거짓으로 바뀜)을 방지하고, (b) 빠른 가열의 기간들이 덜 빠른 가열의 기간들과 뒤섞이는(블레이드 내로의 열 플럭스의 섹션들과 블레이드로부터의 열 플럭스의 섹션들이 뒤섞이는) 펄스화된 활성화로 인한 조건 세트의 재설정(조건 세트가 참에서 거짓으로 바뀜)을 방지하기 위한 것이다. 이러한 제1 및 제2 동기들은 각각 도 48 및 도 49에 도시되어 있다. 본 명세서에서 앞서 정의된 바와 같이, 이러한 동기들을 해결하는 2개의 래치 파라미터는 도 40에 도시된 바와 같은 "크로스-백 주파수 기울기 임계치" 및 "최소 래치 시간"이다. 개시의 완전함을 위해, 도 43은 도 41 및 도 42a 내지 도 42c에 도시된 펄스화된 실행에 대한 계산된 주파수 기울기 곡선을 나타낸다.
도 40은 주파수 기울기 대 시간 파형(1902)과 관련된 "크로스-백 주파수 기울기 임계치" 파라미터의 그래프(1900)이다. 도 40에 도시된 바와 같이, "주파수 기울기 임계치"(1904)는 -0.15 ㎑/sec에서 수평 대시 선에 의해 표시된다. "크로스-백 주파수 기울기 임계치"(1906)는 -0.02 ㎑/sec에서 수평 대시-점선에 의해 표시된다. 이 예에서는, 아래를 가리키는 화살표(1908)에 의해 표시된 바와 같이, 계산된 국소적 주파수 기울기가 "주파수 기울기 임계치"와 교차할 때, 조건 세트가 충족되고, 응답 세트가 트리거링된다. 위를 가리키는 화살표(1910)에 의해 표시된 바와 같이, 계산된 국소적 주파수 기울기가 "크로스-백 주파수 기울기 임계치"와 교차할 때 조건 세트는 충족되지 않는다(응답 세트가 더 이상 트리거링되지 않는다). 이 예에서 "크로스-백 오버 주파수 기울기 임계치"를 사용하지 않으면, 응답 세트는 국소적 주파수 기울기가 크로스 오버 포인트(1911)에 표시된 약 4.7초에서 수평 대시 선(1904)을 넘어 다시 교차할 때 트리거링되지 않았을 것임에 유의한다.
도 41은 시간에 대해 플로팅되어진 정규화된 전력, 전류, 에너지 및 주파수 데이터를 나타내는, 절개된 경동맥에 대한 일 형태의 초음파 기구의 펄스식 인가의 조합된 그래프(1920)이다.
도 42a는 일정 기간에 걸친 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 임피던스 대 시간 파형(1922) 및 전류 대 시간 파형(1924)의 그래프(1921)이다. 임피던스(옴) 및 전류(mA)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 42b는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 주파수 대 시간 파형(1925)의 그래프(1923)이다. 주파수(㎑)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 42c는 일정 기간에 걸치는 연속 조직 절단들 동안의 일 형태의 생성기의 시간에 대해 도시된 전력 파형(1926), 에너지 파형(1927), 제1 온도 파형(1928) 및 제2 온도 파형(1929)의 그래프(1930)이다. 전력(W), 에너지(J) 및 온도(℃)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 42a 내지 도 42c는 절개된 경동맥에 대한 초음파 기구의 펄스식 인가를 나타내는데, 여기서 제1 펄스 시간은 1초이고, 제1 펄스 진폭은 전력 레벨 3 출력 전류의 100%이다. 제2 펄스 시간은 1.5초이고, 제2 펄스 진폭은 전력 레벨 3 출력 전류의 10%보다 낮다. 참고로, 공진 주파수 파형(1925)은 가열(블레이드 내로의 열 플럭스) 및 냉각(블레이드로부터의 열 플럭스) 둘 모두의 섹션들을 나타낸다. 본 명세서에서 조건 세트 X에 대한 응답(들)이 트리거링될 최소의 시간량으로서 정의되는 "최소 래치 시간" 파라미터는 펄스식 인가 동안 응답 세트의 트리거링을 유지하도록 의도된다(래치 시간의 일례는 약 1초일 수 있다). 추가적인 참고로서, 도 42a에 도시된 바와 같이, 부하 또는 임피던스 파형(1922)은 실행 시퀀스 전반에서 200 옴 아래로 떨어지지 않는다. 이는 절단들 사이에 공기 중에서 동작하는 동안 행진 적용에 대한 임피던스 파형(1922)이 일관되게 약 150 옴 아래로 떨어지는 것에 비해 유리할 수 있으며, 이는 임피던스 한계가 조건 세트들의 재설정을 위해 사용될 수 있다는 것을 암시한다. 일 태양에서, 이러한 임피던스 한계는 토마스(Thomas)의 미국 특허 제5,026,387호에 개시된 바와 같은 "공기 중에서의 낮은 구동(low drive in air)" 개념의 구현을 위해 사용될 수 있다.
도 43은 도 41 및 도 42a 내지 도 42c에 도시된 펄스식 인가에 대한 계산된 주파수 기울기 파형(1934)의, 전체 스케일로 프로팅된 그래프(1932)이다. 도 44는 도 43에 도시된 펄스식 인가에 대한 계산된 주파수 기울기 파형(1934)의 그래프의 확대도이다. 도 43 및 도 44 둘 모두는 도 41 및 도 42a 내지 도 42c에 도시된 펄스식 인가에 대한 계산된 주파수 기울기 파형(1934)을 나타낸다. 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다. 2개의 스케일이 도시되는데, 도 43은 주파수 기울기에 대한 전체 스케일을 나타내고, 도 44는 "확대된" 도면을 나타낸다. 주파수 기울기에 대해, 연속 구동 하에 보여지는 동일한 경향들이, 블레이드 내로의(음의 주파수 기울기) 그리고 블레이드 밖으로의(양의 주파수 기울기) 열 플럭스에 양호하게 상관되는 값들을 포함하는 펄스식 구동에서 도시되어 있다. 주파수 기울기의 이동 평균 계산과 조합된, 펄스화로 인한 주파수 곡선 및 주파수 기울기 곡선의 과도 특성은 펄스화 동안의 주파수 기울기 곡선의 사용을 어렵게 한다. 참고로, 조직은 13초에서 분리되었다. 도 43 및 특히 도 44에서 알 수 있듯이, 냉각 속도는 (도 20 내지 도 22의 논리 흐름들에 의해 도시되지 않은) 논리를 이용하여 펄스화된 출력들의 일시 정지 부분들에서의 빠른 냉각을 조직 절개의 완료에 상관시키는 응답을 트리거링하는 데 사용될 수 있으며, 주파수 기울기 파형(1934)은 일시 정지 기간들의 말기들(즉, 정해진 영역들)에서 샘플링될 때 이 예에서 약 0.04 ㎑/sec의 임계치를 초과한다. 도 42a에서 알 수 있듯이, 임피던스 파형(1922)은 (다시, 도 20 내지 도 22의 논리 흐름들에 의해 도시되지 않은) 논리를 이용하여 높은 임피던스(기계적 모션 또는 진동에 대한 높은 저항)를 조직 절개의 완료에 상관시키는 응답을 트리거링하는 데 사용될 수 있으며, 트랜스듀서 임피던스 파형(1922)은 일시 정지 기간들의 시작들(즉, 정해진 영역들)에서 샘플링될 때 이 예에서 약 700 옴의 임계치를 초과한다.
도 45는 임피던스, 전력, 에너지, 온도와 같은 관심대상의 다른 데이터 파형(1938)들의 그래프(1936)이다. 도 45에서, 우측의 수직 스케일은 임피던스 곡선에만 적용된다.
이제, 본 개시 내용은 초음파 기구에서의 전력 레벨 및 클램프 압력 프로파일에 대한 고려사항으로 향한다. 블레이드 대 패드 계면의 가열 속도는 블레이드 변위, 계면 마찰 계수 및 부하(클램프 압력 또는 수직력)에 비례한다. 변위(전력 레벨)들 및 클램프 압력과 (주로 패드 재료들 및 블레이드 코팅들에 의해 정의되는) 마찰 계수의 장치 고유 조합들의 범위에서 조직 알고리즘을 평가하기 위해 시험이 수행되었다.
도 46은 다양한 초음파 기구 유형들에 대한 가중 주파수 기울기 대 전력 레벨의 요약의 그래프(1940)이다. 가중 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 전력 레벨, 장치 유형 및 장치는 수평축을 따라 표시된다. 그래프(1940)에 요약된 데이터를 생성하는 데 사용된 기구들은 일부를 제외하고는 일반적으로 구매 가능하다. 하나의 시험 절차는 장치를 고정시키는 단계, 장치를 3초 동안 활성화하는 단계, 및 3초 전체에 걸쳐 평균 주파수 기울기를 계산하는 단계를 포함하였다. 그러나, 다른 메트릭(metric)들이 채용될 수 있다. 대부분의 장치들의 경우, 도 46에 요약된 데이터는 최소 주파수 기울기 값을 대략적으로 나타낼 것이다. 도 46은 전단기 유형의 초음파 기구들의 번인 시험에 대한 주파수 기울기 요약 데이터를 나타내는데, 여기서 기구들이 고정된 후에 3초 동안 활성화된 후에 고정 해제되었으며, 3초의 활성화 전체에 걸치는 평균 주파수 기울기가 도시된 바와 같이 계산되고 그래프화되었다.
사전결정된 시험들 및 도 46으로부터의 시험 데이터에 기초하여, 소정의 초음파 기구들에 대해 유용한 주요 전력 레벨들에 대해 아래의 주파수 기울기 임계치들이 제안된다.
(1) 레벨 5 주파수 기울기 임계치: -0.060 ㎑/sec;
(2) 레벨 3 주파수 기울기 임계치: -0.045 ㎑/sec;
(3) 레벨 5 주파수 기울기 임계치: -0.070 ㎑/sec;
(4) 레벨 3 주파수 기울기 임계치: -0.050 ㎑/sec.
시스템 강성은 블레이드 강성(외팔보) 및 패드 강성/패드 열 안정성 둘 모두를 포함한다. 무부하 상태(조직 없음)의 시스템 강성과 유부하 상태(조직에 고정됨)의 시스템 강성의 차이가 클수록, 조직 알고리즘 성능은 더 강건하다. 물론, 다른 제약들이 하이 엔드에서 시스템 강성을 제한할 수 있다.
변위 영향들의 추가적인 조사가 더 큰 데이터 세트에 기초하여 분석되었다. 초음파 시스템의 경우, 전력 레벨들은 출력 전류 타겟 값들, 및 진동 진폭 또는 변위에 비례하는 전류에 의해 본질적으로 구별된다. 이러한 데이터의 분석은 사용 가능한 주파수 기울기 곡선들을 획득하기 위한 주파수 데이터의 디지털 평활화를 또한 포함할 수 있다.
도 47 내지 도 49는 전력 레벨 5에서 돼지 경동맥을 절개하기 위해 일 형태의 생성기 및 초음파 기구를 이용하여 획득된 주파수 및 전류 대 시간 파형들을 나타낸다.
도 47은 일 형태의 생성기의 공진 주파수 대 시간 파형(1972), 평균 공진 주파수 대 시간 파형(1974) 및 주파수 기울기 대 시간 파형(1976)의 그래프(1970)이다. 주파수(㎑) 및 주파수 기울기(㎑/sec)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 도시된다. 주파수 기울기 파형(1976)은 평균 주파수 데이터에 기초하며, 주파수 파형(1972) 데이터를 후처리하여 획득되었다. 원시 주파수 데이터가 플로팅되어 있을 뿐만 아니라 (스트리밍되는 데이터의 라운딩으로 인해 원시 주파수 데이터가 계단을 포함함으로 인해, 평활화된 데이터로부터 계산된) (간단한 이동 평균을 통해) 평활화된 주파수 데이터 및 주파수 기울기이다. 평균 공진 주파수 파형(1974)은 공진 주파수 데이터의 70 밀리초 이동 평균(㎑)을 통해 획득된다.
도 48은 일 형태의 생성기의 공진 주파수 대 시간 파형(1972) 및 평균 공진 주파수 대 시간 파형(1974)의 확대된 도면(1978)이다. 주파수(㎑)는 수직축을 따라 표시되고, 시간(초)은 수평축을 따라 표시된다.
도 49는 일 형태의 생성기의 공진 주파수 파형(1972) 및 전류 대 시간 파형(1982)의 확대된 도면(1980)이다. 주파수(㎐) 및 전류(A)는 수직축들을 따라 표시된다.
도 48 및 도 49에서, 각각의 확대된 도면(1978, 1980)들은 주파수 데이터의 평활화의 효과를 알 수 있고, 적용의 시작에서의 상승 정보를 알 수 있도록 도시되며, 이는 대기 시간과 같은 파라미터들의 평가에 도움이 될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 조직 알고리즘의 다른 태양들은 (초음파 블레이드와 클램프 아암 사이에) 개재된 조직이 거의 또는 전혀 남지 않고 낭비 에너지가 엔드 이펙터 내로 버려지고 있는 상황들에 적용될 수 있다. 따라서, 일 형태에서, 조직 알고리즘은 이러한 상황에 대한 피드백을 사용자에게 제공하도록 변경될 수 있다. 구체적으로, 조직 알고리즘은 초음파 블레이드의 공진이 온도에 대해 상대적으로 변하는(온도 증가에 따라 감소하고, 온도 감소에 따라 증가하는) 사실을 이용한다.
일 태양에서, 본 명세서에서 개시되는 조직 알고리즘은 파형의 주파수 기울기를 모니터링하는 데 사용될 수 있으며, 알고리즘은 공진 주파수 기울기의 변화를 모니터링하여 조직의 조건 변화를 표시한다. 예를 들어, 도 50에 도시된 예에서, 주파수 응답 곡선의 변곡은 조직이 분리되기 시작하는 점과 상관되며(즉, 조직 태그가 존재하고, 사용자는 기구를 계속 활성화함), 이는 실험에 의해 검증될 수 있다. 주파수 기울기의 변화는 (낭비 에너지가 엔드 이펙터 내로 버려지고 있다는) 시각, 가청 및/또는 촉각 피드백(예컨대, 앞서 논의된 것들 중에서 특히 상이한 비프 사운드, 섬광, 촉각 진동)을 사용자에게 제공하는 데 사용될 수 있거나, 생성기 출력이 제어 또는 중지될 수 있다.
다른 태양에서, 본 명세서에서 개시되는 조직 알고리즘은 파형의 주파수 임계치를 모니터링하는 데 사용될 수 있으며, 알고리즘은 파형이 소정의 임계치 또는 소정의 공지 상태(예컨대, 실온)로부터의 차이와 교차할 때 주파수 변화를 모니터링한다. 주파수 기울기의 모니터링과 유사하게, 주파수 변화가 소정의 임계치 또는 차이 아래로 떨어질 때, 장치 엔드 이펙터가 가속된 속도로 가열되고 있다는 표시가 사용자에게 제공될 수 있다. 다시, 도 50은 주파수 임계치의 예시적인 그래프를 제공한다.
또 다른 태양에서, 본 명세서에서 개시되는 조직 알고리즘은 주파수 기울기 변화 및 주파수 임계치를 함께 모니터링하는 데 사용될 수 있다. 주파수 기울기의 상당한 변화 및 소정의 임계치 아래로의 주파수 강하의 조합은 고온의 표시를 제공하는 데 사용될 수 있다.
이제, 도 50을 참조하면, 이는 초음파 기구에 결합된 일 형태의 생성기의 정규화되고 조합된 전력(1991), 임피던스(1992), 전류(1993), 에너지(1994), 주파수(1995) 및 온도(1996) 파형들의 그래프(1990)이다. 도시된 바와 같이, 조직은 6.672초에서 분리되기 시작한다. 이 시점으로부터 조직이 완전히 분리될 때까지 전체 주파수 강하의 약 55 내지 60%가 얻어지며, 온도는 약 1.92배(219℃에서 418℃로) 증가하고, 인가된 전체 에너지의 약 28%가 전달된다. 주파수 대 시간 파형들의 국소적 기울기들은 공진 주파수 기울기의 빠른 변화를 나타내는 대시 선(1997)들의 제1 세트에 의해 나타내어진다. 이러한 기울기(1997)의 모니터링은, 개재된 조직이 없는 것으로 제한되어 있고, 전력의 대부분이 블레이드/조직 패드 계면에 인가될 때 전형적으로 발생하는 극적인 변화를 표시할 기회를 제공한다. 마찬가지로, 공지된 상태(예컨대, 실온)에서의 그의 공진으로부터의 주파수 변화는 고온을 표시하는 데 사용될 수 있으며, 주파수 변화 임계치는 제2 대시 선(1998)으로 나타내어진다. 또한, 이들 2개, 즉 주파수 기울기 변화 및 주파수 변화 임계치의 조합은 표시의 목적을 위해 모니터링될 수 있다. 이 경우에 주파수는 약 55,400 ㎐로 표시된 임계치와 함께 55,712 ㎐의 초기 값으로부터 55,168 ㎐의 최종 값으로 변한다는 점에 유의한다.
일부 예시적인 형태들에서, 수술 및/또는 기구 관련 조건들은 전술된 조건 세트들이 기구의 상태를 정확히 반영하는 능력을 저하시킬 수 있다. 일부 상황들에서, 블레이드는 정상보다 느리게 가열되어, 공진 주파수가 더 높아지게 하고, 주파수 기울기가 예상보다 완만하게 할 수 있다. 그러한 상황의 일례는 조직이 블레이드의 비-클램핑 표면에 부착될 때 발생할 수 있다. 상기 및 다른 상황들에서, 블레이드와 클램프 아암 패드 사이에 조직이 최소로 존재하거나 전혀 존재하지 않을 때 조직 바이트의 완료 시에도 더 완만한 가열 속도가 관찰된다. 이는 이어서, 국소적 주파수 기울기와 주파수 기울기 임계치 파라미터의 비교 및/또는 국소적 공진 주파수와 주파수 임계치 파라미터의 비교에 기초하여 다양한 조건 세트들의 충족을 지연시킬 수 있다. 결과적으로, 가청 톤, 펄스식 모드, 전류 비활성화 등을 구현하는 응답 세트들이 불필요하게 지연될 수 있다.
도 51a 및 도 51b는 초음파 조직 바이트 동안 초음파 기구의 일 형태에 의해 각각 표시되는 공진 주파수 및 주파수 기울기의 그래프들이다. 도 51a 및 도 51b에 도시된 바이트는 초음파 기구의 블레이드의 완만한 가열을 유발하였다. 도 51a는 수평축(2100)에 시간을 나타내고 수직축(2104)에 블레이드 공진 주파수를 나타내는 차트이다. 플롯(2105)은 시간에 대한 블레이드의 공진 주파수를 나타낸다. 도 51b는 수평축(2104)에 시간을 나타내고 수직축(2106)에 주파수 기울기를 나타내는 차트이다. 플롯(2107)은 시간에 걸친 주파수 기울기를 나타낸다. 도 51a 및 도 51b에 도시된 절단 예에서, 조직 분리는 2초와 3초 사이에 발생하였다. 조직 분리는 2108에 표시된 공진 주파수의 작은 변화 및 2100에 표시된 주파수 기울기의 얕은 최소를 유발하였다. 그러나, 신호 특징(2108, 2110)들은 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터 아래로 떨어지고/지거나 공진 주파수가 주파수 임계치 파라미터 아래로 떨어질 것을 요구하는 조건 세트를 적시에 트리거링하기에 충분하지 못할 수 있다.
도 52a 및 도 52b는 다른 초음파 조직 바이트 동안 초음파 기구의 일 형태에 의해 각각 표시되는 공진 주파수 및 주파수 기울기의 그래프들이다. 다시, 도시된 조직 바이트는 초음파 기구의 블레이드의 완만한 가열을 유발하였다. 플롯(2112)은 도 52a 내지 도 52b의 조직 바이트에 대한 공진 주파수 대 시간을 나타내고, 플롯(2114)은 도 52a 내지 도 52b의 조직 바이트에 대한 주파수 기울기 대 시간을 나타낸다. 도시된 조직 바이트에서, 조직은 5초와 7초 사이에 블레이드로부터 분리되기 시작했으며, 약 9초에서 블레이드로부터 조직 태그가 완전히 분리되었다. 알 수 있듯이, 조직 분리는 2116에서 시작하는 공진 주파수의 작은 변화 및 2118에 의해 표시되는 주파수 기울기의 얕은 최소를 유발하였다. 그러나, 다시, 블레이드의 느린 가열로 인해, 신호 특징(2116, 2118)들은 원하는 조건 세트를 트리거링하기에 충분하지 않을 수 있다.
소정 형태들에서, 30, 500, 1002와 같은 생성기들 및/또는 100, 120, 1004와 같은 초음파 수술 기구들은 동적 주파수 컷오프를 고려하는 하나 이상의 조건 세트를 이용하여 구현될 수 있다. 이들 및 본 명세서에서 설명되는 다른 조건 세트들은 스위치, 버튼 또는 페달로부터의 입력 신호의 수신 시에 임상의에 의해 작동되거나, 일부 형태들에서는 다른 알고리즘들(예컨대, 기구 제어 알고리즘들)이 실행되는 동안에 배경에서 실행될 수 있다. 예를 들어, 초음파 임피던스가 임계 임피던스를 초과할 때 기준선 공진 주파수가 캡처될 수 있다. 예를 들어, 임계 임피던스의 초과는 클램프 아암이 폐쇄되는 것(예컨대, 조직 바이트가 시작되는 것)을 표시할 수 있다. 하나 이상의 조건 세트는 블레이드의 공진 주파수가 기준선 편차 임계치 파라미터 초과만큼 기준선 주파수와 상이할 때 충족되는 기준선 주파수 컷오프 조건을 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 기준선 주파수 컷오프 조건은 공진 주파수 또는 주파수 기울기에 기초하는 다른 조건들이 충족되지 않을 때에도 충족된다. 다른 조건들과의 논리 "합" 배열에서 사용될 때, 기준선 주파수 컷오프 조건들은 블레이드 가열이 정상보다 완만한 상황들, 예를 들어 전술된 상황들에서 소정 조건/응답 세트 쌍들이 트리거링되는 것을 가능하게 할 수 있다.
도 53은 초음파 블레이드의 기준선 공진 주파수를 고려하기 위해 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 기준선 주파수 컷오프 조건을 구현하는 일 형태의 조직 알고리즘(2120)의 논리 흐름도이다. 2122에서, 블레이드의 활성화가 시작된다. 예를 들어, 생성기는 "N"으로서 지시되는 특정 전력 레벨에서 활성화될 수 있다. 선택적으로, 2124에서, 생성기는 임계 기간을 대기할 수 있다. 임계 기간은 활성화 시의 임의의 주파수 또는 다른 과도 현상들이 소멸되는 것을 가능하게 하기에 충분할 수 있다. 예를 들어, 도 54a 및 54b는 상이한 예시적인 초음파 활성화들에서 나타나는 블레이드 주파수의 그래프들이다. 플롯(2136)은 제1의 예시적인 활성화에 대한 주파수 대 시간을 나타내며, 2140에서 과도 주파수 특징 또는 블립(blip)(2140)을 나타낸다. 플롯(2138)은 제2의 예시적인 활성화에 대한 주파수 대 시간을 나타내며, 과도 특징 또는 블립(2142)을 나타낸다.
2124를 다시 참조하면, 알고리즘(2120)은 모든 또는 대부분의 신호 과도 현상들 또는 블립들의 소멸을 지나 연장하는 임의의 적합한 임계 기간을 이용할 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 임계 기간은 0.1 내지 1.0초일 수 있다. 일부 예시적인 형태들에서, 임계 기간은 0.2 내지 0.5초일 수 있다. 하나의 예시적인 형태에서, 임계 기간은 약 0.2초일 수 있다. 2126에서, 생성기는 초음파 임피던스의 표시를 수신할 수 있다. 다양한 예시적인 형태들에서, 초음파 임피던스는 트랜스듀서 블레이드 시스템의 전기 임피던스 및/또는 본 명세서에서 전술된 바와 같은 "동적 분로"의 임피던스를 나타낸다. 2128에서, 생성기는 초음파 임피던스가 임계 임피던스보다 큰지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 이것은 블레이드 또는 조직에 대한 클램프 아암의 폐쇄일 수 있다. 일부 형태들에서, 2128에서, 생성기는 초음파 임피던스가 설정된 시간량("임피던스 초과 시간" 기간) 동안 임계치보다 크지 않은 경우에 초음파 임피던스가 임계치보다 크다고 결론짓지 않을 수 있다. 임피던스 초과 시간 기간은 임의의 적절한 값일 수 있으며, 예를 들어 30 밀리초를 포함하는 10 내지 100 밀리초일 수 있다.
2128에서 초음파 임피던스가 임계 임피던스보다 크지 않은 경우(또는 "임피던스 초과 시간" 기간 동안 임계 임피던스를 초과하지 않는 경우), 생성기는 2126 및 2128로 복귀하여, 초음파 임피던스가 임계 임피던스를 초과할 때까지 초음파 임피던스를 계속 모니터링할 수 있다. 2128에서 초음파 임피던스가 임계 임피던스를 초과하는 경우, 생성기는 2130에서 블레이드의 국소적 공진 주파수를 기준선 주파수로서 캡처할 수 있다. 활성화가 계속될 때, 생성기는 2132에서 주파수 델타, 즉 기준선 주파수와 블레이드의 국소적 공진 주파수 사이의 차이가 기준선 편차 임계치 파라미터를 초과하는지를 결정할 수 있다. 주파수 델타가 기준선 편차 임계치 파라미터를 초과하는 경우, 기준선 컷오프 조건이 충족될 수 있다. 기준선 컷오프 조건의 충족이 완전한 조건 세트의 충족을 유발하는 경우, 2134에서 대응하는 응답 세트가 트리거링될 수 있다. 일부 형태들에서, 기준선 컷오프 조건은 주파수 델타가 주파수 델타 초과 시간 기간 동안 기준선 편차 임계치 파라미터 값을 초과할 때까지 또는 초과하지 않는 한은 충족되지 않는다.
일부 예시적인 형태들에서, 알고리즘(2120)과 관련하여 설명된 바와 같이 기준선 주파수 및 주파수 델타를 이용하는 것은 초음파 블레이드의 공진 주파수가 활성화들 또는 절단들 사이에서 표류하는 수술 상황들에서 발생하는 문제들을 또한 해결한다. 이는 예를 들어 초음파 블레이드가 비활성화되지 않고 다수의 절단을 위해 사용될 때 발생할 수 있다. 도 55는 초음파 블레이드에 의한 다수회의 절단을 포함하는 일 형태에 대한 공진 주파수(2144) 및 초음파 임피던스(2150) 대 시간의 그래프이다. 각각의 특징부(2147)는 초음파 블레이드를 이용하는 상이한 조직 바이트, 절단 또는 다른 조직 처리를 나타낸다. 도 55로부터, (예컨대, 클램프 아암이 조직 상에서 폐쇄됨에 따라) 각각의 절단의 시작에서 공진 주파수의 스파이크가 발생한다는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 클램프 아암이 조직 상에서 폐쇄될 때, 블레이드는 비교적 차가운 조직과 접촉하게 될 수 있다. 이는 블레이드를 냉각시켜, 도시된 바와 같이 공진 주파수의 일시적인 양(positive)의 기울기를 유발할 수 있다. 초음파 에너지가 블레이드에 인가됨에 따라, 블레이드가 가열되기 시작하여, 각각의 절단에 대한 도시된 공진 주파수 저하를 유발한다. 이제, 알고리즘(2120)과 관련하여 도 55를 참조하면, 초음파 임피던스는 각각의 절단(2147)의 시작에서 고조파 임계 임피던스를 초과하여, 그 시간에 생성기가 기준선 주파수를 캡처하게 할 수 있다. 예를 들어, 라인 2148은 초음파 임피던스가 임계 임피던스를 초과하였고 기준 주파수가 취해진 예시적인 시점을 표시한다.
소정 형태들에서, 기준선 주파수 컷오프 조건이 하나 이상의 다른 조건을 갖는 공통 조건 세트에서 사용될 수 있다. 도 56은 다른 조건들과 관련하여 기준선 주파수 컷오프 조건을 구현하기 위해 일 형태의 생성기 및/또는 기구에서 구현될 수 있는 조직 알고리즘(2150)의 논리 흐름도이다. 2152에서, 생성기는 주파수 델타를 계산할 수 있다. 주파수 델타는 예를 들어 알고리즘(2120)과 관련하여 전술된 바와 같이 계산될 수 있다. 예를 들어, 생성기는 초음파 임피던스가 임피던스 임계치를 초과할 때 기준선 주파수를 캡처하고, 국소적 공진 주파수와 기준선 주파수 사이의 차이로서 주파수 델타를 발견할 수 있다. 2154에서, 생성기는 하나 이상의 다른 조건을 적용할 수 있다. 그러한 조건들은 도 20 내지 도 22와 관련하여 전술된 것들과 유사할 수 있다. 예를 들어, 다른 조건들은 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작은지의 여부, 국소적 공진 주파수가 주파수 임계치 파라미터보다 작은지의 여부 등을 포함할 수 있다. 다른 조건들은 임의의 논리적인 방식으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 다른 조건들은 다른 조건들 중 하나가 충족된 경우에 충족된 것으로 간주될 수 있고(예컨대, 논리합), 다른 조건들 모두가 충족된 경우에만 충족된 것으로 간주될 수 있고(예컨대, 논리곱), 기타 등등일 수 있다.
2154에서 다른 조건들이 충족된 경우, 조건 세트는 충족된 것으로 간주될 수 있으며, 생성기는 2158에서 적절한 응답 세트를 트리거링할 수 있다. 2154에서 다른 조건들이 충족되지 않은 경우, 생성기는 2156에서 주파수 델타가 기준선 편차 임계치 파라미터보다 큰지를 결정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 2154에서 다른 조건들이 다시 적용될 수 있다. 그러한 경우, 다른 조건들이 충족되지 않을지라도 조건 세트가 충족된 것으로 간주될 수 있다. 2128에서 응답 세트가 트리거링되면, 2160에서 응답 세트를 종료하기 위한 파라미터들이 충족된 것으로 결정되고, 트리거링된 조건이 2162에서 종료될 때까지 응답 세트는 계속 실행될 수 있다. 그러한 파라미터들은 예를 들어 조건 세트 최소 래치 시간 파라미터의 만료, 크로스-백 주파수 기울기 임계치를 초과하는 주파수 기울기 등을 포함할 수 있다.
다양한 예시적인 형태들에서, 전술된 도 20 내지 도 22의 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 기준선 주파수 컷오프 조건이 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 57은 기준선 주파수 컷오프 조건을 고려하는 도 20에 도시된 조직 알고리즘(1200)의 일 형태의 신호 평가 조직 알고리즘 부분(1300')의 논리 흐름도이다. 알고리즘(1300')은 본 명세서에서 전술된 알고리즘(1300)과 유사한 방식으로 실행될 수 있다. 그러나, 2164에서, 생성기는 부하 모니터링 플래그가 주어진 조건 세트 X에 대해 설정되는지를 결정할 수 있다. 일부 예시적인 형태들에서, 부하 모니터링 플래그(2167)는 주파수 컷오프 조건이 고려되어야 할지를 표시할 수 있다.
부하 모니터링 플래그(2167)가 설정되지 않은 경우, 주파수 델타는 0으로 설정될 수 있다(예컨대, 0의 주파수 델타는 기준선 편차 임계치를 결코 초과하지 않아서, 알고리즘(1300')이 알고리즘(1300)과 유사한 방식으로 동작하게 할 수 있다). 부하 모니터링 플래그(2167)가 설정되는 경우, 생성기는 상태 유지 플래그(2168)를 입력으로 수신할 수 있는 부하 모니터링 알고리즘(2166)을 실행할 수 있다. 상태 유지 플래그는 도 54a, 도 54b와 관련하여 설명된 바와 같이 과도 특징들 또는 블립들을 피하기 위해 초음파 임피던스를 고려하기 전에 임계 기간 동안 대기할지를 생성기에 표시할 수 있다.
부하 모니터링 알고리즘(2166)은 주파수 델타를 반환할 수 있다. 부하 모니터링 알고리즘이 주파수 델타를 어떻게 반환하는지에 대한 추가 상세 사항들이 본 명세서에서 도 58을 참조하여 아래에 제공된다. 도 57을 다시 참조하면, 2172에서, 생성기는 둘 이상의 공진 주파수 데이터 점들 사이의 기울기를 계산할 수 있으며, 본 명세서에서 전술된 바와 같이, 적절한 평균화 및/또는 평활화를 이용할 수 있다. 2172에서의 입력은 들어오는 공진 주파수 데이터 점(2174)(Ft) 및 들어오는 초음파 임피던스 데이터 점(2176)(
Figure pct00008
)을 포함할 수 있으며, 이들은 순간적이고/이거나 여러 데이터 점에 걸쳐 평균화될 수 있다. 1306에서, 전술된 바와 같이, 대기 시간 타이머가 적용될 수 있다. 대기 시간이 경과한 경우, 생성기는 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 하나 이상의 조건 세트 알고리즘(1400/1400')을 실행할 수 있다. 각각의 조건 세트 알고리즘(1400/1400')은 초음파 임피던스, 주파수 기울기, 공진 주파수 및 주파수 델타를 독립변수들로서 수신할 수 있다.
도 58은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 일 형태의 부하 모니터링 알고리즘(2166)의 논리 흐름도이다. 부하 모니터링 알고리즘(2166)은 국소적 초음파 임피던스(
Figure pct00009
), 국소적 공진 주파수(Ft) 및 상태 유지 플래그(FMaintain Status)의 상태를 입력으로서 취할 수 있다. 2178에서, 생성기는 상태 유지 플래그가 설정되는지를 결정할 수 있다. 설정되지 않은 경우, 2210에서 주파수 델타(Fdelta)가 0으로 설정될 수 있다. 소정 형태들에서, 주파수 델타를 0으로 설정하는 것은 부하 모니터링을 효과적으로 디스에이블할 수 있다. 상태 유지 플래그가 설정되는 경우, 2180에서 유지 타이머(2180)가 증가될 수 있다. 2182에서, 생성기는 유지 타이머가 블립 소멸을 위한 임계 기간에 도달하였는지를 결정할 수 있다. 도달하지 않은 경우, 2210에서 주파수 델타는 0으로 설정될 수 있다. 도달한 경우, 2184에서 생성기는 수신된 국소적 초음파 임피던스가 임계 임피던스(2186)보다 큰지를 결정할 수 있다. 큰 경우, 2192에서, 전술된 임계 임피던스 초과 시간을 구현하기 위한 부하 타이머가 증가될 수 있다.
2190에서, 생성기는 부하 타이머가 임계 임피던스(2188) 초과 시간보다 큰지를 결정할 수 있다. 큰 경우, 2194에서 생성기는 기준선 주파수 래치가 설정되는지를 결정할 수 있다. 기준선 주파수 래치는 기준선 주파수가 초음파 임피던스에 의해 지시되는 조오 폐쇄 이벤트 동안 바운싱하는 것을 방지할 수 있다. 예를 들어, 기준선 주파수 래치가 설정되는 경우, 이는 기준선 주파수가 주어진 부하 이벤트 동안 이미 취해졌다는 것을 표시할 수 있다. 기준선 주파수 래치가 설정되지 않는 경우, 2196에서 생성기는 래치를 설정하고, 기준선 주파수를 시스템의 현재 공진 주파수로서 설정할 수 있다. 2206에서, 생성기는 다시 기준선 주파수 래치가 설정되는지를 결정할 수 있다. 설정되는 경우, 2208에서 주파수 델타는 기준선 주파수 - 국소적 공진 주파수로 설정될 수 있다. 기준선 래치가 설정되지 않는 경우, 2210에서 주파수 델타가 0으로 설정될 수 있다.
2184를 다시 참조하면, 초음파 임피던스가 임계 임피던스보다 크지 않은 경우, 2198에서 생성기는 부하 타이머를 재설정할 수 있다. 2202에서, 생성기는 초음파 임피던스가 재설정된 임계 임피던스(
Figure pct00010
재설정 임계치)보다 작은지를 결정할 수 있다. 초음파 임피던스가 재설정된 임계 임피던스보다 작은 경우, 2204에서 생성기는 기준선 주파수 래치를 재설정할 수 있고, 전술된 바와 같이 2206으로 진행할 수 있다. 초음파 임피던스가 재설정된 임계 임피던스보다 작지 않은 경우, 생성기는 기준선 주파수 래치를 재설정하지 않고서 전술된 바와 같이 2206으로 진행할 수 있다.
도 59는 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 57에 도시된 신호 평가 조직 알고리즘(1300')에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 논리 흐름도(1400')이다. 2212에서, 생성기는 비-필터링된 조건 세트가 평가된 조건 세트에 대해 충족되는지를 결정하기 위한 논리를 구현할 수 있다. 논리(2212)는 도 60과 관련하여 아래에서 더 상세히 설명되며, "참" 또는 "거짓" 응답을 반환할 수 있다. 2214에서, 생성기는 필터링된 조건 세트 래치가 설정되는지를 결정할 수 있다. 필터링된 조건 세트 래치는 후술되는 바와 같이 예를 들어 필터링된 조건 세트가 임계 기간 동안 설정되는 것으로 표시되는 것을 보장하기 위해 필터링된 조건 세트가 충족될 때 설정될 수 있다. 필터링된 조건 세트 래치가 설정되는 경우, 생성기는 2218에서 래치 타이머를 증가시킬 수 있고, 2220에서 비-필터링된 조건 세트가 충족되는지를 결정할 수 있다. 비-필터링된 조건 세트가 충족되는 경우, 논리 흐름(1400')은 필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다.
2220에서 비-필터링된 조건 세트가 충족되지 않는 경우, 생성기는 2222에서 조건 세트가 여전히 충족되는지를 평가할 수 있다. 예를 들어, 생성기는 (i) 필터링된 조건 세트 래치 타이머가 최소 래치 타이머(1422)를 초과했는지; (ii) 주파수 기울기가 크로스-백 주파수 기울기 임계치(1424)보다 큰지; 및 (iii) [부하 모니터링(2167)이 디스에이블되는지 또는 부하 이벤트가 완료되었는지](예컨대, 초음파 임피던스가 임피던스 재설정 임계치(2228)보다 작은지)를 결정할 수 있다. 이러한 조건들이 충족되는 경우, 생성기는 2224에서 필터링된 조건 세트 래치를 해제하고; 디바운스 타이머(예컨대, 도 22의 타이머 X)를 재설정하고; 래치 타이머를 재설정하고; 부하 타이머(예컨대, 임피던스 초과 시간 기간)를 재설정하고; 기준선 주파수 래치를 재설정하고; 주파수 델타를 0과 동일하게 설정할 수 있다. 논리 흐름(1400')은 필터링된 조건 세트가 충족되지 않았다는 표시를 반환할 수 있다.
이제, 2214를 다시 참조하면, 필터링된 조건 세트 래치가 설정되지 않은 경우, 2216에서 생성기는 (2212의 반환에 기초하여) 비-필터링된 조건 세트가 충족되는지를 결정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 디바운스 타이머가 1410에서 재설정될 수 있으며, 논리 흐름(1400')은 필터링된 조건 세트가 충족되지 않았다는 표시를 반환할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 1408에서 디바운스 타이머를 증가시킬 수 있다. 1414에서, 생성기는 전술된 바와 같이 트리거 파라미터(1412) 전에 디바운스 타이머가 필요한 시간보다 큰지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(1400')은 "예" 경로를 따라 진행하여, 1416에서 필터링된 조건 세트 래치를 래칭하고, 필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다.
도 60은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 59에 도시된 일 형태의 비-필터링된 조건 세트 논리(2212)를 구현하기 위한 논리 흐름도이다. 2232에서, 생성기는 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작은지를 결정할 수 있다. 일부 형태들에서, 주파수 기울기 임계치 파라미터는 전술된 바와 같이 생성기에 의해 전달되는 전력 레벨에 의존할 수 있다. 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작은 경우, 생성기는 2236에서 국소적 공진 주파수가 주파수 임계치 파라미터(1406)보다 작은지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(2212)은 비-필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다. 일부 형태들에서, 조건(2232, 2236)들은 도시된 논리 "곱" 방식이 아니라 논리 "합" 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작다는 결정 후에, 알고리즘은 비-필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다. 유사하게, 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작지 않다는 결정 시에, 알고리즘은 2236에서 공진 주파수 및 주파수 임계치 파라미터(1406)를 평가할 수 있다.
(어떠한 논리 배열이 사용되든) 2232 및 2236에서 평가된 조건들이 충족되지 않는 경우, 생성기는 2240에서 (예컨대, 2196에서 설정된 바와 같은) 기준선 주파수와 국소적 공진 주파수 사이의 차이(예컨대, 주파수 델타)가 기준선 편차 임계치 파라미터(2242)를 초과하는지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(2212)은 비-필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 알고리즘(2212)은 비-필터링된 조건 세트가 충족되지 않았다는 표시를 반환할 수 있다.
소정 형태들에서, 30, 500, 1002와 같은 생성기들 및/또는 100, 120, 1004와 같은 초음파 수술 기구들은 응답 세트 트리거들을 갖추기 위해 부하 이벤트들을 이용하는 하나 이상의 조건 세트를 이용하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 생성기는 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 부하 이벤트들을 검출할 수 있다. 부하 이벤트는 예를 들어 초음파 블레이드에 대한 부하가 변화(예컨대, 급격한 또는 빠른 변화)를 경험할 때 발생할 수 있다. 부하 변화를 유발할 수 있는 물리적 조건들은 예를 들어 클램프 아암의 개폐, 조직을 통한 초음파 블레이드의 급격한 강하 등을 포함한다. 다양한 형태들에서, 부하 이벤트의 검출 시, 응답 세트 트리거들이 갖춰질 수 있거나, 대응하는 조건 세트 내의 다른 조건들의 발생시에 트리거링될 수 있다. 부하 이벤트가 검출되지 않을 때, 응답 세트 트리거들은 갖춰지지 않거나, 대응하는 조건 세트 내의 다른 조건들의 발생 시에도 트리거링되지 못할 수 있다. 부하 이벤트의 존재는 다양한 조건 세트들(예컨대, 조직 분리, 건조 등과 같은 조직 상태의 변화)에 의해 검출될 물리적 조건들의 유형들의 대안적인 표시자로서 사용될 수 있다. 따라서, 부하 이벤트 트리거들을 사용하는 조건 세트들은 거짓 양성들(예컨대, 조건 세트가 충족되지만, 기본적인 물리 조건이 존재하지 않는 상황들)을 반환할 가능성이 적다. 결과적으로, 부하 이벤트들을 이용하는 조건 세트들은 주파수 기울기 임계치(1404)들, 주파수 임계치(1406)들 등에 대해 더 낮거나 더 민감한 임계치들을 또한 사용할 수 있다.
다양한 형태들에 따르면, 부하 이벤트들은 시간 경과에 따른 주파수 기울기의 변화를 검사함으로써 검출될 수 있다. 도 61은 한 쌍의 부하 이벤트를 나타내는 초음파 블레이드에 대한 주파수 기울기(2302) 및 주파수의 2차 시간 도함수(2304)의 그래프이다. 부하 이벤트들은 주파수 기울기 플롯(2302)에서의 특징부(2305, 2306)들에서 그리고 2차 시간 도함수 플롯(2304)에서의 특징부(2307, 2308)들에서 명백하다. 도 61에 도시된 특성들을 생성한 블레이드는 수평축들에서 표시되는 바와 같이 약 1/2초에서 무부하 상태에서 활성화되었고, 약 1.5초에서 클램핑되었고, 약 3.5초에서 클램핑 해제되었다. 클램핑 및 클램핑 해제는 2305, 2307, 2306, 2308에 의해 표시되는 부하 이벤트들에 대응할 수 있다. 주파수 기울기 자체는 열 이벤트들(예컨대, 블레이드의 온도 변화) 및 부하 이벤트들 둘 모두에 의해 영향을 받을 수 있다는 것을 알 것이다. 이는 도 61에 도시되어 있는데, 이는 주파수 기울기 플롯(2302)이 특징부(2305, 2306)들에 더하여 다양한 변화들을 포함하기 때문이다. 이와 달리, 2차 시간 도함수 플롯(2304)은 특징부(2307, 2308)들에서의 극적인 변화들 외에는 대략 일정하다.
이를 고려하여, 소정 형태들은 롤링 윈도우(rolling window)를 통해 주파수 기울기의 변화를 검사함으로써 부하 이벤트의 존재를 검출한다. 예를 들어, 현재의 또는 국소적 주파수 기울기가 윈도 오프셋 시간만큼 국소적 주파수 기울기로부터 오프셋된 과거의 주파수 기울기와 비교된다. 계속적인 비교 결과들은 롤링 델타로서 지칭될 수 있다. 윈도우 오프셋 시간은 임의의 적합한 시간일 수 있으며, 소정 형태들에서 약 100 밀리초일 수 있다. 롤링 델타가 주파수 기울기 임계치 파라미터를 초과할 때, 부하 이벤트가 검출될 수 있다. 소정 형태들에서, 블레이드가 언로딩될 때 시작되는 부하 이벤트들은 고려되지 않을 수 있다(예컨대, 응답 세트 트리거들이 갖춰지지 않을 수 있다). 예를 들어, 롤링 윈도우를 통해 주파수 기울기를 검사하기 전에, 생성기는 먼저 임피던스 임계치를 초과하는 초음파 임피던스의 증가를 검출할 수 있다. (일부 형태들에서, 임피던스 임계치는 생성기가 부하 이벤트를 검출하기 전에 임피던스 초과 시간 임계치 파라미터 동안 유지되어야 한다.) 임피던스 임계치는 임의의 적합한 값일 수 있으며, 소정 형태들에서 약 5 옴 내지 약 260 옴이고, 약 5 옴의 해상도를 갖는다. 하나의 예시적인 형태에서, 임피던스 임계치는 약 100 옴이다. 임계치를 초과하는 초음파 임피던스의 증가는 예를 들어 클램프 아암이 폐쇄되어 부하 이벤트의 가능성이 커진다는 것을 표시할 수 있다.
도 62는 부하 이벤트를 나타내는 주파수 기울기(2310), 주파수의 2차 시간 도함수(2312) 및 롤링 델타(2314)의 그래프이다. 롤링 델타 플롯(2314)의 특징부(2316)는 롤링 델타가 주파수 기울기 임계치 파라미터를 초과하였다는 것을 표시하며, 따라서 부하 이벤트를 표시한다. 도 63은 다른 부하 이벤트를 나타내는 다른 형태의 주파수 기울기(2318), 주파수의 2차 시간 도함수(2320) 및 롤링 델타(2322)의 그래프이다. 롤링 델타 플롯(2322) 내의 특징부(2324), 2차 도함수 플롯(2320) 내의 특징부(2326) 및 주파수 기울기 플롯(2328) 내의 특징부(2328)는 부하 이벤트를 표시한다.
도 64는 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 부하 이벤트 트리거를 포함하는 조건 세트를 적용하는 일 형태의 알고리즘(2330)을 구현하기 위한 논리 흐름도이다. 2332에서, 생성기는 부하 이벤트가 발생하고 있는지를 결정할 수 있다. 생성기가 부하 이벤트가 발생하고 있는지를 결정할 수 있는 방법의 추가 예들이 본 명세서에서 도 65와 관련하여 제공된다. 부하 이벤트가 발생하지 않는 경우, 생성기는 2332에서 부하 이벤트에 대한 시험을 계속할 수 있다. 부하 이벤트가 발생하는 경우, 생성기는 2334에서 "관련 응답 세트"를 "갖출" 수 있다. 응답 세트를 갖추는 것은 응답 세트가 그의 대응하는 조건 세트의 충족 시에 트리거링되는 것을 가능하게 하는 것을 포함할 수 있다. 2336에서, 생성기는 국소적 초음파 임피던스가 임피던스 재설정 임계치 파라미터 아래인지를 결정할 수 있다. 임피던스 재설정 임계치 파라미터는 생성기가 부하 이벤트가 종결된 것으로 결론짓는 임피던스 레벨일 수 있다. 국소적 초음파 임피던스가 임피던스 재설정 임계치 파라미터 아래인 경우, 생성기는 2342에서 응답 세트를 갖추지 못할 수 있다. 국소적 초음파 임피던스가 임피던스 재설정 임계치 아래에 있지 않은 경우, 생성기(예컨대, 30, 500, 1002)는 2338에서 조건 세트 파라미터들이 충족된 것으로 결정할 수 있다. 조건 세트가 충족되는 경우, 생성기는 2340에서 적절한 응답 세트를 트리거링할 수 있다.
도 65는 부하 조건이 수술 기구 내에 존재하는지를 결정하기 위한 알고리즘(2332)의 일 형태를 구현하기 위한 논리 흐름도이다. 2342에서, 생성기는 초음파 블레이드/트랜스듀서 시스템의 국소적 초음파 임피던스가 임피던스 임계치를 초과하는지를 결정할 수 있다. 예를 들어, 초음파 임피던스가 임계치를 초과하며, 이는 클램프 아암의 폐쇄를 표시할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 알고리즘(2332)은 2334에서 부하 이벤트가 존재하지 않는다는 표시를 반환할 수 있다. 국소적 초음파 임피던스가 임피던스 임계치를 초과하는 경우, 생성기는 2346에서 주파수 롤링 델타가 주파수 기울기 임계치 파라미터보다 큰지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(2332)은 부하 이벤트(2348)를 반환할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 알고리즘(2344)은 무부하 이벤트를 반환할 수 있다.
다양한 예시적인 형태들에서, 응답 세트 트리거들을 갖추기 위해 부하 이벤트들을 이용하는 조건 세트들은 전술된 도 20 내지 도 22의 논리 흐름도(1200, 1300, 1400)들과 관련하여 이용될 수 있다. 예를 들어, 도 66은 응답 세트 트리거들을 갖추기 위해 부하 이벤트를 이용하는 조건 세트를 고려하는 도 20에 도시된 조직 알고리즘(1200)의 일 형태의 신호 평가 조직 알고리즘 부분(1300")의 논리 흐름도이다. 다양한 형태들에서, 신호 평가 조직 알고리즘(1300")은 몇몇 차이점을 가지고서 전술된 알고리즘(1300)과 유사한 방식으로 동작할 수 있다. 예를 들어, 알고리즘(1300")에서, 신호 평가/모니터링 기능(1308)은 1306에서의 대기 시간 비교 전에 수행될 수 있지만, 이러한 작용들은 본 명세서에서 설명되는 임의의 알고리즘(1300, 1300', 1300")에 대해 임의의 적절한 순서로 배열될 수 있다는 것을 알 것이다. 부가적으로, 신호 평가/모니터링 기능(1308)은 또한 국소적 초음파 임피던스(
Figure pct00011
) 및 롤링 델타(Fslope_delta)를 캡처할 수 있으며, 이들은 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 다양한 조건 세트 평가 알고리즘(1400)들로 전달될 수 있다. 예를 들어, 알고리즘(1300)은 국소적 초음파 임피던스, 롤링 델타, 국소적 주파수 기울기(Fslope) 및 국소적 공진 주파수(Ft)를 독립변수들로서 전달할 수 있다.
도 67은 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 도 66에 도시된 신호 평가 조직 알고리즘(1300")에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 알고리즘(1400")의 논리 흐름도이다. 2352에서, 생성기는 상태 유지 플래그(2354)가 설정되는지를 결정할 수 있다. 설정되지 않는 경우, 2358에서, 알고리즘(1400")의 조건 세트에 대응하는 응답 세트가 갖춰질 수 있다. 소정 형태들에서, 2358에서 응답 세트를 갖추는 것은 부하 모니터링을 효과적으로 디스에이블할 수 있다. 상태 유지 플래그(2354)가 설정되는 경우, 부하 모니터링 알고리즘(2356)이 실행될 수 있다. 부하 모니터링 알고리즘(2356)은 부하 이벤트의 검출 여부에 따라 응답 세트 트리거를 갖추거나 갖추지 않을 수 있다. 부하 모니터링 알고리즘(2356)의 추가 상세 사항들이 도 68과 관련하여 이하에서 제공된다. 2360에서, 생성기는 비-필터링된 조건 세트가 평가된 조건 세트에 대해 충족되는지를 결정하기 위한 논리를 구현할 수 있다. 논리(2360)는 도 69와 관련하여 이하에서 더 상세히 설명되며, "참" 또는 "거짓" 응답을 반환할 수 있다.
2368에서, 생성기는 필터링된 조건 세트 래치가 설정되는지를 결정할 수 있다. 필터링된 조건 세트 래치는 후술되는 바와 같이 예를 들어 필터링된 조건 세트가 임계 기간 동안 설정되는 것으로 표시되는 것을 보장하기 위해 필터링된 조건 세트가 충족될 때 설정될 수 있다. 필터링된 조건 세트 래치가 설정되는 경우, 생성기는 2365에서 래치 타이머를 증가시킬 수 있고, 2366에서 비-필터링된 조건 세트가 충족되는지를 결정할 수 있다. 비-필터링된 조건 세트가 충족되는 경우, 논리 흐름(1400")은 필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다.
2366에서 비-필터링된 조건 세트가 충족되지 않는 경우, 생성기는 2368에서 조건 세트가 여전히 충족되는지를 평가할 수 있다. 예를 들어, 생성기는 (i) 필터링된 조건 세트 래치 타이머가 최소 래치 타이머(1422)를 초과했는지; 그리고 (ii) 주파수 기울기가 크로스-백 주파수 기울기 임계치(1424)보다 큰지를 결정할 수 있다. 이러한 조건들이 충족되는 경우, 생성기는 2378에서 필터링된 조건 세트 래치를 해제하고, 디바운스 타이머(예컨대, 도 22의 타이머 X)를 재설정하고; 래치 타이머를 재설정하고; 부하 타이머(예컨대, 임피던스 초과 시간 기간)를 재설정하고, 응답 세트 트리거를 갖추지 않을 수 있다. 논리 흐름(1400")은 필터링된 조건 세트가 충족되지 않았다는 표시를 반환할 수 있다.
이제, 2362를 다시 참조하면, 필터링된 조건 세트 래치가 설정되지 않는 경우, 2364에서 생성기는 (예컨대, 2360의 반환에 기초하여) 비-필터링된 조건 세트가 충족되는지를 결정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 디바운스 타이머가 1410에서 재설정될 수 있으며, 논리 흐름(1400")은 필터링된 조건 세트가 충족되지 않았다는 표시를 반환할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 1408에서 디바운스 타이머를 증가시킬 수 있다. 1414에서, 생성기는 전술된 바와 같이 트리거 파라미터(1412) 전에 디바운스 타이머가 필요한 시간보다 큰지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(1400")은 "예" 경로를 따라 진행하여, 1416에서 필터링된 조건 세트 래치를 래칭하고, 필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다.
도 68은 도 67에 도시된 바와 같은, 일 형태의 생성기에서 구현될 수 있는 일 형태의 부하 모니터링 알고리즘(2356)의 논리 흐름도이다. 부하 모니터링 알고리즘(2356)은 국소적 초음파 임피던스(
Figure pct00012
) 및 롤링 델타(Fslope_delta)를 입력으로서 수신할 수 있다. 출력으로서, 알고리즘(2356)은 관련 응답 세트를 갖추거나 갖추지 않을 수 있다. 2380에서, 생성기는 초음파 임피던스가 임피던스 임계치(2381)를 초과하는지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 2382에서 부하 타이머를 증가시킬 수 있다. 부하 타이머는 국소적 초음파 임피던스를 디바운스하도록 동작할 수 있다. 예를 들어, 생성기는 초음파 임피던스가 타이머의 사전결정된 개수의 틱(tick) 동안 임계치(2381)보다 크지 않는 한은 초음파 임피던스가 임계치보다 높은 것으로 간주할 수 없다.
2384에서, 생성기는 부하 타이머가 임계치 초과 필요 시간 파라미터(2386)보다 큰지를 결정할 수 있다. 큰 경우, 생성기는 2396에서 부하 트리거를 갖출 수 있으며, 2398로 진행할 수 있다. 예를 들어, 부하 트리거는 초음파 임피던스에 의해 부하가 표시될 때 갖춰질 수 있다. 2384에서 크지 않은 경우, 생성기는 부하 트리거를 갖추지 않고서 2398로 직접 진행할 수 있다. 2398에서, 생성기는 부하 트리거가 갖춰지는지를 결정할 수 있다. 갖춰지지 않은 경우, 부하 세트 모니터링 알고리즘(2356)은 부하 트리거 및 응답 세트 트리거 둘 모두가 갖춰지지 않은 상태에서 복귀할 수 있다. 갖춰진 경우, 생성기는 2400에서 롤링 델타가 주파수 기울기 임계치 파라미터(2402)를 초과하는지를 결정할 수 있다. 초과하지 않는 경우, 알고리즘(2356)은 부하 트리거 세트 및 응답 세트 트리거 둘 모두가 갖춰지지 않은 상태에서 복귀할 수 있다. 초과하는 경우, 2404에서 응답 세트 트리거가 갖춰질 수 있으며, 알고리즘(2356)은 복귀할 수 있다. 2380을 다시 참조하면, 초음파 임피던스가 임피던스 임계치를 초과하지 않는 경우, 생성기는 2388에서 부하 타이머를 재설정할 수 있다. 2390에서, 생성기는 초음파 임피던스가 임피던스 재설정 임계치 파라미터(2392)보다 낮은지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 2394에서 응답 세트 트리거 및 부하 트리거를 갖추지 않을 수 있다. 그렇지 않은 경우, 생성기는 전술된 바와 같이 2398로 진행할 수 있다.
도 69는 일 형태의 생성기에 의해 구현될 수 있는 도 67에 도시된 일 형태의 비-필터링된 조건 세트 논리(2360)의 논리 흐름도이다. 2406에서, 생성기는 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작은지를 결정할 수 있다. 일부 형태들에서, 주파수 기울기 임계치 파라미터는 전술된 바와 같이 생성기에 의해 전달되는 전력 레벨에 의존할 수 있다. 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작은 경우, 생성기는 2408에서 국소적 공진 주파수가 주파수 임계치 파라미터(1406)보다 작은지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 2410에서 부하 트리거 및 응답 세트 트리거가 갖춰지는지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(2360)은 비-필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 생성기는 2412에서 필터링된 조건 세트 래치가 설정되는지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 알고리즘(2360)은 비-필터링된 조건 세트가 충족되었다는 표시를 반환할 수 있다. 2406, 2408 또는 2412 중 어느 하나에서 그렇지 않은 경우, 알고리즘(2360)은 비-필터링된 조건 세트가 충족되지 않았다는 표시를 반환할 수 있다.
일부 형태들에서, 조건(2406, 2408)들은 도시된 논리 "곱" 방식이 아니라 논리 "합" 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작다는 결정 후에, 알고리즘(2360)은 2410으로 직접 점프할 수 있다. 유사하게, 국소적 주파수 기울기가 주파수 기울기 임계치 파라미터(1404)보다 작지 않다는 결정 시에, 알고리즘은 2408에서 공진 주파수 및 주파수 임계치 파라미터(1406)를 평가할 수 있다.
신호 평가 조직 알고리즘(1300, 1300' 1300")들에 대한 조건 세트들을 평가하기 위한 다양한 형태의 알고리즘(1400, 1400', 1400")들이 설명된다. 다수의 조건 세트 평가 알고리즘이 본 명세서에서 설명되는 신호 평가 조직 알고리즘(1300, 1300', 1300")들 중 임의의 것을 이용하여 구현될 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 생성기는 본 명세서에서 전술된 바와 같이 부하 이벤트 트리거를 이용하는 조건 세트 평가 알고리즘(1400')과 관련하여 조건 세트 평가 알고리즘(1400)을 구현할 수 있다. 알고리즘(1300, 1300', 1300", 1400, 1400', 1400")들의 임의의 적합한 조합이 사용될 수 있다.
초음파 수술 기구 및 생성기의 일부 예시적인 형태들에서, 전류는 비교적 일정하도록 유지된다. 이는 초음파 블레이드에 대한 실질적으로 일정한 변위를 확립할 수 있으며, 이는 이어서 조직 처리 활동의 실질적으로 일정한 속도를 확립한다. 일부 형태들에서, 기계적 부하가 초음파 임피던스에 의해 반영되는 경우에는 기계적 부하가 변하는 경우에도 전류가 유지된다. 이를 달성하기 위해, 기계적 부하의 차이들이 인가 전압의 변조에 의해 실질적으로 보상될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 효율적으로 동작하기 위해(예컨대, 트랜스듀서에서의 낭비 열을 최소화하기 위해), 수술 기구(예컨대, 블레이드와 트랜스듀서 조합)는 시스템의 공진 주파수에서 또는 그 근처에서 구동될 수 있다. 시스템의 주파수는 전류 및 전압 신호들의 위상 차이를 통해 결정될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 시스템의 공진 주파수는 열 변화에 따라 변한다. 예를 들어, 열 에너지(예컨대, 열)의 추가는 블레이드 및/또는 다른 시스템 구성요소들을 연화시켜 시스템의 공진 주파수를 변경한다. 따라서, 일부 예시적인 형태들에서 생성기는 2개의 제어 루프들을 구현한다. 제1 루프는 가변 부하들에 걸쳐 실질적으로 일정한 전류를 유지하며, 제2 제어 루프는 시스템 공진 주파수를 추적하고, 그에 따라 구동 전기 신호들을 변경한다.
본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 초음파 수술 기구들에서 사용하기 위한 다양한 알고리즘들은 기구에 제공되는 전기 신호들에 기초하여 기구(예컨대, 그의 초음파 블레이드)의 물리적 조건들을 근사화한다. 예를 들어, 도 58 및 도 65와 관련하여, 클램프 아암의 폐쇄는 초음파 임피던스의 모니터링에 의해 결정된다. 그러나, 본 명세서에서 설명되는 임의의 형태에서, 클램프 아암의 폐쇄는 대안으로서 임의의 적합한 방식으로, 예를 들어 기구에 제공되는 임의의 적합한 전기 신호 및/또는 그의 파생물들로부터 결정될 수 있다는 것을 알 것이다. 전류가 실질적으로 일정하게 유지되는 일부 예시적인 형태들에서, 전압 신호의 값은 초음파 임피던스에 비례한다. 따라서, 본 명세서에서 설명되는 다양한 초음파 임피던스 임계치들은 대안으로서 전압 임계치들로서 구현될 수 있다. 유사하게, 전류가 실질적으로 일정한 경우에, 블레이드에 전달되는 전력 또는 에너지도 초음파 임피던스에 비례할 것이며, 대응하는 전력, 에너지 변화, 시간에 대한 전압, 전력 또는 에너지 변화 등도 클램프 아암 폐쇄를 표시할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 클램프 아암이 처음 폐쇄될 때, 초음파 블레이드의 온도는 차가운 조직과 접촉함에 따라 떨어질 수 있다. 따라서, 블레이드 폐쇄는 대안으로서 블레이드의 공진 주파수의 상승 및/또는 본 명세서에서 설명되는 다른 방법들 중 하나에 의해 지시되는 블레이드 온도의 강하를 모니터링함으로써 검출될 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 클램프 아암의 폐쇄는 폐쇄 트리거 및/또는 폐쇄 제어의 활성화의 검출에 기초하여 결정될 수 있다. 다양한 형태들은 설명되는 전기 신호 특성들의 일부 또는 전부의 조합들을 이용하여 클램프 아암 폐쇄를 검출할 수 있다.
또한, 예를 들어, 부하 이벤트들이 예를 들어 도 65를 참조하여 본 명세서에서 설명된다. 도 65 및 관련 설명에서, 부하 이벤트들은 주파수 롤링 델타에 기초하여 검출된다. 기구에 제공되는 전기 신호들의 다양한 다른 품질들이 또한 부하 이벤트를 표시하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 주파수 롤링 델타에 의해 지시되는 물리적 변화들은 또한 전압 신호, 시간에 대한 전압 신호의 변화, 자신의 기울기를 포함하는 초음파 임피던스, 주파수의 2차 도함수, 전류, 시간에 대한 전류의 변화 등에 의해 표시될 수 있다. 게다가, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 블레이드의 온도의 변화들은 주파수 기울기의 변화들의 검출에 기초하여 결정된다. 블레이드 온도에 기초하여 변할 수 있는 추가적인 전기 신호 특성들은 예를 들어 블레이드에 제공되는 전력 및/또는 에너지의 기울기를 포함할 수 있다.
다양한 형태들에 따르면, 기구(100, 120, 1004)들과 같은 초음파 기구는 기구를 상이한 전력 레벨들에서 순차적으로 구동하는 것을 포함하는 제어 알고리즘에 따라 구동될 수 있다. 예를 들어, 초음파 수술 기구가 활성화될 때, 초음파 수술 기구는 제1 전력 레벨에서 구동될 수 있다. 예를 들어, 생성기(예컨대, 생성기(30, 500, 1002)들 및/또는 내부 생성기)는 제1 전력 레벨에서 구동 신호를 제공할 수 있다. 제1 기간의 만료 후에, 생성기는 제1 전력 레벨보다 낮은 제2 전력 레벨에서 제2 구동 신호를 제공할 수 있다. 일부 응용들에서, 제1의 더 높은 전력 레벨은 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 혈관의 내부 근육층을 외막층으로부터 분리하는 데 사용될 수 있다.
도 71은 초음파 기구를 2개의 전력 레벨에서 순차적으로 구동하기 위한 일 형태의 알고리즘(3021)의 논리 흐름도이다. 도 70은 도 71의 알고리즘의 하나의 예시적인 구현예에 대한 전력 또는 변위 플롯을 예시하는 차트이다. 알고리즘(3021)은 100, 120, 1004와 같은 초음파 기구를 구동하기 위해 30, 500, 1002와 같은 생성기 및/또는 내부 생성기에 의해 구현될 수 있다. 도 70에서, 수직축(3002)은 엔드 이펙터 블레이드의 변위에 대응한다. 수평축(3004)은 초 단위의 시간에 대응한다. 알고리즘(3021)은 본 명세서에서 생성기(30, 500, 1002)들 중 하나와 같은 생성기에 의해 구현되는 것으로 설명되며, 알고리즘(3021)은 대안으로서 100, 120, 1004와 같은 기구에 의해(예컨대, 그의 제어 회로(2009)에 의해) 구현될 수 있다는 것을 알 것이다.
3020에서, 생성기는 임상의에 의해 제공되는 트리거 신호를 수신할 수 있다. 트리거 신호는 임의의 적합한 방식으로 제공될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 임상의는 기구 자체 상의 버튼 또는 다른 입력 장치(예컨대, 버튼(312a, 1036a, 1036b, 1036c), 풋 스위치(434, 1020) 등)를 이용하여 트리거 신호를 제공한다. 3022에서, 생성기는 제1 구동 신호를 제공함으로써 기구를 활성화할 수 있다. 도 70을 참조하면, 기구의 활성화가 3006에 표시되어 있다. 제1 구동 신호는 기구의 엔드 이펙터에 제공되는 전력의 제1 레벨에 대응한다. 3024에서, 생성기는 제1 기간 동안 제1 구동 신호를 유지한다. 제1 구동 신호에 대응하는 엔드 이펙터 변위가 도 70에서 3009에 표시되어 있다. 도 70의 예에 도시된 바와 같이, 제1 전력 레벨은 약 75 마이크로미터와 같은 60 내지 120 마이크로미터의 엔드 이펙터 변위에 대응한다. 제1 전력 레벨은 혈관의 내부 근육층을 외막층으로부터 분리하고/하거나 절개 및/또는 봉합 프로세스를 개선하는 데 도움이 되는 다른 조직 효과들을 제공하도록 선택될 수 있다. 일부 형태들에서, 제1 구동 신호는 또한 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 오프-공진(off-resonance)을 제공하여, 외막층으로부터의 혈관의 내부 근육층의 분리를 더 도울 수 있다.
생성기는 3026에서 제1 기간이 만료되었는지를 결정한다. 제1 기간은 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 제1 기간은 기구의 활성화 이후에 사전결정된 시간량의 경과한 후에 만료되는 설정된 기간이다. 이는 도 70에 도시된 예의 경우이며, 여기서 제1 기간은 1초이다. 또한, 일부 형태들에서, 제1 기간은 특정 조직 상태 변화가 발생할 때 만료된다. 본 명세서에서 설명되는 임의의 조직 상태 변화는 제1 기간의 종료를 표시할 수 있으며, 예를 들어 조직 조건 변화를 검출하기 위한 본 명세서에서 설명되는 임의의 알고리즘이 이용될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 제1 기간의 종료는 트랜스듀서의 임피던스의 변화에 의해 표시될 수 있다.
제1 기간이 만료될 때, 생성기는 3028에서 제2 전력 레벨의 제2 구동 신호를 제공한다. 도 70의 예에서, 제1 구동 신호로부터 제2 구동 신호로의 전이가 3007에 표시되어 있다. 제2 구동 신호에서의 엔드 이펙터 변위가 도 70에서 약 37.5 마이크로미터와 같은 약 20 내지 60 마이크로미터 사이에 있는 것으로 표시되어 있다. 도 70에는 제2 구동 신호가 연속 신호인 것으로 표시되어 있지만, 일부 형태들에서 제2 구동 신호는 예를 들어 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 펄스식 구동 신호라는 것을 알 것이다. 제2 구동 신호는 임의의 적합한 종점까지 기구에 제공될 수 있다. 예를 들어, 도 70을 참조하면, 조직 절개의 완료가 3008에 표시되어 있다. 기구의 비활성화가 3010에 표시되어 있다. 일부 형태들에서, 조직 절개는 본 명세서에서 설명되는 조직 상태 변화를 검출하기 위한 임의의 알고리즘을 사용하여 검출될 수 있다. 일부 형태들에서, 생성기는 절개 점(3008) 및/또는 그 후에(예컨대, 사전결정된 기간 후에) 기구를 자동으로 비활성화할 수 있다.
알고리즘(3021)은 단지 단일 전력 레벨에서 기구를 활성화하는 것에 비해 기구의 성능을 개선할 수 있다. 도 72는 도 71의 알고리즘에 따라 동작되고(3030) 단일 전력 레벨에서 기구(1004)를 활성화함으로써 동작되는(3032) 기구(1004)와 유사한 수술 기구를 이용하여 얻어지는 버스트 압력들을 예시하는 차트이다. 도 72의 예에서, 플롯(3032)은 알고리즘(3021)의 제2 전력 레벨에 대응하는 단일 전력 레벨에서 활성화되는 기구(1004)에 대응한다. 알고리즘(3021)에 대한 시험들 및 단일 전력 레벨에서의 시험들 둘 모두는 5 내지 7mm 돼지 경동맥에 대해 수행되었다. 알 수 있듯이, 알고리즘(3012)은 더 높은 품질의 봉합 및 절개에 대응할 수 있는 더 높은 버스트 압력들을 유발한다. 도 73은 도 72에 나타낸 시험들에 대해 얻어진 절개 시간들을 예시하는 차트이다. 도시된 바와 같이, 알고리즘(3021)은 우수한 절개 시간을 제공할 수 있다.
사용 시에, 알고리즘(3021)은 임상의들에 의한 남용의 가능성을 갖는다. 예를 들어, 도 74는 일 형태의 알고리즘(3021)에 따른 구동 신호 패턴을 예시하는 차트(3040)이다. 도 74에서, 수직축(3042)은 제공된 전력 레벨에 대응하고, 수평축(3004)은 시간에 대응한다. 제1 및 제2 전력 레벨들이 축(3042) 상에서 각각 "5" 및 "1"로서 표시되어 있다. 예를 들어, 미국 오하이오주 신시내티의 에티콘 엔도-서저리. 인크.로부터 입수 가능한 GEN 11 생성기 상에서 구현될 때, "5"는 전력 레벨 "5"에 대응할 수 있고, "1"은 전력 레벨 "1"에 대응할 수 있다. 도시된 바와 같이, 임상의는 조직 절개의 완료 없이 기구를 연속으로 여러 번 활성화(3006) 및 비활성화(3010)하였다. 도시된 바와 같이, 임상의는 기구를 재활성화하고 제1(더 높은 전력의) 구동 신호를 재확보하기 위해 제2(더 낮은 전력의) 구동 신호의 시작 근처에서 기구를 비활성화하였다. 이러한 유형의 사용이 알고리즘(3021)이 설계된 대로 동작하는 것을 방해할 수 있다는 것을 알 것이다. 일부 형태들에서, 알고리즘(3021)은 비활성화(3010)와 후속 활성화(3006) 사이에 휴지 시간을 구현하도록 변경될 수 있다.
도 75는 기구의 비활성화와 후속 활성화 사이에 휴지 시간을 구현하는 다른 형태의 알고리즘(3021')의 논리 흐름도이다. 알고리즘(3021')은 100, 120, 1004와 같은 초음파 기구를 구동하기 위해 30, 500, 1002와 같은 생성기 및/또는 내부 생성기에 의해 구현될 수 있다. 3020에서 트리거 신호를 수신한 후에, 생성기는 3050에서 기구의 가장 최근의 활성화 이후에 휴지 시간이 경과했는지를 결정할 수 있다. 다양한 형태들에서, 휴지 시간은 초음파 블레이드 및/또는 조직이 휴지 상태로 복귀하는 것을 허용할 시간량에 대응하도록 선택된다. 하나의 예시적인 형태에서, 휴지 시간은 4초이다. 휴지 시간이 경과한 경우, 알고리즘(3021')은 본 명세서에서 전술된 바와 같은 작용(3022, 3024, 3026 및/또는 3028)들로 진행할 수 있다. 3050에서 휴지 시간이 경과하지 않은 경우, 생성기는 3052에서 기구에 제2 전력 레벨(예컨대, 알고리즘(3021')의 전력 레벨들 중 더 낮은 전력 레벨)의 구동 신호를 제공할 수 있다. 이러한 방식으로, 이전의 비활성화 이후에 휴지 기간이 경과하지 않은 경우에, 알고리즘(3021')은 그가 비활성화 시에 중지했던 시점에서 계속할 수 있다.
도 76은 일 형태의 알고리즘(3021')에 따른 구동 신호 패턴을 예시하는 차트이다. 임상의는 3056에서 기구를 활성화할 수 있다. 제2 구동 신호가 제공될 때, 임상의는 3058에서 기구를 비활성화한다. 예를 들어, 비활성화(3058)는 조직 봉합 및 절개가 완료되기 전에 발생할 수 있다. 3660에서, 임상의는 예를 들어 본 명세서에서 전술된 바와 같이 트리거 신호를 생성함으로써 기구를 재활성화한다. 그러나, 도시된 바와 같이, 3660에서의 재활성화 전에 휴지 시간이 경과하지 않았다. 따라서, 생성기는 3660에서 제2 전력 레벨의 구동 신호를 제공한다. 그러나, 3062에서의 비활성화 후에, 3064에서의 재활성화 전에 휴지 시간이 경과하였다. 따라서, 생성기는 제1 전력 레벨의 구동 신호를 제공하고, 알고리즘(3021')은 도 70에 도시된 바와 같이 진행한다.
다양한 형태들에서, 알고리즘(3021')은 휴지 시간 대신에 대안 논리 조건을 이용하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 3050에서 휴지 시간이 경과하였는지를 결정하는 대신에, 생성기는 대안 논리 조건이 충족되었는지를 결정할 수 있다. 대안 논리 조건은 예를 들어 기구 및/또는 영향받는 조직의 상태의 표시자를 포함하는 임의의 적합한 조건일 수 있다. 일부 형태들에서, 논리 조건은 엔드 이펙터의 온도이거나 그와 관련될 수 있다. 예를 들어, 대안 논리 조건은 구동 신호의 주파수에 의해 지시되는 바와 같은 초음파 구동 시스템 및 엔드 이펙터의 공진 주파수에 기초할 수 있다. 주파수가 임계치를 초과하는 경우(엔드 이펙터의 온도가 임계치 아래임을 표시함), 알고리즘(3021')은 설명된 바와 같은 작용(3022, 3024, 3026, 3028)들로 진행할 수 있다. 구동 주파수의 주파수는 예를 들어 위에서 도 21과 관련하여 본 명세서 전술된 것들을 포함하는 임의의 방식으로 측정될 수 있다. 다른 예에서, 대안적인 논리 조건은 도 10 내지 도 13과 관련하여 본 명세서에서 전술된 바와 같이 엔드 이펙터 온도에 대한 다른 대용물로서 사용될 수 있는 초음파 트랜스듀서의 임피던스에 기초할 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 엔드 이펙터의 온도는 도 16a의 엔드 이펙터(1026)에 배치된 온도 탐침(3070)과 같은 엔드 이펙터의 온도 탐침에 의해 측정될 수 있다.
도 77은 제3 구동 신호를 구현하는 다른 형태의 알고리즘(3021")의 논리 흐름도이다. 알고리즘(3021")은 100, 120, 1004와 같은 초음파 기구를 구동하기 위해 30, 500, 1002와 같은 생성기 및/또는 내부 생성기에 의해 구현될 수 있다. 생성기는 도 71과 관련하여 전술된 바와 같은 작용(3020, 3022, 3024, 3026, 3028)들을 수행할 수 있다. 그러나, 3028에서 제2 구동 신호를 제공한 후에, 생성기는 3072에서 제2 기간의 만료 시까지 3070에서 제2 구동 신호를 유지할 수 있다. 제2 기간의 경과 후에, 생성기는 3074에서 제3 구동 신호를 제공할 수 있다. 제3 구동 신호는 제2 전력보다 크고 제1 전력보다 작을 수 있는 제3 전력을 갖는다. 예를 들어, 하나의 예시적인 형태에서, 제2 전력 레벨은 제1 전력 레벨의 45%이다. 제3 전력 레벨은 예를 들어 제1 전력 레벨의 100%, 75% 등일 수 있다. 제1 및 제2 기간들은 예를 들어 각각 1.5초 및 12초일 수 있다. 알고리즘(3021")이 예를 들어 알고리즘(3021')과 같은 휴지 기간을 갖도록 구현될 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 작용(3070, 3072, 3074)들은 도 75에 도시된 바와 같이 작용(3028) 후에 수행될 수 있다.
다양한 형태들에서, 알고리즘(3021")은 도 71에 도시된 알고리즘(3021)에 비해 더 높은 버스트 압력들 및 짧은 절개 시간들을 유도할 수 있다. 예를 들어, 도 79는 알고리즘(3021)에 따라 동작되는 기구(1004)와 유사한 수술 기구 대 알고리즘(3021")에 따라 동작되는 수술 기구를 이용하여 얻어진 버스트 압력들을 예시하는 차트이다. 도시된 바와 같이, 알고리즘(3021")에 대한 버스트 압력은 알고리즘(3021)에 대한 것보다 높다. 유사하게, 도 80은 도 79에 나타낸 시도들에 대해 얻어진 절개 시간들을 예시하는 차트이다. 도시된 바와 같이, 알고리즘(3021")에 대한 절개 시간들은 알고리즘(3021)에 대한 것보다 짧다. 또한, 알고리즘(3021")이 조직 상태(예컨대, 조건 세트)의 변화를 검출할 때 피드백(예컨대, 응답 세트)을 제공하기 위한 다른 알고리즘과 관련하여 구현되는 일부 형태들에서, 제3의 더 높은 전력의 구동 신호를 제공하는 것은 조직 상태의 변화를 검출하기 위한 본 명세서에서 설명되는 알고리즘들의 효과를 증가시킬 수 있다.
일부 형태들에서, 알고리즘(3021, 3021', 3021")들은 본 명세서에서 설명된 다양한 다른 알고리즘들과 관련하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 알고리즘(3021, 3021', 3021")들 중 임의의 것은 기구 및/또는 기구에 의해 영향받는 조직의 측정된 특성에 기초하는 조건 세트 및/또는 응답 세트와 관련하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 알고리즘(3021, 3021', 3021")들은 도 15a 내지 도 15c, 도 20 내지 도 22, 도 57 내지 도 60 등과 관련하여 본 명세서에서 전술된 알고리즘들 중 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 조건 세트가 조직 조건을 표시할 때, 대응하는 응답 세트는 알고리즘(3021, 3021', 3021")들의 상부에서 실행될 수 있다. 예를 들어, 트리거링된 조건 세트가 피드백을 요청할 때, 알고리즘(3021, 3021', 3021")이 계속되는 동안에 피드백이 제공될 수 있다. 또한, 예를 들어, 트리거링된 조건 세트가 구동 신호에 대한 변경을 요청할 때, 생성기는 트리거링된 응답 세트에 따라 알고리즘(3021, 3021', 3021")으로부터 벗어날 수 있다.
도 81은 초기 클램핑 기간을 구현하는 일 형태의 알고리즘(3100)의 논리 흐름도이다. 알고리즘(3100)은 100, 120, 1004와 같은 초음파 기구를 구동하기 위해 30, 500, 1002와 같은 생성기 및/또는 내부 생성기에 의해 구현될 수 있다. 3102에서, 생성기는 예를 들어 활성화 요청(3020)과 관련하여 본 명세서에서 전술된 바와 같이 활성화 요청을 수신할 수 있다. 3104에서, 생성기는 기구가 활성화되었음을 표시하는 피드백을 제공할 수 있다. 피드백은 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 가청, 시각 및/또는 촉각 피드백일 수 있다. 그러나, 피드백이 제공될 때, 기구는 아직 활성화되지 않았다. 이러한 방식으로, 알고리즘(3100)은 기구를 활성화하기 전에 엔드 이펙터가 조직을 압축하기 위한 시간을 제공함으로써 절개 및 봉합의 효율을 증가시킬 수 있다. 3106에서, 엔드 이펙터는 제1 기간이 경과했는지를 결정할 수 있다. 제1 기간은 예를 들어 수 초일 수 있다. 제1 기간이 경과한 때, 생성기는 기구를 활성화하고, 제어 알고리즘의 실행을 개시할 수 있다. 제어 알고리즘은 예를 들어 알고리즘(3021, 3021', 3201")들 중 어느 하나를 포함하는 임의의 적합한 알고리즘일 수 있다. 예를 들어, 도 71을 참조하면, 작용(3104, 3106)들은 트리거 신호(3020)의 수신 후에 수행될 것이다. 작용(3022)은 3108에 대응하도록 수행될 것이다.
도 82는 초기 클램핑 기간을 구현하는 다른 형태의 알고리즘(3120)의 논리 흐름도이다. 알고리즘(3021")은 100, 120, 1004와 같은 초음파 기구를 구동하기 위해 30, 500, 1002와 같은 생성기 및/또는 내부 생성기에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 알고리즘(3120)은 도 6 내지 도 8과 관련하여 본 명세서에서 전술된 계단 함수와 같은 계단 함수와 관련하여 초기 클램핑 기간을 구현할 수 있다. 도 82를 다시 참조하면, 생성기는 도 81과 관련하여 전술된 바와 같이 작용(3102, 3104, 3106)들을 수행할 수 있다. 3122에서, 생성기는 제1 레벨의 제1 구동 신호(3122)를 제공할 수 있다. 제1 레벨은 전류, 전력, 엔드 이펙터 변위 등에 대응할 수 있다. 3124에서 제2 기간이 경과한 때, 생성기는 3126에서 제2 구동 신호를 제공한다. 제2 구동 신호는 제1 레벨보다 높은 레벨에서의 전류, 전력 및/또는 엔드 이펙터 변위에 대응한다. 제2 구동 신호는 생성기가 예를 들어 3128에서 임계 주파수 기울기 아래로의 주파수 기울기의 강하와 같은 조직 상태의 변화를 검출할 때까지 유지될 수 있다. 그러한 이벤트의 발생 시에, 생성기는 3130에서 제3 구동 신호를 제공할 수 있다. 제3 구동 신호는 예를 들어 도 15a 내지 도 15c, 도 20 내지 도 22, 도 57 내지 도 60 등과 관련하여 전술된 것들과 같은 알고리즘에 의해 결정되는 바와 같은, 예를 들어 조직 상태의 추가 변화(예컨대, 절개)까지 유지될 수 있다.
도 83은 알고리즘(3120)에 따른 구동 신호 패턴을 예시하는 차트이다. 수직축(3132)은 구동 신호 전류에 대응하고, 수평축(3134)은 시간에 대응한다. 3092에서 활성화 신호가 수신된다. 제1 기간이 3096에 의해 나타나 있다. 제1 구동 신호를 갖는 제2 기간이 3097로 표시된어 있다. 3135에서 주파수 기울기 임계치가 충족될 때까지 3098에서 제2 구동 신호가 제공되며, 제3 구동 신호가 3099에 의해 표시되어 있다. 3008에 절개가 표시되어 있으며, 3094에서 비활성화가 표시되어 있다.
전술된 바와 같이, 3021, 3021', 3021", 3100, 3120 등을 포함하는 본 명세서에서 설명되는 임의의 알고리즘은 조건 세트 및 응답 세트를 구현하기 위한 알고리즘과 관련하여 구현될 수 있다. 조건 세트는 예를 들어 초음파 기구 및/또는 초음파 기구에 의해 영향을 받는 조직의 특정 상태의 존재 여부에 기초하여 참일 수 있다. 응답 세트는 조건 세트가 참일 때 기구 및/또는 생성기에 의해 취해질 작용들을 정의할 수 있다. 일부 형태들에서, 하나 이상의 다변수 모델을 이용하여 다양한 조건 세트들이 추정될 수 있다. 다변수 모델들의 예는 예를 들어 신경망 모델, 유전 알고리즘 모델, 분류 트리 알고리즘 모델, 회귀 베이시안(Bayesian) 모델 등을 포함할 수 있다.
하나의 적합한 유형의 다변수 모델은 신경망을 포함한다. 신경망들은 입력 변수들에서 복잡한 패턴들을 인식하는 데 효과적일 수 있으며, 이는 신경망들이 조직 상태(예컨대, 절개 발생 여부, 봉합 발생 여부 등)에 기초하여 조건 세트들을 검출하는 데 적합하게 할 수 있다. 도 84는 예시적인 신경망(3150)을 도시하는 도면이다. 신경망(3150)은 뉴런들로서 지칭되는 상호접속된 노드(3152, 3154, 3156)들의 그룹을 포함한다. 상이한 뉴런들 사이의 접속들은 망을 통해 데이터가 어떻게 전달되는지를 나타낸다. 입력 뉴런(3152)들은 입력 데이터(예컨대, 수술 기구의 다양한 파라미터들, 구동 신호 등)로부터 값들을 할당받는다. 다양한 형태들에서, 입력 변수들은 0과 1 사이의 값들로 스케일링될 수 있다. 이어서, 입력 뉴런(3152)들의 값들(예컨대, 입력 변수들)을 이용하여, 다양한 은닉 뉴런(3154)들의 값들을 계산하며, 이어서 이 값들을 이용하여 하나 이상의 출력 뉴런(3156)의 값을 발견한다. 출력 뉴런(3156)의 값은 예를 들어 피드백 및/또는 구동 신호의 변경과 같은 응답 세트를 트리거링할 수 있다(또는 트리거링하지 않을 수 있다). 실제로, 각자의 입력 노드(3153), 은닉 노드(3154) 및 출력 노드(3156)의 개수는 도 84에 도시된 것으로부터 때때로 상당히 달라질 수 있다. 다양한 형태들에서, 신경망은 데이터 사이클 상에서 동작된다. 각각의 사이클 동안, 입력 값들이 입력 뉴런(3152)들에 제공되고, 출력 값들이 출력 노드(3156)에서 취해진다.
신경망들은 도 84에 도시된 바와 같이 완전히 접속될 수 있는데, 이는 각각의 입력 뉴런(3152)이 각각의 은닉 뉴런(3154)에 접속된다는 것을 의미한다. 일부 형태들은 완전히 접속되지 않은 신경망을 이용할 수 있다. 예를 들어, 입력 노드들 모두가 각각의 은닉 뉴런(3154)에 접속되지는 않을 수 있다. 은닉 노드(3154)들에 대한 값들은 활성화 함수에 따라 결정될 수 있다. 다양한 형태들에서, 활성화 함수의 출력들은 0 내지 1의 범위이다. 예를 들어, 출력 함수는 0 내지 1의 출력을 생성하도록 선택될 수 있거나, 일부 형태들에서는 출력 함수의 결과들이 스케일링될 수 있다. 일부 형태들에서, 연속적이고 미분 가능한 함수들을 선택하는 것이 유리하다. 이는 신경망의 훈련을 용이하게 할 수 있다. 예를 들어, 기울기 방법을 이용하는 후방 전파 훈련은 출력 함수의 부분 도함수들의 계산을 필요로 할 수 있으며, 이는 최적화 함수들이 연속적이고 미분 가능할 때 간소화될 수 있다. 활성화 함수들로서 사용될 수 있는 그러한 함수의 일례는 하기의 수학식 8에 의해 나타내어지는 바와 같은 S자형 함수(sigmoid function)이다:
[수학식 8]
Figure pct00013
수학식 8에서,
Figure pct00014
은 입력 뉴런들의 값들에 대응하고, ω는 각각의 입력에 주어지는 가중치들에 대응하고, θ는 상수에 대응한다. 신경망이 완전히 접속될 때, 모든 입력 뉴런들의 값들은 모든 은닉 뉴런들로 전달되며, 이는 각각의 은닉 뉴런에 대한 활성화 함수가 각각의 입력 노드에 대응하는
Figure pct00015
항을 포함한다는 것을 의미한다. 각각의 입력(ω)에 주어지는 가중치들은 각각의 은닉 뉴런 및/또는 각각의 입력 값에 고유할 수 있다. 상수 θ는 또한 각각의 은닉 뉴런(3154)에 고유할 수 있다. 각각의 노드에서의 결과들은 하기의 수학식 9 및 수학식 10에 의해 주어질 수 있다:
[수학식 9]
Figure pct00016
도 85는 함수가 연속적이고 미분 가능하다는 것을 나타내는 수학식 9의 하나의 예시적인 구현의 플롯이다.
[수학식 10]
Figure pct00017
S자형 함수의 출력이 도 86에 도시되어 있다. 예를 들어, 출력(O)은 입력 뉴런들의 가중 합 + 세타로부터 계산될 수 있다(예컨대, 수학식 8이 수학식 9에 적용된다).
다양한 형태들에서, 각각의 은닉 뉴런은 신경망에 대한 입력들의 개수와 동일한 I개의 입력을 갖는다. J개의 은닉 뉴런(3154)이 존재하는 경우, 오메가(ω)에 대한 IxJ개의 고유 값, 및 세타(θ)에 대한 J개의 고유 값이 존재한다. 일부 형태들에서, 출력 뉴런(들)(3156)은 동일한 활성화 수학식을 이용할 수 있다. 따라서, 은닉 뉴런(3154)들을 출력 뉴런(3156)에 접속하는 JxK 개의 고유 오메가(ω) 값(여기서, K는 출력 뉴런들의 개수임) 및 출력 노드(들)(3156)에 대한 K개의 고유 세타(θ) 값이 존재할 수 있다.
신경망의 출력은 초음파 수술 기구, 초음파 기구에 의해 영향을 받는 조직 또는 이들의 일부 조합의 하나 이상의 조건들을 포함하는 조건 세트의 거짓의 참을 표시할 수 있다. 예를 들어, 신경망은 분리 점에서의 또는 그 근처에서의 조직 절개를 지시하는 피드백을 제공하는지를 표시하는 조건 세트를 모델링하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 신경망의 출력은 80%의 절개가 달성되었는지를 표시할 수 있다. 임의의 적합한 개수 또는 유형의 뉴런(3152, 3154, 3156)들이 사용될 수 있다. 예를 들어, 신경망(3150)은 12개의 입력 뉴런(3152)(I = 12), 4개의 은닉 뉴런(J = 4) 및 하나의 출력 뉴런(K = 1)을 포함할 수 있다. 데이터 사이클은 10 밀리초일 수 있다. 따라서, 12개의 입력에 대한 값들이 망(3150) 내에 공급될 수 있고, 10 밀리초마다 결과들이 계산될 수 있다.
입력 변수들(예컨대, 입력 노드(3152)들에 대응하는 변수들)은, 일부 상황들에서, 출력 노드(3156)의 값에 영향을 줄 수 있는 임의의 변수들을 포함할 수 있다. 후술되는 예시적인 입력 변수들은 예를 들어 80% 절개와 같은 임의의 적합한 초음파 기구 관련 값에 대응하는 출력 노드 또는 노드들을 갖는 3154와 같은 신경망에서 사용될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 입력 변수들이 예를 들어 유전 알고리즘 모델, 분류 트리 알고리즘 모델, 회귀 베이시안 모델 등을 포함하는 임의의 다른 적합한 유형의 모델에서 또한 사용될 수 있다는 것을 알 것이다.
일부 형태들에서, 입력 노드(3152)들에 대응하는 입력 변수들은 조직의 처리 동안 수술 시스템의 동작을 설명하는 변수들을 포함한다. 조직 처리는 예를 들어 수술 시스템이 조직에 대해 활성화될 때 시작될 수 있다. 예시적인 조직 처리 입력 변수들이 이하에서 설명된다.
활성화 입력 변수 이후에 경과한 시간은 (예컨대, 조직 처리의 시작에서) 기구의 활성화 이후의 시간을 나타낼 수 있다. 시간은 예를 들어 기구 활성화(예컨대, 0.00초)에서 시작되는 10 밀리초(0.010초)를 포함하는 임의의 적합한 증가분들에서 측정될 수 있다. 일부 형태들에서, 활성화 이후의 경과 시간은 생성기에 의해 측정되고 저장된다.
예를 들어 트랜스듀서를 가로지른 전압 강하, 트랜스듀서에 의해 인출되는 전류 및 트랜스듀서의 임피던스를 포함하는 상이한 변수들을 이용하여 초음파 트랜스듀서 또는 핸드피스의 동작을 설명할 수 있다. 이들 및 유사한 변수들의 값들은 임의의 적합한 간격으로 (예컨대, 생성기에 의해) 캡처되고 저장될 수 있다. 예를 들어, 전압, 전류 및/또는 임피던스 값들이 신경망(3150)의 데이터 사이클과 동일한 간격으로 캡처될 수 있다.
추가적인 입력 변수들이 사전결정된 기간들에 걸친 트랜스듀서의 전압, 전류 및/또는 임피던스의 상이한 교환들을 설명한다. 예를 들어, 전압, 전류 또는 임피던스의 평균들은 (예컨대, 활성화 이후의 경과 시간에 의해 설명되는) 전체 활성화 기간에 걸쳐 취해질 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 전압, 전류 또는 임피던스의 평균들은 사전결정된 개수의 이전 샘플들에 걸쳐 취해진다. 예를 들어, 평균 임피던스는 최종 A개의 임피던스 샘플에 걸쳐 취해질 수 있는데, 여기서 A는 10일 수 있다. 전압, 전류 및/또는 임피던스로부터 도출 가능한 전력, 에너지 및 다양한 다른 값들이 또한 독립 입력 변수들로서 또는 상이한 교환들에서 계산될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서는 전체 에너지가 입력 변수로서 사용될 수 있다. 총 에너지는 활성화 이후에 초음파 시스템으로 전달된 에너지의 합을 나타낼 수 있다. 이는 예를 들어 활성화 전체에 걸쳐서 전력의 합과 시간을 곱함으로써 도출될 수 있다. 임피던스 곡선 또는 형상은 활성화 이후의 임피던스 변화를 표시한다. 일부 형태들에서, 스플라인 피트(spline fit) 또는 다른 평활화 함수가 임피던스 곡선에 적용될 수 있다. 평활화 함수의 적용은 변곡점들을 강조할 수 있으며, 그들의 존재 또는 위치는 입력 변수들로서 이용될 수 있다. 예를 들어, 임피던스 곡선은 일부 형태들에서 절단이 발생함에 따라 급격한 강하를 경험할 수 있다. 임피던스 곡선과 같은 다양한 예시적인 입력 변수들은 값들의 곡선 또는 어레이로서 설명된다. 그러한 변수들은 예를 들어 곡선 아래의 면적을 취하거나 하나 이상의 피크 값을 취하거나 곡선의 평균 또는 이동 평균을 취하는 것 등을 포함한 임의의 적합한 형태로 신경망(3150) 또는 유사한 모델에 입력될 수 있다. 일부 형태들에서, 다양한 곡선들의 적분, 피크, 평균 등은 예를 들어 활성화로부터 과도적 효과들을 배제하기 위해 한정될 수 있다. 추가 변수들은 예를 들어 (예컨대, 활성화 이후의) 전체 에너지, (예컨대, 활성화 이후의) 전체 임피던스 변화 등을 포함할 수 있다.
다양한 입력 변수들은 수술 시스템(예컨대, 트랜스듀서, 도파관 및 블레이드)의 공진 주파수에 기초한다. 수술 시스템의 공진 주파수는 구동 신호의 주파수 내에 나타날 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 생성기는 시스템의 공진 시스템에서 수술 시스템을 구동하도록(예컨대, 구동 신호를 제공하도록) 튜닝될 수 있다. 일부 형태들에서, 공진 주파수 자체(예컨대, 현재의 또는 순간의 공진 주파수)가 입력 변수일 수 있다. 공진 주파수는 임의의 적합한 간격으로, 예를 들어 신경망 또는 다른 모델의 데이터 사이클에서 샘플링될 수 있다. 다른 예시적인 공진 주파수 변수는 조직 처리 과정에 걸친 공진 주파수 변화를 설명한다. 예를 들어, 공진 주파수 변화는 현재의 공진 주파수 값과 활성화 시의 주파수 값 및/또는 활성화 이후의 설정점(예컨대, 활성화 후의 0.5초) 사이의 차이와 동일하게 설정될 수 있다. 또 다른 공진 주파수 변수는 주파수 도함수 dF/dt 또는 공진 주파수의 순간 기울기를 설명한다. 추가적인 공진 주파수 변수는 주파수 도함수 값들의 평균을 취함으로써 도출될 수 있다. 하나의 예시적인 평균은 활성화 이후의 모든 주파수 도함수 값들 및/또는 예를 들어 신경망(3150)의 지난 10개의 데이터 사이클과 같은 사전결정된 기간에 걸친 주파수 도함수 값들을 포함한다. 일부 형태들에서는, 다수의 평균 주파수 도함수 변수가 사용될 수 있으며, 각각의 변수는 상이한 기간(예컨대, 신경망(3150) 또는 다른 모델의 상이한 수의 지난 데이터 사이클)에 걸쳐 계산될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 공진 주파수 변수들의 다양한 상이한 교환들이 또한 사용될 수 있다. 하나의 예시적인 공진 주파수 변수는 이전의 A개의 평균 dF/dt 값에 걸쳐 계산된 최대 평균 주파수 도함수를 설명하는데, 여기서 A는 신경망(3150) 또는 다른 모델의 데이터 사이클들의 개수에 대응할 수 있다. 예를 들어, A는 10일 수 있다. 다른 예시적인 입력 변수는 위상 마진이다. 위상 마진은 구동 신호와 블레이드의 변위 사이의 위상 차이를 설명한다. 위상 마진은, 예를 들어 본 명세서에 전체적으로 참고로 포함되고, 통상적으로 소유된 발명의 명칭이 "초음파 핸드피스에서 위상 마진을 사용한 출력 변위 제어(Output Displacement Control Using Phase Margin In An Ultrasonic Hand Piece)"인 미국 특허 제6,678,621호에 설명된 바와 같은 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다.
다양한 형태들에서, 신경망(3150) 또는 다른 모델은 특정 수술 시스템을 설명하는 값들을 갖는 입력 변수들(예컨대, 시스템 고유 변수들)을 수신한다. 시스템 고유 변수들은 예를 들어 핸드피스, 블레이드, 도파관, 엔드 이펙터, 클램프 아암, 클램프 패드 등을 포함하는 수술 시스템의 임의의 구성요소 또는 구성요소들의 그룹의 특성들을 설명할 수 있다. 이러한 방식으로, 시스템 고유 변수들은 각각의 수술 시스템의 "핑거프린트(fingerprint)"를 제공하도록 역할할 수 있다. 상이한 시스템 고유 변수들이 다양한 방식으로 측정되고 사용될 수 있다. 예를 들어, 시스템 고유 변수들은 신경망(3150) 또는 다른 모델의 훈련 및 실행에 사용될 수 있다.
일부 시스템 고유 변수들은 물리적으로 측정될 수 있는 수술 시스템 또는 그의 구성요소들의 특성들을 설명한다. 시스템 길이는 수술 시스템(예컨대, 그의 도파관 및 블레이드)의 길이를 설명한다. 예시적인 시스템 길이들은 23cm, 36cm 및 45cm를 포함한다. 일부 형태들에서, 개별 신경망(3150)들은 상이한 길이들을 갖는 시스템들에 대해 훈련되고 사용될 수 있지만, 이는 시스템 길이를 입력 변수로서 사용함으로써 피하게 될 수 있다.
일부 시스템 고유 입력 변수들은 초음파 블레이드의 특성들을 설명한다. 예를 들어, 개별 블레이드 이득은 트랜스듀서로부터 블레이드의 팁까지의 변위의 증가 또는 감소의 비율을 설명한다(예컨대, 블레이드 이득은 블레이드와 도파관의 조합을 설명할 수 있다). 임의의 주어진 초음파 블레이드의 이득은 예를 들어 블레이드의 직경에서의 불연속성을 포함하는 블레이드 자체의 물리적 특성들에 의해 결정될 수 있다. 동일한 사양들로 제조된 상이한 블레이드들은 예를 들어 제조 공차들로 인해 약간 다른 블레이드 이득들을 가질 수 있다. 예를 들어, 하나의 적합한 블레이드에 대한 이득은 3.5±0.2일 수 있다. 다양한 형태들에서, 블레이드 이득은 수술 시스템의 제조 및/또는 시험 동안 측정된다. 예를 들어, 레이저 진동계 또는 다른 적합한 기구를 이용하여, 공지된 이득들을 갖는 생성기 및 핸드피스에 의해 구동될 때의 블레이드의 변위를 측정할 수 있다.
다른 블레이드 고유 변수는 블레이드의 고유 공진 주파수이다. 이는 정지 공진 주파수로 또한 지칭될 수 있다. 고유 공진 주파수는 블레이드의 물리적 특성들의 함수이다. 다양한 형태들에서, 고유 공진 주파수는 예를 들어 임펄스 여기 또는 핑(ping) 시험을 이용하여 블레이드(또는 관련 시스템)의 제조 또는 시험 동안 측정된다. 핑 시험에 따르면, 일정한 범위의 주파수들에 걸치는 음파들 또는 진동들이 (통상적으로 로딩되지 않은) 블레이드에 제공된다. 블레이드가 공진하게 하는 주파수에 주목한다. 예를 들어, 마이크 또는 다른 오디오 센서를 이용하여, 다양한 주파수들의 핑들에 대한 블레이드의 응답을 기록할 수 있다. 측정된 값들의 주파수 내용을 분석하여 공진을 식별할 수 있다. 또 다른 블레이드 고유 변수는 블레이드에 대한 Q 팩터이다. Q 팩터는 블레이드의 그의 중심 주파수에 대한 대역폭을 설명한다. 즉, Q 팩터는 블레이드의 주파수 스펙트럼이 공진 주파수 주위에 얼마나 치밀하게 패킹(packing)되는지를 설명한다. Q 팩터는 예를 들어 블레이드 또는 관련 시스템의 제조 또는 시험 동안에 예를 들어 일반적으로 이용 가능한 스펙트럼 분석기 장비를 이용하여 측정될 수 있다.
추가적인 블레이드 고유 변수는 블레이드 길이이다. 예를 들어, 제조 공차들로 인해, 동일 설계의 모든 블레이드가 동일 길이를 갖지는 않을 것이다. 예를 들어 마이크로미터, 광학 시스템, 좌표 측정 기계 등을 포함하는 임의의 적합한 측정 기술 또는 장비를 이용하여 정확한 블레이드 길이들이 측정될 수 있다. 블레이드 휨은 블레이드가 클램프 아암과 접촉할 때 휘는 정도를 설명한다. 블레이드 휨의 정도는 예를 들어 비접촉 레이저 변위 기구, 다이얼 표시기 또는 임의의 다른 적합한 기구를 이용하여 측정될 수 있다. 블레이드들의 다양한 음향 특성들이 또한 블레이드 고유 입력 변수들로서 이용될 수 있다. 상이한 블레이드들에 대한 푸아송 비(Poisson's ratio)가 횡방향 및 축방향 스트레인을 측정하기 위한 스트레인 게이지들을 이용하여 측정될 수 있고/있거나, 블레이드 재료로부터 도출될 수 있다. 상이한 블레이드들에서의 음속이 또한 측정될 수 있고/있거나, 블레이드 재료들로부터 도출될 수 있다. 잠재적 입력 변수들인 다른 음향 특성들은 위상 속도, 밀도, 압축성 또는 강도, 체적탄성율 등을 포함한다. 예를 들어, 블레이드, 클램프 패드 등의 많은 음향 특성은 재료 제조자들에 의해 제공된다.
추가적인 블레이드 고유 변수들은 표면 마찰 계수 및 투영된 봉합 표면을 포함한다. 표면 마찰 계수는 조직 효과의 모델들과 관련될 수 있는데, 그 이유는 표면 마찰 계수가 예를 들어 하기의 수학식 11에 따라 조직에 전달되는 전력과 관련될 수 있기 때문이다:
[수학식 11]
전력 = μ × 2π * d * f * N
수학식 11에서, μ는 표면 마찰(예컨대, 동적 마찰) 계수이고, f는 구동 신호의 주파수(예컨대, 시스템의 공진 주파수)이고, N은 수직력이고, d는 블레이드의 변위이다. 표면 마찰 계수는 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 블레이드는 회전 테이블 위에 장착되고, 공지된 수직력이 인가되는 동안에 회전될 수 있다. 일부 형태들에서, 상기 수학식 11은 하기의 수학식 12에 의해 나타내어지는 바와 같이 투영된 봉합 표면을 또한 고려한다:
[수학식 12]
전력 밀도 = (μ × 2π * d * f * N)/SS
수학식 12에서, SS는 투영된 봉합 표면이다. 투영된 봉합 표면은 예를 들어 블레이드의 기하학적 구성에 기초하여 추정될 수 있다. 예를 들어, 블레이드 길이, 폭 및 곡률이 관련될 수 있다. 관련된 예시적인 입력 변수는 블레이드 클록이다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 블레이드는 만곡된다. 블레이드 클록은 길이방향 축을 중심으로 한 블레이드 곡률의 각도 방향을 설명한다.
다양한 형태들에서, 수술 시스템이 조직에 작용하는 방식은 클램프 아암과 블레이드가 조직과 결합하는 방식에 의존한다. 이는 또한 다양한 시스템 고유 치수들 또는 다른 특성들에 의존할 수 있다. 예를 들어, 다양한 시스템 고유 변수들은 블레이드, 클램프 아암 및 클램프 패드 사이의 상호관계를 설명한다. 하나의 그러한 예시적인 입력 변수는 블레이드와 클램프 아암 사이에 제공되는 클램핑 힘이다. 예를 들어, 클램핑 힘은 수학식 1과 관련하여 본 명세서에서 전술된 FT에 대응할 수 있다. 클램핑 힘은 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 도 1 내지 도 3과 관련하여 설명된 수술 시스템(19)과 관련하여, 클램프 아암(56)은 (예컨대, 블레이드(79)와 접촉하지 않는) 개방 위치에서 고정될 수 있다. 힘 트랜스듀서가 클램프 아암(56)에, 예를 들어 클램프 아암(56)의 피벗 점과 최원위 단부 사이의 중점에 고정될 수 있다. 이어서, 핸들(68)이 작동되어, 블레이드(79)에 대항하여 클램프 아암(56)을 폐쇄할 수 있다. 힘 트랜스듀서는 제공되는 힘을 측정할 수 있다. 일부 형태들에서, 트리거 위치가 모니터링되어, 클램프 힘 대 트리거 위치를 표현하는 입력 변수를 도출할 수 있다. 일부 형태들에서, 최대 힘이 사용된다. 일부 형태들에서, 클램핑 힘은 개방 위치들에서 고정된 클램프 아암을 이용하여 측정된다. 예를 들어, 텍스캔(TEKSCAN)으로부터 입수 가능한 것들과 같은 압력 센서가 블레이드와 클램프 아암 사이에 배치될 수 있다.
유사한 변수들은 트리거 변위, 트리거 힘 및 튜브 부조립체 스프링 힘을 포함한다. 트리거 변위는 트리거(34, 4120)(도 93)가 블레이드에 대항하여 클램프 아암을 폐쇄하기 위해 피벗되는 거리이다. 트리거의 변위는 스프링이 클램프 아암을 폐쇄하기 위해 변위되는 각도에 대응할 수 있다. 예를 들어, 스프링(5051)이 도 105에 도시되어 있다. 이제, 도 93, 도 95 및 도 105를 참조하면, 스프링(5051)은 도 95에 구체적으로 도시되지 않지만, 스프링(5051) 또는 유사한 스프링이 도 105에 도시된 것과 유사한 방식으로 도 95의 요크(4174)에 그리고 핸들(4122)에 결합될 수 있다는 것을 알 것이다. 도 93 및 도 95와 관련하여 설명되는 바와 같이, 트리거(4120)의 근위방향 움직임은 요크(4174) 및 왕복 운동하는 튜브형 작동 부재(4138)의 원위방향 움직임을 유발하여, 클램프 아암(4150)과 블레이드(4152)를 폐쇄한다. 요크(4174)가 원위방향으로 이동함에 따라, 스프링(5051)을 연장시킬 수 있다. 따라서, 트리거(예컨대, 트리거(4120))의 변위는 스프링(예컨대, 5051)의 연장을 나타내며, 따라서 클램프 힘에 대한 대용물로서 역할할 수 있다. 트리거 힘(예컨대, 트리거에 제공되도록 요구되는 힘)이 또한 입력 변수로서 사용될 수 있다. 트리거 변위 및 힘은 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다. 일부 형태들에서, 튜브 부조립체 힘이 또한 측정되고, 입력 변수로서 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 95를 다시 참조하면, 튜브 부조립체 힘은 왕복 작동 부재(138)에 의해 클램프 아암(4150) 및 블레이드(4152)에 제공되는 힘을 나타낸다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 변위들 및 힘들은 예를 들어 비전 측정 시스템, 스트레인 게이지, 다이얼 표시기 등을 포함하는 임의의 적합한 장비를 이용하는 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다.
다른 적합한 클램핑 관련 변수들이 압력 프로파일과 관련된다. 압력 프로파일은 클램프 아암이 폐쇄될 때 블레이드와 클램프 아암을 따르는 압력의 분포를 설명한다. 클램핑 프로파일은 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 텍스캔으로부터 입수가능한 센서와 같은 압력 센서가 블레이드와 클램프 아암 사이에 배치될 수 있다. 이어서, 클램프 아암은 (예컨대, 본 명세서에서 설명되는 트리거(34) 및/또는 트리거(4120)를 이용하여) 폐쇄될 수 있으며, 결과적인 힘(및/또는 힘 분포)이 측정된다. 일부 형태들에서, 클램핑 힘들은 클램프 아암의 전체 길이보다 짧은 길이에 걸쳐 취해질 수 있다. 예를 들어, 클램프 아암 또는 블레이드 상의 특정 위치에서의(예컨대, 클램프 아암의 근위 부분에서의) 클램핑 힘이 신경망(3150) 또는 다른 적절한 모델에 대한 입력 변수로서 사용될 수 있다.
다양한 다른 클램핑 관련 입력 변수들은 클램프 아암 휨, 클램프 아암 위치 또는 라이드(ride), 완전 개방 트리거에서의 조오 각도 및 패드 높이를 포함한다. 클램프 아암 휨은 블레이드에 대항하여 폐쇄될 때의 클램프 아암에서의 휨의 정도의 척도이다. 완전 개방 트리거에서의 조오 각도로 또한 지칭되는 클램프 아암 위치 또는 라이드는 클램프 아암과 블레이드 사이의 거리 또는 각도를 설명한다. 예를 들어, 완전 개방 트리거에서의 조오 각도는 비전 시스템, 광학 비교기, 각도기 등을 이용하여 측정될 수 있다. 패드 높이는 클램프 아암 패드의 두께를 설명할 수 있다. 이러한 값들은 임의의 적합한 방식으로 측정될 수 있다. 예를 들어, 비전 시스템은 블레이드의 이미지들을 캡처하고, 클램프 아암 휨 등을 도출하는 데 사용될 수 있다. 또한, 다양한 기계적 또는 광학적 범위 측정 기술들이 특정 치수들을 측정하는 데 사용될 수 있다. 추가적인 클램핑 관련 변수들은 패드(예컨대, 클램프 패드(58))의 특성들을 설명할 수 있다. 그러한 파라미터들의 예는 패드 로트(lot) 번호, 패드의 치수들, 패드의 재료 분포, 패드의 재료 경도, 패드의 열 특성들뿐만 아니라, 생산 로트에 걸치는 이들 및 유사한 값들에 대한 평균 값들을 포함할 수 있다.
일부 형태들에서, 시스템 고유 변수들은 시험 절차들 동안에 행해진 측정들에 기초하여 값들을 할당받는다. 예를 들어, 일부 입력 변수들은 시스템 번인 동안에 결정된다. 번인의 일 형태가 도 26 내지 도 28과 관련하여 본 명세서에서 전술되었다. 번인은 예를 들어 공기 중의 기구, 완전 클램핑 및 건조(예컨대, 클램프 아암과 블레이드 사이에 아무것도 없음)와 같은 공지된(그리고 반복 가능한) 조건들 하에서 수행될 수 있다. 일부 형태들에서, 번인 동안의 주파수 기울기는 예를 들어 전력, 에너지, 전압, 전력 변화 속도(dPower/dt), 에너지 변화 속도(dEnergy/dt), 전압 변화 속도(dV/dt), 전류 변화 속도(dI/dt), 주파수 변화 속도(df/dt), 임피던스 변화 속도(dZ/dt), 피크 임피던스 등과 같은 유사한 값들과 함께 입력 변수로서 사용될 수 있다. 일부 형태들에서, 번인이 공기 중에서(예컨대, 블레이드가 패드와 마주하는 상태에서) 수행될 때, 전술된 변수들은 번인 전반에서 비교적 일정하게 유지될 수 있다. 그러나, 변수들이 변하는 경우, 주파수 기울기 또는 다른 변수는 작동 후의 사전결정된 시간에 취해지거나, 번인 사이클의 전부 또는 일부에 걸쳐 평균되거나 기계적으로 결합되거나, 기타 등등일 수 있다.
일부 형태들에서, 주파수 기울기 또는 다른 값은 생성기 전력이 상이한 전력 레벨들에 걸쳐 설정되는 번인 조건들 하에서 취해진다. 예를 들어, 주파수 기울기 또는 다른 측정치는 생성기가 제1 전력으로 설정된 상태에서 취해질 수 있으며, 제2 주파수 기울기 또는 다른 측정치는 생성기가 제2 전력 레벨로 설정된 상태에서 취해질 수 있다. 일부 형태들에서, 번인은 조직(예컨대, 돼지 조직) 또는 조직 대용물(스폰지 재료 등)이 클램프 아암과 블레이드 사이에 배치된 상태에서 수행될 수 있다. 일부 형태들에서, 주파수 기울기 및 관련 변수들은 조직 대용물이 절개됨에 따라 변할 수 있다. 예를 들어, 주파수 기울기는 번인 사이클 내의 다양한 상이한 점들에서 취해지거나, 번인 사이클의 전부 또는 일부에 걸쳐 평균되거나, 기타 등등일 수 있다. 다른 시험 관련 변수는 수행되는 번인 사이클들의 개수이다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 예를 들어 기구에 또는 제1 번인에서의 시험 절차에 문제가 있는 경우에는 다수의 번인 사이클이 수행될 수 있다.
번인을 수행한 후, 수술 시스템의 다양한 다른 특성들이 측정될 수 있다(그리고 입력 변수들로서 사용될 수 있다). 예를 들어, 번인은 블레이드에 대응하는 클램프 패드 상에 만입부(indentation)를 형성할 수 있다. 만입부의 분석은 번인 깊이(예컨대, 만입부의 깊이)를 산출할 수 있다. 깊이는 임의의 적합한 장치를 이용하여 측정될 수 있다. 일부 형태들에서, 번인 깊이는 비전 시스템, 레이저 거리계 및/또는 다른 기계적 또는 광학적 측정 도구를 이용하여 측정될 수 있다. 일부 형태들에서, 번인 깊이는 번인 깊이 분포(예컨대, 접촉 프로파일)를 표시하기 위해 클램프 패드 상의 다양한 점들에서 취해진다. 또한, 일부 형태들에서, 클램프 아암 접촉점이 또한 만입부로부터 도출될 수 있다. 예를 들어, 만입부의 가장 깊은 부분은 첫 번째 접촉점에 대응할 수 있다.
또 다른 시스템 고유 입력 변수들이 자유 상태에서 측정된다. 자유 상태는 클램프가 블레이드와 접촉하지 않고 블레이드가 공기 중에서 동작하는 상태에서 재현될 수 있다. 자유 상태에서 측정되는 변수들은 전력 소비, 장치 임피던스, 상이한 전력 레벨들에 걸치는 주파수 기울기들, 상이한 전력 레벨들에서의 블레이드 임피던스, 핸드피스의 전류, 전압 및 임피던스 등을 포함할 수 있다. 다양한 형태들에서, 시스템 및 환경 관련 변수들은 사전-실행(pre-run) 동안에 측정될 수 있다. 예를 들어, 다양한 수술 시스템들은 조직에 대한 동작 전에 사전-실행 시험을 요구하도록 구성된다. 이는 예를 들어 수술 시스템이 적절히 조립된 것을 보장하도록 역할할 수 있다. 그러나, 사전-실행 시험 동안에, 예를 들어 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 전압, 전류, 임피던스, 공진 주파수 및 이들의 교환들을 포함하는 다양한 시스템 고유 변수 값들이 캡처될 수 있다.
추가적인 시스템 고유 변수들이 블레이드 및/또는 클램프 아암의 온도 응답과 관련된다. 예를 들어, 클램프 아암 온도 응답은 특정 클램프 아암이 열 인플럭스(heat influx)에 노출될 때 가열되는 방식을 설명한다. 클램프 아암의 온도는 예를 들어 적외선 온도계를 이용하여 측정될 수 있다. 클램프 아암 온도 응답은 열 유입 플럭스의 와트당 온도에서의 가열 도수로서 표현될 수 있다. 유사하게, 클램프 아암 온도 냉각 곡선은, 예를 들어 단위 시간당 도수로 표현될 수 있는, 주어진 블레이드가 실온 공기 중에서 단위 시간마다 얼마나 냉각되는지의 척도일 수 있다. 예를 들어, 블레이드 온도 응답 및 블레이드 냉각 곡선을 포함하는 유사한 입력 변수들은 블레이드에 기초할 수 있다. 다른 예시적인 온도 응답 변수는 블레이드 임피던스 대 온도를 포함한다. 이는 온도의 함수로서의 (예컨대, 트랜스듀서의 전기 임피던스에 의해 표현되는 바와 같은) 블레이드의 음향 임피던스의 척도일 수 있다. 블레이드 온도의 변화는 주파수 변화를 유발할 수 있으므로, 샤프트 내에 블레이드 및 도파관을 고정하는 구성요소들은 반드시 정확한 노드 점들(예컨대, 0의 횡방향 변위를 갖는 도파관 상의 위치들)에 있지는 않을 수 있다. 따라서, 구성요소들이 정확한 노드 점들에 있지 않을 때, 이들은 시스템이 공기 중에 있을 때 시스템 내에 음향 임피던스를 유발할 수 있다. 이러한 것이 어떻게 변화하는지 및 주파수에서의 결과적인 변화를 측정하는 것은, 블레이드 온도뿐만 아니라, 블레이드 온도가 블레이드 상에서 얼마나 멀리 뒤로(예컨대, 핸들을 향해) 변경되었는지를 모델링하는 것을 가능하게 할 수 있다. 각각의 온도 응답들 및/또는 냉각 곡선들은 임의의 적합한 방식으로 신경망(3150)에 대한 입력들로서 사용될 수 있다. 예를 들어, 각각의 곡선들의 기울기, 기울기 변하는 무릎 값 또는 임의의 다른 적합한 값이 선택될 수 있다.
다른 예시적인 시스템 고유 변수들은 시스템이 생산된 생산 라인의 연수 및 예를 들어 번인에서 블레이드 내에서 측정된 횡방향 주파수를 포함한다. 예를 들어, 생산 기계는 그의 수명에 걸쳐 변경되어, 생산 기계 수명 내의 상이한 시점들에서 생성되는 블레이드들 및 구성요소들이 상이하게 거동하게 할 수 있다. 횡방향 주파수들은 샤프트의 방향과 직교하는 방향에서의 블레이드의 진동을 설명하며, 예를 들어 애질런트 테크놀로지즈(AGILENT TECHNOLOGIES)로부터 입수 가능한 N9030A PXA 신호 분석기와 같은 벡터 신호 분석기 또는 스펙트럼 분석기를 이용하여 측정될 수 있다. 횡방향 주파수들은 예를 들어 번인 또는 자유 상태와 같은 사전결정된 조건 세트를 포함하는 임의의 적합한 조건들에서 측정될 수 있다.
신경망(3150)에 대한 다양한 입력 변수들은 조직을 처리하기 위해 수술 시스템에 의해 사용되는 핸드피스 또는 트랜스듀서에 기초할 수 있다. 그러한 변수들의 예는 전술된 바와 같이 트랜스듀서의 임피던스, 핸드피스의 공진 주파수, 핸드피스의 전류 설정점 등을 포함할 수 있다. 핸드피스의 공진 주파수는 도파관 또는 블레이드와 무관한 핸드피스의 공진 주파수를 설명한다. 예를 들어, 핸드피스의 공진 주파수는 제조 시에 측정될 수 있다. 핸드피스에 대한 전류 설정점은 사전결정된 변위를 제공하기 위해 특정 핸드피스에 제공되어야 하는 전류의 레벨을 설명한다. 예를 들어, 상이한 핸드피스들은 상이한 제조 공차들에 기초하는 상이한 전류 설정점들을 가질 수 있다. 핸드피스를 설명하는 전류 설정점, 공진 주파수 및 다른 변수 값들은 예를 들어 핸드피스와 관련된 전기적으로 소거가능하고 프로그래밍가능한 판독 전용 메모리(EEPROM) 또는 다른 저장 장치에 저장될 수 있다. 예를 들어, 생성기는 핸드피스에 질의하여 핸드피스 고유 변수들을 검색할 수 있다. 일부 형태들에서, 핸드피스 고유 변수들을 이용하는 것은 제조 및/또는 시험 동안 측정된 다양한 다른 시스템 고유 변수들에 대한 추가적인 명료함을 제공할 수 있다. 예를 들어, 시스템이 임상의에 의해 사용될 때, 상이한 그리고 종종 더 새로운 핸드피스가 사용될 수 있다. 핸드피스 고유 변수들은 이를 교정할 수 있다.
신경망(3150)이 본 명세서에서 전술된 입력 변수들 중 임의의 것을 이용할 수 있다는 것을 알 것이다. 일부 형태들에서, 신경망(3150)은 행렬 대수학을 이용하여 평가될 수 있다. 예를 들어, 4개의 행렬들이 사용될 수 있다. 1xI 입력 행렬(0_i)은 I개의 입력 뉴런에 대한 (예컨대, 스케일링된) 값들을 포함할 수 있다. IxJ 은닉 뉴런 오메가 행렬(W_ij)은 은닉 뉴런(3154)들의 값들을 계산하는 데 사용되는 오메가(ω) 값들을 포함한다. JxK 출력 뉴런 오메가 행렬(W_jk)은 출력 뉴런 또는 뉴런들(3156)의 값들을 계산하는 데 사용되는 오메가(ω) 값들을 포함한다. 1xJ 은닉 뉴런 상수 행렬(0_j)은 은닉 뉴런(3154)에 대한 상수 세타 값들을 포함한다. 1xK 출력 뉴런 상수 행렬(O_k)은 출력 뉴런(들)(3156)에 대한 상수 세타 값들을 포함한다. 임의의 주어진 사이클에 대해, 신경망의 출력은 하기의 수학식 13 내지 수학식 16에 의해 표시되는 바와 같이 행렬들을 평가함으로써 계산될 수 있다:
[수학식 13]
x_j = O_i * W_ij + O_j
수학식 13의 결과인 x_j는 각각의 은닉 뉴런(3154)에 대한 입력 뉴런 값들의 가중 합들일 수 있다. 행렬 x_j는 하기의 수학식 14와 같은 수학식을 통해 요소별로 처리되어, 동일한 크기의 행렬 O_j가 산출될 수 있다.
[수학식 14]
O_j = (1 + exp(-x_j)). ^ (-1*Z)
수학식 14의 결과인 O_j는 은닉 뉴런(3154)들 각각에 대한 값들일 수 있다. 수학식 12에서, Z는 크기 KxJ를 갖는 것들의 행렬에 대응한다.
[수학식 15]
x_k = O_j * W_jk + O_k
수학식 15의 결과인 x_k는 각각의 출력 뉴런(3156)에 대한 은닉 뉴런 값들의 가중 합들일 수 있다. 행렬 x_k는 수학식, 예를 들어 수학식 16을 통해 요소별로 처리되어, 동일한 크기의 행렬 O_k가 산출된다.
[수학식 16]
O_k = (1 + exp(-x_k)) ^ (-1*Z1)
수학식 16의 결과인 O_k는 신경망의 출력일 수 있다. 수학식 15에서, Z1은 크기 Kx1을 갖는 것들의 행렬일 수 있다.
신경망은 임의의 적합한 방식으로 훈련될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 신경망은 후방 전파를 이용하여 훈련될 수 있다. 후방 전파 훈련 동안, 신경망의 데이터 흐름이 역전된다. 예를 들어, 에러 대 실제 출력에 대한 값들은 개별 가중치 및 상수 파라미터들을 변경하는 데 사용된다. 도 87은 후방 전파를 이용하여 신경망(3150)과 같은 신경망을 훈련시키기 위한 일 형태의 알고리즘의 논리 흐름도이다. 3172에서, 관련 데이터 세트들이 생성될 수 있다. 일부 형태들에서, 망이 단지 훈련에 사용되는 데이터 파일들을 학습하는 것 대신에 실제 패턴 인식이 발생하는 것을 보장하기 위해 훈련 및 시험을 위한 개별 데이터 세트들이 생성된다. 각각의 데이터 세트는 예를 들어 모든 필요한 입력들(예컨대, 표 8 참조)을 포함할 수 있다. 각각의 데이터 세트는 또한 신경망에 의해 모델링된 값을 표현하는 입력 값들의 각각의 세트에 대응하는 기구 및/또는 조직의 상태를 설명하는 실제 값들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 실제 값들은 임의의 주어진 입력 값들의 세트에 기초하여 조직이 절개의 임계 레벨(예컨대, 80% 절개)에 도달하였는지를 표시할 수 있는 절개 데이터를 포함할 수 있다. 이러한 방식으로 훈련된 신경망들은 조직이 절개의 임계 레벨에 도달했거나 도달하지 않은 것을 표시하는 출력을 제공할 수 있다. 예를 들어 임의의 다른 적합한 절개 레벨, 완전 절개, 조직 봉합 등을 포함한 임의의 적합한 값이 사용될 수 있다는 것을 알 것이다. 임의의 주어진 샘플이 80% 또는 임의의 다른 적합한 임계 절개 상태에 도달하였는지는 일부 형태들에서 절개된 절단의 길이를 따른 조직의 양에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 절개는 모두 동시에 이루어지지 않을 수 있으며, 대신에 앞에서 뒤로, 뒤에서 앞으로 또는 중간부터 이루어질 수 있다. 임의의 주어진 조직 샘플이 임계치까지 절개되었는지는 임의의 적합한 방법에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 비디오 카메라가 절단을 기록할 수 있으며, 사용자는 절개가 임계치까지 완료되었는지를 시각적으로 결정할 수 있다. 또한, 일부 실시예들에서, 광학(예컨대, 레이저) 위치측정 센서를 이용하여 블레이드에 대한 클램프 아암의 위치를 측정할 수 있다. 블레이드에 대한 클램프 아암의 경사도는 절개의 정도를 표시할 수 있다.
3174에서, 신경망이 생성될 수 있다. 예를 들어, 다양한 뉴런(3154, 3156)들의 가중치들 및 상수들에 대한 값들이 (예컨대, 균일한 분포를 생성하는 MATLAB "rand" 함수를 이용하여) 랜덤으로 초기화될 수 있다. 일부 형태들에서, -2.5 내지 2.5의 값 범위가 사용될 수 있는데, 이는 이러한 값들이 S자형 활성화 함수에 의해 처리될 때 0 내지 1의 범위의 출력들을 생성하는 경향이 있기 때문이다. 3176에서, 망(3150)은 입력 데이터에 대해 순방향으로 작용하여, 예측 출력(또는 다수의 출력 노드가 존재하는 경우에는 출력들)을 생성할 수 있다. 3178에서, 에러가 계산될 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 에러는 3176으로부터의 예측 출력과 조직 또는 기구 특성의 실제 값 사이의 차이이다. 다양한 형태들에서, 출력 또는 출력들은 이진수로 표시될 수 있으며, 1은 조건의 존재 또는 참에 대응하고, 0은 조건의 부재 또는 거짓에 대응한다. 예를 들어, 조건이 80% 절개일 때, 조직이 80% 절개된 때 출력은 1이어야 하고, 조직이 (아직) 80% 절개되지 않은 때 출력은 0이어야 한다. 일부 형태들에서, 조건은 신경망(3150)의 출력이 임계치를 초과할 때(예컨대, 0.85) 참으로 간주될 수 있다.
3180에서, 각각의 노드에 대한 가중치들이 평가된다. 예를 들어, 각각의 가중치에 대해, 가중치(오메가(ω))에 대한 출력 또는 에러(E)의 부분 도함수가 발견된다. 이는 입력 계층(3152)과 은닉 계층(3154) 사이의 접속에 대해 δE/δ ωij로서 그리고 은닉 계층(3154)과 출력 계층(3156) 사이의 접속에 대해 δE/δ ωjk로서 표현될 수 있다. 3182에서, 각각의 노드에 대한 상수들이 평가된다. 예를 들어, 각각의 상수에 대해, 상수 세타에 대한 출력 또는 에러(E)의 부분 도함수가 발견된다. 이는 입력 계층(3152)과 은닉 계층(3154) 사이의 접속에 대해 δE/δ θ i로서 그리고 은닉 계층(3154)과 출력 계층(3156) 사이의 접속에 대해 δE/δ θ j로서 표현될 수 있다. 3184에서, 각각의 가중치 및 상수에 대해 델타들이 계산될 수 있다. 델타들은 각각의 부분 도함수와 기울기 상수(η)를 곱함으로써 발견될 수 있다. 일부 형태들에서, 0.1의 값이 η에 대해 사용될 수 있다. 이어서, 델타들은 각각의 가중치 및 상수의 최초 값들에 더해질 수 있다. 작용(3176, 3178, 3180, 3182, 3184)들은 입력 데이터의 후속 사이클들에 대해 반복될 수 있다. 일부 형태에서, 망(3150)은, 일단 훈련되면, 시험될 수 있다. 예를 들어, 망(3150)은 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 훈련 데이터 세트와 다른 시험 데이터 세트에 기초하여 시험될 수 있다. 다양한 형태들에서, 신경망 또는 다른 다변수 모델이 사전훈련될 수 있다. 결과적인 모델 파라미터들(예컨대, 망 구성, 가중치들 및 상수들에 대한 값들 등)이 생성기 및/또는 기구에서 결정되고 저장될 수 있다. 값들은 사용 동안에 모델을 실행하는 데 이용될 수 있다.
도 88은 본 명세서에서 설명되는 신경망(3150)과 같은 다변수 모델을 이용하여 초음파 기구에 대한 조건 세트를 검출하기 위한 일 형태의 알고리즘(3160)의 논리 흐름도이다. 본 명세서에서 설명되는 다른 기구 제어 알고리즘들과 같이, 알고리즘(3160)은 본 명세서에서 설명되는 생성기(30, 50, 1002)들과 같은 생성기에 의해 실행되는 것으로 설명되지만, 일부 형태들에서는 기구 자체에 의해 실행될 수 있다. 또한, 본 명세서에서는 신경망이 설명되지만, 알고리즘(3160)은 예를 들어 유전 알고리즘 모델, 분류 트리 알고리즘 모델, 회귀 베이시안 모델 등을 포함한 임의의 적합한 유형의 모델을 이용하여 실행될 수 있다는 것을 알 것이다. 3162에서, 생성기는 다변수 모델을 실행할 수 있다. 다변수 모델의 실행은 모델에 입력 값들을 제공하고, 입력 값들을 처리하고, 출력을 생성하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 예시적인 신경망을 실행하기 위한 프로세스가 수학식 11 내지 수학식 14와 관련하여 본 명세서에서 전술되었다. 3164에서, 생성기는 모델링된 조건 세트가 충족되는지를 결정할 수 있다. 위의 예에서, 이는 80%의 절개가 달성되었는지(예컨대, 출력 노드(3156)의 값이 임계치를 초과했는지)를 결정하는 것을 포함할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 모델은 3162에서 계속 실행될 수 있다. 그러한 경우, 3166에서 조건 세트와 관련된 트리거 응답이 트리거링될 수 있다. 응답 세트는 예를 들어 조건 세트의 참을 지시하는 피드백을 제공하고, 기구에 대한 구동 신호를 변경하는 것 등을 포함하는 임의의 적합한 작용들을 포함할 수 있다.
본 명세서에서는 망(3150)과 같은 신경망이 설명되지만, 신경망에 더하여 또는 그 대신에, 예를 들어 유전 알고리즘 모델, 분류 트리 알고리즘 모델, 회귀 베이시안 모델 등을 포함하는 임의의 다른 적합한 유형의 다변수 모델이 이용될 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 회귀 베이시안 모델은 출력 이벤트 발생(예컨대, 임계 절개 상태)의 확률을 모델링하며, 확률은 절개의 시작(예컨대, t=0)에서 0과 동일하고, 각각의 시간 단계에 따라 계속 증가한다. 확률의 증가의 양은 소정 기준들이 충족되는지의 여부에 기초한다. 기준들은 상이한 입력 변수들의 임계치들을 나타낼 수 있다. 예를 들어, "주파수 기울기<임계치 1"이 참인 경우, 이는 참인 각각의 시간 단계 동안 소정 양만큼 확률을 증가시킬 수 있다. "주파수 델타<임계치 2"가 참인 경우, 이는 추가 양만큼 확률을 증가시킬 수 있으며, 각각의 시간 단계에서의 상이한 기준들로 인한 증가들의 합은 그 시간에서의 확률의 증가를 표시한다. 확률이 임계치(예컨대, 0.85)에 도달할 때, 회귀 베이시안 모델은 모델링된 조건이 참인 것을 표시할 수 있다.
다른 유형의 적합한 다변수 모델은 분류 또는 결정 트리이다. 분류 또는 결정 트리는 계층 트리 구조에 따라 배열된 복수의 이진 결정을 포함한다. 예를 들어, 일부 실시예들에서, 생성기는 먼저 수술 기구에 제공되는 구동 신호를 특성화하는 주파수 기울기가 임계치보다 작은지를 결정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 주파수 변화가 제2 임계치에 대해 평가될 수 있다. 주파수 변화가 임계치보다 작은 경우, 생성기는 절개의 종료를 표시하는 피드백을 제공할 수 있다. 주파수 변화가 임계치보다 큰 경우, 생성기는 피드백을 제공하지 않을 수 있다. 초기 결정을 다시 참조하면, 주파수 기울기가 제1 임계치보다 작은 경우, 생성기는 트리거 전의 필요 시간이 임계치보다 큰지를 결정할 수 있다. 트리거 전의 필요 시간은 생성기가 절개의 종료를 표시하는 피드백을 제공하기 전에 주파수 기울기가 충족된 후의 임계 시간량을 지칭할 수 있다. 예를 들어, 이는 주파수 기울기 신호의 바운스를 교정할 수 있다. 트리거 전의 필요 시간이 경과한 경우, 생성기는 절개의 종료를 표시하는 피드백을 제공한다. 그렇지 않은 경우, 피드백은 제공되지 않는다.
도 89는 예를 들어 본 명세서에서 설명되는 신경망(3150) 또는 다른 모델과 같은 다변수 모델을 이용하는 일 형태의 알고리즘(3570)을 나타내는 논리 흐름도이다. 알고리즘(3570)은 본 명세서에서 설명되는 생성기(30, 50, 1002)들과 같은 생성기에 의해 실행되는 것으로 설명되지만, 다른 형태들에서는 기구 자체에 의해 실행될 수 있다. 알고리즘(3570)은 동시에 실행될 수 있는 2개의 작용 스레드(action thread)(3571, 3573)를 포함한다. 예를 들어, 제어 스레드(3571)는 초음파 수술 기구를 제어하기 위한 작용들을 포함할 수 있다. 이러한 방식으로, 제어 스레드(3571)는 본 명세서에서 설명되는 알고리즘(3021, 3021', 3021", 3100, 3120)들과 유사할 수 있다. 조건 스레드(3573)는 도 15a 내지 도 15c, 도 20 내지 도 22, 도 57 내지 도 60 등과 관련하여 본 명세서에서 설명되는 조건 모니터링 알고리즘들과 유사할 수 있다.
먼저, 스레드(3571)를 참조하면, 그 제어 스레드는 도 77의 알고리즘(3021")과 유사할 수 있다. 예를 들어, 3572에서, 생성기는 본 명세서에서 전술된 3020에서의 활성화 요청과 유사한 활성화 요청을 수신할 수 있다. 3574에서, 생성기는 제1 전력 레벨의 제1 구동 신호를 제공함으로써 제1 전력 레벨에서 제1 기간 동안 엔드 이펙터를 구동할 수 있다. 3576에서, 제1 기간의 만료 후에, 생성기는 제2 전력 레벨에서 제2 기간 동안 엔드 이펙터를 구동할 수 있으며, 제2 전력 레벨은 제1 전력 레벨보다 낮다. 이는 예를 들어 제2 전력 레벨의 제2 구동 신호를 제공함으로써 달성될 수 있다. 제2 기간의 만료 시에, 3578에서, 생성기는 예를 들어 제3 전력 레벨의 제3 구동 신호를 제공함으로써 제3 전력에서 제3 기간 동안 제3 레벨로 엔드 이펙터를 구동할 수 있다. 제3 전력 레벨은 제2 전력 레벨보다 크고 제1 구동 레벨보다 작을 수 있거나, 일부 형태들에서는 제1 전력 레벨과 동일할 수 있다. 3580에서, 생성기는 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 제3 기간의 만료 시에 또는 조건 스레드(3573)에 의해 표시되는 바와 같이 열 관리 레벨에서 엔드 이펙터를 구동할 수 있다. 열 관리 레벨 또는 스테이지에 따라, 생성기는 엔드 이펙터에 제공되는 전력을 줄여서 초과 열 생산 속도를 낮출 수 있다. 예를 들어, 일 형태에서, 열 관리 스테이지에 들어가는 것은 전력을 제1 전력 레벨의 75%인 레벨로 줄이는 것을 포함할 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 열 관리 레벨 또는 스테이지는 엔드 이펙터에 제공되는 전력을 램핑하고/하거나 단계적으로 줄이는 것을 포함할 수 있다.
이제, 조건 스레드(3573)를 참조하면, 생성기는 3582에서 본 명세서에서 설명되는 신경망(3150) 또는 임의의 다른 다변수 모델과 같은 다변수 모델을 실행할 수 있다. 3584에서, 생성기는 모델의 출력이 사전결정된 임계치를 충족시키는지를 결정할 수 있다. 임계치는 모델링된 조건 세트의 조건들 중 하나 이상의 조건의 참 또는 존재를 지시할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 생성기는 3582에서 모델을 계속 실행할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 3586에서 경계 기간(alert time period) 동안 대기할 수 있다. 경계 기간의 만료 시에, 생성기는 3588에서 피드백(예컨대, 가청, 시각 또는 촉각 피드백)을 생성할 수 있다. 피드백은 검출된 조건의 참 또는 존재를 표시할 수 있다. 3590에서, 생성기는 열 관리 기간 동안 대기할 수 있다. 대기하는 동안, 3588에서 시작되는 피드백이 유지될 수 있다. 3592에서, 생성기는 제1 및 제2 기간(스레드 3571 참조)들 둘 모두가 만료되었는지를 결정할 수 있다. 그러한 경우, 생성기는 3596에서 엔드 이펙터에 제공되는 전력을 변경할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 일부 형태들에서, 생성기는 3596에서 엔드 이펙터에 제공되는 전력을 변경하기 전에 3594에서 제1 및 제2 기간들의 만료 시까지 대기할 수 있다. 예를 들어, 생성기는 열 관리 레벨 또는 스테이지에 들어갈 수 있다.
도 90은 알고리즘(3170)의 일 구현예의 구동 신호 패턴(3200)을 예시하는 차트이다. 도 90의 예에서, 제1 기간은 1초의 기간이고, 제2 기간은 16초의 기간이다. 제1 전력 레벨은 생성기로부터 이용 가능한 전력의 100%(예컨대, 미국 오하이오주 신시내티 소재의 에티콘 엔도-서저리, 인크.로부터 입수 가능한 GEN 11 생성기에 제공되는 레벨 5에서 이용 가능한 전력의 100%)이다. 제2 전력 레벨은 생성기로부터 이용 가능한 전력의 50%일 수 있다. 제3 전력 레벨은 생성기로부터 이용 가능한 전력의 100%일 수 있다.
도시된 바와 같이, 활성화 시에, 엔드 이펙터는 3572(도 89)에 의해 표시되는 바와 같이 제1 전력 레벨에서 구동될 수 있다. 이어서, 엔드 이펙터는 제2 전력 레벨에서 제2 기간 동안 구동되고, 제2 기간의 만료시에 제3 전력 레벨에서 구동된다. 다변수 모델은 "임계치 초과"로 표시된 점에서 조건 세트의 적어도 하나의 조건의 참을 표시하는 값을 반환할 수 있다(도 89의 3584 참조). T4는 도 90에 도시된 바와 같이 경계 기간에 대응할 수 있다. 경계 기간의 만료 시에, 생성기는 도 89의 3588과 관련하여 전술된 피드백을 제공할 수 있다. T5는 도시된 바와 같이 열 관리 기간에 대응할 수 있다. 그의 만료 시에, 제1 및 제2 기간이 만료되므로(3194), 생성기는 "열 관리 활성화"로 표시된 점에 의해 나타내어지는 바와 같이 엔드 이펙터 구동 레벨을 변경할 수 있다(3196). 예를 들어, 생성기는 제1 전력 레벨 이하이고 제2 전력 레벨보다 큰 전력 레벨(예컨대, 생성기로부터 이용 가능한 전력의 75%)에서 구동 신호를 제공할 수 있다.
도 91은 알고리즘(3570)의 다른 구현예의 구동 신호 패턴(3202)을 예시하는 차트이다. 도 91의 예에서, 기간들 및 전력 레벨들은 도 90과 관련하여 설명된 것과 동일하다. 활성화 시에, 엔드 이펙터는 3572에 의해 표시되는 바와 같이 제1 전력에서 구동될 수 있다. 제1 기간의 만료 시에, 엔드 이펙터는 제2 전력 레벨에서 제2 기간 동안 구동된다. 그러나, 도 91에서, 다변수 모델은 "임계치 초과"로 표시된 점에서, 제2 기간의 만료 전에 임계치 초과로 표시된 점에서, 조건 세트의 적어도 하나의 조건의 참을 표시하는 값을 반환한다. 도 89에 나타낸 바와 같이, 생성기는 경계 기간 동안 대기한 후에 "피드백"으로 표시된 점에서 3588의 피드백을 시작할 수 있다. 열 관리 기간의 만료 시에(3190), 제2 기간은 아직 만료되지 않았다. 따라서, 생성기는 제2 기간의 종료 시까지 기다리며(3194), 이어서 예를 들어 생성기로부터 이용 가능한 전력의 75%의 예시적인 열 관리 레벨을 구현함으로써 엔드 이펙터 구동 레벨을 변경한다.
도 92는 다수의 조건들을 포함하는 조건 세트를 모니터링하기 위해 다변수 모델을 이용하기 위한 일 형태의 알고리즘(3210)을 나타내는 논리 흐름도이다. 알고리즘(3210)은 본 명세서에서 설명되는 생성기(30, 50, 1002)들 중 하나와 같은 생성기에 의해 실행되는 것으로 설명되지만, 일부 형태들에서는 기구 자체에 의해 실행될 수 있다. 도 92에 도시된 예시적인 형태에서, 다변수 모델에 의해 모니터링되는 조건 세트는 2개의 조건, 즉 조직 봉합의 존재 또는 부재를 표시하는 조건 및 조직 절개의 존재 또는 부재를 표시하는 조건을 포함한다. 조직 절개는 완전한 조직 절개 및/또는 부분 절개(예컨대, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 80% 절개)일 수 있다. 3212 및 3214에서, 생성기는 조직 봉합 및 조직 절개 조건들의 참 또는 거짓을 표시하는 모델 값들을 모니터링할 수 있다. 일부 형태들에서, 조직 봉합 및 조직 절개 조건들 둘 모두가 동일 모델에 의해 모니터링될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 신경망(3150)이 2개의 출력 노드(3156)들을 이용하여 생성되고 훈련될 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 생성기는 각각의 조건에 대한 상이한 모델들을 가지고서 별개의 모델들을 구현한다.
3216에서 절개 조건이 충족되는 경우, 이는 봉합 전에 절개가 발생하였거나 발생하도록 설정된 것을 표시할 수 있다. 이는 바람직하지 않은 발생일 수 있으므로, 생성기는 3528에서 수술 기구를 비활성화하여, 봉합 전에 절개가 발생하는 것을 방지할 수 있다. 3222에서, 생성기는 제1 기간 동안 대기할 수 있다. 제1 기간 동안 대기하는 것은, 예를 들어 절개가 발생하기 전에 그리고/또는 임상의에게 엔드 이펙터를 개방하여 조직을 해제하라는 표시가 제공되기 전에, 조직이 완전히 봉합되게 할 수 있다. 제1 기간은 사전결정된 기간일 수 있거나, 다양한 형태들에서 모델의 봉합 조건 출력에 기초할 수 있다. 제1 기간의 만료 시에, 생성기는 3224에서 봉합 및 절개 동작의 종료를 표시하는 피드백을 제공할 수 있다. 대안적으로, 제1 기간의 만료 후에, 생성기는 제2 기간 동안 일정량의 에너지를 인가한 후에 기구를 비활성화하고, 봉합 및 절개 동작의 종료를 표시하는 피드백을 제공할 수 있다. 3216에서 절개 조건이 충족되지 않는 경우, 이는 봉합 전에 절개가 발생하는 것으로 설정되지 않은 것을 표시할 수 있다. 이어서, 생성기는 3220에서 봉합 조건이 참인지를 결정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 생성기는 모니터링 작용(3212, 3210)들로 복귀할 수 있다. 봉합 조건이 발생하는 것으로 설정되는 경우, 생성기는 3224에서 피드백을 생성할 수 있다. 일부 형태들에서, 3224에서 기구가 여전히 활성화된 경우, 생성기는 기구를 비활성화하고/하거나, 지연 기간 후에 기구를 비활성화할 수 있다.
본 명세서에서의 다양한 알고리즘들은 생성기에 의해 실행되는 것으로 본 명세서에서 설명된다. 그러나, 일부 예시적인 형태들에서 이러한 알고리즘들의 전부 또는 일부가 수술 기구의 내부 논리(2009)(도 16a)에 의해 수행될 수 있다는 것을 알 것이다. 또한, 본 명세서에서 전술된 다양한 알고리즘들은 예를 들어 임계 임피던스, 임피던스 초과 기간, 기준선 편차 임계치 파라미터 주파수, 주파수 델타 초과 기간, 부하 모니터링 플래그, 상태 유지 플래그 등과 같은 다양한 임계치들 및 플래그들을 이용한다. 그러한 임계치들, 플래그들 등은 예를 들어 생성기 및/또는 EEPROM 또는 수술 기구에 포함된 다른 저장 장치를 포함하는 임의의 적합한 위치에 저장될 수 있다.
많은 초음파 수술 기구의 다기능 능력들은 기구의 다수의 기능 및 제어에 편리하게 액세스하고 이를 조작하는 사용자의 능력에 난제가 된다. 이는 예를 들어 클램핑 메커니즘의 조오들을 편리하게 작동시키고 핸드 제어 버튼들/스위치들을 때때로 동시에 활성화하는 능력을 포함한다. 이와 같이, 다양한 사용자 인터페이스 제어들이 바람직할 수 있다. 초음파 수술 기구의 기능들을 제어하기 위한 하나의 사용자 인터페이스 설계는 회전 가능 전기 접속을 필요로 하는 장치의 2개의 부분들 사이의 회전 메커니즘을 포함할 수 있다. 회전 가능 전기 접속들은 시간 경과에 따라 실패하여, 그렇지 않을 경우 귀중한 잔류 동작 수명을 가질 수 있는 관련 기구 구성요소들의 고가의 수리 또는 교체를 필요로 할 수 있다. 따라서, 고가의 수리 및 때이른 구성요소 교체에 대한 대안 해법을 제공함으로써 다양한 초음파 수술 기구들의 동작 수명을 연장하는 것이 필요하다.
중공 코어 및 중실 코어 기구들 둘 모두를 포함하는 초음파 수술 기구들이 많은 의학적 질환의 안전하고 효과적인 치료를 위해 사용된다. 초음파 수술 기구들, 특히 중실 코어 초음파 수술 기구들은 초음파 주파수들에서 수술 엔드 이펙터로 전송되는 기계적 진동의 형태의 에너지를 이용하여 조직을 절단 및/또는 응고시키는 데 사용될 수 있으므로 유리하다. 초음파 진동들은 적합한 에너지 레벨들에서 그리고 적합한 엔드 이펙터를 이용하여 조직으로 전달될 때 조직을 절단, 절개, 응고, 상승 또는 분리하는 데 사용될 수 있다. 중실 코어 기술을 이용하는 초음파 수술 기구들은 초음파 트랜스듀서로부터 초음파 전송 도파관을 통해 수술 엔드 이펙터로 전송될 수 있는 초음파 에너지의 양으로 인해 특히 유리하다. 그러한 기구들은 개방 절차들 또는 최소 침습 절차들, 예를 들어 엔드 이펙터가 투관침을 통과하여 수술 부위에 도달하는 내시경 또는 복강경 절차들에 사용될 수 있다.
초음파 주파수들에서의 그러한 기구들의 엔드 이펙터(예컨대, 절단 블레이드, 볼 응고기(ball coagulator))의 활성화 또는 여기는 인접 조직 내에 국소화된 열을 생성하여 절단 및 응고 둘 모두를 촉진하는 길이방향 진동 이동을 유도한다. 초음파 수술 기구들의 본질로 인해, 특정한 초음파 작동 엔드 이펙터는 예를 들어 절단 및 응고를 포함하는 다수의 기능들을 수행하도록 설계될 수 있다.
예를 들어 트랜스듀서를 전기적으로 여기시킴으로써 수술 엔드 이펙터 내에 초음파 진동이 유도된다. 트랜스듀서는 기구 핸드피스 내의 하나 이상의 압전 또는 자기변형 요소로 구성될 수 있다. 트랜스듀서 섹션에 의해 생성되는 진동들은 트랜스듀서 섹션으로부터 수술 엔드 이펙터로 연장되는 초음파 도파관을 통해 수술 엔드 이펙터로 전송된다. 도파관들 및 엔드 이펙터들은 트랜스듀서와 동일한 주파수에서 공진하도록 설계된다. 엔드 이펙터가 트랜스듀서에 부착될 때, 전체 시스템 주파수는 트랜스듀서 자체의 주파수와 동일할 수 있다. 트랜스듀서 및 엔드 이펙터는 2개의 상이한 주파수에서 공진하도록 설계될 수 있으며, 연결 또는 결합될 때 제3 주파수에서 공진할 수 있다. 일부 형태들에서, 엔드 이펙터의 팁에서의 길이방향 초음파 진동(d)의 제로 대 피크 진폭은 하기의 수학식에 의해 주어지는 바와 같이 공진 주파수에서 간단한 사인파로서 거동한다:
[수학식 17]
d=A sin(ωt)
여기서, ω는 사이클 주파수(f)의 2π배와 동일한 라디안 주파수이고, A는 제로 대 피크 진폭이다. 길이방향 편위(excursion)는 사인파의 진폭의 2배, 즉 2A일 수 있는 피크 대 피크(p-t-p) 진폭으로서 설명된다.
본 명세서에서 설명되는 다양한 형태의 초음파 수술 기구들은 제1 구조체 및 제2 구조체를 포함하며, 제2 구조체는 제1 구조체에 대해 회전 가능하다. 일부 형태들에서, 제1 구조체와 제2 구조체 사이의 전기적 통신이 회전 가능 전기 접속을 통해 제공될 수 있다. 일 형태에서, 제1 구조체는 많은 설계에서 핸드피스로부터 원위방향으로 연장되는 샤프트를 회전시키는 데 사용될 수 있는 초음파 트랜스듀서를 포함하는 초음파 핸드피스를 포함한다. 핸드피스의 회전은 전기적 결합이 요구되는 기구의 핸들 조립체 또는 다른 구성요소와 같은 제2 구조체에 대한 회전을 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 형태에서, 제2 구조체는 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 일 형태에 따르면, 사용자 인터페이스는 초음파 수술 시스템의 핸드피스, 전력 생성기 또는 다른 구성요소 사이에 동작 명령들 또는 신호들을 제공하기 위해 사용자에 의해 사용될 수 있다. 일 형태에서, 사용자 인터페이스에서 제공되는 명령들 또는 신호들은 초음파 수술 기구와 관련된 동작에 관한 정보를 제어하거나 제공하는 데 사용될 수 있는 신호들을 제공하기 위해 회전 가능 전기 접속을 통해 전기적으로 결합될 수 있다. 일 형태에서, 사용자 인터페이스는 버튼, 스위치, 노브(knob) 또는 당업계에 공지된 다른 다양한 인터페이스를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 회전 가능 전기 접속은 핸드피스 또는 핸들 조립체와 같은 기구의 다른 구성요소에 대하여 회전할 수 있는 엔드 이펙터를 전기적으로 결합하여 그들 사이에 전기적 통신을 제공할 수 있다.
도 93 및 도 94는 일 형태의 초음파 수술 기구(4100)를 도시한다. 초음파 수술 기구(4100)는 내시경 또는 전통적인 개방 수술 절차들을 포함하는 다양한 수술 절차들에서 채용될 수 있다. 일 형태에서, 초음파 수술 기구(4100)는 핸들 조립체(4102), 긴 내시경 샤프트 조립체(4110), 및 초음파 트랜스듀서 조립체를 포함하는 초음파 핸드피스(4114)를 포함한다. 핸들 조립체(4102)는 트리거 조립체(4104), 원위 회전 조립체(4106), 및 스위치 조립체(4108)를 포함한다. 초음파 핸드피스(4114)는 케이블(4118)을 통해 생성기(4116)에 전기적으로 결합된다. 긴 내시경 샤프트 조립체(4110)는 엔드 이펙터 조립체(4112)를 포함하며, 엔드 이펙터 조립체는 조직을 절개하거나 혈관들 및/또는 조직을 서로 파지하고, 절단하고, 응고시키기 위한 요소들 및 엔드 이펙터 조립체(4112)를 작동시키기 위한 작동 요소들을 포함한다. 도 93 및 도 94는 내시경 수술 절차들과 관련하여 사용하기 위한 엔드 이펙터 조립체(4112)를 도시하지만, 초음파 수술 기구(4100)는 더 전통적인 개방 수술 절차들에서 사용될 수 있다. 본 명세서에서의 목적을 위해, 초음파 수술 기구(4100)는 내시경 기구와 관련하여 설명되지만, 초음파 수술 기구(4100)의 개방 버전이 또한 본 명세서에서 설명되는 것과 동일하거나 유사한 동작 구성요소들 및 특징들을 포함할 수 있음이 고려된다. 유사한 초음파 수술 기구들의 추가 실시예들이, 전체적으로 본 명세서에 참고로 포함되고 통상적으로 소유된 미국 특허 출원 공개 제2009-0105750호에 개시되어 있다.
초음파 핸드피스(4114)의 초음파 트랜스듀서는 초음파 신호 생성기(4116) 또는 배터리(도시되지 않음)와 같은 전원으로부터의 전기 신호를 기계적 에너지로 변환하며, 기계적 에너지는 초음파 주파수들에서 트랜스듀서 및 엔드 이펙터 조립체(4112)의 블레이드(4152) 부분의 길이방향 진동 움직임의 정지 음파를 주로 초래한다. 도 94에 도시된 바와 같이, 핸들 조립체(4102)는 근위 개구(4156)를 통해 근위 단부에서 초음파 핸드피스(4114)를 수용하도록 구성된다. 일 형태에서, 초음파 핸드피스가 블레이드(4152)에 이동 가능하게 대향하는 클램프 아암(4150)을 포함할 수 있는 엔드 이펙터 조립체(4112)에 에너지를 전달하기 위해, 핸드피스(4114)의 구성요소들은 블레이드(4152)에 음향적으로 결합되어야 한다. 일 형태에서, 예를 들어, 초음파 핸드피스(4114)는 초음파 핸드피스(4114)를 도파관(4128)에 음향적으로 결합시키기 위해 핸드피스(4114)의 원위 단부에서 도 94의 나사 스터드(4133)로서 도시된 도파관 결합부를 포함하는 길이방향으로 돌출하는 부착 지주(post)를 포함한다(도 95 참조). 초음파 핸드피스(4114)는 긴 내시경 샤프트 조립체(4110)와 엔드 이펙터 조립체(4112)의 부분들을 기계적으로 결합할 수 있다. 예를 들어, 도 94를 참조하면, 일 형태에서, 초음파 전송 도파관(4128)은 스터드(4133)와 같은 나사 접속부에 의해 초음파 핸드피스(4114)의 표면(4166)에 결합하도록 도파관(4128)의 근위 단부(4131)에서 길이방향으로 연장되는 부착 지주(4129)를 포함한다. 즉, 초음파 전송 도파관(4128)과 초음파 핸드피스(4114)는 이들 사이의 나사 접속부를 통해 기계적으로 결합되어, 초음파 전송 도파관(4128)과 초음파 핸드피스(4114)를 나사 결합시키고 음향적으로 결합시킬 수 있다. 일 형태에서, 초음파 핸드피스(4114)가 근위 개구(4156)를 통해 삽입될 때, 초음파 핸드피스(4114)는 토크 렌치를 이용하여 도파관(4128)에 고정될 수 있다. 다른 형태들에서, 원위 도파관 결합부는 초음파 전송 도파관(4128)의 근위 단부 상에 스냅 결합될 수 있다. 초음파 핸드피스(4114)는 근위 개구(4156)를 통해 핸들(4102)과 결합하도록 구성된 원주방향 리지(ridge)(4160)를 갖는 원위 림(rim) 부분(4158)을 또한 포함한다. 이하에서 더 상세히 설명되는 바와 같이, 원위 림 부분(4158)은 예를 들어 핸들 조립체(4102)를 통해 사용자로부터 전기 제어 동작 명령어들을 수신하기 위해 핸들 조립체(4102)에 전기적으로 결합되도록 구성된 하나 이상의 전기 접점들을 포함할 수 있다.
일 형태에서, 핸들 조립체(4102)는 트리거(4120) 및 고정 핸들(4122)을 포함한다. 고정 핸들(4122)은 핸들 조립체(4102)와 일체로 연관될 수 있으며, 트리거(4120)는 고정 핸들(4122)에 대해 이동 가능할 수 있다. 트리거(4120)는 사용자가 트리거(4120)에 대해 압착 힘을 인가할 때 고정 핸들(4122)을 향한 방향(4121a)으로 이동 가능하다. 트리거(4120)는 방향(4121b)으로 편의되어, 사용자가 트리거(4120)에 대항한 압착 힘을 해제할 때 트리거(4120)가 방향(4121b)으로 이동하게 할 수 있다. 예시적인 트리거(4120)는 트리거(4120)를 조작할 수 있는 추가적인 인터페이스 부분을 제공하도록 트리거 후크(4124) 연장부를 또한 포함한다.
도 95는 다양한 형태들에 따른 핸들 조립체의 단면을 도시한다. 핸들 조립체(4102)는 고정 트리거(4122)에 대해 방향(4121a, 4121b)들로 이동 가능한 트리거(4120)를 포함한다. 트리거(4120)는 방향(4121a, 4121b)들로의 트리거(4120)의 회전 운동을 길이방향 축 "T"를 따라 왕복 운동하는 튜브형 작동 부재(4138)의 선형 운동으로 변환하기 위한 링키지(linkage) 메커니즘에 결합된다. 트리거(4120)는 제1 요크 핀(4176a)을 수용하기 위한 개구들이 내부에 형성된 제1 세트의 플랜지(4182)들을 포함한다. 제1 요크 핀(4176a)은 또한 요크(4174)의 원위 단부에 형성된 일 세트의 개구들을 통해 위치된다. 트리거(4120)는 또한 링크(4176)의 제1 단부(4176a)를 수용하기 위한 제2 세트의 플랜지(4180)들을 포함한다. 트리거(4120)가 피벗 회전함에 따라, 요크(4174)는 길이방향 축 "T"를 따라 수평으로 병진이동한다. 따라서, 도 93을 참조하면, 트리거(4120)가 방향(4121a)으로 압착될 때, 왕복 운동하는 튜브형 작동 부재(4138)는 방향(4146a)으로 이동하여 엔드 이펙터 조립체(4112)의 클램프 아암(4150) 및 블레이드(4152)를 포함하는 조오 요소들을 폐쇄시킨다. 해제될 때, 트리거(4120)는 압착 힘이 해제될 때 방향(4121b)으로 이동하도록 편의될 수 있다. 따라서, 요크(4174) 및 왕복 운동하는 튜브형 작동 부재(4138)는 방향(4146b)으로 이동하여 엔드 이펙터 조립체(4112)의 조오들을 개방시킨다. 일부 실시예들에서, 스프링(5051)(도 105)이 요크(4174)와 핸들 조립체(4102) 사이에 결합된다. 스프링(5051)은 도 95에 도시된 개방 위치로 트리거(4120)를 편의시킨다.
위에 더하여, 원위 회전 조립체(4106)는 초음파 핸드피스(4114)가 수용되고 핸들 조립체(4102)에 기계적으로 그리고 음향적으로 결합될 때 핸들 조립체(4102)의 원위 단부에 위치될 수 있다. 일 형태에서, 원위 회전 조립체(4106)는 링 또는 칼라(collar) 형상의 노브(4134)를 포함한다. 원위 회전 노브(4134)는 초음파 핸드피스(4114)와 기계적으로 또는 마찰식으로 결합되도록 구성된다. 전술된 바와 같이, 초음파 핸드피스(4114)는 긴 내시경 샤프트 조립체(4110)에 기계적으로 결합된다. 따라서, 회전 노브(4134)의 회전은 초음파 핸드피스(4114)와 긴 내시경 샤프트 조립체(4110)를 동일한 방향(4170)으로 회전시킨다.
다양한 형태들에서, 초음파 수술 기구(4100)는 기구(4100)의 동작을 제어하기 위한 전기 제어 명령어들을 제공하기 위한 하나 이상의 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 형태에서, 사용자는 풋 스위치(4111)를 채용하여 초음파 핸드피스(4114)로의 전력 전달을 활성화할 수 있다. 일부 형태들에서, 초음파 수술 기구(4100)는 초음파 핸드피스(4114)를 활성화하고/하거나 초음파 핸드피스(4114)에 대한 하나 이상의 전력 설정치를 설정하기 위한 하나 이상의 전력 설정 스위치를 포함한다. 도 93 내지 도 95는 스위치 조립체(4108)를 포함하는 핸들 조립체(4102)를 도시한다. 스위치 조립체(4108)는 예를 들어 토글 또는 로커(rocker) 스위치(4132a, 4132b)와 관련된 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 스위치 조립체(4108)는 핸들 조립체(4102)와 적어도 부분적으로 연관될 수 있으며, MIN/MAX 로커-스타일 또는 "토글" 스위치로서 구현될 수 있다. 하나의 위치에서, MIN/MAX 로커-스타일 스위치(또는 "토글" 스타일) 버튼(4132a, 4132b)들은 전력 활성화를 위한 쉽게 접근 가능한 위치를 생성할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 또한 제1 돌출 노브(4132a)를 조작하여 전력을 제1 레벨(예컨대, MAX)로 설정할 수 있고, 제2 돌출 노브(4132b)를 조작하여 전력을 제2 레벨(예컨대, MIN)로 설정할 수 있다. 토글 스위치(4132a, 4132b)는 생성기(4116)에 결합되어, 초음파 핸드피스(4114)에 대한 활성화 또는 전력 전달과 같은 기구의 동작을 제어할 수 있다. 따라서, 다양한 형태들에서, 토글 스위치(4132a, 4132b) 및 생성기(4116)는 회전 가능 접속을 통해 전기적으로 결합될 수 있다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 수술 기구(4100)는 핸들 조립체(4102)에서 제공되는 전력 제어 동작들이 초음파 핸드피스(4114)를 통해 생성기(4116)와 전기적으로 통신하는 것을 가능하게 하는 회전 가능 전기 접속을 포함할 수 있다. 토글 스위치(4132a, 4132b)는 회로 보드, 예컨대 인쇄 회로 보드, 플렉스 회로, 강성-플렉스 회로 또는 다른 적합한 구성에 전기적으로 결합되는 제어 선택기 및/또는 활성화 스위치를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 스위치 조립체(4108)는 초음파 핸드피스(4114)의 전력 설정을 최소 전력 레벨(예컨대, MIN)과 최대 전력 레벨(예컨대, MAX) 사이에서 변경하도록 구성되는 제1 전기 접점 부분(4132a) 및 제2 전기 접점 부분(4132b)을 갖는 토글 스위치를 포함한다. 토글 스위치는 예를 들어 초음파 핸드피스(4114)의 활성화를 제어하기 위해 핸드피스(4114)를 통해 회전 가능 접속을 통해 생성기(4116)에 전기적으로 결합하도록 구성되는 플렉스 회로를 포함할 수 있는 회로의 핸들 부분에 전기적으로 결합될 수 있다. 다양한 형태들에서, 스위치 조립체(4108)는 초음파 핸드피스(4114)에 대한 하나 이상의 전력 설정치를 설정하기 위해 초음파 핸드피스(4114)를 활성화하기 위한 하나 이상의 전력 설정 스위치를 포함한다.
당업자가 이해하듯이, 생성기(4116)는 예를 들어 케이블(4118)을 통해 초음파 핸드피스(4114)에 활성화 전력을 제공할 수 있다. 전술된 바와 같이, 핸들 조립체(4102)가 편리하게 사용되어, 전력 제어 명령어들을 생성기(4116)에 제공하여서, 예를 들어 스위치 조립체(4108)와 관련된 하나 이상의 스위치를 통해 초음파 핸드피스(4114)에 대한 전력 전달을 제어할 수 있다. 예를 들어, 동작 시에, 하나 이상의 스위치(4108)는 생성기(4116)와 전기 통신하여, 초음파 수술 기구(4100)의 전력 전달 및/또는 전력 동작 특징들을 제어하도록 구성될 수 있다. 적어도 하나의 형태에서, 생성기(4116)가 핸드피스(4114) 내부에 있을 수 있다는 것을 알아야 한다.
전술된 바와 같이, 초음파 핸드피스(4114)는 원위 회전 노브(4134)를 통해 핸들 조립체(4102) 또는 그의 구성요소에 대해 회전하여, 수술 절차 동안 초음파 전송 도파관(4128)을 회전시키고, 엔드 이펙터 조립체(4112)를 적절한 배향으로 위치시키도록 구성될 수 있다. 따라서, 다양한 형태들에서, 초음파 핸드피스(4114)는 핸들 조립체(4102)에 의해 제공되는 전력 제어 동작들에 대해 하나 이상의 점에서 전기적으로 결합될 수 있다. 예를 들어, 소정 형태들에서, 수술 기구는 핸들 조립체(4102)에 의해 제공되는 전력 제어 동작들이 초음파 핸드피스(4114)를 통해 생성기(4116)와 전기적으로 통신하는 것을 가능하게 하는 회전 가능 전기 접속을 포함할 수 있다. 즉, 일 형태에서, 핸들 조립체(4102)와 초음파 핸드피스(4114)는 커넥터 모듈(4190)의 회전 가능 전기 접속을 통해 전기적으로 결합된다.
도 96은 다양한 형태들에 따른 커넥터 모듈(4200)을 도시한다. 커넥터 모듈(4200)은 해칭된 박스 내에 격리된 도면으로 또한 도시된 핸드피스(4114)의 플렉스 회로(4202) 및 원위 부분(4204)에 결합된 것으로 도시되어 있다. 커넥터 모듈(4200)은 하우징(4206) 및 회전 결합부(4208)를 포함한다. 도시되지 않았지만, 커넥터 모듈(4200) 및 초음파 핸드피스(4114)는 핸들 조립체(4102)의 개구(4156) 내에 위치될 수 있어, 초음파 핸드피스(4114) 또는 도파관(4128)은 하우징(4206)에 의해 한정된 중앙 구멍(4210) 내에 배치되고, 이에 의해 핸드피스의 원위 부분(4204)은 커넥터 모듈(4200)에 의해 수용되고 이와 결합될 수 있다. 전술된 바와 같이, 초음파 핸드피스(4114)는 엔드 이펙터 조립체(4112)에 동작 가능하게 결합하도록 구성될 수 있는 도파관(4128)에 기계적으로 그리고 음향적으로 결합할 수 있다. 초음파 핸드피스(4114)는 또한 커넥터 모듈(4200)의 하우징(4206)에 대해 회전 가능할 수 있으며, 이는 초음파 핸드피스(4114)와 사용자 인터페이스를 포함하는 제어 또는 사용자 인터페이스 회로, 예를 들어 플렉스 회로(4202)와 동작 가능하게 연관된 스위치 조립체(4108) 사이의 회전 가능 전기 접속을 제공할 수 있다.
도시된 형태에서, 제어 또는 사용자 인터페이스 회로는 플렉스 회로(4202)를 포함한다. 예를 들어, 회전 가능 전기 접속은 예를 들어 스위치 조립체(4108)를 통해 사용자 인터페이스에서 사용자에 의해 제공되는 전기 제어 동작 명령들 또는 신호들이 예를 들어 초음파 핸드피스(4114)를 통해 생성기(4116)에 전기적으로 결합될 수 있는 전기 통신 또는 전도 경로를 포함할 수 있다. 따라서, 전기 제어 동작 명령들 또는 신호들은 생성기(4116)에 의해 수신될 수 있으며, 생성기는 기구(4100)의 동작을 제어하기 위해 초음파 핸드피스(4114)로 전달되는 전력을 변경함으로써 응답할 수 있다. 위에 더하여, 스위치 조립체(4108)는 플렉스 회로(4202)를 포함하거나 그에 전기적으로 결합될 수 있으며, 플렉스 회로는 또한 핸드피스(4114)를 통해 스위치(4132a, 4132b)들과 생성기(4116) 사이에 전기-기계 인터페이스를 제공하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 플렉스 회로(4202)는 토글 스위치(4132a, 4132b)들을 통한 기계적 활성화를 위해 구성되는 하나 이상의 스위치 점(4202a, 4202b)들을 포함할 수 있다. 일 형태에서, 플렉스 회로(4202)는 생성기(4116)에 전기 신호를 제공하기 위해 눌려질 수 있는 돔 스위치와 같은 전기 접점 스위치들을 포함할 수 있다. 플렉스 회로(4202)는 당업자에게 공지된 바와 같이 와이어, 트레이스 또는 다른 도전성 경로에 의해 제공될 수 있는 일반적으로 4211로서 도시된 도전성 경로들과 같은 하나 이상의 도전체를 포함할 수 있다. 도전성 경로들은 도 97의 커넥터 모듈(4200)의 분해도에 도시된 바와 같이 하나 이상의 스위치 도전체 또는 링 도전체(4212, 4214)에 전기적으로 결합할 수 있다. 플렉스 회로(4202)는 (아래에 설명되는) 각각의 전달 링 도전체(4212, 4214)들의 하나 이상의 도전성 도선(4216, 4218)들 또는 탭들을 통해 링 도전체(4212, 4214)들에 결합할 수 있다. 스위치 도전체들은 본 명세서에서 일반적으로 하나 이상의 도전성 경로를 포함할 수 있는 대체로 아치형인 구조체들 또는 몸체들을 한정하는 링 도전체(4212, 4214)로서 지칭되지만, 다양한 형태들에서 스위치 도전체들이 예를 들어 아치형 트랙들과 같은 다른 구조체들을 포함할 수 있다는 것을 알 것이다.
커넥터 모듈(4200)은 외부 링 도전체(4212) 및 내부 링 도전체(4214)를 포함한다. 외부 링 도전체(4212) 및 내부 링 도전체(4214) 각각은 대체로 개방된 단부의 O-형상의 구조체를 한정하며, 핸드피스(4114)에 대해 상대적으로 회전하도록 구성된다. 외부 및 내부 링 도전체(4212, 4214)들 각각은 하나 이상의 도전성 경로(4211)를 통해 플렉스 회로(4202)에 전기적으로 결합되어 핸드피스(4114)를 통한 생성기(4116)에 대한 회전 가능 전기 통신을 위해 커넥터 모듈(4200)에 대한 도전성 경로를 제공할 수 있는 도전성 접속, 예를 들어 도선(4216, 4218)을 추가로 포함할 수 있다. 따라서, 제어 회로가 형성될 수 있으며, 커넥터 모듈(4200)은 사용자 인터페이스, 예를 들어 스위치 조립체(4108)와 핸드피스(4114) 사이에 회전 가능 전기 접속을 제공한다.
전반적으로 도 97을 참조하면, 다양한 형태들에서, 하나 이상의 링크(4220, 4222a, 4222b)가 도전성 경로를 포함하는 링 도전체(4212, 4214)의 일부분에 대해 그리고/또는 그를 따라 이동 가능하도록 배치될 수 있다. 예를 들어, 링크(4220, 4222a, 4222b)는 핸드피스(4114)가 커넥터 모듈(4200)과 결합하기 위해 개구(4156) 내에 수용될 때 초음파 핸드피스(4114)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 방향(4170)(도 93 참조)에서의 초음파 핸드피스(4114)의 회전은 제1 위치와 제2 위치 사이에서의 대응하는 링 도전체(4212, 4214)에 대한 길이방향 축 "T"을 중심으로 한 링크(4220, 4222a, 4222b)의 대응하는 회전을 생성할 수 있다. 링크(4220, 4222a, 4222b)는 링크(4220, 4222a, 4222b)가 제1 위치 및 제2 위치에 있을 때 대응하는 링 도전체(4212, 4214)에 전기적으로 결합하도록 배치되는 하나 이상의 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들을 포함할 수 있다. 링크(4220, 4222a, 4222b)는 링크(4220, 4222a, 4222b)가 제1 위치 및 제2 위치에 있을 때 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)의 원위 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)에 전기적으로 결합하도록 구성되는 하나 이상의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들을 추가로 포함할 수 있다.
위에 더하여, 다양한 형태들에서, 링크(4220, 4220a, 4220a)들은 각자의 링 도전체(4212, 4214)에 대해 회전 가능할 수 있다. 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들은 핸드피스(4114)가 하우징(4206)에 대해 회전할 때 링 도전체(4212, 4214)들의 표면에 대해 또는 그를 따라 회전하도록 배치될 수 있다. 일 형태에서, 링 도전체(4212, 4214)들은 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들이 제1 위치와 제2 위치로부터 또는 그 사이에서 연장되는 아치형 회전을 통해 회전 가능하게 접촉할 수 있는 아치형 표면들 또는 트랙들을 포함한다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들은 아치형 도전성 경로를 따라 각각의 링 도전체(4212, 4214)와 압력에 의해 접촉하도록 구성되는 압력 접점들을 포함할 수 있다. 일 형태에서, 하나 이상의 링크(4220, 4222a, 4222b)는 링크(4220, 4222a, 4222b)가 링 도전체(4212, 4214)에 대해 회전할 때 링 도전체(4212, 4214)에 대한 전기적 결합을 유지하기 위해 하나 이상의 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)을 링 도전체(4212, 4214)를 향해 인장시키거나 편의시키기 위한 스프링 아암(4236a, 4236b, 4238a, 4238b)과 같은 장력 부재를 포함한다. 소정 형태들에서, 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들은 링 도전체(4212, 4214)의 내부 표면 또는 외부 표면에 대해 편의될 수 있으며, 따라서 링 도전체는 초음파 핸드피스 및/또는 대응하는 링크(4220, 4222a, 4222b)와 연관된 아치형 움직임의 하나 이상의 부분을 따라 링크(4220, 4222a, 4222b)와 링 도전체(4212, 4214)를 전기적으로 결합할 수 있다. 다른 형태들에서, 예를 들어, 링크(4212, 4214)는 링 도전체(4212, 4214)의 근처 또는 주위의 후크 또는 루프 부분을 통해 도전성 경로를 따라 링 도전체(4212, 4214)와 결합될 수 있는 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)을 포함할 수 있다.
링크(4220, 4222a, 4222b)들 및 대응하는 링 도전체(4212, 4214)의 동작 배열을 나타내는 도 98을 일반적으로 참조하면, 커넥터 모듈은 외부 링 도전체(4212) 및 내부 링 도전체(4214)를 포함할 수 있다. 다양한 형태들에서, 각각의 링 도전체(4212, 4214)는 또한 링 도전체(4212, 4214)의 아치형 부분을 따라 도전성 경로를 한정할 수 있다. 외부 링 도전체(4212)에 대해 또는 그 주위에서 회전하도록 구성되는 외부 링크(4220)가 제공될 수 있다. 내부 링크(4222a, 4222b)는 내부 링 도전체(4214)에 대해 또는 그 주위에서 회전하도록 유사하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 외부 링 도전체(4212) 및 내부 링 도전체(4214)는 하우징(4206) 내에 한정된 슬롯(4242, 4244)들을 통해 플렉스 회로(4202)에 전기적으로 접속하도록 구성되는 도전성 도선(4216, 4218)들을 포함할 수 있다. 일 형태에서, 도전성 도선(4216, 4218)들은 외부 링 도전체(4212) 및 내부 링 도전체(4214)를 적어도 부분적으로 유지하여, 링크(4220, 4222a, 4222b)들에 대한 상대 회전을 가능하게 할 수 있다. 각각의 링크(4220, 4222a, 4222b)는 링크(4220, 4222a, 4222b)가 제1 위치 및 제2 위치에 있을 때 대응하는 링 도전체(4212, 4214)에 전기적으로 결합하도록 배치되는 하나 이상의 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들을 포함할 수 있다. 각각의 링크(4220, 4222a, 422b)는 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)의 원위 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)에 전기적으로 결합하도록 구성되는 하나 이상의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들은 길이방향 축에 대해 제1 위치와 제2 위치 사이에 회전될 수 있으며, 따라서 링 도전체 접점(4224a, 4224b, 4226a, 4226b)들은 회전을 통해 대응하는 링 도전체(4212, 4214)와의 전기적 접촉을 유지할 수 있다.
외부 링크는 외부 링(4212)의 내부 표면을 향해 접점(4224a, 4224b)들을 편의시키기 위해 스프링 아암(4236a, 4236b)들에 결합될 수 있는 한 쌍의 링 도전체 접점(4224a, 4224b)들을 포함할 수 있다. 일 형태에서, 내부 링크(4214)는 스프링 아암(4238a, 4238b)들에 부착되는 한 쌍의 링 도전체 접점(4226a, 4226b)을 포함하며, 이 스프링 아암들은 내부 링(4214)의 외부 표면을 향해 접점(4226a, 4226b)들을 편의시키도록 구성된다. 내부 링크(4222a, 4222b)는 제1 부분(4222a) 및 제2 부분(4222b)을 포함하지만, 소정 형태들에서 내부 링크(4222a, 4222b)는 단일 구조체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 내부 링크(4222a, 4222b)는 한 쌍의 링 도전체 접점(4226a, 4226b)들 사이에서 연장되는 도전성 또는 비도전성 몸체 부분을 포함할 수 있다.
위에서 소개된 바와 같이, 다양한 형태들에서, 커넥터 모듈(4202)은 핸들 조립체, 하우징(4206), 사용자 인터페이스(4108), 트리거(4120), 및/또는 링 도전체(4212, 4214)와 관련된 도전성 경로에 대해 회전하도록 배치되는 하나 이상의 링크(4220, 4222a, 4222b)들을 포함한다(도 94, 도 98 및 도 99 참조). 다양한 형태들에 따르면, 링크(4220, 4222a, 4222b)들은 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)에 맞물리고 전기적으로 결합되도록 구성되는 하나 이상의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들을 포함한다(도 96). 일 형태에서, 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들은 각각의 링크(4220, 4222a, 4222b)를 초음파 핸드피스(4114)에 적어도 부분적으로 회전 가능하게 결합하기 위해 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)과 결합하도록 구성되는 결합 부재를 포함할 수 있다.
일 형태에서, 외부 링크(4220)는 핸드피스의 원위 부분으로부터 외부 링 도전체(4212)로의 도전성 경로를 제공하기 위해 한 쌍의 외부 링 도전체(4224a, 4224b)와 전기적으로 결합하는 한 쌍의 외부 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b)들을 포함한다. 한 쌍의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b) 각각은 회전 결합부(4210) 내에 정의되는 각각의 슬롯(4246a, 4246b)을 통해 연장하도록 구성된다. 아래에 더 상세히 설명되는 바와 같이, 회전 결합부(4210)는 초음파 핸드피스(4114)의 회전과 결합하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 다양한 형태들에서, 회전 결합부(4210)는 초음파 핸드피스(4114)의 회전을 링크(4220, 4222a, 4222b)들에 결합하기 위한 회전 가능 프레임워크를 제공하도록 구성된다.
도 98에 도시된 한 쌍의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b)들은 초음파 핸드피스(4114)의 제1 원위 표면(4232a, 4232b)을 따라 배치되는 하나 이상의 전기 접점들에 맞물리고 전기적으로 결합하도록 구성되는 곡선 연장부들을 포함한다. 도시된 바와 같이, 한 쌍의 외부 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b)의 곡선 연장부들은 외부 링크(4220)에 대한 대응하는 회전을 실행하기 위해 초음파 핸드피스(4114)의 회전을 결합시키는 것을 적어도 부분적으로 돕도록 동작할 수 있다. 예를 들어, 곡선 연장부들은 초음파 핸드피스(4114)와 회전 결합부(4210)를 회전 가능하게 결합하기 위해 제1 원위 표면(4232a, 4232b)과 마찰 결합하거나 제1 원위 표면(4232a, 4232b) 내에 한정된 홈 또는 에지 내에 위치 가능하도록 구성되는 에지를 포함하는 결합 부재를 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 외부 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b)들은 길이방향 축 "T"의 외향으로 그리고/또는 제1 원위 표면(4232a, 4232b)을 향해 외부 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b)들을 편의시키거나 인장시키도록 구성되는 장력 부재들 또는 스프링 아암(4248a, 4248b)들로부터 연장된다. 일 형태에서, 외부 링크(4220)는 링크(4220)를 유지하도록 구성되는 돌출부들 또는 클립들과 같은 하나 이상의 탭(4250a, 4250b)들을 포함한다. 예를 들어, 제1 탭(4250a)은 회전 결합부(4208) 내에 한정된 슬롯(4252) 내에 수용될 수 있으며, 제2 탭(4250b)은 링크(4220)의 위치 또는 배향을 유지하기 위해 회전 결합부(4208)의 일부분에 클립핑되고/되거나 그에 대해 압축될 수 있다(도 100).
일 형태에서, 내부 링크(4222a, 4222b)는 초음파 핸드피스(4114)로부터 내부 링 도전체(4214)로의 도전성 경로를 제공하기 위해 한 쌍의 내부 링 도전체 접점(4226a, 4226b)들에 전기적으로 결합되는 한 쌍의 내부 핸드피스 결합 접점(4230a, 4230b)들을 포함한다. 한 쌍의 외부 핸드피스 결합 접점(4230a, 4230b)들 각각은 회전 결합부(4210) 내에 한정된 슬롯(4254a, 4254b)을 통해 연장되도록 구성되며, 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)의 제2 원위 표면(4234a, 4234b)을 따라 배치된 하나 이상의 전기 접점에 맞물리고 전기적으로 결합하도록 구성되는 에지들을 한정하는 곡선 연장부들을 포함한다. 도시된 바와 같이, 곡선 연장부들은 내부 링크(4222a, 4222b)에 대한 대응하는 회전을 실행하기 위해 초음파 핸드피스(4114)(도 96)의 회전을 결합시키는 것을 적어도 부분적으로 돕도록 동작할 수 있다. 예를 들어, 곡선 연장부들은 초음파 핸드피스(4114)의 회전과 회전 가능하게 결합하기 위해 제2 원위 표면(4234a, 4234b)과 마찰 결합하거나 제2 원위 표면(4234a, 4234b) 내에 한정된 홈 또는 에지 내에 위치 가능하도록 구성되는 결합 부재들을 포함할 수 있다. 다양한 형태들에서, 내부 핸드피스 결합 접점(4230a, 4230b)들은 길이방향 축 "T"의 외향으로 그리고/또는 핸드피스(4114)의 제2 원위 표면(4234a, 4234b)을 향해 핸드피스 결합 접점(4230a, 4230b)들을 편의시키거나 인장시키도록 구성되는 스프링 아암(4258a, 4258b)들을 포함하는 장력 부재들로부터 연장된다. 다양한 형태들에서, 내부 링크(4220a, 4220b)는 링크를 원하는 배향으로 유지하기 위한 하나 이상의 탭(4256a, 4256b)들을 추가로 포함한다. 예를 들어, 내부 링크(4220a, 4220b)는 제1 탭(4256a) 및 제2 탭(4256b)을 포함할 수 있다. 제1 및 제2 탭(4256a, 4256b)들은 회전 결합부(4210) 내에 한정된 슬롯 내에 수용되거나, 회전 결합부(4210)의 일부분에 클립핑되고/되거나 그에 대해 압축되도록 구성될 수 있다(도시되지 않음).
다양한 형태들에서, 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)은 일반적으로 도 96의 해칭된 격리 윈도우 내에 도시된 하나 이상의 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)을 포함할 수 있다. 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)은 링크(4220, 4222a, 4222b)들을 통해 링 도전체(4212, 4214)들에 전기적으로 결합할 수 있는 전기 접점들 또는 접점 지점들을 제공할 수 있다. 일부 형태들에서, 핸드피스(4114)와 링 도전체(4212, 4214)들을 전기적으로 결합하는 것은 전술된 바와 같이 플렉스 회로(4202)와 같은 사용자 인터페이스 회로 및 생성기(4116)를 포함하는 전기 회로를 완성할 수 있다.
일 형태에서, 핸드피스(4114)는 핸드피스(4114)의 원위 부분(4204)을 따라 배치된 원위 림(4205) 상에 또는 그 안에 배치된 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들을 포함할 수 있다. 원위 림(4205)은 하나 이상의 전기 접점 또는 접점 표면을 포함하는 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들을 한정하는 하나 이상의 홈들을 한정할 수 있다. 접점 표면들은 예를 들어 금 도금 또는 이 분야에 공지된 다른 적합한 도전성 전기 접점 재료를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 이러한 원위 림(4205)은 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)을 보완하거나 수용하는 크기를 갖는 길이방향 또는 원주방향 홈들을 한정할 수 있다. 예를 들어, 원위 림(4205)은 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들을 따라 하나 이상의 홈들을 한정하여 각각의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)에 끼워맞춤 결합되게 할 수 있어, 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들과 각자의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들은 커넥터 모듈(4200)이 핸드피스(4114)를 수용할 때 마찰에 의해, 전기적으로 그리고 회전 가능하게 결합될 수 있다. 일 형태에서, 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들과 각자의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들은 암수 또는 자물쇠-열쇠 관계로 결합될 수 있다. 소정 형태들에서, 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들은 하나 이상의 원주방향 리지를 포함하며, 원주방향 리지들은 원주방향 리지들의 일부 또는 전부를 따라 각자의 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들과 전기적으로 결합하도록 원위 림(4205)의 내부 원주의 주위에서 연장된다. 다양한 형태들에서, 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들은 도 96에 도시된 바와 같이 원위 림(4205)의 내부 표면 내에 원주방향 리지들 상에 배치된 금 도금된 원주방향 전기 접점들을 포함한다.
원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들은 초음파 수술 기구(4100)의 동작을 제어하기 위해 사용자 인터페이스, 예컨대 스위치 조립체(4108)로부터 전기 제어 신호들을 통신하기 위해 핸드피스(4114) 및 와이어(4118)를 통해 연장되는 도선들을 통해 생성기(4116)에 전기적으로 결합될 수 있다. 따라서, 일 형태에서, 플렉스 회로(4202)는 스위치(4132a, 4132b)들과 인터페이싱하고, 전기 신호들을 도전성 경로(4211)들을 따라 도전성 도선(4216, 4218)들로 제공하도록 구성될 수 있으며, 이어서 도선들은 링 도전체(4212, 4214)들을 통해 링크(4220, 4222a, 4222b)들에 대한 전기 접속을 제공하고, 이어서 링 도전체들은 초음파 핸드피스(4114)의 원위 부분에 배치된 원위 접점 표면(4232a, 4232b, 4234a, 4234b)들에 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b, 4230a, 4230b)들을 통해 전기적으로 결합하여, 초음파 핸드피스(4114) 및 케이블(4118)을 통해 생성기(4116)에 대한 도전성 경로를 제공한다.
다양한 형태들에 따르면, 커넥터 모듈(4202)은 스핀들(4240)을 포함한다. 스핀들은 하우징(606)으로부터 길이방향 축 "T"를 따라 연장될 수 있으며, 핸드피스(4114) 및/또는 도파관(4128)의 길이를 수용하는 크기를 갖는 중앙 구멍(4210)을 길이방향 축 "T"를 따라 한정할 수 있다. 도 96 및 도 97에 도시된 바와 같이, 스핀들은 하우징(4206)으로부터 길이방향 축 "T"를 따라 근위방향으로 연장된다. 회전 결합부(4208)는 하우징(4206)에 대한 길이방향 축 "T"를 중심으로 한 회전을 위해 스핀들(4240) 상에 회전 가능하게 장착된다. 소정 형태들에서, 스핀들(4240)은 회전 결합부(4208)의 길이방향 편위를 유지하여서 이를 제한하도록 구성되는 하나 이상의 유지 구조체(4260a, 4260b)를 포함한다.
도 99는 핸드피스(4114)가 링 도전체(4212, 4214)들에 대해 회전할 수 있도록 하우징(4206)에 장착되거나 그에 대해 배치된 링 도전체(4212, 4214)들을 도시한다. 링 도전체(4212, 4214)들의 하나 이상의 부분은 하우징(4206) 내에 한정된 슬롯들을 통해 연장되어, 하우징(4206)에 대한 지지를 제공할 수 있다. 전술된 바와 같이, 링 도전체(4212, 4214)들은 하우징 내에 한정된 슬롯(4242, 4244)들을 통해 연장되는 도선(4216, 4218)들을 포함할 수 있다. 도 97 및 도 99에 도시된 바와 같이, 외부 링 도전체(4212)는 하우징(4206) 내에 한정된 2개의 유지 슬롯(4264a, 4264b)들 내에 수용되는 크기를 갖는 2개의 탭(4262a, 4262b)들을 포함한다. 다양한 형태들에서, 링 도전체들(4212, 4214) 및/또는 하우징은 예를 들어 초음파 핸드피스(4114)와 링 도전체들(4212, 4214) 사이의 상대 회전을 허용하기 위해 하우징(4206)에 근접하게 링 도전체(4212, 4214)들을 배치하는 데 사용될 수 있는 후크, 래치, 클립 또는 접착제와 같은 추가의 위치설정 특징부들을 포함할 수 있다. 도 99에서, 내부 링 도전체(4214)는 하우징(4206)으로부터 연장되는 표면(4268)과 끼워맞춤 결합되도록 구성되는 내부 원주(4266)(도 97 참조)를 포함한다. 일 형태에서, 내부 링 도전체(4212)는 표면(4268)에 마찰에 의해 그리고/또는 접착제에 의해 부착될 수 있다.
도 100은 내부 및 외부 링 도전체(4212, 4214)들 및 대응하는 내부 및 외부 링크(4220, 4222a, 4222b)들이 내부에 배치된 회전 결합부(4210)의 원위 부분의 사시도를 도시한다. 회전 결합부(4210)는 내부 및 외부 링크(4220, 4222a, 4222b)들을 수용하고 내부에 유지하도록 구성되는 복수의 내부 슬롯들을 포함한다. 다양한 형태들이 도 100에 도시된 것과 다른 슬롯 구성을 포함할 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 다양한 형태들에서, 회전 결합은 링크들을 위치시키기 위해 위치설정 연장부들을 포함할 수 있다. 일 형태에서, 링크(4220, 4222a, 4222b)들의 하나 이상의 부분은 접착제에 의해 회전 결합부에 부착될 수 있다. 도시된 형태에서, 회전 결합부는 외부 링 도전체(4212)를 수용하기 위한 외부 슬롯(4270a, 4270b, 4270c)을 포함한다. 외부 슬롯(4270a, 4270b, 4270c)은 회전 결합부(4210)와 외부 링 도전체(4212) 사이의 상대 회전을 허용하는 치수를 가질 수 있다. 회전 결합부(4210)는 외부 링크(4220)를 수용하기 위한 슬롯(4280)을 추가로 한정할 수 있다. 슬롯(4280)은 외부 슬롯(4270a, 4270b, 4270c)에 대해 길이방향 축 "T"(도 96 참조)를 향해 내향으로 위치된다. 슬롯(4280)은 스프링 아암(4236a, 4248a 및 4236b, 4248b)들을 각각 수용하기 위한 치수를 갖는 스프링 아암 슬롯(4282a, 4282b)들을 포함한다. 스프링 아암 슬롯(4282a, 4282b)들에 인접하게, 슬롯(4280)은 외부 링 도전체 접점(4224a, 4224b)들을 각각 수용하도록 치수 설정되는 슬롯(4284a, 4284b)들을 한정한다. 슬롯(4280)은 외부 핸드피스 결합 접점(4228a, 4228b)들을 수용하고, 슬롯(4246a, 4246b)들까지 근위방향으로 연장되는 크기를 갖는 슬롯(4286a, 4286b)들을 추가로 한정한다(슬롯(4246b)는 도 96에 도시되어 있음). 회전 결합부(4210)는 내부 링 도전체(4214)를 수용하기 위한 슬롯(4296b) 및 내부 링크(4222a, 4222b)를 수용하기 위한 슬롯(4281)을 추가로 한정할 수 있다. 슬롯(4281)은 스프링 아암 슬롯(4288a, 4288b)들에 대해 길이방향 축 "T"(도 96 참조)을 향해 내향으로 위치되며, 스프링 아암(4238a, 4238b)들을 각각 수용하는 크기를 갖는다. 각각의 스프링 아암 슬롯(4288a, 4288b)들의 하나의 단부에 인접하게, 회전 결합부는 내부 링 도전체(4226a, 4226b)들을 각각 수용하기 위한 내부 링 접점 슬롯(4290a, 4290b)을 한정한다. 각각의 스프링 아암 슬롯(4288a, 4288b)들의 다른 단부에 인접하게, 회전 결합부는 내부 핸드피스 결합 접점(4230a, 4230b)들을 각각 수용하고, 슬롯(4254a, 4254b)들까지 근위방향으로 각각 연장되는 크기를 갖는 슬롯(4292a, 4292b)들을 한정한다(슬롯(4254b)은 도 96에 도시되어 있음).
회전 결합부는 스핀들(4240) 주위에 설치되는 크기를 갖는 구멍(4294)을 추가로 한정한다. 회전 결합부의 근위 내부 원주방향 표면(4296a)은 슬롯(4296b)을 한정하는 원위 내부 원주방향 표면에 비해 감소된 직경을 포함하는 구멍(4294)의 일부분을 한정한다. 슬롯(4296a)을 한정하는 근위 내부 원주방향 표면의 감소된 직경은 스핀들(4240)에 대한 회전 마찰을 줄일 수 있으며, 회전 결합부(4210) 내의 스핀들(4240) 주위에 위치될 링 도전체(4212, 4214)들 및 링크(4220, 4222a, 4222b)들과 같은 구성요소들에 대한 추가 공간을 제공할 수 있다. 회전 결합부(4210)는 원위 외부 원주방향 표면(4298b)에 비해 감소된 직경을 포함하는 근위 외부 원주방향 표면(4298a)을 추가로 포함한다. 원위 외부 원주방향 표면(4298a)의 감소된 직경은 회전 결합부(4210) 내의 스핀들(4240) 주위에 배치될 링 도전체(4212, 4214)들 및 링크(4220, 4222a, 4222b)들과 같은 구성요소들에 대한 추가 공간을 제공할 수 있다. 예를 들어 추가적인 회전 가능 전기 접속들을 제공하기 위해 추가적인 링 도전체들 및 링크들이 제공될 수 있다는 것을 알 것이다.
도 101 내지 도 103은 다양한 형태들에 따른 커넥터 모듈(4300)을 도시한다. 일 형태에서, 커넥터 모듈은 도 96 내지 도 99와 관련하여 전술된 것과 유사한 초음파 수술 기구들에서의 용도를 발견할 수 있다. 따라서, 간소화를 위해, 유사한 특징부들은 유사한 도면 부호들에 의해 식별될 수 있으며, 상세히 설명되지 않을 수 있다. 그러나, 다양한 특징부들은 커넥터 모듈(4190), 커넥터 모듈(4200) 및 초음파 수술 기구(4100)와 관련하여 전술된 것들과 유사한 용도를 발견할 수 있으며, 유사한 설명들을 공유할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예를 들어, 커넥터 모듈(4300)은 플렉스 회로(4202)와 유사할 수 있는, 사용자 인터페이스와 연관된 회로에 결합될 수 있다. 커넥터 모듈(4300)은 또한 초음파 핸드피스의 원위 부분(4304)에 결합될 수 있다(도 93 및 도 94 참조). 커넥터 모듈(4300)은 하우징(4306) 및 회전 결합부(4308)를 포함하며, 핸들 조립체(예컨대, 도 93 내지 도 95에 도시된 핸들 조립체(4102)) 내에 위치 가능할 수 있다. 전술된 바와 같이, 초음파 핸드피스는 엔드 이펙터 조립체에 동작 가능하게 결합하도록 구성될 수 있는 도파관에 기계적으로 그리고 음향적으로 결합될 수 있다. 초음파 핸드피스는 또한 커넥터 모듈 하우징(4306)에 대해 회전 가능할 수 있으며, 이는 초음파 핸드피스와 사용자 인터페이스 사이에 회전 가능 전기 접속을 제공할 수 있다. 커넥터 모듈(4300)은 하우징(4306)으로부터 길이방향 축을 따라 일반적으로 근위방향으로 연장되는 스핀들(4340)을 포함할 수 있다. 회전 결합부(4308)는 하우징(4306)에 대한 회전을 위해 스핀들(4340) 상에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 스핀들(4340)은 회전 결합부(4308)의 길이방향 편위를 유지하여서 이를 제한하도록 구성되는 하나 이상의 유지 구조체(4360a, 4360b)를 포함한다.
스위치 조립체(4300)는 초음파 핸드피스의 제1 원위 표면(4332a, 4332b)을 따라 배치된 하나 이상의 전기 접점에 전기적으로 결합되도록 구성되는 압력 접점들을 포함하는 한 쌍의 외부 핸드피스 결합 접점(4328a, 4328b)을 포함한다. 외부 핸드피스 결합 접점(4328a, 4328b)들은 길이방향 축의 외향으로 그리고/또는 제1 원위 표면(4332a, 4323b)을 향해 외부 핸드피스 결합 접점들(4328a, 4328b)을 편의시키거나 인장시키도록 구성되는 장력 부재 또는 스프링 아암(4348a, 4348b)(도 103 참조)들로부터 연장될 수 있다. 외부 핸드피스 결합 접점(4328a, 4328b)들은 회전 결합부(4310) 내에 한정된 슬롯(4346a, 4346b)을 통해 각각 연장하도록 구성될 수 있으며, 초음파 핸드피스의 원위 부분(4304)의 제1 원위 표면(4332a, 4332b)을 따라 배치된 하나 이상의 전기 접점에 전기적으로 결합하도록 구성되는 압력 접점들을 포함한다.
일 형태에서, 스위치 조립체(4300)는 초음파 핸드피스의 제2 원위 표면(4334a, 4334b)을 따라 배치된 하나 이상의 전기 접점에 전기적으로 결합하도록 구성되는 압력 접점들을 포함하는 한 쌍의 내부 핸드피스 결합 접점(4330a, 4330b)들을 포함한다. 내부 핸드피스 결합 접점(4330a, 4330b)들은 길이방향 축의 외향으로 그리고/또는 제2 원위 표면(4334a, 4334b)을 향해 내부 핸드피스 결합 접점(4330a, 4330b)들을 편의시키거나 인장시키도록 구성되는 장력 부재 또는 스프링 아암(4358a, 4358b)(도 103 참조)들로부터 연장될 수 있다. 외부 핸드피스 결합 접점(4330a, 4330b)들은 회전 결합부(4310) 내에 한정된 슬롯(4354a, 4354b)을 통해 각각 연장하도록 구성될 수 있으며, 초음파 핸드피스의 원위 부분(4304)의 제2 원위 표면(4334a, 4334b)을 따라 배치된 하나 이상의 전기 접점에 전기적으로 결합하도록 구성되는 압력 접점들을 포함한다.
도 101 및 도 102에 가장 명확하게 도시된 바와 같이, 커넥터 모듈(4300)은 초음파 핸드피스와 결합하도록 구성되는 하나 이상의 결합 특징부(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)들을 포함한다. 결합 특징부(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)들은 회전 결합부(4310) 주위에 형성된 하나 이상의 돌출부들, 클립들 또는 "그립퍼들(grippers)"을 포함할 수 있다. 결합 특징부들(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)은 초음파 핸드피스의 표면과 끼워맞춤 결합하도록 구성된다. 결합 특징부들은 회전 결합부 상에 위치된 하나 이상의 유연하고 탄성적이며 가요성인 중합체 재료를 포함할 수 있다. 일 형태에서, 결합 특징부(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)들은 초음파 기구의 직경을 파지하도록 치수 설정된다. 예를 들어, 결합 특징부(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)들은 마찰 간섭 끼워맞춤을 생성하기 위해 초음파 핸드피스의 치수보다 작은 직경을 한정할 수 있다. 다양한 형태들에서, 핸드피스는 결합 특징부(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)들의 일부분을 수용하도록 구성되는 리지 또는 홈을 한정하는 원위 부분(4304)을 포함할 수 있다. 일 형태에서, 결합 특징부(4399a, 4399b, 4399c, 4399d)들은 핸드피스를 수용하기 위해 길이방향 축을 향해 내향으로 휘는 반면, 핸드피스가 수용된 때 핸드피스와 회전 가능하게 결합하기 위해 길이방향 축의 외향으로의 장력을 제공하도록 구성될 수 있다.
도 103은 내부 및 외부 링 도전체(4312, 4314)들 및 대응하는 내부 및 외부 링크(4320, 4322a, 4322b)들이 내부에 배치된 회전 결합부(4310)의 원위방향 도면을 도시한다. 내부 및 외부 링크(4320, 4322a, 4322b)들은 외부 링 도전체(4312) 및 내부 링 도전체(4314)에 대해 회전 가능하다. 외부 링 도전체(4312) 및 내부 링 도전체(4314)는 슬롯(4342, 4344)들과 유사할 수 있는, 하우징(4306) 내에 한정된 슬롯들을 통해 사용자 인터페이스에 전기적으로 접속하도록 구성되는 도전성 도선(4316, 4318)들을 포함한다. 각각의 링크(4320, 4322a, 4322b)는 링크(4320, 4322a, 4322b)가 제1 위치 및 제2 위치에 있을 때 대응하는 링 도전체(4312, 4314)에 전기적으로 결합하도록 배치되는 한 쌍의 도전체 접점(4324a, 4324b, 4326a, 4326b)들 및 초음파 핸드피스의 원위 부분(4304)의 원위 표면(4332a, 4332b, 4334a, 4334b)에 전기적으로 결합하도록 구성되는 한 쌍의 핸드피스 결합 접점(4328a, 4328b, 4330a, 4330b)들을 포함한다. 예를 들어, 링 도전체 접점(4324a, 4324b, 4326a, 4326b)들은 제1 위치와 제2 위치 사이에서 길이방향 축을 중심으로 회전될 수 있으며, 따라서 링 도전체 접점(4324a, 4324b, 4326a, 4326b)들은 회전을 통해 대응하는 링 도전체(4312, 4314)와의 전기적 접촉을 유지할 수 있다.
외부 링크(4312)는 한 쌍의 링 도전체 접점(4324a, 4324b)들을 포함하고, 이들은 외부 링(4312)의 내부 표면을 향해 접점(4324a, 4324b)들을 편의시키도록 구성되는 스프링 아암(4336a, 4336b)들에 결합된다. 한 쌍의 외부 핸드피스 결합 접점(4328a, 4328b)들은 핸드피스의 원위 부분(4304)으로부터 외부 링으로의 도전성 경로를 제공하기 위해 한 쌍의 외부 링 접점(4324a, 4324b)들과 전기적으로 결합한다. 내부 링크(4314)는 한 쌍의 핸드피스 결합 접점(4320a, 4320b)들에 전기적으로 결합된 한 쌍의 링 도전체 접점(4326a, 4326b)들을 포함하며, 내부 링(4314)의 외부 표면을 향해 링 도전체 접점(4326a, 4326b)들을 편의시키도록 구성되는 스프링 아암(4338a, 4338b)들에 부착된다. 내부 링크(4322a, 4322b)는 제1 부분(4322a) 및 제2 부분(4322b)을 포함한다.
회전 결합부(4310)는 근위 회전 표면(4396a) 및 원위 슬롯(4396b)에 의해 한정되는 중앙 구멍(4394)을 형성한다. 회전 결합부(4310)는 링 도전체(4312, 4314) 및 대응하는 링크(4320, 4322a, 4322b)들을 수용하는 치수를 갖는 복수의 슬롯들을 포함한다. 도 103에 도시된 슬롯 구성은 도 100에 도시된 슬롯 구성과 유사하며, 간소화를 위해 상세히 설명되지 않는다. 예를 들어, 회전 결합부는 외부 링 도전체(4312)를 수용하기 위한 슬롯(4370) 및 내부 링 도전체(4314)를 수용하기 위한 슬롯(4396b)을 포함한다. 회전 결합부는 외부 링크(4312)를 수용하는 크기를 갖는 슬롯(4380)을 한정한다. 회전 결합부는 또한 내부 링크의 제1 부분(4322a)을 수용하기 위한 슬롯(4388a) 및 내부 링크의 제2 부분(4322b)을 수용하기 위한 슬롯(4388b)을 한정한다. 슬롯(4346a, 4346b)들은 길이방향 축의 외향으로 대면하는 원주방향 윈도우를 포함한다. 슬롯(4392a, 4392b)들은 내부 핸드피스 결합 접점(4330a, 4320b)들을 수용하도록 구성된 외향으로 대면하는 아치형 홈들을 한정한다.
도 104 및 도 105는 전반적으로 5020으로 지칭되는 고유하고 신규한 스위치 조립체를 사용하는 일 형태의 핸들 조립체(5000)를 도시한다. 다양한 형태들에서, 핸들 조립체(5000)는 본 명세서에서 개시되는 다른 핸들 조립체들과 설계 및 용도 면에서 유사할 수 있다. 따라서, 전술된 다른 핸들 조립체 배열체들과 공통인 특징부들은 핸들 조립체(5000)의 설계 및 동작을 이해하는 데 필요할 수 있는 것 외에는 상세히 설명되지 않는다.
적어도 일 형태에서, 핸들 조립체(5000)는 함께 결합되어 핸들 하우징(5002)을 형성하도록 구성되는 2개의 핸들 하우징 세그먼트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 좌측 핸들 하우징 세그먼트(5004)가 도 104에 도시되어 있고, 우측 핸들 하우징 세그먼트(5006)가 도 105에 도시되어 있다. 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)들 각각은 플라스틱 또는 다른 중합체 재료로 제조될 수 있으며, 나사, 볼트, 스냅 특징부, 접착제 등과 같은 체결구들에 의해 함께 결합될 수 있다. 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)들은 한 손에 의해 쉽게 파지되고 조작될 수 있는 권총형 그립(5008)을 형성할 수 있는 "고정된" 핸들 부분을 갖는 핸들 하우징(5002)을 형성하도록 상호작용한다. 도 104에서 알 수 있듯이, 좌측 핸들 하우징 세그먼트(5004)는 전반적으로 5010으로 지칭되는 "엄지손가락 홈(thumb groove)" 영역을 확립하는 방식으로 형성될 수 있다. 당업자는 예를 들어 임상의가 그의 오른손 안에 권총형 그립(5008)을 파지하고 있을 때 임상의의 엄지손가락이 엄지손가락 홈 영역(5010)에 자연스럽게 위치될 수 있다는 것을 쉽게 알 것이다. 적어도 일 형태에서, 우측 핸들 하우징(5006)에는 또한 유사한 엄지손가락 홈 영역(도시되지 않음)이 형성될 수 있어, 임상의가 그의 왼손 내에 핸들 조립체(5000)를 파지하는 경우에 임상의의 왼손 엄지손가락이 그 영역에 자연스럽게 위치될 것이다.
전술된 바와 같이, 핸들 조립체(5000)는 제1 스위치 배열체(5030) 및 제2 스위치 배열체(5060)를 포함할 수 있는 스위치 조립체(5020)를 포함한다. 적어도 하나의 형태에서, 제1 스위치(5030)는 핸들 하우징(5002)의 "전방 부분"(5003)에 대한 피벗 이동을 위해 지지되는 제1 버튼 조립체(5032)를 포함한다. 제1 버튼 조립체(5032)는 예를 들어 중합체 또는 다른 적합한 재료로 형성될 수 있으며, 저널(journal) 부분(5038)에 의해 상호접속되는 제1 핑거 버튼(5034) 및 제2 핑거 버튼(5036)을 포함할 수 있다. 저널 부분(5038)은 좌측 및 우측 하우징 세그먼트(5004, 5006)들 사이에서 연장되는 제1 피벗 핀(5040) 상에 제1 버튼 조립체(5032)를 피벗 가능하게 지지하는 데 사용된다. 제1 피벗 핀(5040)은 하우징 세그먼트(5004, 5006)들 중 하나 내로 성형될 수 있으며, 다른 하우징 세그먼트(5004, 5006) 내에 형성된 대응하는 소켓(도시되지 않음) 내에 수용될 수 있다. 제1 피벗 핀(5040)은 또한 다른 수단들에 의해 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)들에 부착될 수 있다. 제1 피벗 핀(5040)은 제1 스위치 축(FS-FS)을 한정하며, 이 축을 중심으로 제1 버튼 조립체(5032)가 "로킹(rocking)"될 수 있다. 도 107을 참조한다. 적어도 하나의 형태에서, 제1 및 제2 핑거 버튼(5034, 5036)들은 도 106 및 도 107에 도시된 바와 같이 다소 "둥글납작한" 형상을 가질 수 있다. 게다가, 핑거 버튼(5034, 5036)들을 직접 보지 않고도 제1 핑거 버튼(5034)과 제2 핑거 버튼(5036)을 구별하는 임상의의 능력을 더 향상시키기 위해, 핑거 버튼들 중 하나는 구별되는 특징부 또는 특징부들을 가질 수 있다. 예를 들어, 도 106 및 도 107에 도시된 바와 같이, 제1 핑거 버튼(5034)은 그의 둘레에 형성된 복수의 멈춤쇠(detent)(5042)들 또는 다른 형성부들을 갖는다.
도 105에서 알 수 있듯이, 스위치 프레임(5050)이 핸들 조립체(5002) 내에서 지지되어, 제1 버튼 조립체(5032)에 근접하게 그리고 엄지손가락 홈 영역(5010)(도 104)에 인접하는 하우징 조립체(5002)의 부분 내에 위치되게 한다. 일 형태에서, 스위치 프레임(5050)은 제1 버튼 조립체(5032)에 대해 이동 불가능하며, 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)들 내에 성형되거나 그 위에 형성된 스탠드-오프(stand-off)들 또는 다른 거싯(gusset)형 지지 특징부들 상에 단단하게 지지될 수 있다. 스위치 프레임(5050)은 회로 보드(5052), 예들 들어 인쇄 회로 보드, 플렉스 회로, 강성-플렉스 회로, 또는 제1 핑거 버튼(5034)에 대응하는 제1 접점 패드(5054) 및 제2 핑거 버튼(5036)에 대응하는 제2 접점 패드(5056)를 포함하는 다른 적합한 구성을 지지할 수 있다. 당업자는 제1 스위치 축(FS-FS)에 대해 제1 버튼 조립체(5032)를 로킹 또는 피벗시킴으로써 임상의가 제1 핑거 버튼(5034)을 제1 접점 패드(5054)와 작동 접촉하도록 피벗시킴으로써 제1 접점 패드(5054)를 활성화할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 본 명세서에서 사용될 때, 용어 "작동 접촉"은 접점 패드(또는 유사한 접점 배열)의 작동을 시작하게 하는 데 필요한 핑거 버튼과 제1 접점 패드 사이의 충분한 양의 물리적 접촉을 포함할 수 있다. "작동 접촉"은 손가락 버튼의 어떠한 부분도 실제로 접점 패드와 물리적으로 접촉하지 않고도 접점 패드의 작동을 시작하게 하기에 충분한, 접점 패드(또는 다른 접점 배열)에 대한 핑거 버튼의 충분한 양의 물리적 접근을 또한 포함할 수 있다. 임상의는 제2 핑거 버튼(5036)을 제2 접점 패드(5056)와의 작동 접촉 상태로 피벗시킴으로써 제2 접점 패드(5056)를 활성화할 수 있다. 그러한 고유하고 신규한 제1 스위치 배열체는 임상의가 핸들 조립체(5000)의 권총형 그립 부분(5008)을 파지하고 있을 때 임상의의 검지손가락에 의해 쉽게 작동될 수 있다. 따라서, 스위치 조립체의 모든 버튼은 핸들 조립체를 지지하는 단일 손에 의해 쉽게 작동될 수 있다. 전술된 다양한 형태들에서와 같이, 제1 스위치 배열체(5030)는 초음파 핸드피스의 전력 설정을 변경하고/하거나 본 명세서에서 설명되는 다양한 알고리즘들을 활성화하는 데 사용될 수 있다.
일부 형태들에서, 제1 스위치 배열체(5030)는 생성기(30, 500, 1002)들 중 어느 하나와 같은 생성기에 결합된다. 예를 들어, 각각의 접점 패드(5054, 5056)는 일부 형태들에서 본 명세서에서 전술된 커넥터 모듈(4200)과 유사한 커넥터 모듈(5057)을 통해 생성기와 전기적으로 통신할 수 있다. 커넥터 모듈(5057)은 내부 또는 외부 생성기에 결합된다. 각자의 접점 패드(5054, 5056)의 활성화를 표시하는 신호들은 생성기로 하여금 기구(5000)의 동작을 변경하게 할 수 있다. 예를 들어, 임상의가 제1 핑거 버튼(5034)을 선택할 때, 이는 생성기로 하여금 엔드 이펙터에 제공되는 전력의 레벨을 증가시키게 할 수 있다. 임상의가 제2 핑거 버튼(5036)을 선택할 때, 이는 생성기로 하여금 엔드 이펙터에 제공되는 전력의 레벨을 줄이게 할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 생성기는 최소 전력 레벨(예컨대, MIN)과 최대 전력 레벨(예컨대, MAX) 사이에서 구성 가능할 수 있다. 예를 들어, 미국 오하이오주 신시내티 소재의 에티콘 엔도-서저리, 인크.로부터 입수 가능한 GEN 11 생성기의 일부 형태들은 5개의 전력 레벨을 제공한다. 핑거 버튼들은 생성기를 전력 레벨들 사이에서 토글링하는 데 사용될 수 있다. 또한, 일부 형태들에서, 핑거 버튼(5034, 5036)들 중 하나 또는 둘 모두는 본 명세서에서 설명되는 것들과 같은 알고리즘과 연관될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 버튼(5034)들 중 하나를 선택할 때, 생성기는 예를 들어 도 15a 내지 도 15c, 도 20 내지 도 22, 도 57 내지 도 60 등과 관련하여 설명된 알고리즘(3021, 3021', 3021", 3120, 3170)들 중 어느 하나 이상과 같은 알고리즘을 실행할 수 있다.
다양한 형태들에서, 스위치 조립체(5020)는 제2 스위치 배열체(5060)를 또한 포함한다. 도 107 내지 도 109를 참조하면, 제2 스위치 배열체(5060)는 스위치 프레임(5050)에 피벗 가능하게 각각 부착되는 우측 스위치 버튼(5062) 및 좌측 스위치 버튼(5066)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 우측 스위치 버튼(5062)은 제1 스위치 축(FS-FS)에 실질적으로 횡방향으로 우측 스위치 축(RS-RS)에 대한 선택적 피벗 운동을 위해 스위치 프레임(5050)에 피벗 가능하게 부착되거나 핀으로 결합된다. 도 108 및 도 109를 참조한다. 또한, 좌측 스위치 버튼(5066)은 좌측 스위치 축(LS-LS)을 중심으로 한 선택적 피벗 운동을 위해 스위치 프레임(5050)에 피벗 가능하게 부착된다. 대안적인 배열체들에서, 우측 및 좌측 스위치 버튼(5062, 5066)들은 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)들에 의해 피벗 가능하게 지지될 수 있다.
적어도 하나의 형태에서, 우측 및 좌측 버튼(5062, 5066)들은 임상의의 엄지손가락 및/또는 손가락에 의한 작동의 용이성을 촉진하기 위하여 대체로 "배럴 형상(barrel-shape)"을 가질 수 있다. 작동의 용이성은 우측 및 좌측 버튼(5062, 5066)들이 각각의 핸들 하우징 세그먼트와 연관된 일반적인 엄지손가락 홈 영역들 내에 전략적으로 배치된다는 사실에 의해 더 향상된다. 예를 들어, 임상의가 그의 오른손에 권통형 그립(5008)을 파지하고 있는 경우, 임상의는 접촉 스위핑(sweeping) 움직임에서 그의 오른손 엄지손가락을 우측 스위치 버튼(5062)을 가로질러 아래로 스위핑함으로써 우측 스위치 버튼(5062)을 활성화할 수 있다. 유사하게, 임상의가 그의 왼손에 권총형 그립(5008)을 파지하고 있는 경우, 임상의는 접촉 스위핑 움직임에서 그의 왼손 엄지손가락을 좌측 스위치 버튼(5066)을 가로질러 아래로 스위핑함으로써 좌측 스위치 버튼(5066)을 활성화할 수 있다. 그러한 고유하고 신규한 스위치 배열체들은 스위치 버튼들에 대한 직접적인 내향 힘들로부터의 부주의한 활성화를 방지함으로써 좌측 및 우측 스위치 버튼(5062, 5066)들의 활성화를 가능하게 한다.
도 108에서 알 수 있듯이, 우측 스위치 버튼(5062)은 회로 보드(5052)의 일부분을 포함하는 우측 접점 패드(5058)를 작동시키기 위한 그로부터 돌출한 우측 스위치 아암(5064)을 갖는다. 또한, 좌측 스위치 버튼(5062)은 회로 보드(5052)의 일부분을 포함하는 좌측 접점 패드(5059)를 작동시키기 위한 그로부터 돌출한 좌측 스위치 아암(5068)을 갖는다. 따라서, 당업자는 우측 스위치 버튼(5062)을 우측 스위치 축(RS-RS)을 중심으로 로킹하거나 피벗시킴으로써 임상의가 우측 접점 패드(5058)를 활성화할 수 있고, 좌측 스위치 버튼(5066)을 로킹함으로써 임상의가 좌측 접점 패드(5059)를 활성화할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 좌측 및 우측 접점 패드(5058, 5059)들은 예를 들어 커넥터 모듈(5057)을 통해 생성기와 전기적으로 통신할 수 있다. 생성기는 스위치 버튼(5062, 5066)들 중 하나의 활성화에 응답하여 기구(5000)의 동작을 임의의 적합한 방식으로 변경하도록 프로그래밍될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 스위치 버튼(5062, 5066)들 중 하나 또는 둘 모두는 본 명세서에서 설명된 것들과 같은 알고리즘과 연관될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 버튼(5034)들 중 하나를 선택할 때, 생성기는 예를 들어 도 15a 내지 도 15c, 도 20 내지 도 22, 도 57 내지 도 60 등과 관련하여 설명된 알고리즘(3021, 3021', 3021", 3120, 3170)들 중 어느 하나 이상과 같은 알고리즘을 실행할 수 있다. 일부 형태들에서, 생성기는 예를 들어 오른손 또는 왼손잡이의 임상의들의 편의를 도모하기 위해 스위치 버튼(5062, 5066)들 중 어느 하나의 활성화에 응답하여 동일 알고리즘을 실행하도록 구성된다.
도 109a는 제1 스위치 배열체(5030)뿐만 아니라 제2 스위치 배열체(5060')를 포함할 수 있는 스위치 조립체(5020')를 도시한다. 적어도 일 형태에서, 제2 스위치 배열체(5060')는 좌측 피벗 아암(5067)이 돌출되어 나오는 좌측 스위치 버튼(5066')을 포함한다. 좌측 스위치 버튼(5066')은 좌측 핸들 하우징(5004) 내에 성형되거나 달리 형성된 피벗 장착체(5007)들 또는 형성부들 상에 피벗 가능하게 장착될 수 있다. 좌측 스위치 버튼(5066')은 배럴 형상 또는 구성을 가질 수 있으며, 제1 스위치 축(FS-FS)에 대해 실질적으로 횡방향일 수 있는 좌측 스위치 축(LS-LS)을 중심으로 선택적으로 피벗 가능할 수 있다. 임상의는 좌측 스위치 버튼(5066')을 선택적으로 피벗시켜, 좌측 스위치 아암(5067)의 액추에이터 부분(5069)을 핸들 조립체 내에서 지지되는 대응하는 좌측 접점 패드(5059)와의 작동 접촉 상태로 되게 할 수 있다. 도시된 배열에서, 제2 스위치 배열체는 전술된 바와 같은 좌측 스위치 버튼(5066')만을 포함한다. 대안적인 형태들에서, 제2 스위치 배열은 도 109a에 도시된 방식으로 핸들 하우징의 우측에 장착된 우측 스위치 버튼만을 포함할 수 있다. 제2 스위치 배열체의 또 다른 형태들은 도 109a에 도시된 방식으로 장착된 우측 및 좌측 스위치 버튼들 둘 모두를 포함할 수 있다.
도 110 및 도 111은, 우측 및 좌측 스위치 버튼(5162, 5166)들이 피벗하지 않는 대신에 그들 각자의 핸들 하우징 세그먼트(5106, 5104)들 내에 지지되어 각자의 우측 및 좌측 접점들(도시되지 않음)과 접촉하도록 내향으로 가압될 수 있다는 점 외에는, 전술된 핸들 조립체(5000)와 유사한 다른 형태의 핸들 조립체(5100)를 도시한다. 그러나, 전술된 핸들 조립체(5000)에서와 같이, 우측 및 좌측 스위치 버튼(5162, 5166)들은 임상의가 권총형 그립 부분(5108)을 파지하고 있을 때 조작의 용이성을 촉진하기 위해 전술된 방식으로 일반적인 엄지손가락 홈 영역(5012, 5010) 내에 각각 배치된다.
도 112는 다른 핸들 조립체(5200)의 우측 핸들 하우징 세그먼트(5204)의 일부분을 도시하는데, 여기서 그의 좌측 버튼(5266)은 도시된 바와 같이 스위치 프레임(5250)에 피벗 가능하게 결합될 수 있고, 대응하는 좌측 접점 패드(5059)와 작동 접촉하도록 피벗되도록 구성된 스위치 지주(5267)를 갖도록 형성될 수 있다. 핸들 조립체(5200)의 우측 버튼 조립체(도시되지 않음)는 유사하게 구성될 수 있다. 대안적인 배열체들에서, 우측 및 좌측 버튼들은 그들 각자의 핸들 하우징 세그먼트들에 피벗 가능하게 결합될 수 있다.
도 113 및 도 114는 예를 들어 제2 스위치 배열체(5060) 대신에 전술된 핸들 조립체(5000)에서 사용될 수 있는 다른 형태의 제2 스위치 배열체(5360)를 도시한다. 도 113 및 도 114에서 알 수 있듯이, 제2 스위치 배열체(5360)는 전술된 바와 같이 핸들 조립체 내에 지지되는 스위치 프레임(5350) 위에 그리고 그를 가로질러 측방향으로 연장되는 좌측 스위치 아암(5370)을 갖는 좌측 스위치 버튼(5366)을 포함할 수 있다. 좌측 스위치 아암(5370)은 핸들 조립체의 우측 핸들 하우징(도시되지 않음)에 인접하는 스위치 프레임(5350)의 우측 부분 또는 형성부(5352)에 피벗 가능하게 결합되도록 구성된다. 좌측 스위치 아암(5370)은 예를 들어 좌측 스위치 아암이 피벗할 수 있는 우측 스위치 축(RS-RS)을 한정하기 위해 스위치 프레임(5350)의 우측 부분(5352)에 핀으로 결합될 수 있다. 도 113을 참조한다. 좌측 작동 핀 또는 러그(lug)(5372)가 좌측 스위치 아암(5370)으로부터 아래로 연장되어, 임상의가 전술된 방식으로 좌측 스위치 버튼(5366)을 로킹할 때 좌측 작동 핀(5372)이 스위치 프레임(5350) 상에 지지되는 대응하는 좌측 접점 패드(5359)와 작동 접촉하게 한다.
도 113 및 도 114를 계속 참조하면, 제2 스위치 배열체(5360)는 핸들 조립체의 좌측 핸들 하우징(도시되지 않음)에 인접하는 스위치 프레임(5350)의 좌측 부분 또는 형성부(5354)에 피벗 가능하게 결합되도록 좌측 스위치 아암(5370) 위로 그리고 그를 가로질러 측방향으로 연장하는 우측 스위치 아암(5380)을 갖는 우측 스위치 버튼(5362)을 더 포함할 수 있다. 우측 스위치 아암(5380)은 예를 들어 우측 스위치 아암(5380)이 피벗할 수 있는 중심인 좌측 스위치 축(LS-LS)을 한정하기 위해 스위치 프레임(5350)의 좌측 부분(5354)에 핀으로 결합될 수 있다. 도 113을 참조한다. 우측 작동 핀 또는 러그(5382)가 우측 스위치 아암(5380)으로부터 좌측 스위치 아암(5370) 내의 대응하는 구멍(5374)을 통해 아래로 연장되어, 임상의가 전술된 방식으로 우측 스위치 버튼(5362)을 로킹할 때, 우측 작동 핀(5382)이 스위치 프레임(5350) 상에 지지되는 대응하는 우측 접점 패드(5358)와 작동 접촉하게 된다. 우측 및 좌측 스위치 축들은 서로 실질적으로 평행할 수 있지만, 서로 측방향으로 변위될 수 있다. 제1 스위치 배열체(5030)를 포함하는 핸들 조립체에서 사용될 때, 우측 및 좌측 스위치 축들 각각은 그러한 제1 스위치 배열체의 제1 스위치 축(FS-FS)에 실질적으로 횡방향일 수 있다. 당업자는 그러한 스위치 배열체들이 더 긴 피벗 아암들 또는 길이들을 촉진하며, 이는 또한 실질적으로 직선 하방인 버튼 움직임을 촉진한다는 것을 이해할 것이다.
도 115는 예를 들어 제2 스위치 배열체(5060) 대신에 전술된 핸들 조립체(5000)에서 사용될 수 있는 다른 형태의 제2 스위치 배열체(5460)를 도시한다. 도면에서 알 수 있듯이, 좌측 및 우측 스위치 버튼(5566, 5562)들은 스위치 버튼(5566, 5562)들 사이에 중앙에 배치되고 단일 스위치 축(SA)을 한정하는 스위치 프레임(5450)에 피벗 가능하게 결합되도록 구성된다. 제1 스위치 배열체(5030)를 포함하는 핸들 조립체에서 채용될 때, 스위치 축(SA)은 제1 스위치 배열체의 제1 스위치 축(FS-FS)에 실질적으로 횡방향일 수 있다. 스위치 프레임(5450)은 핸들 하우징 조립체 내에 단단하게 지지될 수 있으며, 각각의 우측 및 좌측 핸들 하우징 세그먼트들(도시되지 않음) 사이에서 연장될 수 있다.
적어도 일 형태에서, 우측 스위치 버튼(5462)은 우측 스위치 버튼으로부터 연장되고 스위치 프레임(5450)에 피벗 가능하게 결합되는 우측 링크(5480)를 갖는다. 마찬가지로, 좌측 스위치 버튼은 좌측 스위치 버튼으로부터 연장되고 스위치 프레임(5460)에 피벗 가능하게 결합되는 좌측 링크(5470)를 갖는다. 우측 및 좌측 링크(5480, 5470)들은 버튼(5462, 5466)들이 피벗할 수 있는 중심인 스위치 축(SA)을 한정하기 위해 공통 핀(도시되지 않음)에 의해 스위치 프레임(5450)에 대해 피벗될 수 있다. 우측 작동 핀 또는 러그(5482)가 우측 스위치 링크(5480)로부터 내향으로 연장되어, 임상의가 우측 스위치 버튼(5462)을 전술된 방식으로 로킹 또는 피벗시킬 때 우측 작동 핀(5482)이 스위치 프레임(5450) 상에 지지되는 대응하는 우측 접점 패드(5458)와 작동 접촉하게 한다. 마찬가지로, 좌측 작동 핀 또는 러그(5472)가 좌측 스위치 링크(5470)로부터 내향으로 연장되어, 임상의가 좌측 스위치 버튼(5466)을 전술된 방식으로 로킹 또는 피벗시킬 때 좌측 작동 핀(5472)이 스위치 프레임(5450) 상의 대응하는 좌측 접점 패드(5459)와 작동 접촉하게 한다. 스위치 아암(5470, 5480)들 각각은 예를 들어 스위치 링크(5470, 5480)와 프레임(5450) 사이에 배치되는 대응하는 스프링들 또는 편의 배열체들에 의해 비작동 위치로 편의될 수 있다.
도 116은 예를 들어 제2 스위치 배열체(5060) 대신에 전술된 핸들 조립체(5000)에서 사용될 수 있는 다른 형태의 제2 스위치 배열체(5560)를 도시한다. 도면에서 알 수 있듯이, 제2 스위치 배열체(5560)는 우측 핸들 하우징 부분(5006)과 좌측 핸들 하우징 부분(5004) 사이에서 연장되는 단일 제2 스위치 액추에이터(5561)를 사용하여, 그의 우측 단부가 우측 스위치 버튼(5562)을 형성하고, 그의 좌측 단부가 좌측 스위치 버튼(5566)을 형성하게 한다. 제2 스위치 액추에이터(5561)는 좌측 및 우측 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)들 내의 대응하는 개구(5005, 5007)들을 통해 활주 가능하게 연장되어, 제2 액추에이터(5561)가 스위치 축(SA-SA)을 따라 선택적으로 축방향으로 변위 가능하게 할 수 있다. 제1 스위치 배열체(5030)를 포함하는 핸들 조립체(5000)에서 채용될 때, 스위치 축(SA-SA)은 제1 스위치 배열체의 제1 스위치(FS-FS) 축에 실질적으로 평행할 수 있다.
우측 편의 부재(5590) 및 좌측 편의 부재(5592)가 제2 스위치 액추에이터(5561) 내에 위치될 수 있고, 스위치 프레임(5550)의 중앙 배치 부분과 상호작용하여, 중앙에 배치된 제2 스위치 액추에이터(5561)를 도 116에 도시된 바와 같이 비작동 위치에 유지하도록 구성될 수 있다. 스위치 접점 조립체(5557)가 제2 액추에이터(5561)에 부착되거나 그 위에 형성된 우측 액추에이터 부재 또는 돌출부(5563)와 제2 액추에이터(5561) 상에 형성된 좌측 액추에이터 부재 또는 돌출부(5565) 사이에서 중앙에 위치될 수 있다. 스위치 접점 조립체(5557)는 예를 들어 우측 액추에이터(5563)에 대응하는 우측 부분(5557R) 및 좌측 액추에이터 부재(5565)에 대응하는 좌측 부분(5557L)을 가질 수 있다. 따라서, 우측 스위치 버튼(5562)을 내향으로 누름으로써, 제2 스위치 액추에이터(5561)는 좌측 방향("LD")으로 측방향으로 이동하여, 우측 액추에이터(5563)를 스위치 접점 조립체(5557)의 우측 부분(5557R)과 작동 접촉하게 할 것이다. 또한, 좌측 스위치 버튼(5566)을 내향으로 누름으로써, 제2 스위치 액추에이터(5561)는 우측 방향("RD")으로 측방향으로 이동하여, 좌측 액추에이터(5565)를 스위치 접점 조립체(5557)의 좌측 부분(5557L)과 작동 접촉하게 할 것이다.
도 117 내지 도 120은 본 명세서에서 개시되는 다양한 초음파 핸들 조립체들과 관련하여 사용될 수 있는 스위치 조립체(5620)를 다소 개략적인 형태로 도시한다. 적어도 하나의 형태에서, 스위치 조립체(5620)는 예를 들어 위에서 상세히 설명된 바와 같이 핸들 조립체(5000) 내에 제1 버튼 조립체(5032)가 위치되는 곳에 배치될 수 있는 단일 버튼 조립체(5632)를 포함한다. 예를 들어, 버튼 조립체(5632)는 임상의가 대응하는 핸들 조립체의 권총형 부분을 파지하고 있을 때 임상의의 검지손가락에 의해 작동될 수 있는 그 위에 형성된 액추에이터 버튼(5634)을 갖는 버튼 캐리지 아암(button carriage arm, 5633)을 포함할 수 있다.
적어도 하나의 형태에서, 버튼 캐리지 아암(5633)은 핸들 하우징 내에 동작 가능하게 지지되는 스위치 하우징(5670) 내의 긴 슬롯(5671) 내에 이동 가능하게 수용되는 한 쌍의 피벗 핀(5637, 5639)을 포함할 수 있다. 버튼 피벗 핀(5637, 5639)들은 버튼 캐리지 아암(5633)의 축방향 이동(도 118)뿐만 아니라 스위치 하우징(5670)에 대한 버튼 캐리지 아암(5633)의 회전 또는 피벗 이동(도 119 및 120)을 용이하게 한다. 도 117 내지 도 120에서 알 수 있듯이, 긴 슬롯(5671)은 우측 스위치(5658)에 대응하는 우측 단부(5675), 좌측 스위치(5659)에 대응하는 좌측 단부(5677) 및 중앙 스위치(5654)에 대응하는 중앙 단부(5679)를 갖는 3방향 액추에이터 개구(5673) 내로 개방되어 있다. 도 117에서 알 수 있듯이, 버튼 캐리지 아암(5633)은 좌측 스위치 액추에이터 부분(5690), 중앙 스위치 액추에이터 부분(5692) 및 우측 스위치 액추에이터 부분(5694)을 포함할 수 있다. 게다가, 우측 스프링(5680) 및 좌측 스프링(5682)이 버튼 캐리지 아암(5633)과 핸들 하우징(5002) 사이에 제공되어, 버튼 캐리지 아암(5633)을 비작동시에 중앙의 중립 위치(도 117)에 유지할 수 있다.
스위치 조립체(5620)의 동작은 도 118 내지 도 120을 참조하여 이해될 수 있다. 도 118은 화살표 "D"에 의해 나타내어지는 바와 같이 액추에이터 버튼(5634)을 내향으로 누름으로써 중앙 스위치(5654)를 작동시키는 것을 도시한다. 액추에이터 버튼(5634)이 눌려짐에 따라, 버튼 캐리지 아암(5633)은 스위치 하우징(5670) 내의 긴 슬롯(5671)을 따라 또는 그에 대해 이동하여, 중앙 스위치 액추에이터 부분(5692)을 중앙 스위치(5654)와의 작동 접촉 상태로 되게 한다. 도 119는 "최소"로 표시된 화살표에 의해 나타내어지는 방향으로 액추에이터 버튼(5634)을 피벗시킴으로써 우측 스위치(5658)를 작동시키는 것을 도시하며, 이는 우측 스위치 액추에이터 부분(5694)을 우측 스위치(5658)와의 작동 접촉 상태로 되게 한다. 도 120은 "최대" 화살표에 의해 나타내어지는 방향으로 액추에이터 버튼(5634)을 피벗시킴으로써 좌측 스위치(5659)를 작동시키는 것을 도시하며, 이는 좌측 스위치 액추에이터 부분(5690)을 좌측 스위치(5659)와의 작동 접촉 상태로 되게 한다. 각각의 스위치(5654, 5658, 5659)들은 본 명세서에서 전술된 바와 같이 예를 들어 커넥터 모듈(5057)을 통해 생성기와 전기적으로 통신할 수 있다. 생성기는 스위치(5654, 5658, 5659)들 중 하나의 활성화에 응답하여 기구(500)에 대해 임의의 적합한 작용을 수행하도록 프로그래밍될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태들에서, 스위치(5658, 5659)들은 전술된 핑거 버튼(5034, 5036)들의 기능과 유사한 기능을 수행한다. 예를 들어, 버튼(5658, 5659)들 중 하나의 활성화는 생성기가 엔드 이펙터에 제공되는 전력을 증가시키게 할 수 있으며, 나머지 버튼(5658, 5659)의 활성화는 생성기가 엔드 이펙터에 제공되는 전력을 감소시키게 할 수 있다. 또한, 버튼(5654, 5658, 5659)들 중 어느 하나 이상에 응답하여, 생성기는 예를 들어 도 15a 내지 도 15c, 도 20 내지 도 22, 도 57 내지 도 60 등과 관련하여 설명된 알고리즘(3021, 3021', 3021", 3120, 3170)들 중 어느 하나 이상과 같은 알고리즘으로 구성될 수 있다.
상이한 임상의들은 종종 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 초음파 수술 기구들 및 시스템들을 사용하기 위한 상이한 기법들을 갖는다. 예를 들어, 일부 임상의들은 일상적으로 블레이드에 대항하여 클램프 아암을 완전히 폐쇄하지 않고서 초음파 수술 기구를 활성화한다. 일부 임상의들은 이러한 기법이 시스템 성능을 개선한다고 믿지만, 실제로 이것은 종종 그렇지 않으며, 예를 들어 더 긴 절개 시간을 필요로 하고, 때로는 절개 및/또는 응고를 저하시킴으로써 조직을 손상시킬 가능성을 갖는다.
다양한 형태들에서, 이러한 문제 및 다른 문제들은 클램프 아암이 완전히 폐쇄되는 때를 표시하는 폐쇄 스위치를 구비하는 수술 기구를 구성함으로써 해결될 수 있다. 생성기는 폐쇄 스위치가 클램프 아암이 완전히 폐쇄된 것을 표시할 때까지 또는 표시하지 않는 한은 수술 기구의 활성화를 금지하도록 구성될 수 있다. 이제, 도 95 및 도 105를 참조하면, 폐쇄 스위치의 일부 형태들이 핸들(4122) 내에 위치된다(도 95). 예를 들어, 도 95 및 도 105 둘 모두는 핸들(4122)의 내측의 근위 부분(도 95) 및 하나 이상의 핸들 하우징 세그먼트(5004, 5006)(도 105) 상에 배치된 선택적인 폐쇄 스위치(5900)를 도시한다.
스위치(5900)는 트리거(4124)가 그의 최근위 위치에서 스위치(5900)와 접촉하도록 위치될 수 있다. 예를 들어, 스위치(5900)는 (예컨대, 도 93에서 화살표 4121a의 방향으로) 트리거(4124)의 행정의 일 단부에 위치될 수 있다. 이러한 방식으로, 트리거(4124)가 블레이드에 대항하여 클램프 아암을 폐쇄하도록 근위방향으로 당겨질 때 트리거(4124)는 스위치(5900)와 접촉할 수 있다. 다양한 형태들에서, 스위치(5900)는 엔드 이펙터가 폐쇄될 때(예컨대, 클램프 아암이 블레이드를 향해 피벗될 때) 엔드 이펙터가 활성화될 어딘가에 위치될 수 있다. 예를 들어, 스위치(5900)는 요크(4174) 및/또는 왕복 운동하는 튜브형 작동 부재(4138)의 원위에 위치되어, 그러한 구성요소들 중 하나 또는 다른 하나가 엔드 이펙터를 폐쇄하도록 원위방향으로 병진이동할 때 활성화될 수 있다. 스위치(5900)는 본 명세서에서 설명되는 바와 같이 예를 들어 커넥터 모듈(5057 및/또는 4200) 및 핸드피스를 통해 생성기(30, 50, 1002)와 같은 생성기와 전기적으로 통신할 수 있다. 다양한 형태들에서, 생성기는 스위치(5900)가 활성화되지 않는다면 수술 기구를 활성화하지 않도록 프로그래밍된다. 예를 들어, 생성기가 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 스위치로부터 활성화 요청을 수신하는 경우, 생성기는 스위치(5900)가 클램프 아암이 폐쇄된 것을 표시하도록 활성화되는 경우에만 활성화 요청에 응답할 수 있다.
도 121은 의료 기구(6004) 및 회로(6006)에 결합된 생성기(6002)를 도시하는 시스템(6000)의 블록도를 예시한다. 생성기(6002)는 기구(6004)에 직접 결합될 수 있거나, 케이블(6008)을 통해 결합될 수 있다. 회로(6006)는 생성기(6002)에 접속되어, 신호 컨디셔닝 회로(2002)로부터(예컨대, 생성기(1002) 단자(HS, SR)(도 19)들로부터) 한 쌍의 도전성 요소(HS/SR)들을 통해 비트들의 인코딩된 전송 프레임을 수신할 수 있다. 다양한 형태들에서, 생성기(6002)는 생성기(2002)와 기능적으로 동등하며, 도 19와 관련하여 설명되었다. 따라서, 간결성 및 명료성을 위해, 생성기(2002, 6002)의 설명은 여기서 반복되지 않을 것이다. 그럼에도 불구하고, 다른 생성기들이 시스템(6000)에서 채용될 수 있다는 것을 알 것이다. 또한, 개시되는 직렬 프로토콜들의 일부 태양들이 아래에서 다양한 회로들 및 시스템들과 관련하여 설명될 수 있지만, 본 발명의 범주가 도 123 내지 도 128에 개시되는 프로토콜 타이밍도들에 따라 전송 프레임을 통해 신호들을 생성하기 위한 임의의 그리고 모든 방법들을 포함하는 것을 의도한다는 것을 알 것이다.
도 123 내지 도 127과 관련하여 아래에서 상세히 설명되는 인코딩된 전송 프레임은 반복적인 양방향 통신 신호이며, 인코딩된 프레임이 생성기(6002)에 의해 반복적으로 전송된다. 프레임은 비트의 진폭 및 비트의 펄스폭 둘 모두를 변조함으로써 단일 비트 상에 입출력(I/O) 정보를 동시에 인코딩하는 일련의 비트들을 포함한다. 입력 비트들이 인코딩되어, 회로(6006)의 상태에 관한 정보는 회로(6006)의 출력들, 따라서 기구(6004)의 출력 상태들을 어떻게 설정할지에 관한 생성기(6002)로부터의 정보로 인코딩된 출력 비트들과 동시에 생성기(6002)로 전송된다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에서, 생성기(6002)는 회로(6006)의 출력들을 어떻게 설정할지에 관한 정보를 생성기(6002)로부터 회로(6006)로 전송하기 위해 펄스들(시간)의 폭을 변조 또는 설정한다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 형태들에서, 회로(6006)는 회로의 상태에 대한 정보를 생성기(6002)로 전송하기 위해 펄스들의 높이(진폭)를 변조 또는 설정한다. 더구나, 일 형태에서, 회로(6006)는 양방향 통신 신호로부터 기생 방식으로 급전될 수 있으며, 어떠한 다른 전원도 포함하지 않는다. 다른 형태들에서, 회로(6006)는 다른 전원들로부터 급전될 수 있다. 다른 형태들에서, 회로(6006)는 양방향 통신 신호로부터 기생 방식으로 급전되고 다른 전원들로부터도 급전될 수 있다.
기구(6004)는 생성기(6002)와 연관되어 활성화 스위치 입력들 및 기구 EEPROM들을 지원하는 적어도 하나의 스위치를 포함할 수 있는 회로(6006)를 포함한다. 회로(6006)는 (데이터 회로(2006, 2007)들과 관련하여 전술된 바와 같이) 기구 내에 제공될 수 있다. 일부 실시예들에서, 회로(6006)는 핸드피스(1014)와 같은 핸드피스 상에 위치될 수 있으며, 예를 들어 전류 설정점, 이득 등과 같은 핸드피스 고유 데이터를 생성기에 제공할 수 있다. 기구(6004)는 다양한 I/O 능력들을 제공하며, 복수의 스위치 입력들, 아날로그 입력들뿐만 아니라 개별 출력들, 아날로그 출력들을 채용할 수 있다. 복수의 스위치 입력들 및 출력들의 기능을 구현하기 위해, 회로(6006)는 도 122 내지 도 127과 관련하여 설명되는 타이밍도들을 갖는 신규한 직렬 통신 프로토콜을 사용하여 생성기(6002)와 통신한다. 회로(6006)는 생성기(6002)와 기구(6004)를 전기적으로 결합하는 HS-SR 전기 도전성 요소들을 단락시키도록 구성된다. HS-SR 라인들의 단락은 회로(6006)로 하여금 시작/중지 비트들로도 지칭될 수 있는 전송 프레임 시작 및 중지 펄스들을 설정하게 할 수 있다. 프레임 길이의 설정에 더하여, HS-SR 라인들의 단락은 생성기(6002)로 하여금 생성기(6002)가 전송되는 각각의 프레임에 대한 루프 저항을 측정하는 루프 교정을 수행하게 할 수 있다.
생성기(6002)의 형태들은 기구(6004) 내에 포함된 하나 이상의 회로(6006)들과의 통신을 가능하게 할 수 있다. 소정 형태들에서, 회로(6006)는 일반적으로 데이터를 전송 및/또는 수신하기 위한 임의의 회로일 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 회로(6006)는 그와 관련된 특정 수술 기구(6004)에 관한 정보를 저장할 수 있다. 그러한 정보는 예를 들어 모델 번호, 일련 번호, 수술용 기구가 사용된 수술들의 수 및/또는 임의의 다른 유형의 정보를 포함할 수 있다. 추가로 또는 대안적으로, 임의의 유형의 정보가 저장을 위해 회로(6006)로 전달될 수 있다. 그러한 정보는 예를 들어 기구(6004)가 사용된 수술들의 갱신된 수 및/또는 그의 사용 날짜들 및/또는 시각들을 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 회로(6006)는 하나 이상의 센서(예컨대, 기구 기반 온도 센서)에 의해 획득된 데이터를 전송할 수 있다. 소정 형태들에서, 회로(6006)는 생성기(6002)로부터 데이터를 수신하고, 수신된 데이터에 기초하여 표시(예컨대, LED, 전력 스위치 정보 및 가청 및/또는 가시적 표시)를 사용자에게 제공할 수 있다.
소정 형태들에서, 회로(6006)는 기구(6004)와 생성기(6002) 사이의 통신이 이러한 목적을 위한 추가적인 도전체들(예컨대, 핸드피스와 생성기(6002)를 연결하는 케이블의 전용 도전체들)을 제공할 필요 없이 실행될 수 있게 하도록 구성될 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 신호 컨디셔닝 회로로부터 기구 내의 회로(6006)로 질의 신호들을 전송하는 데 사용되는 도전체들 중 하나와 같은 기존의 케이블링 상에서 구현되는 1-와이어 버스 통신 계획을 사용하여 회로로 그리고 회로로부터 정보가 전달될 수 있다. 이러한 방식으로, 그렇지 않을 경우에 필요할 수 있는 기구(6004)에 대한 설계 변경들 또는 수정들이 최소화되거나 감소된다. 더욱이, (주파수 대역 분리를 갖거나 갖지 않는) 공통 물리 채널을 통해 상이한 유형의 통신들이 구현될 수 있으므로, 회로(6004)의 존재는 필요한 데이터 판독 기능을 갖지 않는 생성기들에게 "보이지 않을" 수 있으며, 따라서 기구(6004)의 역호환성을 가능하게 할 수 있다.
생성기(6002)는 회로(6006)와 정보를 교환할 수 있으며, 이 정보는 케이블(6008)과 통합되거나 그와 함께 사용하도록 구성되는 수술 장치에 고유하고, 예를 들어 모델 번호, 일련 번호, 수술 장치가 사용된 수술들의 수 및/또는 임의의 다른 유형의 정보를 포함할 수 있다. 정보는 또한 생성기(6002)로부터 저장을 위해 회로(6006)로 전달될 수 있다. 일 형태에서, 회로(6006)는 기구(6004) 상에 또는 그 안에 위치될 필요가 없지만, 특정 기구(6004) 유형 또는 모델과 생성기(6002)를 인터페이싱하기 위한 어댑터 내에 배치될 수 있다.
도 122는 기구(6004) 내의 회로(6006)의 블록도를 도시한다. 회로(6006)는 생성기에 접속되어, 한 쌍의 도전성 요소(6010, 6012)들을 통해 질의 신호를 수신할 수 있다. 회로(6006)는 다수의 분로들을 포함할 수 있다. 제1 분로는 제어기(6014)를 포함하고, 제2 분로는 데이터 회로(6016)를 포함하고, 추가적인 분로들은 추가적인 데이터 회로(6018)들 또는 다른 회로들, 센서들, 스위치들, (가청, 촉각, 시각) 표시기들을 포함할 수 있다. 제어기(6014), 데이터 회로(6018)들 및/또는 다른 회로들은 프레임 비트들 내의 에너지에 의해 기생 방식으로 급전될 수 있다. 다른 형태들에서, 제어기(6014), 데이터 회로(6018)들 및/또는 다른 회로들은 다른 전원들로부터 급전될 수 있다. 다른 형태들에서, 제어기(6014), 데이터 회로(6018)들 및/또는 다른 회로들은 양방향 통신 신호로부터 기생 방식으로 급전될 수 있고 다른 전원들로부터 급전될 수도 있다.
제어기(6014)는 주문형 집적 회로(ASIC), 프로세서와 메모리를 포함하는 마이크로컨트롤러, 디지털 신호 처리 회로, 프로그래머블 논리 장치, 필드 프로그래머블 게이트 어레이, 개별 회로 등일 수 있다. 제어기는 복수의 입력(S0 내지 Sn)들을 포함하는데, 여기서 n은 적합한 정수이다. 도 122에 도시된 바와 같이, 복수의 입력(S0 내지 Sn)들은 복수의 스위치(SW0 내지 SWn)들에 결합되는데, 여기서 n은 임의의 적합한 정수이다. 스위치(SW0 내지 SWn)들은 기구(6004)와 연관된 기능들을 제어하기 위해 제어기(6014)에 입력들을 제공한다 제어기(6014)는 스위치(SW0 내지 SWn)들의 상태들을 본 발명에 따른 직렬 프로토콜을 통해 생성기(6002)로 전달한다.
제어기(6014)는 또한 복수의 출력(O0 내지 Om)들을 포함하는데, 여기서 m은 임의의 적합한 정수이고, n과 동일할 수 있다. 출력(O0 내지 Om)들은 제어기(6014)에 의해 구동되어, 생성기(6002)에 의해 전달되는 정보에 따라 기구(6004)와 연관된 기능들을 제어한다.
다양한 형태들에서, 회로(6006)는 또한 1-와이어 프로토콜을 통해 통신하는 하나 이상의 데이터 회로(6016, 6018)들을 포함할 수 있다. 소정 형태들에서, 데이터 회로(6016, 6018)들은 단일 와이어 버스 장치(예컨대, 단일 와이어 프로토콜 EEPROM) 또는 다른 단일 와이어 프로토콜 또는 로컬 상호접속 네트워크(local interconnect network, LIN) 프로토콜 장치일 수 있는 저장 요소들을 포함한다. 일 형태에서, 예를 들어, 데이터 저장 요소(302)는 단일 와이어 EEPROM을 포함할 수 있다. 데이터 저장 요소는 데이터 회로(6016, 6018)들 내에 포함될 수 있는 회로 요소의 일례이다. 데이터 회로는 추가적으로 또는 대안적으로 데이터를 전송 또는 수신할 수 있는 하나 이상의 다른 회로 요소 또는 구성요소를 포함할 수 있다. 그러한 회로 요소들 또는 구성요소들은 예를 들어 하나 이상의 센서(예컨대, 기구-기반 온도 센서)에 의해 획득된 데이터를 전송하고/하거나 생성기(6002)로부터 데이터를 수신하며, 수신된 데이터에 기초하여 사용자에게 표시(예컨대, LED 표시 또는 다른 시각적인 표시)를 제공하도록 구성될 수 있다.
동작 동안, 생성기(6002) 및 회로(6006)는 본 발명에 따른 강건하고 유연하고 잡음 면역력이 높은 통신 프로토콜을 통해 통신한다. 프로토콜은 2개의 기구 도전성 요소(6010, 6012)(HS, HSR)들을 통해 사용되어, 생성기(6002)로 하여금 1-와이어 EEPROM(예컨대, 데이터 회로(6016, 6018)들) 통신들과 동일한 라인들 상에 공존하고 기존의 레거시 회로들과의 역호환성을 유지하면서 8개 이상의 개별 입력들 및 출력들을 기구(6004)로 전달하게 한다. 프로토콜은 반복적으로 전송되는 프레임을 포함한다. 프레임은 오버헤드 펄스들(비트들), 예를 들어 시작/중지 및 헤더 펄스들, 및 각각의 정보 펄스의 진폭 및 폭(펄스 지속 기간) 둘 모두를 변조함으로써 입력 및 출력 정보 둘 모두를 단일 펄스(비트) 내에 인코딩하는 동시에 인코딩된 정보 펄스들(비트들)을 포함한다.
그러한 프로토콜의 일 형태가 도 123 및 도 124와 관련하여 설명되며, 도 123은 생성기(6002) 출력에서의 직렬 프로토콜의 프레임 내의 전류 펄스들의 타이밍도(6020)를 도시하고, 도 124는 회로(6014) 출력에서의 직렬 프로토콜의 프레임 내의 전압 펄스들의 타이밍도(6022)를 도시한다. 먼저, 도 122와 관련하여 그 내용을 읽어야 하는 도 123으로 가면, 타이밍도(6020)는 생성기(6002)로부터 제어기(6014)로의 출력 신호를 전류 펄스들의 형태로 나타낸다. 전류 한계(레일들)는 특정 생성기(6002)/기구(6006) 조합에 따라 선택될 수 있다. 일 형태에서, 예를 들어, 전류 레일들은 +15mA 및 -15mA이다. 프레임은 레일(HS-SR)들을 통해 단락을 인가함으로써 제어기(6014)에 의해 생성되는 시작/중지 펄스(6024a, 6024b)들의 상승 에지(6023a, 6023b)들 상에서 시작되고 종료된다. 프레임은 시작 펄스(6024a)의 상승 에지(6023a) 상에서 시작되고, 중지 펄스(6024b)의 상승 에지(6023b) 상에서 종료된다. 전류 신호 펄스들은 생성기(6002)로부터 제어기(6014)로의 시작 펄스(6024a)의 전송 동안 음의 레일(-I)로부터 0의 교차점을 통해 양의 레일(+I)로 스윙한다. 시작 펄스(6024)가 생성된 후, 헤더 펄스(6026, 6028)들 및 인코딩된 I/O 정보 펄스(6025)들이 전송된다. 최종적인 인코딩된 정보 펄스(6025)가 전송된 후, 중지 펄스(6024b)의 상승 에지(6023b)는 전류 프레임의 종료를 통지한다. 이어서, 다음 프레임이 시작되고, 프로세스가 반복된다. 일 태양에서, 시작/중지 펄스(6024a, 6024b)들과 상이한 프레임 비트들은 0으로부터 음의 레일(-I)로 스윙한다. 다른 태양들에서, 시작 펄스(6024a)에 이어지는 프레임 비트들 중 일부는 양 및 음의 레일(+I, -I)들 사이에서 스윙한다. 후자의 태양는 아래에서 도 128과 관련하여 설명된다.
프레임 정보 펄스들은 폭 및 진폭 둘 모두와 관련하여 동시에 인코딩된다. 시작/중지 펄스(6204a, 6024b)들의 폭은 to이다. 시작 펄스(6024a)에 이어지는 전류 펄스들은 헤더 펄스(6026, 6028)들을 나타내는 헤더 펄스들이며, 또한 펄스폭 t0을 갖는다. 생성기(6002)로부터 기구(6004)로 정보를 운반하는 출력 펄스들의 인코딩과 관련하여, 정보 펄스(6025)들은 펄스폭을 t1 로 증가시킴으로써 논리 "1" 출력 펄스(6030)로서 인코딩되며, 논리 "0" 출력 펄스(6032)는 시작 펄스(6024) 및 헤더 펄스(6026, 6028)들과 동일한 펄스폭 t0을 가질 수 있다. 출력 논리 "1"은 기구(6004)가 생성기(6002)로부터 전력을 인출하고 있는 출력 활성 상태로 맵핑된다. 전술된 바와 같이, 생성기(6002)와 기구(6004)를 접속하는 전력 및 신호 라인들인 제1 도전성 요소(6010)(HS)와 제2 도전성 요소(6012)(SR)를 단락시킴으로써 시작 전류 펄스(6024)의 상승 에지(6023a)에서 프레임이 시작된다.
도 124는 0의 교차점을 통한 전압 펄스(+/-V)들의 타이밍도(6022)를 도시한다. 타이밍도(6022)는 제어기(6014)로부터 생성기(6002)로의 입력 정보(입력들) 및 생성기(6002)로부터 제어기(6014)로의 출력 정보(출력들)와 동시에 인코딩되는 I/O 정보 펄스들을 나타낸다. 시작 펄스(6034a)에 더하여, 신호의 0과 음의 측 사이에서 직렬 통신이 발생한다. 도시된 바와 같이, 논리 "1" 입력 전압 신호(-V1)는 음이지만, 논리 "0" 입력 전압 신호(-V0)보다는 양이다. 입력 논리 "1"은 스위치(SW0 - SWn) 폐쇄 상태로 맵핑된다.
이제, 도 122에 도시된 회로(6006)와 관련하여 도 123, 도 124에 도시된 타이밍도(6020, 6022)들을 참조하면, 프레임이 시작 펄스(6034a)의 상승 에지(6023a)에서 시작되고, 중지 펄스(6023b)의 상승 에지에서 종료된다. 그 사이에, 프레임은 시작 펄스(6024a) 후에 전송된 2개의 헤더 펄스(6040, 6042)들 및 복수의 동시에 인코딩된 I/O 정보 펄스(6044)들을 포함한다. 일 형태에서, 헤더 펄스(6042, 6042)들과 정보 펄스(6044)들 사이의 비트(6048)들은 0으로 복귀하며, t0의 펄스폭을 갖는다. 다른 형태들에서, 도 128과 관련하여 후술되는 바와 같이, 헤더 펄스(6042, 6042)들과 정보 펄스(6044)들 사이의 비트들은 양 또는 음의 레일들 중 어느 하나로 교번 방식으로 복귀한다. 그러한 구성의 하나의 이점이 회로(6066)에 급전하기 위해 프레임 신호들로부터 추가적인 기생 전력을 이용한다는 것이다.
정보 펄스(6044)들은 입력 및 출력 둘 모두에 대한 정보를 운반하도록 인코딩된다. 따라서, 각각의 정보 펄스(6044)는 기구(6004)로부터 생성기(6002)로의 입력과 관련된 제1 논리 상태뿐만 아니라 생성기(6002)로부터 기구(6002)로의 출력과 관련된 제2 논리 상태를 한정한다. I/O 신호들의 동시 인코딩은 인코딩된 I/O 비트의 4개의 논리 상태를 개시의 명료화를 위해 개별적으로 도시하는 도 125a 내지 도 125d와 관련하여 더 상세히 설명된다.
도 124를 다시 참조하면, 헤더 펄스(6040)는 입력 논리 "0"을 나타내고, 헤더 펄스(6042)는 입력 논리 "1"을 나타낸다. 생성기(6002)는 헤더 펄스(6040, 6042)들을 이용하여 존재를 검출하고 회로(6006) 유형을 식별할 수 있다. 생성기(6002)는 헤더 펄스(6040, 6042)들 또는 시작 비트(6084) 중 하나 또는 둘 모두에 대해 판독된 특정 ADC 값들을 이용하여, 현재 프레임 내의 입력 펄스들에 대한 ADC 범위들을 교정할 수 있다. 생성기(6002)는 EEPROM(6016, 6018)으로부터 파라미터들을 판독함으로써 특정 기구(6004)에 의해 사용되는 입력들 및 출력들의 개수를 결정할 것이다.
프레임당 I/O 펄스들의 개수는 주어진 기구(6004)에 대해 사용되는 입력들 또는 출력들의 개수 중 더 큰 것일 수 있거나, 고정된 개수일 수 있다. 입력들 및 출력들 둘 모두의 최대 개수는 사전 결정된 개수, 예를 들어 8개(총 16개)이지만, 주어진 기구(6004)에 대한 미사용 입력들 및 출력들이 구현 또는 핀 아웃(pin out)되거나 되지 않을 수 있다. 미사용 입력들(입력들보다 출력들이 많은 경우)은 회로(6006)에 의해 논리 "0"으로 설정될 수 있다. 미사용 출력들은 폴링 속도 또는 회로(6006)로의 에너지 전달을 최적화하기 위해 적절한 대로 생성기(6002)에 의해 논리 상태 "0" 또는 "1"로 설정될 수 있다. 회로(6006)는 그 자신의 회로 및 임의의 출력 장치들(예컨대, LED, 스위치, 트랜지스터를 포함하는 전력 스위치, 예를 들어 오디오, 시각, 촉각 피드백 장치) 둘 모두에 급전하기 위해 음의 펄스들로부터의 에너지를 저장할 것이다. EEPROM(6016, 6018) 통신은 신호의 양의 전압 측에서 발생할 것이다.
타이밍도(6022) 아래의 범례(6054)로 가면, 각각의 정보 펄스(6044)가 2개의 음의 전압 레벨(-V1, -V0)에 의해 표시되는 2개의 가능한 입력 논리 상태(입력 논리 "1" 및 입력 논리 "0") 및 2개의 펄스폭(t1, t0)에 의해 지시되는 2개의 가능한 출력 논리 상태(출력 논리 "1" 및 출력 논리 "0")를 갖는다는 것을 알 수 있다. 따라서, 스위치(SW0 - SWn) 폐쇄가 발생하는 경우에, 다음의 정보 펄스는 입력 논리 "1" 상태(-V1)로 떨어지며; 스위치(SW0 - SWn)가 개방 상태로 유지되는 경우에, 다음의 정보 펄스는 입력 논리 "0" 상태(-V0)로 떨어진다. 동일한 시간 구간에서, 기구(6004)가 생성기(6002)로부터 전력을 인출하고 있는 경우에, 출력 논리 "1" 펄스폭은 t1이고; 기구(6004)가 생성기(6002)로부터 전력을 인출하지 않는 경우에, 출력 논리 "0" 펄스폭은 t0이다.
타이밍도(6022)에 나타낸 바와 같이, 재설정 펄스(6034), 헤더 펄스(6040, 6042)들, 출력 논리 "0" 펄스들 및 0 복귀 펄스(6048)들의 펄스폭 각각은 t0의 펄스폭을 갖는다. 입력 논리 "1" 펄스들만이 t1의 펄스폭을 가지며, t0 < t1이다. 본 명세서에서 설명되는 특정 전압 레벨들 및 펄스폭들이 -V1 < -V2 및 t0 > t1이 되도록 달리 선택될 수 있다는 것을 알 것이다. 또한, 재설정 펄스(6034), 헤더 펄스(6040, 6042)들, 출력 논리 "0" 펄스들 및 0 복귀 펄스(6048)들 각각은 상이한 펄스폭들을 가질 수 있다.
도 125a 내지 도 125d에 도시된 바와 같이, 생성기(6002)와 기구(6004), 예를 들어 회로(6006) 사이의 통신 동안에 정보 펄스(6056)가 4개의 I/O 논리 상태들 중 2개의 논리 상태로 인코딩될 수 있다. 도 125a에서, 예를 들어, 정보 펄스(6056A)는 입력 논리 "0" 및 출력 논리 "0"을 나타내는데, 그 이유는 논리 전압 레벨이 -V0이고, 논리 전류 펄스폭이 t0이기 때문이다. 도 125b에서, 예를 들어, 정보 펄스(6056B)는 입력 논리 "1" 및 출력 논리 "0"을 나타내는데, 그 이유는 논리 전압 레벨이 -V1이고, 논리 전류 펄스폭이 t0이기 때문이다. 도 125c에서, 예를 들어, 정보 펄스(6056C)는 입력 논리 "0" 및 출력 논리 "1"을 나타내는데, 그 이유는 논리 전압 레벨이 -V0이고, 논리 전류 펄스폭이 t1이기 때문이다. 도 125d에서, 예를 들어, 정보 펄스(6056D)는 입력 논리 "1" 및 출력 논리 "1"을 나타내는데, 그 이유는 논리 전압 레벨이 -V1이고, 논리 전류 펄스폭이 t1이기 때문이다.
도 126은 직렬 프로토콜의 하나의 예시적인 타이밍도(6064)를 도시한다. 도 126에 도시된 바와 같이 그리고 도 122를 또한 참조하면, 타이밍도(6064)는 3개의 입력들을 포함하고 출력은 포함하지 않는 프로토콜 통신 신호를 나타낸다. 도 22에서 S0, S1 및 S2로서 참조되는 입력들은 회로(6006)의 제어기(6014) 부분 내로 결합된다. 3개의 입력들은 제어기(6014)에 결합된 스위치(SW0, SW1, SW2)들의 상태와 연관될 수 있거나, 다른 유형의 입력들과 연관될 수 있다. 제어기(6014)는 스위치(SW0, SW1, SW2)들의 상태(개방 또는 폐쇄)에 기초하여 대응하는 인코딩된 비트의 진폭을 -V0 또는 -V1로 변조한다. 프레임은, 이 예에서, 총 6개의 펄스들에 대해 시작 펄스(6034a), 2개의 헤더 펄스(6040, 6042)들 및 스위치(SW0, SW1, SW2)들의 상태들에 대응하는 3개의 정보 펄스(6058, 6060, 6062)들을 포함한다. 프레임은 중지 펄스(6034b)의 상승 에지(6023b)에서 종료된다.
도 126에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 정보 펄스(6058, 6060)들은 입력 스위치(SW0, SW1, SW2)들이 개방되었음을 표시하는 입력 논리 "0"이고, 제3 정보 펄스는 스위치(SW2)가 폐쇄되었음을 표시하는 입력 논리 "1"이다. 출력이 존재하지 않으므로, 출력 펄스는 인코딩되지 않으며, 따라서 프레임은 6개의 펄스들, 즉 3개의 오버헤드 펄스(예컨대, 재설정 및 헤더 펄스(6034, 6040, 6042)들) 및 3개의 정보 펄스(6058, 6060, 6062)들로 이루어진다. 프레임은 기구(6004)에서의 입력 스위치(SW0, SW1, SW2)들의 상태를 생성기(6002)에 알리기 위해 반복적으로 전송된다 스위치(SW0, SW1, SW2)의 상태에서 변화가 발생할 때, 그 스위치와 관련된 비트가 자동으로 인코딩되고, 프레임이 반복된다.
도 127은 직렬 프로토콜의 하나의 예시적인 타이밍도(6068)를 도시한다. 도 127에 도시된 바와 같이 그리고 도 122를 또한 참조하면, 타이밍도(6068)는 4개의 입력들 및 2개의 출력들을 포함하는 프로토콜 통신 신호를 나타낸다. 도 22에서 S0, S1, S2 및 S3으로서 참조되는 입력들은 회로(6006)의 제어기(6014) 부분 내로 결합된다. 출력들은 제어기(6014)의 O0 및 O1과 연관된다. 4개의 입력들은 제어기(6014)에 결합된 스위치(SW0, SW1, SW2, SW3)의 상태와 연관될 수 있거나, 다른 유형의 입력들과 연관될 수 있다. 출력(O0, O1)들은 예를 들어 많은 기능 중에서 특히 가청, 시각, 촉각 피드백 구동, 전력 제어 등과 같은 기구(6004)의 다양한 기능들을 제어하는 데 사용된다. 제어기(6014)는 스위치(SW0, SW1, SW2, SW3)들의 상태(개방 또는 폐쇄)에 기초하여 대응하는 인코딩된 비트들의 펄스 높이(진폭)를 -V0 또는 -V1로 변조한다. 생성기(6002)는 생성기(6002)가 제어기(6014)로 전송하기를 원하는 출력 제어 정보에 기초하여 인코딩된 비트의 펄스폭(시간)을 변조한다. 프레임은, 이 예에서, 총 7개의 펄스들에 대해 시작 펄스(6034a), 2개의 헤더 펄스(6040, 6042)들 및 스위치(SW0, SW1, SW2, SW3)들의 상태들에 대응하는 4개의 정보 펄스(6058, 6060, 6062)들을 포함한다. 프레임은 중지 펄스(6034b)의 상승 에지(6023b)에서 종료된다.
도 127에 도시된 바와 같이, 제어기(6014)는 입력 및 출력 정보 둘 모두를 이용하여 제1 정보 비트(6070)를 인코딩하였다. 따라서, 제1 정보 비트(6070)의 전압 및 펄스폭은 출력을 논리 "0"으로 그리고 입력을 논리 "1"로 인코딩하도록 변조된다. 마찬가지로, 제어기(6014)는 입력 및 출력 정보 둘 모두를 이용하여 제2 정보 비트(6072)를 인코딩하였다. 따라서, 제2 정보 비트(6072)의 전압 및 펄스폭은 출력을 논리 "1"로 그리고 입력을 논리 "0"으로 인코딩하도록 변조된다. 이 예에서는 4개의 입력들 및 2개의 출력들만이 존재하므로, 제3 및 제4 비트(6074, 6076)들은 입력 정보만을 이용하여 인코딩되며, 제3 비트(6074)는 입력 논리 "1"로서 인코딩되고, 제4 비트는 입력 논리 "0"으로서 인코딩된다. 프레임은 기구(6004)에서의 입력 스위치(SW0, SW1, SW2, SW3)들의 상태를 생성기(6002)에 알리기 위해 반복 전송되며, 출력(O0, O1)들은 제어기(6014)에 의해 구동된다. 스위치(SW0, SW1, SW2, SW3)의 상태에서 변화가 발생하거나, 생성기(6002)가 2개의 출력(O0, O1)들 중 하나를 제어하기를 원할 때, 그와 연관된 비트들이 자동으로 인코딩되고, 프레임이 반복된다.
도 128은 직렬 프로토콜의 예시적인 타이밍도(6080, 6083)들을 도시한다. 이제, 도 128 및 도 122를 참조하면, 상부 파형은 생성기(6002)에 의해 출력되는 바와 같은 전류 타이밍도(6080)이다. 전류 신호는 +1로부터 -1로 스윙하여 0에서 교차한다. 이 타이밍도(6080)는 시작 비트(6084)들, 입력 논리 "1" 전송(6086) 및 중지 비트(6102) "무에러" 조건 동안을 제외하고는 회로(6014)에 계속 전력을 제공한다. 하부 파형(6082)은 회로(6014)에서의 전압 타이밍도이다. 헤더 비트(6104))가 프레임을 시작하고, 하나의 시작 비트(6084)가 이어진다. 전술된 바와 같이 단일 프레임에 걸쳐 12개의 입력 비트들 및 12개의 출력 비트들이 동시에 인코딩되며, 입력 논리 비트들은 펄스 진폭의 변조에 의해 인코딩되고, 출력 논리 비트들은 펄스폭의 변조에 의해 인코딩된다. 이어서, 12개의 입력들 및 12개의 출력들을 인코딩하기 위해 12개의 정보 비트들이 전송된다. 도시된 바와 같이, 입력 #1(6086)은 논리 "1"로서 인코딩되며, 출력 #1(6090)은 논리 "0"으로서 인코딩된다. 입력 #2(6088)는 논리 "1"로서 인코딩되며, 출력 #2(6092)는 논리 "1"로서 인코딩된다. 입력 #3(6094)은 논리 "0"으로서 인코딩되며, 출력 #3(6092)은 논리 "1"로서 인코딩된다. 최종 비트는 입력 #12(6098)가 논리 "0"으로서 인코딩되고, 출력 #12가 논리 "0"으로서 인코딩된다는 것을 나타낸다. 나타내어진 바와 같이, 하나씩 거른 비트(6106)가 기구(6004) 회로(6006)에 대한 추가적인 기생 전력을 제공하는 양의 공급 레일로 복귀한다.
전술한 설명에서 다양한 상세 사항들이 기재되었지만, 의료 장치를 위한 직렬 통신 프로토콜의 다양한 태양들이 이러한 특정 상세 사항 없이도 실시될 수 있다는 것을 알 것이다. 예를 들어, 간결성 및 명료성을 위해, 선택된 태양들이 상세하기보다는 블록도의 형태로 도시되어 있다. 본 명세서에서 제공되는 상세한 설명의 일부 부분들은 컴퓨터 메모리에 저장되는 데이터에 대해 작용하는 명령어들과 관련하여 표현될 수 있다. 그러한 설명들 및 표현들은 당업자에 의해 그들의 연구 내용을 다른 당업자에게 설명하고 전달하는 데 사용된다. 일반적으로, 알고리즘은 원하는 결과로 이어지는 단계들의 일관성 있는 시퀀스를 지칭하는데, 여기서 "단계"는 반드시 필요한 것은 아니지만 저장, 전송, 조합, 비교 및 달리 조작될 수 있는 전기 또는 자기 신호들의 형태를 취할 수 있는 물리적인 양들의 조작을 지칭한다. 이러한 신호들을 비트, 값, 요소, 심볼, 문자, 용어, 숫자 등으로 지칭하는 것은 일반적인 용법이다. 이들 및 유사한 용어들은 적절한 물리적인 양들과 연관될 수 있으며, 이러한 양들에 적용되는 단지 편리한 라벨들일 뿐이다.
구체적으로 달리 언급되지 않는 한, 전술한 논의로부터 명백하듯이, 전술한 설명 전반에 걸쳐 "처리", "컴퓨팅", "계산", "결정" 또는 "표시" 등과 같은 용어들을 사용한 논의들이 컴퓨터 시스템의 레지스터들 및 메모리들 내에 물리적 (전자적) 양들로서 표현되는 데이터를 컴퓨터 시스템 메모리들 또는 레지스터들 또는 다른 그러한 정보 저장, 전송 또는 디스플레이 장치들 내에 물리적 양들로서 유사하게 표현되는 다른 데이터로 조작 및 변환하는 컴퓨터 시스템 또는 유사한 전자 컴퓨팅 장치의 작용 및 프로세스들을 지칭한다는 것이 이해된다.
"일 태양", "태양", "일 형태" 또는 "형태"에 대한 임의의 참조가 태양와 관련하여 설명되는 특정 특징, 구조 또는 특성이 적어도 하나의 태양에 포함된다는 것을 의미한다는 점에 유의할 만한 가치가 있다. 따라서, 명세서 전반의 다양한 곳들에서의 "일 태양에서", "태양에서", "일 형태에서" 또는 "형태에서"라는 표현들의 출현들은 모두가 반드시 동일한 태양을 지칭하는 것은 아니다. 더구나, 특정 특징들, 구조들 또는 특성들은 하나 이상의 태양들에서 임의의 적합한 방식으로 조합될 수 있다.
일부 태양들은 표현 "결합된" 및 "접속된" 및 이들의 파생어들을 함께 이용하여 설명될 수 있다. 이러한 용어들이 서로에 대한 동의어들인 것을 의도되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 일부 태양들은 2개 이상의 요소들이 서로 물리적으로 또는 전기적으로 직접 접촉하는 것을 표시하기 위해 "접속된"이라는 용어를 이용하여 설명될 수 있다. 다른 예에서, 일부 태양들은 2개 이상의 요소들이 물리적으로 또는 전기적으로 직접 접촉하는 것을 표시하기 위해 "결합된"이라는 용어를 이용하여 설명될 수 있다. 그러나, 용어 "결합된"은 2개 이상의 요소들이 서로 직접 접촉하지는 않지만, 여전히 서로 함께 작용하거나 상호작용한다는 것을 또한 의미할 수 있다.
"일 태양", "태양", "일 형태" 또는 "형태"에 대한 임의의 참조가 태양와 관련하여 설명되는 특정 특징, 구조 또는 특성이 적어도 하나의 태양에 포함된다는 것을 의미한다는 점에 유의할 만한 가치가 있다. 따라서, 명세서 전반의 다양한 곳들에서의 "일 태양에서", "태양에서", "일 형태에서" 또는 "형태에서"라는 표현들의 출현들은 모두가 반드시 동일 태양를 지칭하는 것은 아니다. 더구나, 특정 특징들, 구조들 또는 특성들은 하나 이상의 태양들에서 임의의 적합한 방식으로 조합될 수 있다.
본 명세서에서 다양한 형태들이 설명되었지만, 이러한 형태들에 대한 많은 수정들, 변형들, 교체들, 변경들 및 균등물들이 구현될 수 있고, 당업자에게 떠오를 수 있다. 또한, 재료들이 소정의 구성요소들에 대해 개시되지만, 다른 재료들이 사용될 수 있다. 따라서, 전술한 설명 및 첨부된 특허청구범위는 개시된 형태들의 범주 내에 속하는 바와 같은 모든 그러한 수정들 및 변형들을 포함하는 것을 의도한다는 것을 이해할 것이다. 하기 특허청구범위는 모든 그러한 수정들 및 변형들을 포함하는 것으로 의도된다.
일반적으로, 당업자는 광범위한 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의 조합에 의해 개별적으로 그리고/또는 집합적으로 구현될 수 있는 본 명세서에서 설명되는 다양한 태양들이 다양한 유형의 "전기 회로"로 구성되는 것으로 간주될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 결과적으로, 본 명세서에 사용되는 바와 같이, "전기 회로"는 적어도 하나의 개별 전기 회로를 갖는 전기 회로, 적어도 하나의 집적 회로를 갖는 전기 회로, 적어도 하나의 주문형 집적 회로를 갖는 전기 회로, 컴퓨터 프로그램에 의해 구성되는 범용 컴퓨팅 장치(예컨대, 본 명세서에서 설명되는 프로세스들 및/또는 장치들을 적어도 부분적으로 실행하는 컴퓨터 프로그램에 의해 구성되는 범용 컴퓨터 또는 본 명세서에서 설명되는 프로세스들 및/또는 장치들을 적어도 부분적으로 실행하는 컴퓨터 프로그램에 의해 구성되는 마이크로프로세서)를 형성하는 전기 회로, 메모리 장치(예컨대, 랜덤 액세스 메모리의 형태들)를 형성하는 전기 회로 및/또는 통신 장치(예컨대, 모뎀, 통신 스위치 또는 광-전기 장비)를 형성하는 전기 회로를 포함하지만 이로 한정되지 않는다. 당업자는 본 명세서에서 설명되는 발명이 아날로그 또는 디지털 방식 또는 이들의 소정 조합으로 구현될 수 있다는 것을 인식할 것이다.
전술한 상세한 설명은 블록도들, 흐름도들 및/또는 예들을 이용하여 다양한 형태의 장치들 및/또는 프로세스들을 설명하였다. 그러한 블록도들, 흐름도들 및/또는 예들이 하나 이상의 기능 및/또는 동작을 포함하는 한, 그러한 블록도들, 흐름도들 또는 예들 내의 각각의 기능 및/또는 동작은 광범위한 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 사실상 임의의 조합에 의해 개별적으로 그리고/또는 집합적으로 구현될 수 있다는 것을 당업자는 이해할 것이다. 일 형태에서, 본 명세서에서 설명되는 요지의 몇몇 부분은 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 디지털 신호 프로세서(DSP) 또는 다른 통합 포맷들을 통해 구현될 수 있다. 그러나, 당업자는, 본 명세서에 개시되는 형태들의 일부 태양들이 집적 회로들에서, 하나 이상의 컴퓨터에서 실행되는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램으로서(예컨대, 하나 이상의 컴퓨터 시스템에서 실행되는 하나 이상의 프로그램으로서), 하나 이상의 프로세서에 실행되는 하나 이상의 프로그램으로서(예컨대, 하나 이상의 마이크로프로세서에서 실행되는 하나 이상의 프로그램으로서), 펌웨어로서 또는 이들의 사실상 임의의 조합으로서 등가적으로 완전히 또는 부분적으로 구현될 수 있으며, 회로를 설계하고/하거나 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 대한 코드를 작성하는 것이 본 개시에 비추어 명확히 당업자의 기술 내에 있다는 것을 인식할 것이다. 게다가, 당업자는, 본 명세서에서 설명되는 발명의 메커니즘들이 다양한 형태들의 프로그램 제품으로서 배포될 수 있으며, 본 명세서에서 설명되는 발명의 예시적인 형태가 실제로 배포를 수행하는 데 사용되는 특정 유형의 신호 보유 매체와 무관하게 적용된다는 것을 알 것이다. 신호 보유 매체의 예는 하기를 포함하지만 이로 한정되지 않는다: 플로피 디스크, 하드 디스크 드라이브, 컴팩트 디스크(CD), 디지털 비디오 디스크(DVD), 디지털 테이프, 컴퓨터 메모리 등과 같은 기록 가능 유형의 매체; 및 디지털 및/또는 아날로그 통신 매체(예컨대, 광섬유 케이블, 도파관, 유선 통신 링크, 무선 통신 링크(예컨대, 송신기, 수신기, 송신 논리, 수신 논리 등) 등)와 같은 송신 유형 매체.
본 명세서에서 참조되고/되거나 임의의 출원 데이터 시트 또는 임의의 다른 개시 자료에 목록화된 전술된 미국 특허들, 미국 특허 출원 공보들, 미국 특허 출원들, 외국 특허들, 외국 특허 출원들, 비특허 공보들 모두는 그들과 일치하는 한도에서 본 명세서에 참고로 포함된다. 이와 같이 그리고 필요한 범위 내에서, 본 명세서에 명시적으로 기술된 개시 내용은 본 명세서에 참고로 포함된 임의의 충돌하는 자료를 대체한다. 본 명세서에 참고로 포함된 것으로 언급되지만 본 명세서에 기재된 기존의 정의, 표현 또는 다른 개시 내용과 충돌하는 임의의 자료 또는 부분은 포함된 자료와 기존의 개시 내용 사이에 충돌이 일어나지 않는 범위까지만 포함될 것이다.
당업자는 본 명세서에서 설명되는 구성요소들(예컨대, 동작들), 장치들, 객체들 및 이들과 관련된 설명이 개념의 명료화를 위한 예들로서 사용되며, 다양한 구성 변경들이 고려된다는 것을 인식할 것이다. 결과적으로, 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 설명되는 특정 예들 및 관련 설명은 그들의 더 일반적인 부류들을 나타내는 것을 의도한다. 일반적으로, 임의의 특정 예의 사용은 그의 부류를 나타내는 것을 의도하며, 특정 구성요소들(예컨대, 동작들), 장치들 및 객체들의 비포함은 한정하는 것으로 취해져서는 안된다.
본 명세서에서의 실질적으로 임의의 복수 및/또는 단수 용어들의 사용과 관련하여, 당업자는 상황 및/또는 응용에 적합한 경우에 복수를 단수로 그리고/또는 단수를 복수로 변환할 수 있다. 다양한 단수/복수 교환들은 본 명세서에서는 명료화를 위해 명시적으로 설명되지 않는다.
본 명세서에서 설명되는 내용은 때때로 상이한 다른 구성요소들 내에 포함되거나 그들과 접속되는 상이한 구성요소들을 설명한다. 그러한 설명되는 아키텍처들은 예시적일 뿐이며, 실제로는 동일한 기능을 달성하는 많은 다른 아키텍처들이 구현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 개념적 의미로, 동일한 기능을 달성하기 위한 구성요소들의 임의의 배열은 원하는 기능을 달성하도록 효과적으로 "연관"된다. 따라서, 특정 기능을 달성하도록 조합되는 본 발명의 임의의 2개의 구성요소들은 아키텍처들 또는 중간 구성요소들에 관계없이 원하는 기능을 달성하도록 서로 "연관"되는 것으로 간주될 수 있다. 마찬가지로, 그렇게 연관되는 임의의 2개의 구성요소들은 또한 원하는 기능을 달성하기 위해 서로 "기능적으로 접속"되거나 "기능적으로 결합"되는 것으로 간주될 수 있으며, 그렇게 연관될 수 있는 임의의 2개의 구성요소들은 또한 원하는 기능을 달성하기 위해 서로 "기능적으로 결합 가능"한 것으로 간주될 수 있다. 기능적으로 결합 가능한 구성요소들의 구체적인 예는 물리적으로 짝지어질 수 있고/있거나 물리적으로 상호작용하는 구성요소들 및/또는 무선으로 상호작용할 수 있고/있거나 무선으로 상호작용하는 구성요소들 및/또는 논리적으로 상호작용하고/하거나 논리적으로 상호작용할 수 있는 구성요소들을 포함하지만 이로 한정되지 않는다.
일부 예들에서, 하나 이상의 구성요소는 본 명세서에서 "~하도록 구성되는", "~하도록 구성될 수 있는", "~하도록 동작 가능한/동작하는", "구성된/구성 가능한", "~할 수 있는", "~에 정합 가능한/정합되는" 등으로서 지칭될 수 있다. 당업자는 상황이 달리 요구하지 않는 한은 "~하도록 구성되는"이 일반적으로 활성 상태 구성요소들 및/또는 비활성 상태 구성요소들 및/또는 대기 상태 구성요소들을 포함할 수 있다는 것을 인식할 것이다.
본 명세서에 기술된 본 요지의 특정 태양들이 도시되고 기술되었지만, 본 명세서의 교시에 기초하여, 본 명세서에 개시된 요지 및 그의 보다 넓은 태양들로부터 벗어남이 없이 변경들 및 수정들이 이루어질 수 있으며, 따라서 첨부된 특허청구범위가 본 명세서에 기술된 요지의 진정한 사상 및 범주 내에 있는 바와 같은 모든 그러한 변경들 및 수정들을 그 범주 내에 포함하도록 의도된다는 것이 당업자에게 명백할 것이다. 일반적으로, 본 명세서에서, 특히 첨부된 특허청구범위(예컨대, 첨부된 특허청구범위의 본문들)에서 사용되는 용어들은 일반적으로 "개방된" 용어들인 것을 의도한다는 것을 당업자는 이해할 것이다(예컨대, "포함하는"이라는 용어는 "~를 포함하지만, 이로 한정되지 않는"으로서 해석되어야 하고, "갖는"이라는 용어는 "적어도 ~를 갖는"으로서 해석되어야 하고, "포함하다"라는 용어는 "~를 포함하지만 이로 한정되지 않는다"로서 해석되어야 하는 등등이다). 소개되는 청구항 기재의 특정 수가 의도되는 경우, 그러한 의도는 청구항 내에 명시적으로 기재될 것이며, 그러한 기재의 부재 시에는 그러한 의도가 존재하지 않는다는 것을 당업자는 더 이해할 것이다. 예를 들어, 이해를 돕기 위해, 아래의 첨부된 특허청구범위는 청구항 기재들을 소개하기 위해 소개 문구 "적어도 하나" 및 "하나 이상"의 사용을 포함할 수 있다. 그러나, 그러한 문구들의 사용은 부정관사들("a" 또는 "an")에 의한 청구항 기재의 소개가 그러한 소개되는 청구항 기재를 포함하는 임의의 특정 청구항을, 동일 청구항이 소개 문구 "하나 이상" 또는 "적어도 하나" 및 "a" 또는 "an"과 같은 부정관사들(예컨대, "a" 및/또는 "an"은 전형적으로 "적어도 하나" 또는 "하나 이상"으로 해석되어야 함)을 포함하는 경우에도 하나의 그러한 기재만을 포함하는 청구항들로서 제한한다는 것을 암시하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 이는 청구항 기재들을 소개하는 데 사용되는 정관사들의 사용에도 마찬가지이다.
게다가, 소개되는 청구항 기재의 특정 수가 명시적으로 기재될지라도, 당업자는 그러한 기재가 전형적으로 적어도 기재된 수를 의미하는 것으로 해석되어야 한다는 것을 인식할 것이다(예컨대, 다른 수식어가 없는 적나라한 기재 "2개의 기재"는 전형적으로 적어도 2개의 기재 또는 2개 이상의 기재를 의미한다). 더구나, "A, B 및 C 중 적어도 하나 등"과 유사한 규칙이 사용되는 예들에서, 일반적으로 그러한 구성은 당업자가 그러한 규칙을 이해하는 것을 의도한다(예컨대, "A, B 및 C 중 적어도 하나를 갖는 시스템"은 A만을, B만을, C만을, A와 B를 함께, A와 C를 함께, B와 C를 함께 그리고/또는 A, B 및 C를 함께, 기타 등등을 갖는 시스템들을 포함하지만 이로 한정되지 않는다). "A, B 또는 C 중 적어도 하나 등"과 유사한 규칙이 사용되는 예들에서, 일반적으로 그러한 구성은 당업자가 그러한 규칙을 이해할 것이라는 의미로 의도된다(예컨대, "A, B 또는 C 중 적어도 하나를 갖는 시스템"은 A만을, B만을, C만을, A와 B를 함께, A와 C를 함께, B와 C를 함께 그리고/또는 A, B 및 C를 함께, 기타 등등을 갖는 시스템들을 포함하지만 이로 한정되지 않는다). 전형적으로, 명세서이든, 특허청구범위이든 또는 도면이든, 2개 이상의 대안적인 용어들을 제공하는 분리 단어 및/또는 문구는 상황이 달리 지시하지 않는 한은 용어들 중 하나, 용어들 중 어느 하나 또는 둘 모두의 용어들을 포함할 가능성을 고려하는 것으로 이해되어야 한다는 것을 당업자는 더 이해할 것이다. 예를 들어, "A 또는 B"라는 표현은 전형적으로 "A" 또는 "B" 또는 "A와 B"의 가능성을 포함하는 것으로 이해될 것이다.
첨부된 특허청구범위와 관련하여, 당업자는 특허청구범위 안에 기재된 동작들이 일반적으로 임의의 순서로 수행될 수 있다는 것을 알 것이다. 또한, 다양한 동작 흐름들이 시퀀스(들) 내에 제공되지만, 다양한 동작들이 도시된 것들과 다른 순서들로 수행될 수 있거나, 동시에 수행될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 그러한 대안적인 순서들의 예는, 상황이 달리 지시하지 않는 한, 오버랩핑, 인터리빙, 인터럽팅, 재배열, 증가, 준비, 보완, 동시, 역전 또는 다른 다양한 순서들을 포함할 수 있다. 더구나, "~에 응답하는", "~에 관련된" 또는 과거 시제의 형용사들과 같은 용어들은, 상황이 달리 지시하지 않는 한, 일반적으로 그러한 변형들을 배제하는 것을 의도되지 않는다.
소정 경우들에서, 시스템 또는 방법의 사용은 구성요소들이 영역 밖에 위치하는 경우에도 영역 내에서 발생할 수 있다. 예를 들어, 분산 컴퓨팅 상황에서, 분산 컴퓨팅 시스템의 사용은 시스템의 요소들이 영역 밖에 위치하는 경우에도(예컨대, 영역 밖에 배치된 릴레이, 서버, 프로세서, 신호 보유 매체, 송신 컴퓨터, 수신 컴퓨터 등) 영역 내에서 발생할 수 있다.
시스템 또는 방법의 판매는 또한 시스템 또는 방법의 구성요소들이 영역 밖에 위치하고/하거나 사용되는 경우에도 영역 내에서 발생할 수 있다. 또한, 하나의 영역에서의 방법을 수행하기 위한 시스템의 적어도 일부의 구현은 다른 영역에서의 시스템의 사용을 배제하지 않는다.
본 명세서에서 다양한 형태들이 설명되었지만, 이러한 형태들에 대한 많은 수정들, 변형들, 교체들, 변경들 및 균등물들이 구현될 수 있고, 당업자에게 떠오를 수 있다. 또한, 재료들이 소정의 구성요소들에 대해 개시되지만, 다른 재료들이 사용될 수 있다. 따라서, 전술한 설명 및 첨부된 특허청구범위는 개시된 형태들의 범주 내에 속하는 바와 같은 모든 그러한 수정들 및 변형들을 포함하는 것을 의도한다는 것을 이해할 것이다. 하기 특허청구범위는 모든 그러한 수정들 및 변형들을 포함하는 것으로 의도된다.
요컨대, 본 명세서에서 설명되는 개념들의 이용으로부터 발생하는 다양한 이점들이 설명되었다. 하나 이상의 형태에 대한 전술한 설명은 예시 및 설명의 목적을 위해 제공되었다. 이는 망라하거나 개시된 바로 그 형태로 한정하도록 의도되지 않는다. 상기 교시에 비추어 수정들 또는 변형들이 가능하다. 하나 이상의 형태는 원리들 및 실제 응용을 예시하여 당업자가 의도된 특정 용도에 적절한 바와 같은 다양한 수정들과 더불어 다양한 형태들을 이용하는 것을 가능하게 하도록 선택되었다. 본 명세서와 함께 제출되는 특허청구범위가 전체 범주를 한정하는 것이 의도된다.
하나의 일반 태양에서, 설명되는 형태들의 원리들을 구현하는 수술 기구 조립체는 수술 절차들 동안 조직의 선택적 절개, 절단, 응고 및 클램핑을 수행하도록 구성된다. 생성기는 제1 세트의 논리 조건들에 대해 모니터링될 수 있는 적어도 하나의 전기 신호를 생성할 수 있다. 제1 세트의 논리 조건들이 충족될 때, 생성기의 제1 응답이 트리거링될 수 있다.
소정 형태들에서, 수술 기구의 초음파 임피던스가 모니터링될 수 있다. 수술 기구의 초음파 임피던스가 임계 임피던스를 초과할 때, 적어도 하나의 전기 신호의 공진 주파수가 기준선 주파수로서 저장될 수 있다. 또한, 제1 세트의 논리 조건들이 충족되는 것, 또는 적어도 하나의 전기 신호의 공진 주파수가 기준선 편차 임계치만큼 기준선 주파수와 상이하게 되는 것의 발생 시, 생성기의 제1 응답이 트리거링될 수 있다.
소정 형태들에서, 수술 기구의 엔드 이펙터에서의 부하 이벤트들이 모니터링될 수 있다. 제1 세트의 논리 조건들이 가 충족되고 부하 이벤트가 검출될 때, 생성기의 제1 응답이 트리거링될 수 있다.
하나의 일반적인 형태에 따르면, 한 손 내에서 지지되도록 구성되는 핸들 하우징을 포함하는 초음파 수술 기구용 스위치 조립체가 제공된다. 적어도 하나의 형태에서, 스위치 조립체는 핸들 하우징의 전방 부분에 조작 가능하게(operably) 지지되고, 적어도 하나의 제1 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한 제1 스위치 배열체를 포함한다. 스위치 조립체는 우측 스위치 버튼 및 좌측 스위치 버튼 중 적어도 하나를 포함할 수 있는 제2 스위치 배열체를 추가로 포함한다. 우측 스위치 버튼은 핸들 하우징의 우측에 이동 가능하게 지지되고, 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 우측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능할 수 있다. 좌측 스위치 버튼은 핸들 하우징의 좌측에 이동 가능하게 지지되고, 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 좌측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능할 수 있다. 제1 및 제2 스위치 배열체들은 핸들 하우징을 지지하는 단일 손에 의해 선택적으로 조작되도록 구성될 수 있다.
적어도 하나의 다른 일반적인 형태에 따르면, 초음파 수술 기구가 제공된다. 적어도 하나의 형태에서, 초음파 수술 기구는 초음파 신호들을 생성하기 위한 생성기, 및 한 손 내에서 조작 가능하게 지지되도록 구성되는 핸들 하우징을 포함하는 핸들 조립체를 포함한다. 기구는, 핸들 하우징의 전방 부분에 조작 가능하게 지지되고, 생성기와 통신하는 적어도 하나의 제1 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한 제1 스위치 배열체를 포함하는 스위치 조립체를 추가로 포함할 수 있다. 스위치 조립체는 우측 스위치 버튼 및 좌측 스위치 버튼 중 적어도 하나를 포함할 수 있는 제2 스위치 배열체를 추가로 포함할 수 있다. 우측 스위치 버튼은 핸들 하우징의 우측에 이동 가능하게 지지되고, 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 우측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능할 수 있다. 적어도 하나의 우측 스위치 접점은 생성기와 통신할 수 있다. 좌측 스위치 버튼은 핸들 하우징의 좌측에 이동 가능하게 지지되고, 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 좌측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능할 수 있으며, 생성기와 조작 가능하게 통신할 수 있다. 제1 및 제2 스위치 배열체들은 핸들 하우징을 지지하는 단일 손에 의해 선택적으로 조작되도록 구성될 수 있다.
또 다른 일반적인 형태에 따르면, 한 손 내에서 지지되도록 구성되는 핸들 하우징을 포함하는 초음파 수술 기구용 스위치 조립체가 제공된다. 적어도 하나의 형태에서, 스위치 조립체는 우측 스위치 접점, 중앙 스위치 접점 및 좌측 스위치 접점에 대한 선택적 축방향 및 피벗 이동을 위해 핸들 하우징에 의해 이동 가능하게 지지되는 버튼 조립체를 포함하여, 제1 방향으로의 버튼 조립체의 축방향 이동이 버튼 조립체로 하여금 중앙 스위치 접점을 작동시키게 하고, 제1 피벗 방향으로의 버튼 조립체의 피벗 이동이 버튼 조립체로 하여금 좌측 스위치 접점을 작동시키게 하고, 제2 피벗 방향으로의 버튼 조립체의 피벗 이동이 버튼 조립체로 하여금 우측 스위치 접점을 작동 시키게 한다.
다양한 형태들에 따르면, 커넥터 모듈은, 초음파 수술 기구 또는 그의 구성요소들이 부착되지 않은 상태로 액세서리로서 제공될 수 있거나 초음파 수술 기구들을 수리, 교체 또는 개조하는 데 사용될 수 있는 모듈식 구성요소일 수 있다. 그러나, 소정 형태들에서, 커넥터 모듈은 핸들 조립체 또는 초음파 트랜스듀서와 연관될 수 있다. 일 형태에서, 커넥터 모듈은 사용자에 의해 쉽게 제거 및/또는 교체될 수 있는 조립체를 포함할 수 있다. 커넥터 모듈은 사용자가 예를 들어 회전 결합부들, 스위치 도전체들, 또는 링크들을 제거 및/또는 교체하게 하는 제거 가능 특징부들을 또한 포함할 수 있다. 따라서, 소정 형태들에서, 하나 이상의 커넥터 모듈이 키트 내에 포함될 수 있다. 키트는 하나 이상의 초음파 트랜스듀서 또는 핸드피스와의 적응 가능한 사용을 위해 구성되는 다양한 회전 결합부들을 포함한다. 키트는 커넥터 모듈들, 회전 결합부들, 또는 1개, 2개 또는 그 이상의 도전성 경로를 필요로 할 수 있는 사용자 인터페이스들의 다양한 구성들을 포함하는 하우징들을 포함할 수 있다.
일 태양에서, 본 발명은 초음파 수술 기구에 관한 것이다. 초음파 기구는 엔드 이펙터, 길이방향 축을 따라 엔드 이펙터로부터 근위방향으로 연장되는 도파관; 및 초음파 핸드피스를 수용하기 위한 커넥터 모듈을 포함할 수 있다. 커넥터 모듈은 길이방향 축을 따라 연장되는 스핀들(spindle)을 한정하는 하우징, 스핀들 상에 위치되고 하우징에 대해 회전 가능한 커플링, 하우징에 기계적으로 결합되고 길이방향 축 주위에서 적어도 부분적으로 연장되는 제1 도전체 및 제1 위치와 제2 위치 사이에서 제1 도전체에 대해 길이방향 축을 중심으로 회전 가능한 제1 링크를 포함할 수 있다. 제1 링크는 제1 링크가 제1 위치 및 제2 위치에 있을 때 제1 도전체와 전기적으로 접촉하도록 위치되는 제1 접점, 및 제1 접점에 전기적으로 결합되고, 제1 링크가 제1 위치 및 제2 위치에 있을 때 초음파 핸드피스와 전기적으로 접촉하도록 위치되는 제2 접점을 포함할 수 있다.
일 태양에서, 제1 및 제2 도전체들 각각은 사용자로부터 전력 제어 신호들을 수신하도록 구성되는 사용자 인터페이스에 전기적으로 결합하도록 구성되는 도전성 도선을 포함한다. 초음파 핸드피스는 커넥터 모듈에 의해 수용될 때 생성기에 전기적으로 결합하고, 제1 및 제2 링크들에 회전 가능하게 결합하도록 구성될 수 있다. 커넥터 모듈은 제1 및 제2 링크들이 각자의 제1 및 제2 위치들에 있을 때 초음파 핸드피스를 통해 사용자 인터페이스 회로와 생성기를 전기적으로 결합하도록 구성될 수 있다. 일 태양에서, 사용자 인터페이스는 핸들 조립체에 조작 가능하게 결합되는 토글 스위치를 포함하며, 커넥터 모듈은 핸들 조립체에 고정된다. 초음파 핸드피스는 커넥터 모듈에 의해 수용될 때 핸들 조립체에 대해 회전 가능할 수 있다. 일 태양에서, 하우징은 제1 및 제2 도전체들을 서로에 대하여 전기적으로 절연한다.
본 명세서에서 설명되는 요지의 다양한 태양들은 신호를 한 쌍의 전기 도전체들을 통해 직렬 프로토콜로서 전송하도록 구성되는 회로를 포함하는 기기에 관한 것이다. 직렬 프로토콜은 적어도 하나의 전송 프레임을 통해 분산되는 일련의 펄스들로서 정의될 수 있다. 전송 프레임 내의 적어도 하나의 펄스가, 2개의 제1 논리 상태들 중 하나를 나타내도록 펄스의 진폭을 변조하고 2개의 제2 논리 상태들 중 하나를 나타내도록 펄스의 폭을 변조함으로써, 동시에 인코딩된다.
본 명세서에서 설명되는 요지의 다양한 태양들은 신호를 한 쌍의 전기 도전체들을 통해 직렬 프로토콜로서 전송하도록 구성되는 회로를 포함하는 기구에 관한 것이다. 직렬 프로토콜은 적어도 하나의 전송 프레임을 통해 분산되는 일련의 펄스들로서 정의될 수 있다. 전송 프레임 내의 적어도 하나의 펄스가, 2개의 제1 논리 상태들 중 하나를 나타내도록 펄스의 진폭을 변조하고 2개의 제2 논리 상태들 중 하나를 나타내도록 펄스의 폭을 변조함으로써, 동시에 인코딩될 수 있다. 기구는 회로의 출력에 결합된 출력 장치; 및 회로의 입력에 결합된 입력 장치를 또한 포함할 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 발명의 다양한 태양들은 2개의 와이어 인터페이스를 통해 기구에 통신하도록 구성되는 컨디셔닝 회로를 포함하는 생성기에 관한 것이다. 생성기는 한 쌍의 전기 도전체들을 통해 신호를 직렬 프로토콜로서 전송하도록 구성되는 제어 회로를 포함할 수 있다. 직렬 프로토콜은 적어도 하나의 전송 프레임을 통해 분산되는 일련의 펄스들로서 정의될 수 있다. 전송 프레임 내의 적어도 하나의 펄스가, 2개의 제1 논리 상태들 중 하나를 나타내도록 펄스의 진폭을 변조하고 2개의 제2 논리 상태들 중 하나를 나타내도록 펄스의 폭을 변조함으로써, 동시에 인코딩된다. 생성기는 기구를 구동하도록 구성되는 에너지 회로를 또한 포함할 수 있다.
다양한 태양들은 초음파 수술 기구의 초음파 구동 시스템에 결합된 엔드 이펙터를 구동하는 방법에 관한 것이다. 트리거 신호가 수신될 수 있다. 트리거 신호에 응답하여, 엔드 이펙터를 제1 전력 레벨에서 구동하도록 제1 구동 신호가 초음파 구동 시스템에 제공될 수 있다. 제1 구동 신호는 제1 기간 동안 유지될 수 있다. 제1 기간의 말기에, 엔드 이펙터를 제1 전력 레벨보다 작은 제2 전력 레벨에서 구동하도록 제2 구동 신호가 초음파 구동 시스템에 제공될 수 있다.
다른 태양에서, 트리거 신호를 수신한 후, 수술 시스템은 초음파 기구를 비활성 상태로 유지하는 동안에 초음파 수술 기구가 활성화됨을 나타내는 피드백을 생성한다. 임계 기간의 말기에, 엔드 이펙터를 구동하도록 구동 신호를 초음파 구동 시스템에 제공함으로써 초음파 수술 기구가 활성화된다.
다른 태양에서, 엔드 이펙터를 구동하도록 초음파 구동 시스템에 제공되는 구동 신호를 생성함으로써 초음파 수술 기구가 활성화된다. 복수의 입력 변수들을 다변수 모델에 적용하여, 다변수 모델 출력을 생성할 수 있으며, 다변수 모델 출력은 조직에 대한 초음파 기구의 영향에 대응한다. 복수의 입력 변수들은 구동 신호를 기술하는 적어도 하나의 변수 및 초음파 수술 기구의 특성을 기술하는 적어도 하나의 변수를 포함할 수 있다. 다변수 모델 출력이 임계치에 도달할 때, 초음파 수술 기구 및 초음파 수술 기구에 의해 영향을 받은 조직 중 적어도 하나의 대응하는 상태를 나타내는 피드백이 생성될 수 있다.
다른 태양에서, 트리거 신호에 응답하여, 엔드 이펙터를 구동하도록 제1 전력 레벨의 제1 구동 신호가 초음파 구동 시스템에 제공된다. 제1 구동 신호는 제1 기간 동안에 제1 전력 레벨에서 유지된다. 엔드 이펙터를 제1 전력 레벨보다 작은 제2 전력 레벨에서 구동하도록 제2 구동 신호가 초음파 구동 시스템에 제공된다. 복수의 입력 변수를 다변수 모델에 적용하여 다변수 모델 출력을 생성할 수 있다. 다변수 모델 출력은 조직에 대한 초음파 기구의 영향에 대응할 수 있으며, 복수의 변수들은 구동 신호를 기술하는 적어도 하나의 변수 및 초음파 수술 기구의 특성을 기술하는 적어도 하나의 변수를 포함할 수 있다. 다변수 모델 출력이 임계 기간 동안에 임계치를 초과한 후에, 제1 응답이 트리거링될 수 있다.
몇몇 형태가 예시되고 설명되었지만, 본 출원인은 첨부된 특허청구범위의 범주를 그러한 상세 사항으로 제한하거나 한정하는 것을 의도하지 않는다. 본 발명의 범주로부터 벗어나지 않고서 당업자에게는 다양한 변형들, 변경들 및 교체들이 떠오를 것이다. 더욱이, 설명된 형태들과 관련된 각각의 요소의 구조는 그 요소에 의해 수행되는 기능을 제공하기 위한 수단으로서 대안적으로 설명될 수 있다. 따라서, 설명된 형태들이 첨부된 특허청구범위의 범부에 의해서만 한정되는 것이 의도된다.
본 명세서의 전반에서 "다양한 형태들", "일부 형태들", "일 형태" 또는 "형태"에 대한 언급은 형태와 관련하여 설명되는 특정 특징, 구조 또는 특성이 적어도 하나의 형태에 포함된다는 것을 의미한다. 따라서, 명세서 전반의 곳들에서의 "다양한 형태들에서", "일부 형태들에서", "일 형태에서" 또는 "형태에서"라는 표현들의 출현들은 모두가 반드시 동일 태양을 지칭하는 것은 아니다. 더구나, 특정 특징들, 구조들 또는 특성들은 하나 이상의 형태에서 임의의 적합한 방식으로 조합될 수 있다. 따라서, 일 형태와 관련하여 예시되거나 기술된 특정 특징들, 구조들 또는 특성들은 제한 없이 하나 이상의 다른 형태의 특징들, 구조들 또는 특성들과 전체적으로 또는 부분적으로 조합될 수 있다.

Claims (21)

  1. 한 손 내에서 지지되도록 구성되는 핸들 하우징(handle housing)을 포함하는 초음파 수술 기구(ultrasonic surgical instrument)용 스위치 조립체로서,
    상기 핸들 하우징의 전방 부분에 조작 가능하게(operably) 지지되고, 적어도 하나의 제1 스위치 접점(contact)에 대해 선택적으로 이동 가능한 제1 스위치 배열체(arrangement); 및
    제2 스위치 배열체를 포함하고,
    상기 제2 스위치 배열체는,
    상기 핸들 하우징의 우측에 이동 가능하게 지지되고, 상기 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 우측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한 우측 스위치 버튼, 및
    상기 핸들 하우징의 좌측에 이동 가능하게 지지되고, 상기 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 좌측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한 좌측 스위치 버튼
    중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 제1 및 제2 스위치 배열체들은 상기 핸들 하우징을 지지하는 단일 손에 의해 선택적으로 조작되도록 구성되는, 스위치 조립체.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 스위치 배열체는 상기 핸들 하우징에 의해 조작 가능하게 지지되는 적어도 2개의 제1 스위치 접점들에 대해 제1 스위치 축을 중심으로 피벗 가능한 제1 버튼 조립체를 포함하는, 스위치 조립체.
  3. 제2항에 있어서, 상기 우측 스위치 버튼은 상기 적어도 하나의 우측 스위치 접점에 대한 우측 스위치 축을 중심으로 하는 선택적 피벗 이동을 위해 상기 핸들 하우징에 대해 피벗 가능하게 지지되고, 상기 좌측 스위치 버튼은 상기 적어도 하나의 좌측 스위치 접점에 대한 좌측 스위치 축을 중심으로 하는 선택적 피벗 이동을 위해 상기 핸들 하우징에 대해 피벗 가능하게 지지되며, 상기 우측 및 좌측 스위치 축들은 상기 제1 스위치 축을 실질적으로 가로지르는, 스위치 조립체.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제2 스위치 배열체는 상기 우측 및 좌측 스위치 버튼들 둘 모두를 포함하고; 상기 우측 스위치 버튼은 상기 핸들 하우징의 상기 우측으로부터 작동될 수 있고(actuatable), 상기 핸들 하우징의 상기 좌측에 인접하는 좌측 스위치 축을 중심으로 선택적으로 피벗 가능하며; 상기 좌측 스위치 버튼은 상기 핸들 하우징의 상기 좌측으로부터 작동될 수 있고, 상기 핸들 하우징의 상기 우측 및 상기 우측 스위치 버튼에 인접하는 우측 스위치 축을 중심으로 선택적으로 피벗 가능한, 스위치 조립체.
  5. 제1항에 있어서, 상기 우측 스위치 버튼은 상기 핸들 하우징에 의해 피벗 가능하게 지지되어, 상기 우측 스위치 버튼이 상기 핸들 하우징의 상기 우측으로부터 작동될 수 있게 하고 중앙 스위치 축을 중심으로 선택적으로 피벗 가능하게 하며; 상기 좌측 스위치 버튼은 상기 핸들 하우징의 상기 좌측으로부터 작동될 수 있고, 상기 중앙 스위치 축을 중심으로 하는 선택적 피벗 이동을 위해 피벗 가능하게 지지되는, 스위치 조립체.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제1 스위치 배열체는 상기 핸들 하우징에 의해 조작 가능하게 지지되는 적어도 2개의 제1 스위치 접점들에 대해 제1 스위치 축을 중심으로 피벗 가능한 제1 버튼 조립체를 포함하고, 상기 중앙 스위치 축은 상기 제1 스위치 축을 실질적으로 가로지르는, 스위치 조립체.
  7. 제1항에 있어서, 상기 제2 스위치 조립체는 상기 핸들 하우징의 일부분을 통해 측방향으로 연장되는 제2 스위치 액추에이터를 포함하여, 상기 제2 스위치 액추에이터의 좌측 단부가 상기 핸들 하우징의 좌측을 통해 밖으로 연장되어 상기 좌측 스위치 버튼을 형성하게 하고; 상기 제2 스위치 액추에이터의 우측 단부가 상기 핸들 하우징의 우측을 통해 밖으로 연장되어 상기 우측 스위치 버튼을 형성하며; 상기 제2 스위치 액추에이터는 상기 핸들 하우징 내의 적어도 하나의 다른 스위치 접점에 대해 선택적으로 측방향으로 이동 가능한, 스위치 조립체.
  8. 제7항에 있어서, 상기 적어도 하나의 다른 스위치 접점은 상기 핸들 하우징 내에서 중앙에 배치되고, 우측 접점 부분 및 좌측 접점 부분을 포함하며; 상기 제2 스위치 액추에이터는 상기 우측 및 좌측 접점 부분들에 대한 비작동 위치(unactuated position)와, 상기 제2 스위치 액추에이터의 우측 액추에이터 부분이 상기 우측 접점 부분과의 작동 접촉 상태로 측방향으로 변위되어 있는 우측 작동 위치(actuated position) 및 상기 제2 스위치 액추에이터의 좌측 액추에이터 부분이 상기 좌측 접점 부분과의 작동 접촉 상태로 측방향으로 변위되어 있는 좌측 작동 위치 사이에서 선택적으로 측방향으로 이동 가능한, 스위치 조립체.
  9. 제8항에 있어서, 상기 제2 스위치 액추에이터를 상기 비작동 위치로 편의(biasing)시키기 위한 편의 수단을 추가로 포함하는 스위치 조립체.
  10. 제8항에 있어서, 상기 제1 스위치 배열체는 상기 핸들 하우징에 의해 조작 가능하게 지지되는 적어도 2개의 제1 스위치 접점들에 대해 제1 스위치 축을 중심으로 피벗 가능한 제1 버튼 조립체를 포함하고, 상기 제2 스위치 액추에이터는 상기 제1 스위치 축에 실질적으로 평행한 중앙 스위치 축을 따라 측방향으로 이동 가능한, 스위치 조립체.
  11. 초음파 수술 기구로서,
    초음파 신호들을 생성하기 위한 생성기;
    한 손 내에서 조작 가능하게 지지되도록 구성되는 핸들 하우징을 포함하는 핸들 조립체;
    스위치 조립체를 포함하고,
    상기 스위치 조립체는,
    상기 핸들 하우징의 전방 부분에 조작 가능하게 지지되고, 상기 생성기와 통신하는 적어도 하나의 제1 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능한 제1 스위치 배열체, 및
    제2 스위치 배열체를 포함하고,
    상기 제2 스위치 배열체는,
    상기 핸들 하우징의 우측에 이동 가능하게 지지되고, 상기 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 우측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능하며, 상기 생성기와 동작 가능하게 통신하는 우측 스위치 버튼, 및
    상기 핸들 하우징의 좌측에 이동 가능하게 지지되고, 상기 핸들 하우징에 의해 지지되는 적어도 하나의 좌측 스위치 접점에 대해 선택적으로 이동 가능하며, 상기 생성기와 조작 가능하게 통신하는 좌측 스위치 버튼
    중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 제1 및 제2 스위치 배열체들은 상기 핸들 하우징을 지지하는 단일 손에 의해 선택적으로 조작되도록 구성되는, 초음파 수술 기구.
  12. 제11항에 있어서, 상기 핸들 하우징 내에 조작 가능하게 지지되고, 상기 적어도 하나의 제1 스위치 접점, 상기 적어도 하나의 우측 스위치 접점, 및 상기 적어도 하나의 좌측 스위치 접점을 상부에서 지지하는 스위치 프레임을 추가로 포함하는 초음파 수술 기구.
  13. 제12항에 있어서, 상기 제1 스위치 배열체는 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 결합된 제1 버튼 조립체를 포함하여, 상기 제1 버튼 조립체가 상기 적어도 2개의 제1 스위치 접점들에 대해 제1 스위치 축을 중심으로 피벗 가능하게 하고; 상기 우측 스위치 버튼은 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 부착되어, 상기 우측 스위치 버튼이 상기 제1 스위치 축을 실질적으로 가로지르는 우측 스위치 축을 중심으로 상기 스위치 프레임에 대해 피벗 가능하게 하며; 상기 좌측 스위치 버튼은 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 부착되어, 상기 좌측 스위치 버튼이 상기 제1 스위치를 실질적으로 가로지르는 좌측 스위치 축을 중심으로 상기 스위치 프레임에 대해 피벗 가능하게 하는, 초음파 수술 기구.
  14. 제12항에 있어서, 상기 제2 스위치 배열체는 상기 우측 및 좌측 스위치 버튼들 둘 모두를 포함하고; 상기 우측 스위치 버튼은 상기 핸들 하우징의 상기 우측으로부터 작동될 수 있고, 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 부착되어, 상기 우측 스위치 버튼이 상기 핸들 하우징의 상기 좌측에 인접하는 좌측 스위치 축을 중심으로 선택적으로 피벗 가능하게 하며; 상기 좌측 스위치 버튼은 상기 핸들 하우징의 상기 좌측으로부터 작동될 수 있고, 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 부착되어, 상기 좌측 스위치 버튼이 상기 핸들 하우징의 상기 우측 및 상기 우측 스위치 버튼에 인접한 우측 스위치 축을 중심으로 선택적으로 피벗 가능하게 하는, 초음파 수술 기구.
  15. 제12항에 있어서, 상기 우측 스위치 버튼은 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 결합되어, 상기 우측 스위치 버튼이 상기 핸들 하우징의 상기 우측으로부터 작동될 수 있게 하고 중앙 스위치 축을 중심으로 선택적으로 피벗 가능하게 하며; 상기 좌측 스위치 버튼은 상기 스위치 프레임에 피벗 가능하게 결합되어, 상기 좌측 스위치 버튼이 상기 핸들 하우징의 상기 좌측으로부터 작동될 수 있게 하고 상기 중앙 스위치 축을 중심으로 하는 선택적 피벗 이동을 위해 피벗 가능하게 지지되게 하는, 초음파 수술 기구.
  16. 제12항에 있어서, 상기 제2 스위치 조립체는 상기 핸들 하우징의 일부분을 통해 측방향으로 연장되는 제2 스위치 액추에이터를 포함하여, 상기 제2 스위치 액추에이터의 좌측 단부가 상기 핸들 하우징의 좌측을 통해 밖으로 연장되어 상기 좌측 스위치 버튼을 형성하게 하고; 상기 제2 스위치 액추에이터의 우측 단부가 상기 핸들 하우징의 우측을 통해 밖으로 연장되어 상기 우측 스위치 버튼을 형성하며; 상기 제2 스위치 액추에이터는 적어도 하나의 다른 스위치 접점에 대해 선택적으로 측방향으로 이동 가능한, 초음파 수술 기구.
  17. 제16항에 있어서, 상기 적어도 하나의 다른 스위치 접점은 상기 핸들 하우징 내에서 중앙에 배치되고, 우측 접점 부분 및 좌측 접점 부분을 포함하며; 상기 제2 스위치 액추에이터는 상기 우측 및 좌측 접점 부분들에 대한 비작동 위치와, 상기 제2 스위치 액추에이터가 상기 우측 접점 부분과의 작동 접촉 상태로 측방향으로 변위되어 있는 우측 작동 위치 및 상기 제2 스위치 액추에이터가 상기 좌측 접점 부분과의 작동 접촉 상태로 측방향으로 변위되어 있는 좌측 작동 위치 사이에서 선택적으로 측방향으로 이동 가능한, 초음파 수술 기구.
  18. 한 손 내에서 지지되도록 구성되는 핸들 하우징을 포함하는 초음파 수술 기구용 스위치 조립체로서,
    상기 스위치 조립체는, 제1 스위치 접점, 중앙 스위치 접점 및 좌측 스위치 접점에 대한 선택적 축방향 및 피벗 이동을 위해 상기 핸들 하우징에 의해 이동 가능하게 지지되는 버튼 조립체를 포함하여, 제1 방향으로의 상기 버튼 조립체의 축방향 이동이 상기 버튼 조립체로 하여금 상기 중앙 스위치 접점을 작동시키게 하고, 제1 피벗 방향으로의 상기 버튼 조립체의 피벗 이동이 상기 버튼 조립체로 하여금 상기 좌측 스위치 접점을 작동시키게 하고, 제2 피벗 방향으로의 상기 버튼 조립체의 피벗 이동이 상기 버튼 조립체로 하여금 상기 우측 스위치 접점을 작동 시키게 하는, 스위치 조립체.
  19. 제18항에 있어서, 상기 버튼 조립체는,
    액추에이터 개구 내로 개방된 긴 슬롯을 한정하고, 상기 핸들 하우징 내에 지지되는 스위치 하우징;
    상기 긴 슬롯과 실질적으로 축방향으로 정렬되는 상기 액추에이터 개구의 중앙 부분과 연관되는 중앙 스위치;
    상기 액추에이터 개구의 우측 부분과 연관된 우측 스위치;
    상기 액추에이터 개구의 좌측 부분과 연관된 좌측 스위치;
    액추에이터 버튼;
    상기 액추에이터 버튼으로부터 돌출되고, 중앙 액추에이터 부분, 우측 스위치 액추에이터 부분 및 좌측 스위치 액추에이터 부분을 포함하는 버튼 캐리지 아암(button carriage arm);
    상기 버튼 캐리지 아암으로부터 돌출되고, 상기 긴 슬롯 내에서 회전 가능하게 그리고 축방향으로 변위 가능한 적어도 하나의 피벗 부재를 포함하는, 스위치 조립체.
  20. 제19항에 있어서, 상기 버튼 캐리지 아암이 비작동 배향에 있을 때 상기 긴 슬롯과 실질적으로 축방향으로 정렬되도록 상기 버튼 캐리지 아암을 편의시키기 위한 편의 수단을 추가로 포함하는, 스위치 조립체.
  21. 초음파 수술 기구의 초음파 구동 시스템에 결합된 엔드 이펙터(end effector)를 구동시키는 방법으로서,
    상기 초음파 수술 기구의 활성화를 요청하는 트리거 신호를 수신하는 단계;
    상기 엔드 이펙터가 폐쇄 위치에 있음을 클램핑 스위치가 나타낼 때, 상기 엔드 이펙터에 제1 구동 신호를 제공하는 단계를 포함하는, 방법.
KR1020147031388A 2012-04-09 2013-04-05 초음파 수술 기구용 스위치 배열체 KR102123783B1 (ko)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261621876P 2012-04-09 2012-04-09
US61/621,876 2012-04-09
US13/839,093 US9439668B2 (en) 2012-04-09 2013-03-15 Switch arrangements for ultrasonic surgical instruments
US13/839,093 2013-03-15
PCT/US2013/035364 WO2013154921A2 (en) 2012-04-09 2013-04-05 Switch arrangements for ultrasonic surgical instruments

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20150003290A true KR20150003290A (ko) 2015-01-08
KR102123783B1 KR102123783B1 (ko) 2020-06-18

Family

ID=49292909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020147031388A KR102123783B1 (ko) 2012-04-09 2013-04-05 초음파 수술 기구용 스위치 배열체

Country Status (11)

Country Link
US (4) US9439668B2 (ko)
EP (2) EP2836143B1 (ko)
JP (1) JP6400565B2 (ko)
KR (1) KR102123783B1 (ko)
CN (1) CN104349733B (ko)
AU (1) AU2013246233B2 (ko)
BR (1) BR112014025092B1 (ko)
CA (1) CA2869897A1 (ko)
MX (1) MX354096B (ko)
RU (1) RU2648854C2 (ko)
WO (1) WO2013154921A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023275645A1 (en) * 2021-07-02 2023-01-05 Verb Surgical Inc. Scalable filtering infrastructure for variable control rates in a distributed system such as a surgical robotic system

Families Citing this family (655)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11134978B2 (en) 2016-01-15 2021-10-05 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with self-diagnosing control switches for reusable handle assembly
US11229472B2 (en) 2001-06-12 2022-01-25 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with multiple magnetic position sensors
US20070084897A1 (en) 2003-05-20 2007-04-19 Shelton Frederick E Iv Articulating surgical stapling instrument incorporating a two-piece e-beam firing mechanism
US9060770B2 (en) 2003-05-20 2015-06-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-driven surgical instrument with E-beam driver
US8182501B2 (en) 2004-02-27 2012-05-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical shears and method for sealing a blood vessel using same
US11896225B2 (en) 2004-07-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a pan
US8215531B2 (en) 2004-07-28 2012-07-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument having a medical substance dispenser
PL1802245T3 (pl) 2004-10-08 2017-01-31 Ethicon Endosurgery Llc Ultradźwiękowy przyrząd chirurgiczny
US9237891B2 (en) 2005-08-31 2016-01-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled surgical stapling devices that produce formed staples having different lengths
US7934630B2 (en) 2005-08-31 2011-05-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridges for forming staples having differing formed staple heights
US10159482B2 (en) 2005-08-31 2018-12-25 Ethicon Llc Fastener cartridge assembly comprising a fixed anvil and different staple heights
US7669746B2 (en) 2005-08-31 2010-03-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridges for forming staples having differing formed staple heights
US11484312B2 (en) 2005-08-31 2022-11-01 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a staple driver arrangement
US8365976B2 (en) 2006-09-29 2013-02-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical staples having dissolvable, bioabsorbable or biofragmentable portions and stapling instruments for deploying the same
US11246590B2 (en) 2005-08-31 2022-02-15 Cilag Gmbh International Staple cartridge including staple drivers having different unfired heights
US20070191713A1 (en) 2005-10-14 2007-08-16 Eichmann Stephen E Ultrasonic device for cutting and coagulating
US20070106317A1 (en) 2005-11-09 2007-05-10 Shelton Frederick E Iv Hydraulically and electrically actuated articulation joints for surgical instruments
US7621930B2 (en) 2006-01-20 2009-11-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasound medical instrument having a medical ultrasonic blade
US8186555B2 (en) 2006-01-31 2012-05-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting and fastening instrument with mechanical closure system
US8708213B2 (en) 2006-01-31 2014-04-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a feedback system
US20120292367A1 (en) 2006-01-31 2012-11-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled end effector
US11793518B2 (en) 2006-01-31 2023-10-24 Cilag Gmbh International Powered surgical instruments with firing system lockout arrangements
US20110290856A1 (en) 2006-01-31 2011-12-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled surgical instrument with force-feedback capabilities
US7753904B2 (en) 2006-01-31 2010-07-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic surgical instrument with a handle that can articulate with respect to the shaft
US20110024477A1 (en) 2009-02-06 2011-02-03 Hall Steven G Driven Surgical Stapler Improvements
US7845537B2 (en) 2006-01-31 2010-12-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having recording capabilities
US11278279B2 (en) 2006-01-31 2022-03-22 Cilag Gmbh International Surgical instrument assembly
US11224427B2 (en) 2006-01-31 2022-01-18 Cilag Gmbh International Surgical stapling system including a console and retraction assembly
US8820603B2 (en) 2006-01-31 2014-09-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Accessing data stored in a memory of a surgical instrument
US8992422B2 (en) 2006-03-23 2015-03-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled endoscopic accessory channel
US8322455B2 (en) 2006-06-27 2012-12-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Manually driven surgical cutting and fastening instrument
US10568652B2 (en) 2006-09-29 2020-02-25 Ethicon Llc Surgical staples having attached drivers of different heights and stapling instruments for deploying the same
US8652120B2 (en) 2007-01-10 2014-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with wireless communication between control unit and sensor transponders
US8684253B2 (en) 2007-01-10 2014-04-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with wireless communication between a control unit of a robotic system and remote sensor
US11291441B2 (en) 2007-01-10 2022-04-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument with wireless communication between control unit and remote sensor
US11039836B2 (en) 2007-01-11 2021-06-22 Cilag Gmbh International Staple cartridge for use with a surgical stapling instrument
US20080169332A1 (en) 2007-01-11 2008-07-17 Shelton Frederick E Surgical stapling device with a curved cutting member
US8727197B2 (en) 2007-03-15 2014-05-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridge cavity configuration with cooperative surgical staple
US8226675B2 (en) 2007-03-22 2012-07-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
US8911460B2 (en) 2007-03-22 2014-12-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8142461B2 (en) 2007-03-22 2012-03-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
US8057498B2 (en) 2007-11-30 2011-11-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument blades
US8893946B2 (en) 2007-03-28 2014-11-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Laparoscopic tissue thickness and clamp load measuring devices
US8931682B2 (en) 2007-06-04 2015-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled shaft based rotary drive systems for surgical instruments
US11672531B2 (en) 2007-06-04 2023-06-13 Cilag Gmbh International Rotary drive systems for surgical instruments
US7753245B2 (en) 2007-06-22 2010-07-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instruments
US11849941B2 (en) 2007-06-29 2023-12-26 Cilag Gmbh International Staple cartridge having staple cavities extending at a transverse angle relative to a longitudinal cartridge axis
US8808319B2 (en) 2007-07-27 2014-08-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
US8523889B2 (en) 2007-07-27 2013-09-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic end effectors with increased active length
US8882791B2 (en) 2007-07-27 2014-11-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8512365B2 (en) 2007-07-31 2013-08-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
US9044261B2 (en) 2007-07-31 2015-06-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Temperature controlled ultrasonic surgical instruments
US8430898B2 (en) 2007-07-31 2013-04-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
EP2796102B1 (en) 2007-10-05 2018-03-14 Ethicon LLC Ergonomic surgical instruments
US10010339B2 (en) 2007-11-30 2018-07-03 Ethicon Llc Ultrasonic surgical blades
US9314261B2 (en) * 2007-12-03 2016-04-19 Covidien Ag Battery-powered hand-held ultrasonic surgical cautery cutting device
US7819298B2 (en) 2008-02-14 2010-10-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling apparatus with control features operable with one hand
US8636736B2 (en) 2008-02-14 2014-01-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motorized surgical cutting and fastening instrument
US8573465B2 (en) 2008-02-14 2013-11-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled surgical end effector system with rotary actuated closure systems
US8758391B2 (en) 2008-02-14 2014-06-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Interchangeable tools for surgical instruments
US7866527B2 (en) 2008-02-14 2011-01-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling apparatus with interlockable firing system
US9179912B2 (en) 2008-02-14 2015-11-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled motorized surgical cutting and fastening instrument
BRPI0901282A2 (pt) 2008-02-14 2009-11-17 Ethicon Endo Surgery Inc instrumento cirúrgico de corte e fixação dotado de eletrodos de rf
US9585657B2 (en) 2008-02-15 2017-03-07 Ethicon Endo-Surgery, Llc Actuator for releasing a layer of material from a surgical end effector
US11272927B2 (en) 2008-02-15 2022-03-15 Cilag Gmbh International Layer arrangements for surgical staple cartridges
US8058771B2 (en) 2008-08-06 2011-11-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic device for cutting and coagulating with stepped output
US9089360B2 (en) 2008-08-06 2015-07-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Devices and techniques for cutting and coagulating tissue
US9386983B2 (en) 2008-09-23 2016-07-12 Ethicon Endo-Surgery, Llc Robotically-controlled motorized surgical instrument
US8210411B2 (en) 2008-09-23 2012-07-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting instrument
US9005230B2 (en) 2008-09-23 2015-04-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motorized surgical instrument
US11648005B2 (en) 2008-09-23 2023-05-16 Cilag Gmbh International Robotically-controlled motorized surgical instrument with an end effector
US8608045B2 (en) 2008-10-10 2013-12-17 Ethicon Endo-Sugery, Inc. Powered surgical cutting and stapling apparatus with manually retractable firing system
US8517239B2 (en) 2009-02-05 2013-08-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument comprising a magnetic element driver
BRPI1008667A2 (pt) 2009-02-06 2016-03-08 Ethicom Endo Surgery Inc aperfeiçoamento do grampeador cirúrgico acionado
US8444036B2 (en) 2009-02-06 2013-05-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor driven surgical fastener device with mechanisms for adjusting a tissue gap within the end effector
US9700339B2 (en) 2009-05-20 2017-07-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Coupling arrangements and methods for attaching tools to ultrasonic surgical instruments
US8650728B2 (en) 2009-06-24 2014-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method of assembling a transducer for a surgical instrument
US8663220B2 (en) 2009-07-15 2014-03-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8461744B2 (en) 2009-07-15 2013-06-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotating transducer mount for ultrasonic surgical instruments
US8951248B2 (en) 2009-10-09 2015-02-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US11090104B2 (en) 2009-10-09 2021-08-17 Cilag Gmbh International Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US10441345B2 (en) 2009-10-09 2019-10-15 Ethicon Llc Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
USRE47996E1 (en) 2009-10-09 2020-05-19 Ethicon Llc Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US9168054B2 (en) 2009-10-09 2015-10-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US8851354B2 (en) 2009-12-24 2014-10-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting instrument that analyzes tissue thickness
US8220688B2 (en) 2009-12-24 2012-07-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting instrument with electric actuator directional control assembly
US8951272B2 (en) 2010-02-11 2015-02-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Seal arrangements for ultrasonically powered surgical instruments
US8486096B2 (en) 2010-02-11 2013-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Dual purpose surgical instrument for cutting and coagulating tissue
US8961547B2 (en) 2010-02-11 2015-02-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments with moving cutting implement
US8579928B2 (en) 2010-02-11 2013-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Outer sheath and blade arrangements for ultrasonic surgical instruments
US8469981B2 (en) 2010-02-11 2013-06-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotatable cutting implement arrangements for ultrasonic surgical instruments
GB2480498A (en) 2010-05-21 2011-11-23 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device comprising RF circuitry
US8795327B2 (en) 2010-07-22 2014-08-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument with separate closure and cutting members
US9192431B2 (en) 2010-07-23 2015-11-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US8783543B2 (en) 2010-07-30 2014-07-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue acquisition arrangements and methods for surgical stapling devices
US11298125B2 (en) 2010-09-30 2022-04-12 Cilag Gmbh International Tissue stapler having a thickness compensator
US10945731B2 (en) 2010-09-30 2021-03-16 Ethicon Llc Tissue thickness compensator comprising controlled release and expansion
US8657176B2 (en) 2010-09-30 2014-02-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue thickness compensator for a surgical stapler
US11849952B2 (en) 2010-09-30 2023-12-26 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising staples positioned within a compressible portion thereof
US9629814B2 (en) 2010-09-30 2017-04-25 Ethicon Endo-Surgery, Llc Tissue thickness compensator configured to redistribute compressive forces
US9364233B2 (en) 2010-09-30 2016-06-14 Ethicon Endo-Surgery, Llc Tissue thickness compensators for circular surgical staplers
US11812965B2 (en) 2010-09-30 2023-11-14 Cilag Gmbh International Layer of material for a surgical end effector
US9272406B2 (en) 2010-09-30 2016-03-01 Ethicon Endo-Surgery, Llc Fastener cartridge comprising a cutting member for releasing a tissue thickness compensator
US9320523B2 (en) 2012-03-28 2016-04-26 Ethicon Endo-Surgery, Llc Tissue thickness compensator comprising tissue ingrowth features
US9211120B2 (en) 2011-04-29 2015-12-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue thickness compensator comprising a plurality of medicaments
US8695866B2 (en) 2010-10-01 2014-04-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a power control circuit
CA2834649C (en) 2011-04-29 2021-02-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridge comprising staples positioned within a compressible portion thereof
US11207064B2 (en) 2011-05-27 2021-12-28 Cilag Gmbh International Automated end effector component reloading system for use with a robotic system
US9072535B2 (en) 2011-05-27 2015-07-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instruments with rotatable staple deployment arrangements
US9259265B2 (en) 2011-07-22 2016-02-16 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments for tensioning tissue
JP6165780B2 (ja) 2012-02-10 2017-07-19 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッドEthicon Endo−Surgery,Inc. ロボット制御式の手術器具
US9044230B2 (en) 2012-02-13 2015-06-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting and fastening instrument with apparatus for determining cartridge and firing motion status
BR112014024194B1 (pt) 2012-03-28 2022-03-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc Conjunto de cartucho de grampos para um grampeador cirúrgico
BR112014024102B1 (pt) 2012-03-28 2022-03-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc Conjunto de cartucho de prendedores para um instrumento cirúrgico, e conjunto de atuador de extremidade para um instrumento cirúrgico
MX350846B (es) 2012-03-28 2017-09-22 Ethicon Endo Surgery Inc Compensador de grosor de tejido que comprende cápsulas que definen un ambiente de baja presión.
US9237921B2 (en) 2012-04-09 2016-01-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Devices and techniques for cutting and coagulating tissue
US9439668B2 (en) 2012-04-09 2016-09-13 Ethicon Endo-Surgery, Llc Switch arrangements for ultrasonic surgical instruments
US9724118B2 (en) 2012-04-09 2017-08-08 Ethicon Endo-Surgery, Llc Techniques for cutting and coagulating tissue for ultrasonic surgical instruments
US9241731B2 (en) 2012-04-09 2016-01-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotatable electrical connection for ultrasonic surgical instruments
US9226766B2 (en) 2012-04-09 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Serial communication protocol for medical device
US11871901B2 (en) 2012-05-20 2024-01-16 Cilag Gmbh International Method for situational awareness for surgical network or surgical network connected device capable of adjusting function based on a sensed situation or usage
US9101358B2 (en) 2012-06-15 2015-08-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulatable surgical instrument comprising a firing drive
BR112014032776B1 (pt) 2012-06-28 2021-09-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc Sistema de instrumento cirúrgico e kit cirúrgico para uso com um sistema de instrumento cirúrgico
US20140005705A1 (en) 2012-06-29 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments with articulating shafts
US11197671B2 (en) 2012-06-28 2021-12-14 Cilag Gmbh International Stapling assembly comprising a lockout
US9204879B2 (en) 2012-06-28 2015-12-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible drive member
US20140001231A1 (en) 2012-06-28 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Firing system lockout arrangements for surgical instruments
US9289256B2 (en) 2012-06-28 2016-03-22 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical end effectors having angled tissue-contacting surfaces
US9649111B2 (en) 2012-06-28 2017-05-16 Ethicon Endo-Surgery, Llc Replaceable clip cartridge for a clip applier
CN104487005B (zh) 2012-06-28 2017-09-08 伊西康内外科公司 空夹仓闭锁件
US9226751B2 (en) 2012-06-28 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument system including replaceable end effectors
US9283045B2 (en) 2012-06-29 2016-03-15 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with fluid management system
US9198714B2 (en) 2012-06-29 2015-12-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Haptic feedback devices for surgical robot
US9820768B2 (en) 2012-06-29 2017-11-21 Ethicon Llc Ultrasonic surgical instruments with control mechanisms
US9393037B2 (en) 2012-06-29 2016-07-19 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with articulating shafts
US9351754B2 (en) 2012-06-29 2016-05-31 Ethicon Endo-Surgery, Llc Ultrasonic surgical instruments with distally positioned jaw assemblies
US20140005702A1 (en) 2012-06-29 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments with distally positioned transducers
US9408622B2 (en) 2012-06-29 2016-08-09 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with articulating shafts
US9226767B2 (en) 2012-06-29 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Closed feedback control for electrosurgical device
US9326788B2 (en) 2012-06-29 2016-05-03 Ethicon Endo-Surgery, Llc Lockout mechanism for use with robotic electrosurgical device
IN2015DN02432A (ko) 2012-09-28 2015-09-04 Ethicon Endo Surgery Inc
US9095367B2 (en) 2012-10-22 2015-08-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible harmonic waveguides/blades for surgical instruments
US10201365B2 (en) 2012-10-22 2019-02-12 Ethicon Llc Surgeon feedback sensing and display methods
US20140135804A1 (en) 2012-11-15 2014-05-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic and electrosurgical devices
EP2738756A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-04 Surgical Science Sweden AB User interface device for surgical simulation system
MX364729B (es) 2013-03-01 2019-05-06 Ethicon Endo Surgery Inc Instrumento quirúrgico con una parada suave.
BR112015021098B1 (pt) 2013-03-01 2022-02-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc Cobertura para uma junta de articulação e instrumento cirúrgico
US9883860B2 (en) 2013-03-14 2018-02-06 Ethicon Llc Interchangeable shaft assemblies for use with a surgical instrument
US9629629B2 (en) 2013-03-14 2017-04-25 Ethicon Endo-Surgey, LLC Control systems for surgical instruments
US10226273B2 (en) 2013-03-14 2019-03-12 Ethicon Llc Mechanical fasteners for use with surgical energy devices
US9241728B2 (en) 2013-03-15 2016-01-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with multiple clamping mechanisms
BR112015026109B1 (pt) 2013-04-16 2022-02-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc Instrumento cirúrgico
US10405857B2 (en) 2013-04-16 2019-09-10 Ethicon Llc Powered linear surgical stapler
EP2811479B1 (en) * 2013-06-07 2017-08-02 Surgical Science Sweden AB A user interface for a surgical simulation system
US9510828B2 (en) 2013-08-23 2016-12-06 Ethicon Endo-Surgery, Llc Conductor arrangements for electrically powered surgical instruments with rotatable end effectors
CN106028966B (zh) 2013-08-23 2018-06-22 伊西康内外科有限责任公司 用于动力外科器械的击发构件回缩装置
US9814514B2 (en) 2013-09-13 2017-11-14 Ethicon Llc Electrosurgical (RF) medical instruments for cutting and coagulating tissue
US9265926B2 (en) 2013-11-08 2016-02-23 Ethicon Endo-Surgery, Llc Electrosurgical devices
GB2521229A (en) 2013-12-16 2015-06-17 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device
GB2521228A (en) 2013-12-16 2015-06-17 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device
US9795436B2 (en) 2014-01-07 2017-10-24 Ethicon Llc Harvesting energy from a surgical generator
US9962161B2 (en) 2014-02-12 2018-05-08 Ethicon Llc Deliverable surgical instrument
WO2015122308A1 (ja) * 2014-02-17 2015-08-20 オリンパス株式会社 超音波処置装置
AU2015221258B2 (en) 2014-02-21 2019-11-21 Cilag Gmbh International A set comprising a surgical instrument
JP6462004B2 (ja) 2014-02-24 2019-01-30 エシコン エルエルシー 発射部材ロックアウトを備える締結システム
US9554854B2 (en) 2014-03-18 2017-01-31 Ethicon Endo-Surgery, Llc Detecting short circuits in electrosurgical medical devices
US20150272557A1 (en) 2014-03-26 2015-10-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Modular surgical instrument system
BR112016021943B1 (pt) 2014-03-26 2022-06-14 Ethicon Endo-Surgery, Llc Instrumento cirúrgico para uso por um operador em um procedimento cirúrgico
US10013049B2 (en) 2014-03-26 2018-07-03 Ethicon Llc Power management through sleep options of segmented circuit and wake up control
US10463421B2 (en) 2014-03-27 2019-11-05 Ethicon Llc Two stage trigger, clamp and cut bipolar vessel sealer
US10092310B2 (en) 2014-03-27 2018-10-09 Ethicon Llc Electrosurgical devices
US9737355B2 (en) 2014-03-31 2017-08-22 Ethicon Llc Controlling impedance rise in electrosurgical medical devices
US9913680B2 (en) 2014-04-15 2018-03-13 Ethicon Llc Software algorithms for electrosurgical instruments
US10426476B2 (en) 2014-09-26 2019-10-01 Ethicon Llc Circular fastener cartridges for applying radially expandable fastener lines
JP6532889B2 (ja) 2014-04-16 2019-06-19 エシコン エルエルシーEthicon LLC 締結具カートリッジ組立体及びステープル保持具カバー配置構成
US20150297223A1 (en) 2014-04-16 2015-10-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Fastener cartridges including extensions having different configurations
US9833241B2 (en) 2014-04-16 2017-12-05 Ethicon Llc Surgical fastener cartridges with driver stabilizing arrangements
CN106456158B (zh) 2014-04-16 2019-02-05 伊西康内外科有限责任公司 包括非一致紧固件的紧固件仓
BR112016023698B1 (pt) 2014-04-16 2022-07-26 Ethicon Endo-Surgery, Llc Cartucho de prendedores para uso com um instrumento cirúrgico
US10285724B2 (en) 2014-07-31 2019-05-14 Ethicon Llc Actuation mechanisms and load adjustment assemblies for surgical instruments
US10194972B2 (en) * 2014-08-26 2019-02-05 Ethicon Llc Managing tissue treatment
US11311294B2 (en) 2014-09-05 2022-04-26 Cilag Gmbh International Powered medical device including measurement of closure state of jaws
BR112017004361B1 (pt) 2014-09-05 2023-04-11 Ethicon Llc Sistema eletrônico para um instrumento cirúrgico
US9737301B2 (en) 2014-09-05 2017-08-22 Ethicon Llc Monitoring device degradation based on component evaluation
US10105142B2 (en) 2014-09-18 2018-10-23 Ethicon Llc Surgical stapler with plurality of cutting elements
US11523821B2 (en) 2014-09-26 2022-12-13 Cilag Gmbh International Method for creating a flexible staple line
JP6648119B2 (ja) 2014-09-26 2020-02-14 エシコン エルエルシーEthicon LLC 外科ステープル留めバットレス及び付属物材料
US10076325B2 (en) 2014-10-13 2018-09-18 Ethicon Llc Surgical stapling apparatus comprising a tissue stop
US9924944B2 (en) 2014-10-16 2018-03-27 Ethicon Llc Staple cartridge comprising an adjunct material
US10517594B2 (en) 2014-10-29 2019-12-31 Ethicon Llc Cartridge assemblies for surgical staplers
US11141153B2 (en) 2014-10-29 2021-10-12 Cilag Gmbh International Staple cartridges comprising driver arrangements
US11504192B2 (en) 2014-10-30 2022-11-22 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US9844376B2 (en) 2014-11-06 2017-12-19 Ethicon Llc Staple cartridge comprising a releasable adjunct material
US10639092B2 (en) 2014-12-08 2020-05-05 Ethicon Llc Electrode configurations for surgical instruments
US10736636B2 (en) 2014-12-10 2020-08-11 Ethicon Llc Articulatable surgical instrument system
US10085748B2 (en) 2014-12-18 2018-10-02 Ethicon Llc Locking arrangements for detachable shaft assemblies with articulatable surgical end effectors
US9844375B2 (en) 2014-12-18 2017-12-19 Ethicon Llc Drive arrangements for articulatable surgical instruments
MX2017008108A (es) 2014-12-18 2018-03-06 Ethicon Llc Instrumento quirurgico con un yunque que puede moverse de manera selectiva sobre un eje discreto no movil con relacion a un cartucho de grapas.
US9987000B2 (en) 2014-12-18 2018-06-05 Ethicon Llc Surgical instrument assembly comprising a flexible articulation system
US9943309B2 (en) 2014-12-18 2018-04-17 Ethicon Llc Surgical instruments with articulatable end effectors and movable firing beam support arrangements
US9844374B2 (en) 2014-12-18 2017-12-19 Ethicon Llc Surgical instrument systems comprising an articulatable end effector and means for adjusting the firing stroke of a firing member
US10245095B2 (en) 2015-02-06 2019-04-02 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with rotation and articulation mechanisms
US11154301B2 (en) 2015-02-27 2021-10-26 Cilag Gmbh International Modular stapling assembly
US9901342B2 (en) 2015-03-06 2018-02-27 Ethicon Endo-Surgery, Llc Signal and power communication system positioned on a rotatable shaft
US10687806B2 (en) 2015-03-06 2020-06-23 Ethicon Llc Adaptive tissue compression techniques to adjust closure rates for multiple tissue types
US10441279B2 (en) 2015-03-06 2019-10-15 Ethicon Llc Multiple level thresholds to modify operation of powered surgical instruments
US10052044B2 (en) 2015-03-06 2018-08-21 Ethicon Llc Time dependent evaluation of sensor data to determine stability, creep, and viscoelastic elements of measures
US10617412B2 (en) 2015-03-06 2020-04-14 Ethicon Llc System for detecting the mis-insertion of a staple cartridge into a surgical stapler
US9808246B2 (en) 2015-03-06 2017-11-07 Ethicon Endo-Surgery, Llc Method of operating a powered surgical instrument
US10245033B2 (en) 2015-03-06 2019-04-02 Ethicon Llc Surgical instrument comprising a lockable battery housing
JP2020121162A (ja) 2015-03-06 2020-08-13 エシコン エルエルシーEthicon LLC 測定の安定性要素、クリープ要素、及び粘弾性要素を決定するためのセンサデータの時間依存性評価
US9924961B2 (en) 2015-03-06 2018-03-27 Ethicon Endo-Surgery, Llc Interactive feedback system for powered surgical instruments
US9993248B2 (en) 2015-03-06 2018-06-12 Ethicon Endo-Surgery, Llc Smart sensors with local signal processing
US10321950B2 (en) 2015-03-17 2019-06-18 Ethicon Llc Managing tissue treatment
US10342602B2 (en) 2015-03-17 2019-07-09 Ethicon Llc Managing tissue treatment
US10595929B2 (en) 2015-03-24 2020-03-24 Ethicon Llc Surgical instruments with firing system overload protection mechanisms
US10390825B2 (en) 2015-03-31 2019-08-27 Ethicon Llc Surgical instrument with progressive rotary drive systems
EP3260071B1 (en) * 2015-04-13 2020-02-19 Olympus Corporation Medical treatment device, control device, and medical treatment tool
US10034684B2 (en) 2015-06-15 2018-07-31 Ethicon Llc Apparatus and method for dissecting and coagulating tissue
US11020140B2 (en) 2015-06-17 2021-06-01 Cilag Gmbh International Ultrasonic surgical blade for use with ultrasonic surgical instruments
US10898256B2 (en) 2015-06-30 2021-01-26 Ethicon Llc Surgical system with user adaptable techniques based on tissue impedance
US11129669B2 (en) 2015-06-30 2021-09-28 Cilag Gmbh International Surgical system with user adaptable techniques based on tissue type
US10765470B2 (en) 2015-06-30 2020-09-08 Ethicon Llc Surgical system with user adaptable techniques employing simultaneous energy modalities based on tissue parameters
US10034704B2 (en) * 2015-06-30 2018-07-31 Ethicon Llc Surgical instrument with user adaptable algorithms
US10357303B2 (en) 2015-06-30 2019-07-23 Ethicon Llc Translatable outer tube for sealing using shielded lap chole dissector
US11051873B2 (en) 2015-06-30 2021-07-06 Cilag Gmbh International Surgical system with user adaptable techniques employing multiple energy modalities based on tissue parameters
US10154852B2 (en) 2015-07-01 2018-12-18 Ethicon Llc Ultrasonic surgical blade with improved cutting and coagulation features
US11020144B2 (en) 2015-07-21 2021-06-01 3Dintegrated Aps Minimally invasive surgery system
JP6776327B2 (ja) 2015-07-21 2020-10-28 スリーディインテグレイテッド アーペーエス3Dintegrated Aps カニューレアセンブリキット、套管針アセンブリキット、スリーブアセンブリ、低侵襲性手術システム及び方法
US11058425B2 (en) 2015-08-17 2021-07-13 Ethicon Llc Implantable layers for a surgical instrument
US10321930B2 (en) * 2015-08-24 2019-06-18 Ethicon Llc Activation features for ultrasonic surgical instrument
US10238386B2 (en) 2015-09-23 2019-03-26 Ethicon Llc Surgical stapler having motor control based on an electrical parameter related to a motor current
US10105139B2 (en) 2015-09-23 2018-10-23 Ethicon Llc Surgical stapler having downstream current-based motor control
US10363036B2 (en) 2015-09-23 2019-07-30 Ethicon Llc Surgical stapler having force-based motor control
US10327769B2 (en) 2015-09-23 2019-06-25 Ethicon Llc Surgical stapler having motor control based on a drive system component
US10299878B2 (en) 2015-09-25 2019-05-28 Ethicon Llc Implantable adjunct systems for determining adjunct skew
US11690623B2 (en) 2015-09-30 2023-07-04 Cilag Gmbh International Method for applying an implantable layer to a fastener cartridge
US11890015B2 (en) 2015-09-30 2024-02-06 Cilag Gmbh International Compressible adjunct with crossing spacer fibers
US11033322B2 (en) 2015-09-30 2021-06-15 Ethicon Llc Circuit topologies for combined generator
US10980539B2 (en) 2015-09-30 2021-04-20 Ethicon Llc Implantable adjunct comprising bonded layers
US10271849B2 (en) 2015-09-30 2019-04-30 Ethicon Llc Woven constructs with interlocked standing fibers
DK178899B1 (en) 2015-10-09 2017-05-08 3Dintegrated Aps A depiction system
US10595930B2 (en) 2015-10-16 2020-03-24 Ethicon Llc Electrode wiping surgical device
US10470790B2 (en) * 2015-12-16 2019-11-12 Ethicon Llc Surgical instrument with selector
US10368865B2 (en) 2015-12-30 2019-08-06 Ethicon Llc Mechanisms for compensating for drivetrain failure in powered surgical instruments
US10179022B2 (en) 2015-12-30 2019-01-15 Ethicon Llc Jaw position impedance limiter for electrosurgical instrument
US10265068B2 (en) 2015-12-30 2019-04-23 Ethicon Llc Surgical instruments with separable motors and motor control circuits
US10292704B2 (en) 2015-12-30 2019-05-21 Ethicon Llc Mechanisms for compensating for battery pack failure in powered surgical instruments
US10575892B2 (en) 2015-12-31 2020-03-03 Ethicon Llc Adapter for electrical surgical instruments
US10716615B2 (en) 2016-01-15 2020-07-21 Ethicon Llc Modular battery powered handheld surgical instrument with curved end effectors having asymmetric engagement between jaw and blade
US11229471B2 (en) 2016-01-15 2022-01-25 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on tissue characterization
US11129670B2 (en) 2016-01-15 2021-09-28 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on button displacement, intensity, or local tissue characterization
US11213293B2 (en) 2016-02-09 2022-01-04 Cilag Gmbh International Articulatable surgical instruments with single articulation link arrangements
JP6911054B2 (ja) 2016-02-09 2021-07-28 エシコン エルエルシーEthicon LLC 非対称の関節構成を備えた外科用器具
US10433837B2 (en) 2016-02-09 2019-10-08 Ethicon Llc Surgical instruments with multiple link articulation arrangements
US11224426B2 (en) 2016-02-12 2022-01-18 Cilag Gmbh International Mechanisms for compensating for drivetrain failure in powered surgical instruments
US10448948B2 (en) 2016-02-12 2019-10-22 Ethicon Llc Mechanisms for compensating for drivetrain failure in powered surgical instruments
US10555769B2 (en) 2016-02-22 2020-02-11 Ethicon Llc Flexible circuits for electrosurgical instrument
US10413297B2 (en) 2016-04-01 2019-09-17 Ethicon Llc Surgical stapling system configured to apply annular rows of staples having different heights
US10617413B2 (en) 2016-04-01 2020-04-14 Ethicon Llc Closure system arrangements for surgical cutting and stapling devices with separate and distinct firing shafts
EP3440688B1 (en) * 2016-04-07 2023-10-11 Gyrus ACMI, Inc., d.b.a. Olympus Surgical Technologies America Electronic switch mechanism
US10456137B2 (en) 2016-04-15 2019-10-29 Ethicon Llc Staple formation detection mechanisms
US10492783B2 (en) 2016-04-15 2019-12-03 Ethicon, Llc Surgical instrument with improved stop/start control during a firing motion
US10357247B2 (en) 2016-04-15 2019-07-23 Ethicon Llc Surgical instrument with multiple program responses during a firing motion
US11607239B2 (en) 2016-04-15 2023-03-21 Cilag Gmbh International Systems and methods for controlling a surgical stapling and cutting instrument
US10828028B2 (en) 2016-04-15 2020-11-10 Ethicon Llc Surgical instrument with multiple program responses during a firing motion
US10335145B2 (en) 2016-04-15 2019-07-02 Ethicon Llc Modular surgical instrument with configurable operating mode
US11179150B2 (en) 2016-04-15 2021-11-23 Cilag Gmbh International Systems and methods for controlling a surgical stapling and cutting instrument
US10426467B2 (en) 2016-04-15 2019-10-01 Ethicon Llc Surgical instrument with detection sensors
US10405859B2 (en) * 2016-04-15 2019-09-10 Ethicon Llc Surgical instrument with adjustable stop/start control during a firing motion
US20170296173A1 (en) 2016-04-18 2017-10-19 Ethicon Endo-Surgery, Llc Method for operating a surgical instrument
US10433840B2 (en) 2016-04-18 2019-10-08 Ethicon Llc Surgical instrument comprising a replaceable cartridge jaw
US11317917B2 (en) 2016-04-18 2022-05-03 Cilag Gmbh International Surgical stapling system comprising a lockable firing assembly
US10702329B2 (en) 2016-04-29 2020-07-07 Ethicon Llc Jaw structure with distal post for electrosurgical instruments
US10485607B2 (en) 2016-04-29 2019-11-26 Ethicon Llc Jaw structure with distal closure for electrosurgical instruments
US10646269B2 (en) 2016-04-29 2020-05-12 Ethicon Llc Non-linear jaw gap for electrosurgical instruments
US10456193B2 (en) 2016-05-03 2019-10-29 Ethicon Llc Medical device with a bilateral jaw configuration for nerve stimulation
KR101650284B1 (ko) * 2016-05-25 2016-08-23 주식회사 이피코 백업기능이 구비된 hifu 시술장치
US10398417B2 (en) * 2016-06-29 2019-09-03 DePuy Synthes Products, Inc. Systems and methods for manufacturing custom surgical instruments
US10245064B2 (en) 2016-07-12 2019-04-02 Ethicon Llc Ultrasonic surgical instrument with piezoelectric central lumen transducer
US10893883B2 (en) 2016-07-13 2021-01-19 Ethicon Llc Ultrasonic assembly for use with ultrasonic surgical instruments
US10842522B2 (en) 2016-07-15 2020-11-24 Ethicon Llc Ultrasonic surgical instruments having offset blades
WO2018020553A1 (ja) * 2016-07-25 2018-02-01 オリンパス株式会社 エネルギー制御装置及び処置システム
US10376305B2 (en) 2016-08-05 2019-08-13 Ethicon Llc Methods and systems for advanced harmonic energy
US10285723B2 (en) 2016-08-09 2019-05-14 Ethicon Llc Ultrasonic surgical blade with improved heel portion
USD847990S1 (en) 2016-08-16 2019-05-07 Ethicon Llc Surgical instrument
US11350959B2 (en) 2016-08-25 2022-06-07 Cilag Gmbh International Ultrasonic transducer techniques for ultrasonic surgical instrument
US10952759B2 (en) 2016-08-25 2021-03-23 Ethicon Llc Tissue loading of a surgical instrument
US10918407B2 (en) * 2016-11-08 2021-02-16 Covidien Lp Surgical instrument for grasping, treating, and/or dividing tissue
US10603064B2 (en) 2016-11-28 2020-03-31 Ethicon Llc Ultrasonic transducer
US11266430B2 (en) 2016-11-29 2022-03-08 Cilag Gmbh International End effector control and calibration
US10758229B2 (en) 2016-12-21 2020-09-01 Ethicon Llc Surgical instrument comprising improved jaw control
US11134942B2 (en) 2016-12-21 2021-10-05 Cilag Gmbh International Surgical stapling instruments and staple-forming anvils
JP6983893B2 (ja) 2016-12-21 2021-12-17 エシコン エルエルシーEthicon LLC 外科用エンドエフェクタ及び交換式ツールアセンブリのためのロックアウト構成
US10485543B2 (en) 2016-12-21 2019-11-26 Ethicon Llc Anvil having a knife slot width
US10758230B2 (en) 2016-12-21 2020-09-01 Ethicon Llc Surgical instrument with primary and safety processors
US10426471B2 (en) 2016-12-21 2019-10-01 Ethicon Llc Surgical instrument with multiple failure response modes
JP7010956B2 (ja) 2016-12-21 2022-01-26 エシコン エルエルシー 組織をステープル留めする方法
US11571210B2 (en) 2016-12-21 2023-02-07 Cilag Gmbh International Firing assembly comprising a multiple failed-state fuse
US10898186B2 (en) 2016-12-21 2021-01-26 Ethicon Llc Staple forming pocket arrangements comprising primary sidewalls and pocket sidewalls
US20180168615A1 (en) 2016-12-21 2018-06-21 Ethicon Endo-Surgery, Llc Method of deforming staples from two different types of staple cartridges with the same surgical stapling instrument
US10492785B2 (en) 2016-12-21 2019-12-03 Ethicon Llc Shaft assembly comprising a lockout
US10617414B2 (en) 2016-12-21 2020-04-14 Ethicon Llc Closure member arrangements for surgical instruments
US10736629B2 (en) 2016-12-21 2020-08-11 Ethicon Llc Surgical tool assemblies with clutching arrangements for shifting between closure systems with closure stroke reduction features and articulation and firing systems
US11419606B2 (en) 2016-12-21 2022-08-23 Cilag Gmbh International Shaft assembly comprising a clutch configured to adapt the output of a rotary firing member to two different systems
US10893864B2 (en) 2016-12-21 2021-01-19 Ethicon Staple cartridges and arrangements of staples and staple cavities therein
US10537325B2 (en) 2016-12-21 2020-01-21 Ethicon Llc Staple forming pocket arrangement to accommodate different types of staples
US10667809B2 (en) 2016-12-21 2020-06-02 Ethicon Llc Staple cartridge and staple cartridge channel comprising windows defined therein
MX2019007311A (es) 2016-12-21 2019-11-18 Ethicon Llc Sistemas de engrapado quirurgico.
US10588632B2 (en) 2016-12-21 2020-03-17 Ethicon Llc Surgical end effectors and firing members thereof
EP3614931A1 (en) 2017-04-28 2020-03-04 Stryker Corporation System and method for indicating mapping of console-based surgical systems
US11229473B2 (en) 2017-05-22 2022-01-25 Cilag Gmbh International Combination ultrasonic and electrosurgical instrument with clamp arm position input and method for identifying tissue state
US10307170B2 (en) 2017-06-20 2019-06-04 Ethicon Llc Method for closed loop control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument
US11071554B2 (en) 2017-06-20 2021-07-27 Cilag Gmbh International Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on magnitude of velocity error measurements
US10624633B2 (en) 2017-06-20 2020-04-21 Ethicon Llc Systems and methods for controlling motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument
US10888321B2 (en) 2017-06-20 2021-01-12 Ethicon Llc Systems and methods for controlling velocity of a displacement member of a surgical stapling and cutting instrument
USD879808S1 (en) 2017-06-20 2020-03-31 Ethicon Llc Display panel with graphical user interface
US10646220B2 (en) 2017-06-20 2020-05-12 Ethicon Llc Systems and methods for controlling displacement member velocity for a surgical instrument
US10779820B2 (en) 2017-06-20 2020-09-22 Ethicon Llc Systems and methods for controlling motor speed according to user input for a surgical instrument
US10813639B2 (en) 2017-06-20 2020-10-27 Ethicon Llc Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on system conditions
US11653914B2 (en) 2017-06-20 2023-05-23 Cilag Gmbh International Systems and methods for controlling motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument according to articulation angle of end effector
US10327767B2 (en) 2017-06-20 2019-06-25 Ethicon Llc Control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on angle of articulation
USD890784S1 (en) 2017-06-20 2020-07-21 Ethicon Llc Display panel with changeable graphical user interface
US10881396B2 (en) 2017-06-20 2021-01-05 Ethicon Llc Surgical instrument with variable duration trigger arrangement
US11090046B2 (en) 2017-06-20 2021-08-17 Cilag Gmbh International Systems and methods for controlling displacement member motion of a surgical stapling and cutting instrument
US11382638B2 (en) 2017-06-20 2022-07-12 Cilag Gmbh International Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on measured time over a specified displacement distance
US10881399B2 (en) 2017-06-20 2021-01-05 Ethicon Llc Techniques for adaptive control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument
US10368864B2 (en) 2017-06-20 2019-08-06 Ethicon Llc Systems and methods for controlling displaying motor velocity for a surgical instrument
US11517325B2 (en) 2017-06-20 2022-12-06 Cilag Gmbh International Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on measured displacement distance traveled over a specified time interval
US10980537B2 (en) 2017-06-20 2021-04-20 Ethicon Llc Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on measured time over a specified number of shaft rotations
USD879809S1 (en) 2017-06-20 2020-03-31 Ethicon Llc Display panel with changeable graphical user interface
US20180368844A1 (en) 2017-06-27 2018-12-27 Ethicon Llc Staple forming pocket arrangements
US10993716B2 (en) 2017-06-27 2021-05-04 Ethicon Llc Surgical anvil arrangements
US10772629B2 (en) 2017-06-27 2020-09-15 Ethicon Llc Surgical anvil arrangements
US11324503B2 (en) 2017-06-27 2022-05-10 Cilag Gmbh International Surgical firing member arrangements
US10856869B2 (en) 2017-06-27 2020-12-08 Ethicon Llc Surgical anvil arrangements
US11266405B2 (en) 2017-06-27 2022-03-08 Cilag Gmbh International Surgical anvil manufacturing methods
EP3420947B1 (en) 2017-06-28 2022-05-25 Cilag GmbH International Surgical instrument comprising selectively actuatable rotatable couplers
USD851762S1 (en) 2017-06-28 2019-06-18 Ethicon Llc Anvil
US11564686B2 (en) 2017-06-28 2023-01-31 Cilag Gmbh International Surgical shaft assemblies with flexible interfaces
US10765427B2 (en) 2017-06-28 2020-09-08 Ethicon Llc Method for articulating a surgical instrument
US11696759B2 (en) 2017-06-28 2023-07-11 Cilag Gmbh International Surgical stapling instruments comprising shortened staple cartridge noses
USD854151S1 (en) 2017-06-28 2019-07-16 Ethicon Llc Surgical instrument shaft
US10716614B2 (en) 2017-06-28 2020-07-21 Ethicon Llc Surgical shaft assemblies with slip ring assemblies with increased contact pressure
US11160604B2 (en) * 2017-06-28 2021-11-02 Cilag Gmbh International Surgical end effector to adjust jaw compression
US10903685B2 (en) 2017-06-28 2021-01-26 Ethicon Llc Surgical shaft assemblies with slip ring assemblies forming capacitive channels
USD906355S1 (en) 2017-06-28 2020-12-29 Ethicon Llc Display screen or portion thereof with a graphical user interface for a surgical instrument
US11259805B2 (en) 2017-06-28 2022-03-01 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising firing member supports
US11246592B2 (en) 2017-06-28 2022-02-15 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an articulation system lockable to a frame
USD869655S1 (en) 2017-06-28 2019-12-10 Ethicon Llc Surgical fastener cartridge
US20190000459A1 (en) 2017-06-28 2019-01-03 Ethicon Llc Surgical instruments with jaws constrained to pivot about an axis upon contact with a closure member that is parked in close proximity to the pivot axis
US10898183B2 (en) 2017-06-29 2021-01-26 Ethicon Llc Robotic surgical instrument with closed loop feedback techniques for advancement of closure member during firing
US11007022B2 (en) 2017-06-29 2021-05-18 Ethicon Llc Closed loop velocity control techniques based on sensed tissue parameters for robotic surgical instrument
US10398434B2 (en) 2017-06-29 2019-09-03 Ethicon Llc Closed loop velocity control of closure member for robotic surgical instrument
US10932772B2 (en) 2017-06-29 2021-03-02 Ethicon Llc Methods for closed loop velocity control for robotic surgical instrument
US11951335B2 (en) 2017-07-04 2024-04-09 B.R.H. Medical Ltd. Internal organ, injury and pain, pulmonary condition and adipose tissue treatment
IL253301A0 (en) * 2017-07-04 2017-09-28 Naomi Medical Ltd Internal organ treatment and fertility
US10820920B2 (en) 2017-07-05 2020-11-03 Ethicon Llc Reusable ultrasonic medical devices and methods of their use
US11944300B2 (en) 2017-08-03 2024-04-02 Cilag Gmbh International Method for operating a surgical system bailout
US11471155B2 (en) 2017-08-03 2022-10-18 Cilag Gmbh International Surgical system bailout
US11304695B2 (en) 2017-08-03 2022-04-19 Cilag Gmbh International Surgical system shaft interconnection
US10765429B2 (en) 2017-09-29 2020-09-08 Ethicon Llc Systems and methods for providing alerts according to the operational state of a surgical instrument
USD907647S1 (en) 2017-09-29 2021-01-12 Ethicon Llc Display screen or portion thereof with animated graphical user interface
US10743872B2 (en) 2017-09-29 2020-08-18 Ethicon Llc System and methods for controlling a display of a surgical instrument
US11399829B2 (en) 2017-09-29 2022-08-02 Cilag Gmbh International Systems and methods of initiating a power shutdown mode for a surgical instrument
US10796471B2 (en) 2017-09-29 2020-10-06 Ethicon Llc Systems and methods of displaying a knife position for a surgical instrument
US10729501B2 (en) 2017-09-29 2020-08-04 Ethicon Llc Systems and methods for language selection of a surgical instrument
USD917500S1 (en) 2017-09-29 2021-04-27 Ethicon Llc Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD907648S1 (en) 2017-09-29 2021-01-12 Ethicon Llc Display screen or portion thereof with animated graphical user interface
US11134944B2 (en) 2017-10-30 2021-10-05 Cilag Gmbh International Surgical stapler knife motion controls
US11109878B2 (en) 2017-10-30 2021-09-07 Cilag Gmbh International Surgical clip applier comprising an automatic clip feeding system
US11510741B2 (en) 2017-10-30 2022-11-29 Cilag Gmbh International Method for producing a surgical instrument comprising a smart electrical system
US11317919B2 (en) 2017-10-30 2022-05-03 Cilag Gmbh International Clip applier comprising a clip crimping system
US11311342B2 (en) 2017-10-30 2022-04-26 Cilag Gmbh International Method for communicating with surgical instrument systems
US11564756B2 (en) 2017-10-30 2023-01-31 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11229436B2 (en) 2017-10-30 2022-01-25 Cilag Gmbh International Surgical system comprising a surgical tool and a surgical hub
US11090075B2 (en) 2017-10-30 2021-08-17 Cilag Gmbh International Articulation features for surgical end effector
US11801098B2 (en) 2017-10-30 2023-10-31 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11413042B2 (en) 2017-10-30 2022-08-16 Cilag Gmbh International Clip applier comprising a reciprocating clip advancing member
US11291510B2 (en) 2017-10-30 2022-04-05 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11911045B2 (en) 2017-10-30 2024-02-27 Cllag GmbH International Method for operating a powered articulating multi-clip applier
US10842490B2 (en) 2017-10-31 2020-11-24 Ethicon Llc Cartridge body design with force reduction based on firing completion
US10779903B2 (en) 2017-10-31 2020-09-22 Ethicon Llc Positive shaft rotation lock activated by jaw closure
US11123094B2 (en) * 2017-12-13 2021-09-21 Covidien Lp Ultrasonic surgical instruments and methods for sealing and/or cutting tissue
US10743874B2 (en) 2017-12-15 2020-08-18 Ethicon Llc Sealed adapters for use with electromechanical surgical instruments
US10779826B2 (en) 2017-12-15 2020-09-22 Ethicon Llc Methods of operating surgical end effectors
US10966718B2 (en) 2017-12-15 2021-04-06 Ethicon Llc Dynamic clamping assemblies with improved wear characteristics for use in connection with electromechanical surgical instruments
US10743875B2 (en) 2017-12-15 2020-08-18 Ethicon Llc Surgical end effectors with jaw stiffener arrangements configured to permit monitoring of firing member
US11033267B2 (en) 2017-12-15 2021-06-15 Ethicon Llc Systems and methods of controlling a clamping member firing rate of a surgical instrument
US10687813B2 (en) 2017-12-15 2020-06-23 Ethicon Llc Adapters with firing stroke sensing arrangements for use in connection with electromechanical surgical instruments
US11006955B2 (en) 2017-12-15 2021-05-18 Ethicon Llc End effectors with positive jaw opening features for use with adapters for electromechanical surgical instruments
US10869666B2 (en) 2017-12-15 2020-12-22 Ethicon Llc Adapters with control systems for controlling multiple motors of an electromechanical surgical instrument
US10779825B2 (en) 2017-12-15 2020-09-22 Ethicon Llc Adapters with end effector position sensing and control arrangements for use in connection with electromechanical surgical instruments
US11197670B2 (en) 2017-12-15 2021-12-14 Cilag Gmbh International Surgical end effectors with pivotal jaws configured to touch at their respective distal ends when fully closed
US10828033B2 (en) 2017-12-15 2020-11-10 Ethicon Llc Handheld electromechanical surgical instruments with improved motor control arrangements for positioning components of an adapter coupled thereto
US11071543B2 (en) 2017-12-15 2021-07-27 Cilag Gmbh International Surgical end effectors with clamping assemblies configured to increase jaw aperture ranges
US10716565B2 (en) 2017-12-19 2020-07-21 Ethicon Llc Surgical instruments with dual articulation drivers
US11020112B2 (en) 2017-12-19 2021-06-01 Ethicon Llc Surgical tools configured for interchangeable use with different controller interfaces
US10835330B2 (en) 2017-12-19 2020-11-17 Ethicon Llc Method for determining the position of a rotatable jaw of a surgical instrument attachment assembly
US11045270B2 (en) 2017-12-19 2021-06-29 Cilag Gmbh International Robotic attachment comprising exterior drive actuator
USD910847S1 (en) 2017-12-19 2021-02-16 Ethicon Llc Surgical instrument assembly
US10729509B2 (en) 2017-12-19 2020-08-04 Ethicon Llc Surgical instrument comprising closure and firing locking mechanism
US11076853B2 (en) 2017-12-21 2021-08-03 Cilag Gmbh International Systems and methods of displaying a knife position during transection for a surgical instrument
US11129680B2 (en) 2017-12-21 2021-09-28 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a projector
US11311290B2 (en) 2017-12-21 2022-04-26 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an end effector dampener
US11179152B2 (en) 2017-12-21 2021-11-23 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a tissue grasping system
US11832840B2 (en) 2017-12-28 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument having a flexible circuit
US11253315B2 (en) 2017-12-28 2022-02-22 Cilag Gmbh International Increasing radio frequency to create pad-less monopolar loop
US11432885B2 (en) 2017-12-28 2022-09-06 Cilag Gmbh International Sensing arrangements for robot-assisted surgical platforms
US11257589B2 (en) 2017-12-28 2022-02-22 Cilag Gmbh International Real-time analysis of comprehensive cost of all instrumentation used in surgery utilizing data fluidity to track instruments through stocking and in-house processes
US11056244B2 (en) 2017-12-28 2021-07-06 Cilag Gmbh International Automated data scaling, alignment, and organizing based on predefined parameters within surgical networks
US11419667B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Ultrasonic energy device which varies pressure applied by clamp arm to provide threshold control pressure at a cut progression location
US11045591B2 (en) 2017-12-28 2021-06-29 Cilag Gmbh International Dual in-series large and small droplet filters
US20190200981A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Method of compressing tissue within a stapling device and simultaneously displaying the location of the tissue within the jaws
US11678881B2 (en) 2017-12-28 2023-06-20 Cilag Gmbh International Spatial awareness of surgical hubs in operating rooms
US11166772B2 (en) 2017-12-28 2021-11-09 Cilag Gmbh International Surgical hub coordination of control and communication of operating room devices
US11304763B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Image capturing of the areas outside the abdomen to improve placement and control of a surgical device in use
US11612444B2 (en) 2017-12-28 2023-03-28 Cilag Gmbh International Adjustment of a surgical device function based on situational awareness
US11659023B2 (en) 2017-12-28 2023-05-23 Cilag Gmbh International Method of hub communication
US11278281B2 (en) 2017-12-28 2022-03-22 Cilag Gmbh International Interactive surgical system
US11376002B2 (en) 2017-12-28 2022-07-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument cartridge sensor assemblies
US11179175B2 (en) 2017-12-28 2021-11-23 Cilag Gmbh International Controlling an ultrasonic surgical instrument according to tissue location
US11464559B2 (en) 2017-12-28 2022-10-11 Cilag Gmbh International Estimating state of ultrasonic end effector and control system therefor
US11896322B2 (en) 2017-12-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Sensing the patient position and contact utilizing the mono-polar return pad electrode to provide situational awareness to the hub
US11308075B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Surgical network, instrument, and cloud responses based on validation of received dataset and authentication of its source and integrity
US11058498B2 (en) 2017-12-28 2021-07-13 Cilag Gmbh International Cooperative surgical actions for robot-assisted surgical platforms
US11291495B2 (en) 2017-12-28 2022-04-05 Cilag Gmbh International Interruption of energy due to inadvertent capacitive coupling
US11304720B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Activation of energy devices
US10892995B2 (en) 2017-12-28 2021-01-12 Ethicon Llc Surgical network determination of prioritization of communication, interaction, or processing based on system or device needs
US11896443B2 (en) * 2017-12-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Control of a surgical system through a surgical barrier
US11147607B2 (en) * 2017-12-28 2021-10-19 Cilag Gmbh International Bipolar combination device that automatically adjusts pressure based on energy modality
US11311306B2 (en) 2017-12-28 2022-04-26 Cilag Gmbh International Surgical systems for detecting end effector tissue distribution irregularities
US11324557B2 (en) 2017-12-28 2022-05-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument with a sensing array
US11424027B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Method for operating surgical instrument systems
US11026751B2 (en) 2017-12-28 2021-06-08 Cilag Gmbh International Display of alignment of staple cartridge to prior linear staple line
US11132462B2 (en) 2017-12-28 2021-09-28 Cilag Gmbh International Data stripping method to interrogate patient records and create anonymized record
US11423007B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Adjustment of device control programs based on stratified contextual data in addition to the data
US11832899B2 (en) 2017-12-28 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical systems with autonomously adjustable control programs
US11051876B2 (en) 2017-12-28 2021-07-06 Cilag Gmbh International Surgical evacuation flow paths
US11096693B2 (en) 2017-12-28 2021-08-24 Cilag Gmbh International Adjustment of staple height of at least one row of staples based on the sensed tissue thickness or force in closing
US11576677B2 (en) 2017-12-28 2023-02-14 Cilag Gmbh International Method of hub communication, processing, display, and cloud analytics
US11234756B2 (en) 2017-12-28 2022-02-01 Cilag Gmbh International Powered surgical tool with predefined adjustable control algorithm for controlling end effector parameter
US11179208B2 (en) 2017-12-28 2021-11-23 Cilag Gmbh International Cloud-based medical analytics for security and authentication trends and reactive measures
US11013563B2 (en) 2017-12-28 2021-05-25 Ethicon Llc Drive arrangements for robot-assisted surgical platforms
US20190201146A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Safety systems for smart powered surgical stapling
US11317937B2 (en) 2018-03-08 2022-05-03 Cilag Gmbh International Determining the state of an ultrasonic end effector
US11633237B2 (en) 2017-12-28 2023-04-25 Cilag Gmbh International Usage and technique analysis of surgeon / staff performance against a baseline to optimize device utilization and performance for both current and future procedures
US11100631B2 (en) 2017-12-28 2021-08-24 Cilag Gmbh International Use of laser light and red-green-blue coloration to determine properties of back scattered light
US11559307B2 (en) 2017-12-28 2023-01-24 Cilag Gmbh International Method of robotic hub communication, detection, and control
US11857152B2 (en) 2017-12-28 2024-01-02 Cilag Gmbh International Surgical hub spatial awareness to determine devices in operating theater
US11602393B2 (en) 2017-12-28 2023-03-14 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and generator control
US11273001B2 (en) 2017-12-28 2022-03-15 Cilag Gmbh International Surgical hub and modular device response adjustment based on situational awareness
US11559308B2 (en) 2017-12-28 2023-01-24 Cilag Gmbh International Method for smart energy device infrastructure
US11202570B2 (en) 2017-12-28 2021-12-21 Cilag Gmbh International Communication hub and storage device for storing parameters and status of a surgical device to be shared with cloud based analytics systems
US11540855B2 (en) 2017-12-28 2023-01-03 Cilag Gmbh International Controlling activation of an ultrasonic surgical instrument according to the presence of tissue
US11744604B2 (en) 2017-12-28 2023-09-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument with a hardware-only control circuit
US11266468B2 (en) 2017-12-28 2022-03-08 Cilag Gmbh International Cooperative utilization of data derived from secondary sources by intelligent surgical hubs
US11364075B2 (en) 2017-12-28 2022-06-21 Cilag Gmbh International Radio frequency energy device for delivering combined electrical signals
US11410259B2 (en) 2017-12-28 2022-08-09 Cilag Gmbh International Adaptive control program updates for surgical devices
US11160605B2 (en) 2017-12-28 2021-11-02 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and motor control
US11786251B2 (en) 2017-12-28 2023-10-17 Cilag Gmbh International Method for adaptive control schemes for surgical network control and interaction
US11389164B2 (en) 2017-12-28 2022-07-19 Cilag Gmbh International Method of using reinforced flexible circuits with multiple sensors to optimize performance of radio frequency devices
US10758310B2 (en) 2017-12-28 2020-09-01 Ethicon Llc Wireless pairing of a surgical device with another device within a sterile surgical field based on the usage and situational awareness of devices
US11589888B2 (en) 2017-12-28 2023-02-28 Cilag Gmbh International Method for controlling smart energy devices
US11419630B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Surgical system distributed processing
US11864728B2 (en) 2017-12-28 2024-01-09 Cilag Gmbh International Characterization of tissue irregularities through the use of mono-chromatic light refractivity
US11464535B2 (en) 2017-12-28 2022-10-11 Cilag Gmbh International Detection of end effector emersion in liquid
US11666331B2 (en) 2017-12-28 2023-06-06 Cilag Gmbh International Systems for detecting proximity of surgical end effector to cancerous tissue
US11304699B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Method for adaptive control schemes for surgical network control and interaction
US11571234B2 (en) 2017-12-28 2023-02-07 Cilag Gmbh International Temperature control of ultrasonic end effector and control system therefor
US11076921B2 (en) 2017-12-28 2021-08-03 Cilag Gmbh International Adaptive control program updates for surgical hubs
US20190201039A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Situational awareness of electrosurgical systems
US11786245B2 (en) 2017-12-28 2023-10-17 Cilag Gmbh International Surgical systems with prioritized data transmission capabilities
US11529187B2 (en) 2017-12-28 2022-12-20 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensor arrangements
US11446052B2 (en) 2017-12-28 2022-09-20 Cilag Gmbh International Variation of radio frequency and ultrasonic power level in cooperation with varying clamp arm pressure to achieve predefined heat flux or power applied to tissue
US11818052B2 (en) 2017-12-28 2023-11-14 Cilag Gmbh International Surgical network determination of prioritization of communication, interaction, or processing based on system or device needs
US11109866B2 (en) 2017-12-28 2021-09-07 Cilag Gmbh International Method for circular stapler control algorithm adjustment based on situational awareness
US11937769B2 (en) 2017-12-28 2024-03-26 Cilag Gmbh International Method of hub communication, processing, storage and display
US11304745B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and display
US11284936B2 (en) 2017-12-28 2022-03-29 Cilag Gmbh International Surgical instrument having a flexible electrode
US11903601B2 (en) 2017-12-28 2024-02-20 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a plurality of drive systems
JP7018212B2 (ja) 2018-01-29 2022-02-10 ベイジン エスエムティーピー テクノロジー カンパニー,リミテッド 低侵襲超音波骨刃ヘッドおよび低侵襲超音波骨動力システム
US11678927B2 (en) 2018-03-08 2023-06-20 Cilag Gmbh International Detection of large vessels during parenchymal dissection using a smart blade
US11259830B2 (en) 2018-03-08 2022-03-01 Cilag Gmbh International Methods for controlling temperature in ultrasonic device
US11457944B2 (en) 2018-03-08 2022-10-04 Cilag Gmbh International Adaptive advanced tissue treatment pad saver mode
US11471156B2 (en) 2018-03-28 2022-10-18 Cilag Gmbh International Surgical stapling devices with improved rotary driven closure systems
US11207067B2 (en) 2018-03-28 2021-12-28 Cilag Gmbh International Surgical stapling device with separate rotary driven closure and firing systems and firing member that engages both jaws while firing
US11090047B2 (en) 2018-03-28 2021-08-17 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an adaptive control system
US11278280B2 (en) 2018-03-28 2022-03-22 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a jaw closure lockout
US11259806B2 (en) 2018-03-28 2022-03-01 Cilag Gmbh International Surgical stapling devices with features for blocking advancement of a camming assembly of an incompatible cartridge installed therein
US11096688B2 (en) 2018-03-28 2021-08-24 Cilag Gmbh International Rotary driven firing members with different anvil and channel engagement features
US11219453B2 (en) 2018-03-28 2022-01-11 Cilag Gmbh International Surgical stapling devices with cartridge compatible closure and firing lockout arrangements
US11166716B2 (en) 2018-03-28 2021-11-09 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising a deactivatable lockout
US20200015847A1 (en) * 2018-07-01 2020-01-16 Luiz Lanat Pedreira de Cerqueira Filho Free scar instrument and method
US11045192B2 (en) 2018-08-20 2021-06-29 Cilag Gmbh International Fabricating techniques for surgical stapler anvils
US11039834B2 (en) 2018-08-20 2021-06-22 Cilag Gmbh International Surgical stapler anvils with staple directing protrusions and tissue stability features
US10912559B2 (en) 2018-08-20 2021-02-09 Ethicon Llc Reinforced deformable anvil tip for surgical stapler anvil
US11291440B2 (en) 2018-08-20 2022-04-05 Cilag Gmbh International Method for operating a powered articulatable surgical instrument
US10856870B2 (en) 2018-08-20 2020-12-08 Ethicon Llc Switching arrangements for motor powered articulatable surgical instruments
US11253256B2 (en) 2018-08-20 2022-02-22 Cilag Gmbh International Articulatable motor powered surgical instruments with dedicated articulation motor arrangements
USD914878S1 (en) 2018-08-20 2021-03-30 Ethicon Llc Surgical instrument anvil
US10779821B2 (en) 2018-08-20 2020-09-22 Ethicon Llc Surgical stapler anvils with tissue stop features configured to avoid tissue pinch
US11083458B2 (en) 2018-08-20 2021-08-10 Cilag Gmbh International Powered surgical instruments with clutching arrangements to convert linear drive motions to rotary drive motions
US11207065B2 (en) 2018-08-20 2021-12-28 Cilag Gmbh International Method for fabricating surgical stapler anvils
US11324501B2 (en) 2018-08-20 2022-05-10 Cilag Gmbh International Surgical stapling devices with improved closure members
US10842492B2 (en) 2018-08-20 2020-11-24 Ethicon Llc Powered articulatable surgical instruments with clutching and locking arrangements for linking an articulation drive system to a firing drive system
US11923084B2 (en) 2018-09-07 2024-03-05 Cilag Gmbh International First and second communication protocol arrangement for driving primary and secondary devices through a single port
US11696789B2 (en) 2018-09-07 2023-07-11 Cilag Gmbh International Consolidated user interface for modular energy system
US11804679B2 (en) 2018-09-07 2023-10-31 Cilag Gmbh International Flexible hand-switch circuit
US11931089B2 (en) 2018-09-07 2024-03-19 Cilag Gmbh International Modular surgical energy system with module positional awareness sensing with voltage detection
KR102598426B1 (ko) * 2018-12-13 2023-11-06 현대자동차주식회사 합성곱 신경망법을 이용한 체결력 예측방법
CN109692028B (zh) * 2018-12-27 2024-04-05 上海逸思医疗科技股份有限公司 一种超声手术器械
US11369377B2 (en) 2019-02-19 2022-06-28 Cilag Gmbh International Surgical stapling assembly with cartridge based retainer configured to unlock a firing lockout
US11357503B2 (en) 2019-02-19 2022-06-14 Cilag Gmbh International Staple cartridge retainers with frangible retention features and methods of using same
US11317915B2 (en) 2019-02-19 2022-05-03 Cilag Gmbh International Universal cartridge based key feature that unlocks multiple lockout arrangements in different surgical staplers
US11464511B2 (en) 2019-02-19 2022-10-11 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridges with movable authentication key arrangements
US11291444B2 (en) 2019-02-19 2022-04-05 Cilag Gmbh International Surgical stapling assembly with cartridge based retainer configured to unlock a closure lockout
US11696761B2 (en) 2019-03-25 2023-07-11 Cilag Gmbh International Firing drive arrangements for surgical systems
US11172929B2 (en) 2019-03-25 2021-11-16 Cilag Gmbh International Articulation drive arrangements for surgical systems
US11147553B2 (en) 2019-03-25 2021-10-19 Cilag Gmbh International Firing drive arrangements for surgical systems
US11147551B2 (en) 2019-03-25 2021-10-19 Cilag Gmbh International Firing drive arrangements for surgical systems
US11218822B2 (en) 2019-03-29 2022-01-04 Cilag Gmbh International Audio tone construction for an energy module of a modular energy system
US11648009B2 (en) 2019-04-30 2023-05-16 Cilag Gmbh International Rotatable jaw tip for a surgical instrument
US11903581B2 (en) 2019-04-30 2024-02-20 Cilag Gmbh International Methods for stapling tissue using a surgical instrument
US11471157B2 (en) 2019-04-30 2022-10-18 Cilag Gmbh International Articulation control mapping for a surgical instrument
US11452528B2 (en) 2019-04-30 2022-09-27 Cilag Gmbh International Articulation actuators for a surgical instrument
US11253254B2 (en) 2019-04-30 2022-02-22 Cilag Gmbh International Shaft rotation actuator on a surgical instrument
US11432816B2 (en) 2019-04-30 2022-09-06 Cilag Gmbh International Articulation pin for a surgical instrument
US11426251B2 (en) 2019-04-30 2022-08-30 Cilag Gmbh International Articulation directional lights on a surgical instrument
USD952144S1 (en) 2019-06-25 2022-05-17 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge retainer with firing system authentication key
USD964564S1 (en) 2019-06-25 2022-09-20 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge retainer with a closure system authentication key
USD950728S1 (en) 2019-06-25 2022-05-03 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge
US11625107B2 (en) * 2019-06-27 2023-04-11 Intuitive Surgical Operations, Inc. System and method for motion mode management
US11684434B2 (en) 2019-06-28 2023-06-27 Cilag Gmbh International Surgical RFID assemblies for instrument operational setting control
US11246678B2 (en) 2019-06-28 2022-02-15 Cilag Gmbh International Surgical stapling system having a frangible RFID tag
US11399837B2 (en) 2019-06-28 2022-08-02 Cilag Gmbh International Mechanisms for motor control adjustments of a motorized surgical instrument
US11376098B2 (en) 2019-06-28 2022-07-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument system comprising an RFID system
US11627959B2 (en) 2019-06-28 2023-04-18 Cilag Gmbh International Surgical instruments including manual and powered system lockouts
US11426167B2 (en) 2019-06-28 2022-08-30 Cilag Gmbh International Mechanisms for proper anvil attachment surgical stapling head assembly
US11771419B2 (en) 2019-06-28 2023-10-03 Cilag Gmbh International Packaging for a replaceable component of a surgical stapling system
US11298132B2 (en) 2019-06-28 2022-04-12 Cilag GmbH Inlernational Staple cartridge including a honeycomb extension
US11660163B2 (en) 2019-06-28 2023-05-30 Cilag Gmbh International Surgical system with RFID tags for updating motor assembly parameters
US11051807B2 (en) 2019-06-28 2021-07-06 Cilag Gmbh International Packaging assembly including a particulate trap
US11497492B2 (en) 2019-06-28 2022-11-15 Cilag Gmbh International Surgical instrument including an articulation lock
US11224497B2 (en) 2019-06-28 2022-01-18 Cilag Gmbh International Surgical systems with multiple RFID tags
US11219455B2 (en) 2019-06-28 2022-01-11 Cilag Gmbh International Surgical instrument including a lockout key
US11350938B2 (en) 2019-06-28 2022-06-07 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an aligned rfid sensor
US11464601B2 (en) 2019-06-28 2022-10-11 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an RFID system for tracking a movable component
US11553971B2 (en) 2019-06-28 2023-01-17 Cilag Gmbh International Surgical RFID assemblies for display and communication
US11291451B2 (en) 2019-06-28 2022-04-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument with battery compatibility verification functionality
US11298127B2 (en) 2019-06-28 2022-04-12 Cilag GmbH Interational Surgical stapling system having a lockout mechanism for an incompatible cartridge
US11523822B2 (en) 2019-06-28 2022-12-13 Cilag Gmbh International Battery pack including a circuit interrupter
US11259803B2 (en) 2019-06-28 2022-03-01 Cilag Gmbh International Surgical stapling system having an information encryption protocol
US11478241B2 (en) 2019-06-28 2022-10-25 Cilag Gmbh International Staple cartridge including projections
US11638587B2 (en) 2019-06-28 2023-05-02 Cilag Gmbh International RFID identification systems for surgical instruments
DE102019209747B3 (de) * 2019-07-03 2020-10-08 Ellenberger & Poensgen Gmbh Schutzschalter
US11489696B2 (en) 2019-12-17 2022-11-01 Covidien Lp Surgical instrument with single wire digital communication over differential bus
US11291447B2 (en) 2019-12-19 2022-04-05 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising independent jaw closing and staple firing systems
US11576672B2 (en) 2019-12-19 2023-02-14 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a closure system including a closure member and an opening member driven by a drive screw
US11304696B2 (en) 2019-12-19 2022-04-19 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a powered articulation system
US11446029B2 (en) 2019-12-19 2022-09-20 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising projections extending from a curved deck surface
US11911032B2 (en) 2019-12-19 2024-02-27 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a seating cam
US11559304B2 (en) 2019-12-19 2023-01-24 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a rapid closure mechanism
US11464512B2 (en) 2019-12-19 2022-10-11 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a curved deck surface
US11504122B2 (en) 2019-12-19 2022-11-22 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a nested firing member
US11234698B2 (en) 2019-12-19 2022-02-01 Cilag Gmbh International Stapling system comprising a clamp lockout and a firing lockout
US11931033B2 (en) 2019-12-19 2024-03-19 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a latch lockout
US11529139B2 (en) 2019-12-19 2022-12-20 Cilag Gmbh International Motor driven surgical instrument
US11844520B2 (en) 2019-12-19 2023-12-19 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising driver retention members
US11607219B2 (en) 2019-12-19 2023-03-21 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a detachable tissue cutting knife
US11529137B2 (en) 2019-12-19 2022-12-20 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising driver retention members
US11701111B2 (en) 2019-12-19 2023-07-18 Cilag Gmbh International Method for operating a surgical stapling instrument
US11723716B2 (en) 2019-12-30 2023-08-15 Cilag Gmbh International Electrosurgical instrument with variable control mechanisms
US11911063B2 (en) 2019-12-30 2024-02-27 Cilag Gmbh International Techniques for detecting ultrasonic blade to electrode contact and reducing power to ultrasonic blade
US11786294B2 (en) 2019-12-30 2023-10-17 Cilag Gmbh International Control program for modular combination energy device
US11950797B2 (en) 2019-12-30 2024-04-09 Cilag Gmbh International Deflectable electrode with higher distal bias relative to proximal bias
US11660089B2 (en) 2019-12-30 2023-05-30 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a sensing system
US11779329B2 (en) 2019-12-30 2023-10-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a flex circuit including a sensor system
US11812957B2 (en) 2019-12-30 2023-11-14 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a signal interference resolution system
US11707318B2 (en) 2019-12-30 2023-07-25 Cilag Gmbh International Surgical instrument with jaw alignment features
US11937863B2 (en) 2019-12-30 2024-03-26 Cilag Gmbh International Deflectable electrode with variable compression bias along the length of the deflectable electrode
US11589916B2 (en) 2019-12-30 2023-02-28 Cilag Gmbh International Electrosurgical instruments with electrodes having variable energy densities
US11452525B2 (en) 2019-12-30 2022-09-27 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an adjustment system
US11696776B2 (en) 2019-12-30 2023-07-11 Cilag Gmbh International Articulatable surgical instrument
US11786291B2 (en) 2019-12-30 2023-10-17 Cilag Gmbh International Deflectable support of RF energy electrode with respect to opposing ultrasonic blade
US11944366B2 (en) 2019-12-30 2024-04-02 Cilag Gmbh International Asymmetric segmented ultrasonic support pad for cooperative engagement with a movable RF electrode
US11779387B2 (en) 2019-12-30 2023-10-10 Cilag Gmbh International Clamp arm jaw to minimize tissue sticking and improve tissue control
US11937866B2 (en) 2019-12-30 2024-03-26 Cilag Gmbh International Method for an electrosurgical procedure
USD975278S1 (en) 2020-06-02 2023-01-10 Cilag Gmbh International Staple cartridge
USD975851S1 (en) 2020-06-02 2023-01-17 Cilag Gmbh International Staple cartridge
USD974560S1 (en) 2020-06-02 2023-01-03 Cilag Gmbh International Staple cartridge
USD967421S1 (en) 2020-06-02 2022-10-18 Cilag Gmbh International Staple cartridge
USD976401S1 (en) 2020-06-02 2023-01-24 Cilag Gmbh International Staple cartridge
USD975850S1 (en) 2020-06-02 2023-01-17 Cilag Gmbh International Staple cartridge
USD966512S1 (en) 2020-06-02 2022-10-11 Cilag Gmbh International Staple cartridge
CN111860251B (zh) * 2020-07-09 2023-09-15 迈克医疗电子有限公司 数据处理方法及装置
US20220031350A1 (en) 2020-07-28 2022-02-03 Cilag Gmbh International Surgical instruments with double pivot articulation joint arrangements
US11452526B2 (en) 2020-10-29 2022-09-27 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a staged voltage regulation start-up system
USD980425S1 (en) 2020-10-29 2023-03-07 Cilag Gmbh International Surgical instrument assembly
US11931025B2 (en) 2020-10-29 2024-03-19 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a releasable closure drive lock
US11617577B2 (en) 2020-10-29 2023-04-04 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a sensor configured to sense whether an articulation drive of the surgical instrument is actuatable
US11517390B2 (en) 2020-10-29 2022-12-06 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a limited travel switch
USD1013170S1 (en) 2020-10-29 2024-01-30 Cilag Gmbh International Surgical instrument assembly
US11717289B2 (en) 2020-10-29 2023-08-08 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an indicator which indicates that an articulation drive is actuatable
US11779330B2 (en) 2020-10-29 2023-10-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a jaw alignment system
US11896217B2 (en) 2020-10-29 2024-02-13 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an articulation lock
US11534259B2 (en) 2020-10-29 2022-12-27 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an articulation indicator
US11844518B2 (en) 2020-10-29 2023-12-19 Cilag Gmbh International Method for operating a surgical instrument
US11627960B2 (en) 2020-12-02 2023-04-18 Cilag Gmbh International Powered surgical instruments with smart reload with separately attachable exteriorly mounted wiring connections
US11678882B2 (en) 2020-12-02 2023-06-20 Cilag Gmbh International Surgical instruments with interactive features to remedy incidental sled movements
US11744581B2 (en) 2020-12-02 2023-09-05 Cilag Gmbh International Powered surgical instruments with multi-phase tissue treatment
US11944296B2 (en) 2020-12-02 2024-04-02 Cilag Gmbh International Powered surgical instruments with external connectors
US11890010B2 (en) 2020-12-02 2024-02-06 Cllag GmbH International Dual-sided reinforced reload for surgical instruments
US11653920B2 (en) 2020-12-02 2023-05-23 Cilag Gmbh International Powered surgical instruments with communication interfaces through sterile barrier
US11653915B2 (en) 2020-12-02 2023-05-23 Cilag Gmbh International Surgical instruments with sled location detection and adjustment features
US11849943B2 (en) 2020-12-02 2023-12-26 Cilag Gmbh International Surgical instrument with cartridge release mechanisms
US11737751B2 (en) 2020-12-02 2023-08-29 Cilag Gmbh International Devices and methods of managing energy dissipated within sterile barriers of surgical instrument housings
CN116963681A (zh) * 2021-01-29 2023-10-27 柯惠有限合伙公司 多功能人体工程学手持式手术器械和系统
US20220241000A1 (en) * 2021-02-01 2022-08-04 Little Engine Llc Electrocautery apparatus and method featuring ultrasound guidance
US11696757B2 (en) 2021-02-26 2023-07-11 Cilag Gmbh International Monitoring of internal systems to detect and track cartridge motion status
US11950779B2 (en) 2021-02-26 2024-04-09 Cilag Gmbh International Method of powering and communicating with a staple cartridge
US11950777B2 (en) 2021-02-26 2024-04-09 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising an information access control system
US11744583B2 (en) 2021-02-26 2023-09-05 Cilag Gmbh International Distal communication array to tune frequency of RF systems
US11925349B2 (en) 2021-02-26 2024-03-12 Cilag Gmbh International Adjustment to transfer parameters to improve available power
US11812964B2 (en) 2021-02-26 2023-11-14 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a power management circuit
US11749877B2 (en) 2021-02-26 2023-09-05 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising a signal antenna
US11723657B2 (en) 2021-02-26 2023-08-15 Cilag Gmbh International Adjustable communication based on available bandwidth and power capacity
US11751869B2 (en) 2021-02-26 2023-09-12 Cilag Gmbh International Monitoring of multiple sensors over time to detect moving characteristics of tissue
US11730473B2 (en) 2021-02-26 2023-08-22 Cilag Gmbh International Monitoring of manufacturing life-cycle
US11793514B2 (en) 2021-02-26 2023-10-24 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising sensor array which may be embedded in cartridge body
US11701113B2 (en) 2021-02-26 2023-07-18 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising a separate power antenna and a data transfer antenna
US11717291B2 (en) 2021-03-22 2023-08-08 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising staples configured to apply different tissue compression
US11759202B2 (en) 2021-03-22 2023-09-19 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising an implantable layer
US11723658B2 (en) 2021-03-22 2023-08-15 Cilag Gmbh International Staple cartridge comprising a firing lockout
US11806011B2 (en) 2021-03-22 2023-11-07 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising tissue compression systems
US11737749B2 (en) 2021-03-22 2023-08-29 Cilag Gmbh International Surgical stapling instrument comprising a retraction system
US11826012B2 (en) 2021-03-22 2023-11-28 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising a pulsed motor-driven firing rack
US11826042B2 (en) 2021-03-22 2023-11-28 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a firing drive including a selectable leverage mechanism
US11744603B2 (en) 2021-03-24 2023-09-05 Cilag Gmbh International Multi-axis pivot joints for surgical instruments and methods for manufacturing same
US11849945B2 (en) 2021-03-24 2023-12-26 Cilag Gmbh International Rotary-driven surgical stapling assembly comprising eccentrically driven firing member
US11849944B2 (en) 2021-03-24 2023-12-26 Cilag Gmbh International Drivers for fastener cartridge assemblies having rotary drive screws
US11857183B2 (en) 2021-03-24 2024-01-02 Cilag Gmbh International Stapling assembly components having metal substrates and plastic bodies
US11786243B2 (en) 2021-03-24 2023-10-17 Cilag Gmbh International Firing members having flexible portions for adapting to a load during a surgical firing stroke
US11944336B2 (en) 2021-03-24 2024-04-02 Cilag Gmbh International Joint arrangements for multi-planar alignment and support of operational drive shafts in articulatable surgical instruments
US11832816B2 (en) 2021-03-24 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical stapling assembly comprising nonplanar staples and planar staples
US11903582B2 (en) 2021-03-24 2024-02-20 Cilag Gmbh International Leveraging surfaces for cartridge installation
US11786239B2 (en) 2021-03-24 2023-10-17 Cilag Gmbh International Surgical instrument articulation joint arrangements comprising multiple moving linkage features
US11896218B2 (en) 2021-03-24 2024-02-13 Cilag Gmbh International Method of using a powered stapling device
US11793516B2 (en) 2021-03-24 2023-10-24 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge comprising longitudinal support beam
US11896219B2 (en) 2021-03-24 2024-02-13 Cilag Gmbh International Mating features between drivers and underside of a cartridge deck
US11857252B2 (en) 2021-03-30 2024-01-02 Cilag Gmbh International Bezel with light blocking features for modular energy system
US11950860B2 (en) 2021-03-30 2024-04-09 Cilag Gmbh International User interface mitigation techniques for modular energy systems
US11826047B2 (en) 2021-05-28 2023-11-28 Cilag Gmbh International Stapling instrument comprising jaw mounts
US11877745B2 (en) 2021-10-18 2024-01-23 Cilag Gmbh International Surgical stapling assembly having longitudinally-repeating staple leg clusters
US11937816B2 (en) 2021-10-28 2024-03-26 Cilag Gmbh International Electrical lead arrangements for surgical instruments

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002177295A (ja) * 2000-10-20 2002-06-25 Ethicon Endo Surgery Inc 外科用器具のハンドピース
JP2002330977A (ja) * 2000-10-20 2002-11-19 Ethicon Endo Surgery Inc 外科ハンドピース・システム用の検出回路
US20060079879A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-13 Faller Craig N Actuation mechanism for use with an ultrasonic surgical instrument
US20070260241A1 (en) * 2006-05-04 2007-11-08 Sherwood Services Ag Open vessel sealing forceps disposable handswitch
JP2009082711A (ja) * 2007-09-28 2009-04-23 Olympus Medical Systems Corp 外科手術装置
US20090105750A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ergonomic surgical instruments
US20100274160A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Chie Yachi Switching structure and surgical equipment
US20110077648A1 (en) * 2009-09-29 2011-03-31 Tyco Healthcare Group Lp Switch Assembly for Electrosurgical Instrument
WO2012037096A2 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Power control arrangements for surgical instruments and batteries

Family Cites Families (2431)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1570025A (en) 1926-01-19 John van doiten yottng
USRE25033E (en) 1961-08-29 Vibratory machine tool and vibratory abrasion method
US969528A (en) 1909-12-23 1910-09-06 Reuben B Disbrow Butter-spade.
US1813902A (en) 1928-01-18 1931-07-14 Liebel Flarsheim Co Electrosurgical apparatus
US2188497A (en) 1936-09-24 1940-01-30 Waldorf Paper Prod Co Container and method of making the same
US2366274A (en) 1942-06-03 1945-01-02 Brunswick Balke Collender Co Plastic fastening means and method of applying the same
US2510693A (en) 1944-03-29 1950-06-06 Lee B Green Fastening member
US2425245A (en) 1945-03-30 1947-08-05 Conrad B Johnson Cushion grip for air hammers and the like
US2458152A (en) 1945-04-03 1949-01-04 Us Rubber Co Plastic rivet and method of making same
US2442966A (en) 1946-09-07 1948-06-08 American Cystoscope Makers Inc Electrosurgical resecting instrument
US2597564A (en) 1948-01-31 1952-05-20 Kenly C Bugg Stitch and seam opener
US2704333A (en) 1951-03-15 1955-03-15 Raytheon Mfg Co Ultrasonic vibratory devices
US2748967A (en) 1952-03-19 1956-06-05 William B Roach Bottle closure
US2849788A (en) 1952-08-02 1958-09-02 A V Roe Canada Ltd Method and apparatus for making hollow blades
US3033407A (en) 1953-07-03 1962-05-08 Union Carbide Corp Bottle closures
US2736960A (en) 1954-01-29 1956-03-06 James A Armstrong Razor blade knife
US2874470A (en) 1954-05-28 1959-02-24 James R Richards High frequency dental tool
DE1008144B (de) 1955-02-26 1957-05-09 Artur Haerter K G Elektrisches Trockenrasiergeraet
NL106732C (ko) 1955-03-08
US2845072A (en) 1955-06-21 1958-07-29 William A Shafer Surgical knife
US3053124A (en) 1959-11-16 1962-09-11 Cavitron Ultrasonics Inc Ultrasonic welding
US3015961A (en) 1960-05-02 1962-01-09 Sheffield Corp Machine component
US3166971A (en) 1960-11-23 1965-01-26 Air Reduction Riveting by electric discharge
US3082805A (en) 1960-12-21 1963-03-26 John H Royce Tissue macerator
US3267248A (en) * 1964-12-31 1966-08-16 North American Aviation Inc Rocker switch actuator
US3433226A (en) 1965-07-21 1969-03-18 Aeroprojects Inc Vibratory catheterization apparatus and method of using
US3322403A (en) 1965-11-15 1967-05-30 Gray Company Inc Agitator
US3616375A (en) 1966-03-03 1971-10-26 Inoue K Method employing wave energy for the extraction of sulfur from petroleum and the like
US3525912A (en) 1966-03-28 1970-08-25 Scovill Manufacturing Co Selectable power source for a motor driven appliance
US3432691A (en) 1966-09-15 1969-03-11 Branson Instr Oscillatory circuit for electro-acoustic converter
US3526219A (en) 1967-07-21 1970-09-01 Ultrasonic Systems Method and apparatus for ultrasonically removing tissue from a biological organism
US3554198A (en) 1967-08-04 1971-01-12 Cardiac Electronics Inc Patient-isolating circuitry for cardiac facing device
US3636943A (en) 1967-10-27 1972-01-25 Ultrasonic Systems Ultrasonic cauterization
US3606682A (en) 1967-10-30 1971-09-21 Corning Glass Works Razor blades
US3514856A (en) 1967-10-30 1970-06-02 Corning Glass Works Razor blade configuration
US3513848A (en) 1967-12-11 1970-05-26 Ultrasonic Systems Ultrasonic suturing
US3489930A (en) 1968-07-29 1970-01-13 Branson Instr Apparatus for controlling the power supplied to an ultrasonic transducer
US3580841A (en) 1969-07-31 1971-05-25 Us Interior Ultrathin semipermeable membrane
US3629726A (en) 1969-08-29 1971-12-21 Surgical Design Corp Oscillator and oscillator control circuit
US3614484A (en) 1970-03-25 1971-10-19 Branson Instr Ultrasonic motion adapter for a machine tool
US3668486A (en) 1971-01-08 1972-06-06 Crest Ultrasonics Corp Load-sensitive generator for driving piezo-electric transducers
US3809977A (en) 1971-02-26 1974-05-07 Ultrasonic Systems Ultrasonic kits and motor systems
US3924335A (en) 1971-02-26 1975-12-09 Ultrasonic Systems Ultrasonic dental and other instrument means and methods
US3703651A (en) 1971-07-12 1972-11-21 Kollmorgen Corp Temperature-controlled integrated circuits
US3776238A (en) 1971-08-24 1973-12-04 Univ California Ophthalmic instrument
US3777760A (en) 1971-09-09 1973-12-11 H Essner Surgical stick
US3702948A (en) 1972-01-07 1972-11-14 Ultrasonic Systems Ultrasonic motors and scissors
US3885438A (en) 1972-02-04 1975-05-27 Sr Rano J Harris Automatic fluid injector
US3805787A (en) 1972-06-16 1974-04-23 Surgical Design Corp Ultrasonic surgical instrument
US3830098A (en) 1973-03-22 1974-08-20 Blackstone Corp Output monitored electromechanical devices
US3900823A (en) 1973-03-28 1975-08-19 Nathan O Sokal Amplifying and processing apparatus for modulated carrier signals
US5172344A (en) 1973-06-29 1992-12-15 Raytheon Company Deep submergence transducer
US4058126A (en) 1973-08-02 1977-11-15 Leveen Harry H Device for the fracture of the blood vessel lining
DE2339827B2 (de) 1973-08-06 1977-02-24 A6 In 3-02 Zahnaerztliches geraet
US3918442A (en) 1973-10-10 1975-11-11 Georgy Alexandrovich Nikolaev Surgical instrument for ultrasonic joining of biological tissue
US3875945A (en) 1973-11-02 1975-04-08 Demetron Corp Electrosurgery instrument
JPS50100891A (ko) 1973-12-21 1975-08-09
JPS5334075Y2 (ko) 1974-01-18 1978-08-22
US3854737A (en) 1974-01-21 1974-12-17 Chemprene Combination rotary and reciprocating unitary sealing mechanism
US4012647A (en) 1974-01-31 1977-03-15 Ultrasonic Systems, Inc. Ultrasonic motors and converters
US3956826A (en) 1974-03-19 1976-05-18 Cavitron Corporation Ultrasonic device and method
US3946738A (en) 1974-10-24 1976-03-30 Newton David W Leakage current cancelling circuit for use with electrosurgical instrument
US3955859A (en) 1975-03-25 1976-05-11 The Torrington Company Bearing with multiple lip seal
US4005714A (en) 1975-05-03 1977-02-01 Richard Wolf Gmbh Bipolar coagulation forceps
US4074719A (en) 1975-07-12 1978-02-21 Kurt Semm Method of and device for causing blood coagulation
US4034762A (en) 1975-08-04 1977-07-12 Electro Medical Systems, Inc. Vas cautery apparatus
DE2646229A1 (de) 1976-10-13 1978-04-20 Erbe Elektromedizin Hochfrequenz-chirurgiegeraet
DE2656278B2 (de) 1976-12-11 1979-03-15 Kurt Prof. Dr.Med. 2300 Kiel Semm Elektrokoagulationsinstrument und
US4203430A (en) 1976-12-16 1980-05-20 Nagashige Takahashi Device for controlling curvature of an end section in an endoscope
US4180074A (en) 1977-03-15 1979-12-25 Fibra-Sonics, Inc. Device and method for applying precise irrigation, aspiration, medication, ultrasonic power and dwell time to biotissue for surgery and treatment
US4167944A (en) 1977-06-27 1979-09-18 Surgical Design Corp. Rotatable surgical cutting instrument with improved cutter blade wear
US4300083A (en) 1977-07-05 1981-11-10 Automation Devices, Inc. Constant amplitude controller and method
US4200106A (en) 1977-10-11 1980-04-29 Dinkelkamp Henry T Fixed arc cyclic ophthalmic surgical instrument
US4203444A (en) 1977-11-07 1980-05-20 Dyonics, Inc. Surgical instrument suitable for closed surgery such as of the knee
US4188927A (en) 1978-01-12 1980-02-19 Valleylab, Inc. Multiple source electrosurgical generator
US4304987A (en) 1978-09-18 1981-12-08 Raychem Corporation Electrical devices comprising conductive polymer compositions
GB2032221A (en) 1978-10-23 1980-04-30 Keeler Instr Ltd Hand Held Ultrasonic Transducer Instrument
US4237441A (en) 1978-12-01 1980-12-02 Raychem Corporation Low resistivity PTC compositions
JPS5590195A (en) 1978-12-28 1980-07-08 Ootake Seisakusho:Kk Ultrasonic oscillator with output meter
SU850068A1 (ru) 1979-06-01 1981-07-30 Всесоюзный Научно-Исследовательскийинститут Медицинского Приборостроения Устройство дл ультразвуковойХиРуРгии
US4461304A (en) 1979-11-05 1984-07-24 Massachusetts Institute Of Technology Microelectrode and assembly for parallel recording of neurol groups
US4314559A (en) 1979-12-12 1982-02-09 Corning Glass Works Nonstick conductive coating
US4281785A (en) 1979-12-21 1981-08-04 Dayco Corporation Stapling apparatus and method and thermoplastic stables used therewith
US4545926A (en) 1980-04-21 1985-10-08 Raychem Corporation Conductive polymer compositions and devices
WO1981003271A1 (en) 1980-05-13 1981-11-26 American Hospital Supply Corp A multipolar electrosurgical device
US4306570A (en) 1980-08-20 1981-12-22 Matthews Larry S Counter rotating biopsy needle
US4353371A (en) 1980-09-24 1982-10-12 Cosman Eric R Longitudinally, side-biting, bipolar coagulating, surgical instrument
US4562838A (en) 1981-01-23 1986-01-07 Walker William S Electrosurgery instrument
US5026370A (en) * 1981-03-11 1991-06-25 Lottick Edward A Electrocautery instrument
US4409981A (en) 1981-07-20 1983-10-18 Minnesota Mining And Manufacturing Company Medical electrode
US4463759A (en) 1982-01-13 1984-08-07 Garito Jon C Universal finger/foot switch adaptor for tube-type electrosurgical instrument
US4535773A (en) 1982-03-26 1985-08-20 Inbae Yoon Safety puncturing instrument and method
GB2119102B (en) 1982-04-01 1985-09-04 Victor Company Of Japan Load impedance detector for audio power amplifiers
US4512344A (en) 1982-05-12 1985-04-23 Barber Forest C Arthroscopic surgery dissecting apparatus
US4445063A (en) 1982-07-26 1984-04-24 Solid State Systems, Corporation Energizing circuit for ultrasonic transducer
US4491132A (en) 1982-08-06 1985-01-01 Zimmer, Inc. Sheath and retractable surgical tool combination
US4545374A (en) 1982-09-03 1985-10-08 Jacobson Robert E Method and instruments for performing a percutaneous lumbar diskectomy
US4492231A (en) 1982-09-17 1985-01-08 Auth David C Non-sticking electrocautery system and forceps
US4553544A (en) 1982-09-20 1985-11-19 Janome Sewing Machine Co. Ltd. Suturing instrument for surgical operation
US4504264A (en) 1982-09-24 1985-03-12 Kelman Charles D Apparatus for and method of removal of material using ultrasonic vibraton
US4526571A (en) 1982-10-15 1985-07-02 Cooper Lasersonics, Inc. Curved ultrasonic surgical aspirator
DE3374522D1 (ko) 1982-10-26 1987-12-23 University Of Aberdeen
JPS5968513U (ja) 1982-10-28 1984-05-09 持田製薬株式会社 超音波メス用ホ−ン
DE3301890C2 (de) 1983-01-21 1986-04-10 W.C. Heraeus Gmbh, 6450 Hanau Wundhaken
US4593691A (en) 1983-07-13 1986-06-10 Concept, Inc. Electrosurgery electrode
JPS6045668A (ja) 1983-08-23 1985-03-12 廣瀬 徳三 縫い糸の機能を果す樹脂針を用いる縫合装置
EP0136855B1 (en) 1983-09-13 1989-11-15 Valleylab, Inc. Electrosurgical generator
US4550870A (en) 1983-10-13 1985-11-05 Alchemia Ltd. Partnership Stapling device
US4808154A (en) 1983-10-26 1989-02-28 Freeman Jerre M Phacoemulsification/irrigation and aspiration sleeve apparatus
US4878493A (en) 1983-10-28 1989-11-07 Ninetronix Venture I Hand-held diathermy apparatus
US4494759A (en) 1983-10-31 1985-01-22 Kieffer Robert A Seal for relatively rotatable parts
JPS60104872A (ja) 1983-11-09 1985-06-10 Nippon Pillar Packing Co Ltd 非常用軸封装置
US4574615A (en) 1983-12-19 1986-03-11 The Babcock & Wilcox Company Sonic apparatus and method for detecting the presence of a gaseous substance in a closed space
US4617927A (en) 1984-02-29 1986-10-21 Aspen Laboratories, Inc. Electrosurgical unit
US4633119A (en) 1984-07-02 1986-12-30 Gould Inc. Broadband multi-resonant longitudinal vibrator transducer
US4641053A (en) 1984-08-14 1987-02-03 Matsushita Seiko Co., Ltd. Ultrasonic liquid atomizer with an improved soft start circuit
EP0171967A3 (en) 1984-08-15 1987-11-04 Valleylab, Inc. Electrosurgical generator
US4608981A (en) 1984-10-19 1986-09-02 Senmed, Inc. Surgical stapling instrument with staple height adjusting mechanism
US4633874A (en) 1984-10-19 1987-01-06 Senmed, Inc. Surgical stapling instrument with jaw latching mechanism and disposable staple cartridge
US4634420A (en) 1984-10-31 1987-01-06 United Sonics Incorporated Apparatus and method for removing tissue mass from an organism
US4649919A (en) 1985-01-23 1987-03-17 Precision Surgical Instruments, Inc. Surgical instrument
US4640279A (en) 1985-08-08 1987-02-03 Oximetrix, Inc. Combination surgical scalpel and electrosurgical instrument
US4750488A (en) 1986-05-19 1988-06-14 Sonomed Technology, Inc. Vibration apparatus preferably for endoscopic ultrasonic aspirator
US4922902A (en) 1986-05-19 1990-05-08 Valleylab, Inc. Method for removing cellular material with endoscopic ultrasonic aspirator
US4712722A (en) 1985-09-04 1987-12-15 Eg&G, Inc. Concurrent ultrasonic weld evaluation system
JPS6266848A (ja) 1985-09-20 1987-03-26 住友ベークライト株式会社 外科手術用具
US4674502A (en) 1985-09-27 1987-06-23 Coopervision, Inc. Intraocular surgical instrument
US4708127A (en) 1985-10-24 1987-11-24 The Birtcher Corporation Ultrasonic generating system with feedback control
US4662068A (en) 1985-11-14 1987-05-05 Eli Polonsky Suture fusing and cutting apparatus
US4646738A (en) 1985-12-05 1987-03-03 Concept, Inc. Rotary surgical tool
JPH0796017B2 (ja) 1986-03-20 1995-10-18 オリンパス光学工業株式会社 生体組織切除装置
JPH0767460B2 (ja) 1986-03-28 1995-07-26 オリンパス光学工業株式会社 超音波処置装置
US4827911A (en) 1986-04-02 1989-05-09 Cooper Lasersonics, Inc. Method and apparatus for ultrasonic surgical fragmentation and removal of tissue
US4694835A (en) 1986-05-21 1987-09-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Biomedical electrode
JPS62292153A (ja) 1986-06-13 1987-12-18 オリンパス光学工業株式会社 超音波生体組織切除プロ−ブ
JPS62292154A (ja) 1986-06-13 1987-12-18 オリンパス光学工業株式会社 超音波生体組織切除プロ−ブ
EP0430929B1 (de) 1986-07-17 1994-06-01 Erbe Elektromedizin GmbH Hochfrequenz-Chirurgiegerät für die thermische Koagulation biologischer Gewebe
US4735603A (en) 1986-09-10 1988-04-05 James H. Goodson Laser smoke evacuation system and method
JPH0777161B2 (ja) 1986-10-24 1995-08-16 日本メクトロン株式会社 Ptc組成物、その製造法およびptc素子
JPS63109386A (ja) 1986-10-28 1988-05-14 Honda Denshi Giken:Kk 超音波センサの温度補償方法
US4954960A (en) 1986-11-07 1990-09-04 Alcon Laboratories Linear power control for ultrasonic probe with tuned reactance
EP0270819A3 (en) 1986-11-07 1989-01-11 Alcon Laboratories, Inc. Linear power control for ultrasonic probe with tuned reactance
US4852578A (en) 1986-11-13 1989-08-01 The United State Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Rapidly quantifying the relative distention of a human bladder
US4761871A (en) 1986-11-21 1988-08-09 Phillips Petroleum Company Method of joining two thermoplastic articles
US4836186A (en) 1987-01-16 1989-06-06 Scholz Francis J Body compression device for patients under fluoroscopic examination
US4838853A (en) 1987-02-05 1989-06-13 Interventional Technologies Inc. Apparatus for trimming meniscus
DE8702446U1 (ko) 1987-02-18 1987-10-08 Kothe, Lutz, 7760 Radolfzell, De
DE3807004A1 (de) 1987-03-02 1988-09-15 Olympus Optical Co Ultraschall-behandlungsgeraet
US5001649A (en) 1987-04-06 1991-03-19 Alcon Laboratories, Inc. Linear power control for ultrasonic probe with tuned reactance
IL82163A (en) 1987-04-10 1990-07-26 Laser Ind Ltd Optical-fiber type power transmission device
US4936842A (en) 1987-05-08 1990-06-26 Circon Corporation Electrosurgical probe apparatus
US5106538A (en) 1987-07-21 1992-04-21 Raychem Corporation Conductive polymer composition
JP2568564B2 (ja) 1987-07-21 1997-01-08 松下電器産業株式会社 ライニング材及びそのライニング材を用いた超音波駆動モ−タ
US4850354A (en) 1987-08-13 1989-07-25 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Surgical cutting instrument
US4867157A (en) 1987-08-13 1989-09-19 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Surgical cutting instrument
US4819635A (en) 1987-09-18 1989-04-11 Henry Shapiro Tubular microsurgery cutting apparatus
US4844064A (en) 1987-09-30 1989-07-04 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Surgical cutting instrument with end and side openings
US5015227A (en) 1987-09-30 1991-05-14 Valleylab Inc. Apparatus for providing enhanced tissue fragmentation and/or hemostasis
US4915643A (en) 1987-10-28 1990-04-10 Yazaki Corporation Connector
US5035695A (en) 1987-11-30 1991-07-30 Jaroy Weber, Jr. Extendable electrocautery surgery apparatus and method
JPH01151452A (ja) 1987-12-09 1989-06-14 Olympus Optical Co Ltd 超音波吸引装置
JPH01198540A (ja) 1987-12-24 1989-08-10 Sumitomo Bakelite Co Ltd 排泄処理装置
EP0325456B1 (en) 1988-01-20 1995-12-27 G2 Design Limited Diathermy unit
US5163421A (en) 1988-01-22 1992-11-17 Angiosonics, Inc. In vivo ultrasonic system with angioplasty and ultrasonic contrast imaging
US4862890A (en) 1988-02-29 1989-09-05 Everest Medical Corporation Electrosurgical spatula blade with ceramic substrate
EP0336742A3 (en) 1988-04-08 1990-05-16 Bristol-Myers Company Method and apparatus for the calibration of electrosurgical apparatus
JPH0532094Y2 (ko) 1988-05-17 1993-08-18
US4910389A (en) 1988-06-03 1990-03-20 Raychem Corporation Conductive polymer compositions
US4880015A (en) 1988-06-03 1989-11-14 Nierman David M Biopsy forceps
US4965532A (en) 1988-06-17 1990-10-23 Olympus Optical Co., Ltd. Circuit for driving ultrasonic transducer
US4896009A (en) 1988-07-11 1990-01-23 James River Corporation Gas permeable microwave reactive package
US4865159A (en) 1988-07-18 1989-09-12 Jamison Michael V Acoustic horn and attachment device
JP3088004B2 (ja) 1989-04-28 2000-09-18 株式会社東芝 操作指令装置
US4920978A (en) 1988-08-31 1990-05-01 Triangle Research And Development Corporation Method and apparatus for the endoscopic treatment of deep tumors using RF hyperthermia
US4903696A (en) 1988-10-06 1990-02-27 Everest Medical Corporation Electrosurgical generator
JPH0529698Y2 (ko) 1988-10-27 1993-07-29
GB2226245A (en) 1988-11-18 1990-06-27 Alan Crockard Endoscope, remote actuator and aneurysm clip applicator.
US5318570A (en) 1989-01-31 1994-06-07 Advanced Osseous Technologies, Inc. Ultrasonic tool
US5061269A (en) 1989-02-07 1991-10-29 Joseph J. Berke Surgical rongeur power grip structure and method
US5084052A (en) 1989-02-09 1992-01-28 Baxter International Inc. Surgical cutting instrument with plurality of openings
DE3904558C2 (de) 1989-02-15 1997-09-18 Lindenmeier Heinz Automatisch leistungsgeregelter Hochfrequenzgenerator für die Hochfrequenz-Chirurgie
US4981756A (en) 1989-03-21 1991-01-01 Vac-Tec Systems, Inc. Method for coated surgical instruments and tools
US5009661A (en) 1989-04-24 1991-04-23 Michelson Gary K Protective mechanism for surgical rongeurs
US5653713A (en) 1989-04-24 1997-08-05 Michelson; Gary Karlin Surgical rongeur
US5451227A (en) 1989-04-24 1995-09-19 Michaelson; Gary K. Thin foot plate multi bite rongeur
US6129740A (en) 1989-04-24 2000-10-10 Michelson; Gary Karlin Instrument handle design
JPH02286149A (ja) 1989-04-27 1990-11-26 Sumitomo Bakelite Co Ltd 外科手術装置
CA2007210C (en) 1989-05-10 1996-07-09 Stephen D. Kuslich Intervertebral reamer
US5226910A (en) 1989-07-05 1993-07-13 Kabushiki Kaisha Topcon Surgical cutter
JP2829864B2 (ja) 1989-07-05 1998-12-02 株式会社トプコン 手術用カッター
DE3923851C1 (ko) 1989-07-19 1990-08-16 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen, De
US5123903A (en) 1989-08-10 1992-06-23 Medical Products Development, Inc. Disposable aspiration sleeve for ultrasonic lipectomy
US5226909A (en) 1989-09-12 1993-07-13 Devices For Vascular Intervention, Inc. Atherectomy device having helical blade and blade guide
DE69019289T2 (de) 1989-10-27 1996-02-01 Storz Instr Co Verfahren zum Antreiben eines Ultraschallwandlers.
US5105117A (en) 1989-10-31 1992-04-14 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Ultrasonic motor
US5167619A (en) 1989-11-17 1992-12-01 Sonokineticss Group Apparatus and method for removal of cement from bone cavities
US5176677A (en) 1989-11-17 1993-01-05 Sonokinetics Group Endoscopic ultrasonic rotary electro-cauterizing aspirator
US5797958A (en) 1989-12-05 1998-08-25 Yoon; Inbae Endoscopic grasping instrument with scissors
US5665100A (en) 1989-12-05 1997-09-09 Yoon; Inbae Multifunctional instrument with interchangeable operating units for performing endoscopic procedures
US5984938A (en) 1989-12-05 1999-11-16 Yoon; Inbae Surgical instrument with jaws and movable internal scissors and method for use thereof
US6099550A (en) 1989-12-05 2000-08-08 Yoon; Inbae Surgical instrument having jaws and an operating channel and method for use thereof
US5108383A (en) 1989-12-08 1992-04-28 Allied-Signal Inc. Membranes for absorbent packets
IL93141A0 (en) 1990-01-23 1990-11-05 Urcan Medical Ltd Ultrasonic recanalization system
US5391144A (en) 1990-02-02 1995-02-21 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic treatment apparatus
US5126618A (en) 1990-03-06 1992-06-30 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Longitudinal-effect type laminar piezoelectric/electrostrictive driver, and printing actuator using the driver
US5026387A (en) 1990-03-12 1991-06-25 Ultracision Inc. Method and apparatus for ultrasonic surgical cutting and hemostatis
US5263957A (en) 1990-03-12 1993-11-23 Ultracision Inc. Ultrasonic scalpel blade and methods of application
US5167725A (en) 1990-08-01 1992-12-01 Ultracision, Inc. Titanium alloy blade coupler coated with nickel-chrome for ultrasonic scalpel
US5112300A (en) 1990-04-03 1992-05-12 Alcon Surgical, Inc. Method and apparatus for controlling ultrasonic fragmentation of body tissue
US5075839A (en) 1990-04-05 1991-12-24 General Electric Company Inductor shunt, output voltage regulation system for a power supply
JPH03296308A (ja) 1990-04-13 1991-12-27 Advantest Corp 波形発生器
US5507297A (en) 1991-04-04 1996-04-16 Symbiosis Corporation Endoscopic instruments having detachable proximal handle and distal portions
US5241968A (en) 1990-05-10 1993-09-07 Symbiosis Corporation Single acting endoscopic instruments
US5156633A (en) 1990-05-10 1992-10-20 Symbiosis Corporation Maryland dissector laparoscopic instrument
JPH0546429Y2 (ko) 1990-06-21 1993-12-06
AU630294B2 (en) 1990-05-11 1992-10-22 Sumitomo Bakelite Company Limited Surgical ultrasonic horn
EP0482195B1 (en) 1990-05-17 1996-01-10 Sumitomo Bakelite Company Limited Surgical instrument
USD327872S (en) 1990-06-06 1992-07-14 Raychem Corporation Coaxial cable connector
US5275609A (en) 1990-06-22 1994-01-04 Vance Products Incorporated Surgical cutting instrument
US5269785A (en) 1990-06-28 1993-12-14 Bonutti Peter M Apparatus and method for tissue removal
JP2863280B2 (ja) 1990-07-04 1999-03-03 アスモ株式会社 超音波モータの駆動方法
JPH0621450Y2 (ja) 1990-07-05 1994-06-08 アロカ株式会社 超音波手術器
JP2987175B2 (ja) 1990-07-05 1999-12-06 オリンパス光学工業株式会社 超音波治療装置
US5911699A (en) 1990-07-17 1999-06-15 Aziz Yehia Anis Removal of tissue
US5218529A (en) 1990-07-30 1993-06-08 University Of Georgia Research Foundation, Inc. Neural network system and methods for analysis of organic materials and structures using spectral data
USD332660S (en) 1990-09-17 1993-01-19 United States Surgical Corporation Surgical clip applier
US5725529A (en) 1990-09-25 1998-03-10 Innovasive Devices, Inc. Bone fastener
US5104025A (en) 1990-09-28 1992-04-14 Ethicon, Inc. Intraluminal anastomotic surgical stapler with detached anvil
US5509922A (en) 1990-10-05 1996-04-23 United States Surgical Corporation Endoscopic surgical instrument
US5486189A (en) 1990-10-05 1996-01-23 United States Surgical Corporation Endoscopic surgical instrument
JPH04150847A (ja) 1990-10-12 1992-05-25 Katsuya Takasu わきが手術装置およびその手術用チップ
US5042707A (en) 1990-10-16 1991-08-27 Taheri Syde A Intravascular stapler, and method of operating same
JP2960954B2 (ja) 1990-10-17 1999-10-12 オリンパス光学工業株式会社 超音波治療装置
US5190541A (en) 1990-10-17 1993-03-02 Boston Scientific Corporation Surgical instrument and method
US5242460A (en) 1990-10-25 1993-09-07 Devices For Vascular Intervention, Inc. Atherectomy catheter having axially-disposed cutting edge
US5152762A (en) 1990-11-16 1992-10-06 Birtcher Medical Systems, Inc. Current leakage control for electrosurgical generator
US5162044A (en) 1990-12-10 1992-11-10 Storz Instrument Company Phacoemulsification transducer with rotatable handle
US5052145A (en) 1990-12-26 1991-10-01 Wang Wen Chang Electric fishing float
US5222937A (en) 1991-01-11 1993-06-29 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic treatment apparatus
US5304115A (en) 1991-01-11 1994-04-19 Baxter International Inc. Ultrasonic angioplasty device incorporating improved transmission member and ablation probe
US5957882A (en) 1991-01-11 1999-09-28 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Ultrasound devices for ablating and removing obstructive matter from anatomical passageways and blood vessels
US5447509A (en) 1991-01-11 1995-09-05 Baxter International Inc. Ultrasound catheter system having modulated output with feedback control
US5368557A (en) 1991-01-11 1994-11-29 Baxter International Inc. Ultrasonic ablation catheter device having multiple ultrasound transmission members
US5184605A (en) 1991-01-31 1993-02-09 Excel Tech Ltd. Therapeutic ultrasound generator with radiation dose control
WO1992014514A1 (en) 1991-02-13 1992-09-03 Applied Medical Resources, Inc. Surgical trocar
US5231989A (en) 1991-02-15 1993-08-03 Raychem Corporation Steerable cannula
GB9103777D0 (en) 1991-02-22 1991-04-10 B & W Loudspeakers Analogue and digital convertors
US5438997A (en) 1991-03-13 1995-08-08 Sieben; Wayne Intravascular imaging apparatus and methods for use and manufacture
US5217460A (en) 1991-03-22 1993-06-08 Knoepfler Dennis J Multiple purpose forceps
US5109819A (en) 1991-03-29 1992-05-05 Cummins Electronics Company, Inc. Accelerator control system for a motor vehicle
JP3064458B2 (ja) 1991-04-02 2000-07-12 日本電気株式会社 厚み縦振動圧電磁器トランスとその駆動方法
US5258004A (en) 1991-04-04 1993-11-02 Symbiosis Corporation Double acting, dual pivot thoracoscopic surgical lung clamps
US5396900A (en) 1991-04-04 1995-03-14 Symbiosis Corporation Endoscopic end effectors constructed from a combination of conductive and non-conductive materials and useful for selective endoscopic cautery
US5163537A (en) 1991-04-29 1992-11-17 Simmons-Rand Company Battery changing system for electric battery-powered vehicles
US5160334A (en) 1991-04-30 1992-11-03 Utah Medical Products, Inc. Electrosurgical generator and suction apparatus
US5221282A (en) 1991-05-29 1993-06-22 Sonokinetics Group Tapered tip ultrasonic aspirator
US5190517A (en) 1991-06-06 1993-03-02 Valleylab Inc. Electrosurgical and ultrasonic surgical system
US5472443A (en) 1991-06-07 1995-12-05 Hemostatic Surgery Corporation Electrosurgical apparatus employing constant voltage and methods of use
US5196007A (en) 1991-06-07 1993-03-23 Alan Ellman Electrosurgical handpiece with activator
US5484436A (en) 1991-06-07 1996-01-16 Hemostatic Surgery Corporation Bi-polar electrosurgical instruments and methods of making
US5330471A (en) 1991-06-07 1994-07-19 Hemostatic Surgery Corporation Bi-polar electrosurgical endoscopic instruments and methods of use
US5234428A (en) 1991-06-11 1993-08-10 Kaufman David I Disposable electrocautery/cutting instrument with integral continuous smoke evacuation
US5383917A (en) 1991-07-05 1995-01-24 Jawahar M. Desai Device and method for multi-phase radio-frequency ablation
US5176695A (en) 1991-07-08 1993-01-05 Davinci Medical, Inc. Surgical cutting means
USD334173S (en) 1991-07-17 1993-03-23 Pan-International Industrial Corp. Plastic outer shell for a computer connector
US5257988A (en) 1991-07-19 1993-11-02 L'esperance Medical Technologies, Inc. Apparatus for phacoemulsifying cataractous-lens tissue within a protected environment
JPH0541716A (ja) 1991-08-05 1993-02-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd デジタル伝送方式
US5383888A (en) 1992-02-12 1995-01-24 United States Surgical Corporation Articulating endoscopic surgical apparatus
US5387207A (en) 1991-08-12 1995-02-07 The Procter & Gamble Company Thin-unit-wet absorbent foam materials for aqueous body fluids and process for making same
GR920100358A (el) 1991-08-23 1993-06-07 Ethicon Inc Οργανο συρραφής χειρουργικής αναστομώσεως.
US5246003A (en) 1991-08-28 1993-09-21 Nellcor Incorporated Disposable pulse oximeter sensor
US5285795A (en) 1991-09-12 1994-02-15 Surgical Dynamics, Inc. Percutaneous discectomy system having a bendable discectomy probe and a steerable cannula
US5275607A (en) 1991-09-23 1994-01-04 Visionary Medical, Inc. Intraocular surgical scissors
US5476479A (en) 1991-09-26 1995-12-19 United States Surgical Corporation Handle for endoscopic surgical instruments and jaw structure
JPH0595955A (ja) 1991-10-07 1993-04-20 Olympus Optical Co Ltd 超音波治療装置
CA2535467C (en) 1991-10-09 2008-04-01 Ethicon, Inc. Electrosurgical device
USD347474S (en) 1991-10-11 1994-05-31 Ethicon, Inc. Endoscopic stapler
US5242339A (en) 1991-10-15 1993-09-07 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Adminstration Apparatus and method for measuring subject work rate on an exercise device
US6250532B1 (en) 1991-10-18 2001-06-26 United States Surgical Corporation Surgical stapling apparatus
US5312023A (en) 1991-10-18 1994-05-17 United States Surgical Corporation Self contained gas powered surgical apparatus
US5562703A (en) 1994-06-14 1996-10-08 Desai; Ashvin H. Endoscopic surgical instrument
US5711472A (en) 1991-10-18 1998-01-27 United States Surgical Corporation Self contained gas powered surgical apparatus
US5478003A (en) 1991-10-18 1995-12-26 United States Surgical Corporation Surgical apparatus
US5395312A (en) 1991-10-18 1995-03-07 Desai; Ashvin Surgical tool
US5163945A (en) 1991-10-18 1992-11-17 Ethicon, Inc. Surgical clip applier
US5307976A (en) 1991-10-18 1994-05-03 Ethicon, Inc. Linear stapling mechanism with cutting means
US5326013A (en) 1991-10-18 1994-07-05 United States Surgical Corporation Self contained gas powered surgical apparatus
JPH05114920A (ja) 1991-10-21 1993-05-07 Yamatake Honeywell Co Ltd データキヤリア回路
JPH05115490A (ja) 1991-10-25 1993-05-14 Olympus Optical Co Ltd 超音波処置装置
US5531744A (en) 1991-11-01 1996-07-02 Medical Scientific, Inc. Alternative current pathways for bipolar surgical cutting tool
US5665085A (en) 1991-11-01 1997-09-09 Medical Scientific, Inc. Electrosurgical cutting tool
US5713896A (en) 1991-11-01 1998-02-03 Medical Scientific, Inc. Impedance feedback electrosurgical system
CA2106408A1 (en) 1991-11-08 1993-05-09 Stuart D. Edwards Systems and methods for ablating tissue while monitoring tissue impedance
US5383874A (en) 1991-11-08 1995-01-24 Ep Technologies, Inc. Systems for identifying catheters and monitoring their use
US5197964A (en) 1991-11-12 1993-03-30 Everest Medical Corporation Bipolar instrument utilizing one stationary electrode and one movable electrode
US5254129A (en) 1991-11-22 1993-10-19 Alexander Chris B Arthroscopic resector
US5433725A (en) 1991-12-13 1995-07-18 Unisurge, Inc. Hand-held surgical device and tools for use therewith, assembly and method
US6210402B1 (en) 1995-11-22 2001-04-03 Arthrocare Corporation Methods for electrosurgical dermatological treatment
US5324299A (en) 1992-02-03 1994-06-28 Ultracision, Inc. Ultrasonic scalpel blade and methods of application
WO1993014708A1 (en) 1992-02-03 1993-08-05 Ultracision Inc. Laparoscopic surgical apparatus and methods using ultrasonic energy
EP0625077B1 (en) 1992-02-07 1997-07-09 Valleylab, Inc. Ultrasonic surgical apparatus
US5387215A (en) 1992-02-12 1995-02-07 Sierra Surgical Inc. Surgical instrument for cutting hard tissue and method of use
US5626595A (en) 1992-02-14 1997-05-06 Automated Medical Instruments, Inc. Automated surgical instrument
US5428504A (en) 1992-02-18 1995-06-27 Motorola, Inc. Cooling cover for RF power devices
US5645075A (en) 1992-02-18 1997-07-08 Symbiosis Corporation Jaw assembly for an endoscopic instrument
US5695510A (en) 1992-02-20 1997-12-09 Hood; Larry L. Ultrasonic knife
US5261922A (en) 1992-02-20 1993-11-16 Hood Larry L Improved ultrasonic knife
US5269297A (en) 1992-02-27 1993-12-14 Angiosonics Inc. Ultrasonic transmission apparatus
US5213569A (en) 1992-03-31 1993-05-25 Davis Peter L Tip for a tissue phacoemulsification device
US5411481A (en) 1992-04-08 1995-05-02 American Cyanamid Co. Surgical purse string suturing instrument and method
US5318525A (en) 1992-04-10 1994-06-07 Medtronic Cardiorhythm Steerable electrode catheter
US5573533A (en) 1992-04-10 1996-11-12 Medtronic Cardiorhythm Method and system for radiofrequency ablation of cardiac tissue
US5540681A (en) 1992-04-10 1996-07-30 Medtronic Cardiorhythm Method and system for radiofrequency ablation of tissue
US5620459A (en) 1992-04-15 1997-04-15 Microsurge, Inc. Surgical instrument
US5318589A (en) 1992-04-15 1994-06-07 Microsurge, Inc. Surgical instrument for endoscopic surgery
US5300068A (en) 1992-04-21 1994-04-05 St. Jude Medical, Inc. Electrosurgical apparatus
US5318564A (en) 1992-05-01 1994-06-07 Hemostatic Surgery Corporation Bipolar surgical snare and methods of use
US5443463A (en) 1992-05-01 1995-08-22 Vesta Medical, Inc. Coagulating forceps
US5353474A (en) 1992-05-01 1994-10-11 Good Wayne T Transferrable personalized grip for a handle assembly and method for making same
US5293863A (en) 1992-05-08 1994-03-15 Loma Linda University Medical Center Bladed endoscopic retractor
US5389098A (en) 1992-05-19 1995-02-14 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical device for stapling and/or fastening body tissues
JP3069819B2 (ja) 1992-05-28 2000-07-24 富士通株式会社 ヒートシンク並びに該ヒートシンクに用いるヒートシンク取付具及びヒートシンクを用いた可搬型電子装置
US5906625A (en) 1992-06-04 1999-05-25 Olympus Optical Co., Ltd. Tissue-fixing surgical instrument, tissue-fixing device, and method of fixing tissue
US5318563A (en) 1992-06-04 1994-06-07 Valley Forge Scientific Corporation Bipolar RF generator
US5658300A (en) 1992-06-04 1997-08-19 Olympus Optical Co., Ltd. Tissue fixing surgical instrument, tissue-fixing device, and method of fixing tissues
JP3098858B2 (ja) 1992-06-08 2000-10-16 オリンパス光学工業株式会社 超音波モータ
JP3518603B2 (ja) 1992-06-24 2004-04-12 マイクロサージ・インコーポレーテツド 外科用外科道具組立体、及び外科器具
US5408268A (en) 1992-06-26 1995-04-18 Apollo Camera, L.L.C. Video imaging system and method using a single full frame sensor and sequential color object illumination
US5264925A (en) 1992-06-26 1993-11-23 Life Surgery, Inc. Single sensor video imaging system and method using sequential color object illumination
JP3386517B2 (ja) 1992-06-26 2003-03-17 オリンパス光学工業株式会社 超音波処置装置
US6449006B1 (en) 1992-06-26 2002-09-10 Apollo Camera, Llc LED illumination system for endoscopic cameras
US5394187A (en) 1992-06-26 1995-02-28 Apollo Camera, L.L.C. Video imaging systems and method using a single interline progressive scanning sensor and sequential color object illumination
US5366466A (en) 1992-07-09 1994-11-22 Unisurge, Inc. Surgical scissors
DE9210327U1 (ko) 1992-07-16 1992-11-26 Kothe, Lutz, 7760 Radolfzell, De
US5657429A (en) 1992-08-10 1997-08-12 Computer Motion, Inc. Automated endoscope system optimal positioning
US5542916A (en) 1992-08-12 1996-08-06 Vidamed, Inc. Dual-channel RF power delivery system
US5258006A (en) 1992-08-21 1993-11-02 Everest Medical Corporation Bipolar electrosurgical forceps
US5282817A (en) 1992-09-08 1994-02-01 Hoogeboom Thomas J Actuating handle for multipurpose surgical instrument
US5562659A (en) 1992-09-09 1996-10-08 Materials Conversion Corp. Electro-surgical instrument and method of fabrication
US5282800A (en) 1992-09-18 1994-02-01 Edward Weck, Inc. Surgical instrument
JPH06104503A (ja) 1992-09-18 1994-04-15 Sharp Corp バイモルフ型圧電アクチュエータ
US5520704A (en) 1992-10-09 1996-05-28 United States Surgical Corporation Everting forceps with locking mechanism
US5330502A (en) 1992-10-09 1994-07-19 Ethicon, Inc. Rotational endoscopic mechanism with jointed drive mechanism
US5662662A (en) 1992-10-09 1997-09-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument and method
US5626587A (en) 1992-10-09 1997-05-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for operating a surgical instrument
US5334198A (en) 1992-10-09 1994-08-02 Innovasive Devices, Inc. Surgical instrument
US5601224A (en) 1992-10-09 1997-02-11 Ethicon, Inc. Surgical instrument
US5374813A (en) 1992-10-15 1994-12-20 Life Surgery, Inc. Surgical instrument recycling and tracking system
US5309927A (en) 1992-10-22 1994-05-10 Ethicon, Inc. Circular stapler tissue retention spring method
US5275166A (en) 1992-11-16 1994-01-04 Ethicon, Inc. Method and apparatus for performing ultrasonic assisted surgical procedures
US5395364A (en) 1993-06-10 1995-03-07 Symbiosis Corporation Endoscopic instrument incorporating an elastomeric fluid seal
WO1994012108A1 (en) 1992-11-30 1994-06-09 Valleylab, Inc. An ultrasonic surgical handpiece and an energy initiator to maintain the vibration and linear dynamics
US5342356A (en) 1992-12-02 1994-08-30 Ellman Alan G Electrical coupling unit for electrosurgery
US5400267A (en) 1992-12-08 1995-03-21 Hemostatix Corporation Local in-device memory feature for electrically powered medical equipment
US5558671A (en) 1993-07-22 1996-09-24 Yates; David C. Impedance feedback monitor for electrosurgical instrument
US5403312A (en) 1993-07-22 1995-04-04 Ethicon, Inc. Electrosurgical hemostatic device
US5807393A (en) 1992-12-22 1998-09-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical tissue treating device with locking mechanism
DE4300307C2 (de) 1993-01-08 1996-09-19 Aesculap Ag Chirurgisches Instrument
JPH06217988A (ja) 1993-01-26 1994-08-09 Terumo Corp 血管穿刺器具
US5322055B1 (en) 1993-01-27 1997-10-14 Ultracision Inc Clamp coagulator/cutting system for ultrasonic surgical instruments
US5620447A (en) 1993-01-29 1997-04-15 Smith & Nephew Dyonics Inc. Surgical instrument
EP0613661B1 (en) 1993-01-29 1998-04-15 Smith & Nephew, Inc. Rotatable curved instrument
US5342359A (en) 1993-02-05 1994-08-30 Everest Medical Corporation Bipolar coagulation device
KR940019363A (ko) 1993-02-22 1994-09-14 요시히데 시바노 초음파세정에 있어서의 초음파진동자의 발진방법
US5357423A (en) 1993-02-22 1994-10-18 Kulicke And Soffa Investments, Inc. Apparatus and method for automatically adjusting power output of an ultrasonic generator
US5445638B1 (en) 1993-03-08 1998-05-05 Everest Medical Corp Bipolar coagulation and cutting forceps
US5381067A (en) 1993-03-10 1995-01-10 Hewlett-Packard Company Electrical impedance normalization for an ultrasonic transducer array
WO1994021183A1 (en) 1993-03-22 1994-09-29 Aziz Yehia Anis Removal of tissue
US5346502A (en) 1993-04-15 1994-09-13 Ultracision, Inc. Laparoscopic ultrasonic surgical instrument and methods for manufacturing the instruments
US5370645A (en) 1993-04-19 1994-12-06 Valleylab Inc. Electrosurgical processor and method of use
US5540375A (en) 1993-04-20 1996-07-30 United States Surgical Corporation Endoscopic stapler
JP3585491B2 (ja) 1993-04-30 2004-11-04 メディカル サイエンティフィク インコーポレイテッド インピーダンスフィードバック電気外科用システム
GB9309142D0 (en) 1993-05-04 1993-06-16 Gyrus Medical Ltd Laparoscopic instrument
CA2121194A1 (en) 1993-05-06 1994-11-07 Corbett Stone Bipolar electrosurgical instruments
US5449370A (en) 1993-05-12 1995-09-12 Ethicon, Inc. Blunt tipped ultrasonic trocar
DE69417229T2 (de) 1993-05-14 1999-07-08 Stanford Res Inst Int Chirurgiegerät
CA2124109A1 (en) 1993-05-24 1994-11-25 Mark T. Byrne Endoscopic surgical instrument with electromagnetic sensor
US5396266A (en) 1993-06-08 1995-03-07 Technical Research Associates, Inc. Kinesthetic feedback apparatus and method
US5500216A (en) 1993-06-18 1996-03-19 Julian; Jorge V. Topical hydrophobic composition and method
USD354564S (en) 1993-06-25 1995-01-17 Richard-Allan Medical Industries, Inc. Surgical clip applier
US5715817A (en) 1993-06-29 1998-02-10 C.R. Bard, Inc. Bidirectional steering catheter
US5395363A (en) 1993-06-29 1995-03-07 Utah Medical Products Diathermy coagulation and ablation apparatus and method
DE4323585A1 (de) 1993-07-14 1995-01-19 Delma Elektro Med App Bipolares Hochfrequenz-Chirurgieinstrument
US5501654A (en) 1993-07-15 1996-03-26 Ethicon, Inc. Endoscopic instrument having articulating element
US5731804A (en) 1995-01-18 1998-03-24 Immersion Human Interface Corp. Method and apparatus for providing high bandwidth, low noise mechanical I/O for computer systems
US5805140A (en) 1993-07-16 1998-09-08 Immersion Corporation High bandwidth force feedback interface using voice coils and flexures
US5792165A (en) 1993-07-21 1998-08-11 Charles H. Klieman Endoscopic instrument with detachable end effector
WO1995003001A1 (en) 1993-07-21 1995-02-02 Klieman Charles H Surgical instrument for endoscopic and general surgery
US5827323A (en) 1993-07-21 1998-10-27 Charles H. Klieman Surgical instrument for endoscopic and general surgery
US5817093A (en) 1993-07-22 1998-10-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Impedance feedback monitor with query electrode for electrosurgical instrument
US5688270A (en) 1993-07-22 1997-11-18 Ethicon Endo-Surgery,Inc. Electrosurgical hemostatic device with recessed and/or offset electrodes
US5810811A (en) 1993-07-22 1998-09-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic device
GR940100335A (el) 1993-07-22 1996-05-22 Ethicon Inc. Ηλεκτροχειρουργικη συσκευη τοποθετησης συρραπτικων αγκυλων.
US5709680A (en) 1993-07-22 1998-01-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic device
US5693051A (en) 1993-07-22 1997-12-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic device with adaptive electrodes
DE69430727T2 (de) 1993-07-26 2003-03-06 Innovasive Devices Inc Greifereinrichtung für nahtmaterial
US5678568A (en) 1993-07-27 1997-10-21 Olympus Optical Co., Ltd. System control apparatus, medical system control apparatus and image-plane display method of medical system control apparatus
US5419761A (en) 1993-08-03 1995-05-30 Misonix, Inc. Liposuction apparatus and associated method
US5451161A (en) 1993-08-24 1995-09-19 Parkell Products, Inc. Oscillating circuit for ultrasonic dental scaler
US5858018A (en) 1993-08-25 1999-01-12 Apollo Camera, Llc Low profile tool for applying spring action ligation clips
JPH08504120A (ja) 1993-08-25 1996-05-07 アポロ キャメラ,リミテッド ライアビリティー カンパニー 外科用結さつクリップ
US5483501A (en) 1993-09-14 1996-01-09 The Whitaker Corporation Short distance ultrasonic distance meter
US5397333A (en) 1993-09-24 1995-03-14 Nusurg Medical, Inc. Surgical hook knife
DE4333257C2 (de) 1993-09-27 1997-09-04 Siemens Ag Verfahren zum Gewinnen eines Fehlerkennzeichnungs-Signals
US5371429A (en) 1993-09-28 1994-12-06 Misonix, Inc. Electromechanical transducer device
US5339723A (en) 1993-09-30 1994-08-23 Ethicon, Inc. Pressurized fluid actuation system for amplifying operator input force in a surgical instrument
US5361583A (en) 1993-09-30 1994-11-08 Ethicon, Inc. Pressurized fluid actuation system with variable force and stroke output for use in a surgical instrument
US6210403B1 (en) 1993-10-07 2001-04-03 Sherwood Services Ag Automatic control for energy from an electrosurgical generator
US5607436A (en) 1993-10-08 1997-03-04 United States Surgical Corporation Apparatus for applying surgical clips
US5456689A (en) 1993-10-13 1995-10-10 Arnold J. Kresch Method and device for tissue resection
US5600526A (en) 1993-10-15 1997-02-04 The Texas A & M University System Load analysis system for fault detection
WO1995010978A1 (en) 1993-10-19 1995-04-27 Ep Technologies, Inc. Segmented electrode assemblies for ablation of tissue
US5423844A (en) 1993-10-22 1995-06-13 Promex, Inc. Rotary surgical cutting instrument
US6632221B1 (en) 1993-11-08 2003-10-14 Rita Medical Systems, Inc. Method of creating a lesion in tissue with infusion
US5472005A (en) 1993-11-16 1995-12-05 Campbell; Keith S. Ultrasonic cleaning apparatus for cleaning chandeliers
DE4340056A1 (de) 1993-11-24 1995-06-01 Delma Elektro Med App Chirurgische laparoskopische Vorrichtung
USD358887S (en) 1993-12-02 1995-05-30 Cobot Medical Corporation Combined cutting and coagulating forceps
US5458598A (en) 1993-12-02 1995-10-17 Cabot Technology Corporation Cutting and coagulating forceps
US5490860A (en) 1993-12-08 1996-02-13 Sofamor Danek Properties, Inc. Portable power cutting tool
US5471988A (en) 1993-12-24 1995-12-05 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic diagnosis and therapy system in which focusing point of therapeutic ultrasonic wave is locked at predetermined position within observation ultrasonic scanning range
US5359994A (en) 1994-01-24 1994-11-01 Welch Allyn, Inc. Proximal steering cable adjustment
US5465895A (en) 1994-02-03 1995-11-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapler instrument
DE4405656C2 (de) 1994-02-22 1998-12-10 Ferton Holding Einrichtung zum Entfernen von Körpersteinen
US5429131A (en) 1994-02-25 1995-07-04 The Regents Of The University Of California Magnetized electrode tip catheter
DE4406323C2 (de) 1994-02-27 1997-07-17 Hahn Rainer Ultraschall-Handstück zur abtragenden Behandlung von natürlichen Hartgeweben sowie Zahn- und Knochenersatzmaterialien
EP0677275B1 (en) 1994-03-17 2004-01-28 Terumo Kabushiki Kaisha Surgical instrument
US5649547A (en) 1994-03-24 1997-07-22 Biopsys Medical, Inc. Methods and devices for automated biopsy and collection of soft tissue
US5584830A (en) 1994-03-30 1996-12-17 Medtronic Cardiorhythm Method and system for radiofrequency ablation of cardiac tissue
US6500112B1 (en) 1994-03-30 2002-12-31 Brava, Llc Vacuum dome with supporting rim and rim cushion
US5511556A (en) 1994-04-11 1996-04-30 Desantis; Stephen A. Needle core biopsy instrument
US5817033A (en) 1994-04-11 1998-10-06 Desantis; Stephen A. Needle core biopsy device
US5417709A (en) 1994-04-12 1995-05-23 Symbiosis Corporation Endoscopic instrument with end effectors forming suction and/or irrigation lumens
US5480409A (en) 1994-05-10 1996-01-02 Riza; Erol D. Laparoscopic surgical instrument
US5553675A (en) 1994-06-10 1996-09-10 Minnesota Mining And Manufacturing Company Orthopedic surgical device
US6464689B1 (en) 1999-09-08 2002-10-15 Curon Medical, Inc. Graphical user interface for monitoring and controlling use of medical devices
US5823197A (en) 1994-06-24 1998-10-20 Somnus Medical Technologies, Inc. Method for internal ablation of turbinates
JPH0824266A (ja) 1994-07-20 1996-01-30 Sumitomo Bakelite Co Ltd 超音波手術用具のホーン
AU694225B2 (en) 1994-08-02 1998-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic hemostatic and cutting instrument
US5779130A (en) 1994-08-05 1998-07-14 United States Surgical Corporation Self-contained powered surgical apparatus
US5507738A (en) 1994-08-05 1996-04-16 Microsonic Engineering Devices Company, Inc. Ultrasonic vascular surgical system
US5451220A (en) 1994-08-15 1995-09-19 Microsonic Engineering Devices Company, Inc. Battery operated multifunction ultrasonic wire for angioplasty
TW266267B (en) 1994-08-23 1995-12-21 Ciba Geigy Process for sterilizing articles and providing sterile storage environments
US5456684A (en) 1994-09-08 1995-10-10 Hutchinson Technology Incorporated Multifunctional minimally invasive surgical instrument
US5451053A (en) 1994-09-09 1995-09-19 Garrido; Fernando P. Reconfigurable video game controller
US5522839A (en) 1994-09-09 1996-06-04 Pilling Weck Incorporated Dissecting forceps
US5694936A (en) 1994-09-17 1997-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic apparatus for thermotherapy with variable frequency for suppressing cavitation
US5674219A (en) 1994-10-06 1997-10-07 Donaldson Company, Inc. Electrosurgical smoke evacuator
US6142994A (en) 1994-10-07 2000-11-07 Ep Technologies, Inc. Surgical method and apparatus for positioning a diagnostic a therapeutic element within the body
US5562610A (en) 1994-10-07 1996-10-08 Fibrasonics Inc. Needle for ultrasonic surgical probe
US5632717A (en) 1994-10-07 1997-05-27 Yoon; Inbae Penetrating endoscope
EP0705571A1 (en) 1994-10-07 1996-04-10 United States Surgical Corporation Self-contained powered surgical apparatus
US5562609A (en) 1994-10-07 1996-10-08 Fibrasonics, Inc. Ultrasonic surgical probe
US5720742A (en) 1994-10-11 1998-02-24 Zacharias; Jaime Controller and actuating system for surgical instrument
JP2638750B2 (ja) 1994-10-13 1997-08-06 リョービ株式会社 電動工具のハンドル構造
US5752973A (en) 1994-10-18 1998-05-19 Archimedes Surgical, Inc. Endoscopic surgical gripping instrument with universal joint jaw coupler
USD381077S (en) 1994-10-25 1997-07-15 Ethicon Endo-Surgery Multifunctional surgical stapling instrument
US5549637A (en) 1994-11-10 1996-08-27 Crainich; Lawrence Articulated medical instrument
US5717306A (en) 1994-11-18 1998-02-10 Shipp; John I. Battery identification and power interrupt system
JPH08153914A (ja) 1994-11-25 1996-06-11 Philips Japan Ltd 圧電磁器トランス
DE4444853B4 (de) 1994-12-16 2006-09-28 Hilti Ag Handgerät zur materialabtragenden Bearbeitung mit elektroakustischem Wandler für die Erzeugung von Ultraschallschwingungen
US5632432A (en) 1994-12-19 1997-05-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument
US5704534A (en) 1994-12-19 1998-01-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulation assembly for surgical instruments
US5836957A (en) 1994-12-22 1998-11-17 Devices For Vascular Intervention, Inc. Large volume atherectomy device
AU701320B2 (en) * 1994-12-22 1999-01-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Impedance feedback monitor with query electrode for electrosurgical instrument
US5505693A (en) 1994-12-30 1996-04-09 Mackool; Richard J. Method and apparatus for reducing friction and heat generation by an ultrasonic device during surgery
US5563179A (en) 1995-01-10 1996-10-08 The Proctor & Gamble Company Absorbent foams made from high internal phase emulsions useful for acquiring and distributing aqueous fluids
US5486162A (en) 1995-01-11 1996-01-23 Fibrasonics, Inc. Bubble control device for an ultrasonic surgical probe
US5603711A (en) 1995-01-20 1997-02-18 Everest Medical Corp. Endoscopic bipolar biopsy forceps
CA2168404C (en) 1995-02-01 2007-07-10 Dale Schulze Surgical instrument with expandable cutting element
US5573424A (en) 1995-02-09 1996-11-12 Everest Medical Corporation Apparatus for interfacing a bipolar electrosurgical instrument to a monopolar generator
US6409722B1 (en) 1998-07-07 2002-06-25 Medtronic, Inc. Apparatus and method for creating, maintaining, and controlling a virtual electrode used for the ablation of tissue
US6544264B2 (en) 1995-03-10 2003-04-08 Seedling Enterprises, Llc Electrosurgery with cooled electrodes
US6503248B1 (en) 2000-10-30 2003-01-07 Seedling Enterprises, Llc Cooled, non-sticking electrosurgical devices
US5647871A (en) 1995-03-10 1997-07-15 Microsurge, Inc. Electrosurgery with cooled electrodes
US5571121A (en) 1995-03-28 1996-11-05 Heifetz; Milton D. Atraumatic clamp for temporary occlusion of blood vessels
ATE218303T1 (de) 1995-03-28 2002-06-15 Straub Medical Ag Katheter zum ablösen von abnormalen ablagerungen in menschlichen blutgefässen
US5882206A (en) 1995-03-29 1999-03-16 Gillio; Robert G. Virtual surgery system
US5655100A (en) 1995-03-31 1997-08-05 Sun Microsystems, Inc. Transaction activation processor for controlling memory transaction execution in a packet switched cache coherent multiprocessor system
US5599350A (en) 1995-04-03 1997-02-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical clamping device with coagulation feedback
US5618307A (en) 1995-04-03 1997-04-08 Heartport, Inc. Clamp assembly and method of use
JP3571414B2 (ja) 1995-05-11 2004-09-29 オリンパス株式会社 超音波切開凝固装置
JP3686117B2 (ja) 1995-04-06 2005-08-24 オリンパス株式会社 超音波切開凝固装置
US6669690B1 (en) 1995-04-06 2003-12-30 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasound treatment system
US6056735A (en) 1996-04-04 2000-05-02 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasound treatment system
US5624452A (en) 1995-04-07 1997-04-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Hemostatic surgical cutting or stapling instrument
US6264650B1 (en) 1995-06-07 2001-07-24 Arthrocare Corporation Methods for electrosurgical treatment of intervertebral discs
US5707369A (en) 1995-04-24 1998-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Temperature feedback monitor for hemostatic surgical instrument
US5779701A (en) 1995-04-27 1998-07-14 Symbiosis Corporation Bipolar endoscopic surgical scissor blades and instrument incorporating the same
US5800432A (en) 1995-05-01 1998-09-01 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for actively cooling ablation electrodes using diodes
US6575969B1 (en) 1995-05-04 2003-06-10 Sherwood Services Ag Cool-tip radiofrequency thermosurgery electrode system for tumor ablation
US6470216B1 (en) 1995-05-05 2002-10-22 Thermage, Inc. Method for smoothing contour irregularities of skin surface
US5674235A (en) 1995-05-10 1997-10-07 Ultralase Technologies International Ultrasonic surgical cutting instrument
AU6268396A (en) 1995-06-02 1996-12-18 Surgical Design Corporation Phacoemulsification handpiece, sleeve, and tip
WO1996039086A1 (en) 1995-06-06 1996-12-12 Valleylab Inc. Power control for an electrosurgical generator
US5720744A (en) 1995-06-06 1998-02-24 Valleylab Inc Control system for neurosurgery
US6293943B1 (en) 1995-06-07 2001-09-25 Ep Technologies, Inc. Tissue heating and ablation systems and methods which predict maximum tissue temperature
US7090672B2 (en) 1995-06-07 2006-08-15 Arthrocare Corporation Method for treating obstructive sleep disorder includes removing tissue from the base of tongue
US6149620A (en) 1995-11-22 2000-11-21 Arthrocare Corporation System and methods for electrosurgical tissue treatment in the presence of electrically conductive fluid
US6210337B1 (en) 1995-06-07 2001-04-03 Atl Ultrasound Inc. Ultrasonic endoscopic probe
JP4219418B2 (ja) 1995-06-13 2009-02-04 株式会社ミワテック 超音波手術装置
US6293942B1 (en) 1995-06-23 2001-09-25 Gyrus Medical Limited Electrosurgical generator method
US5591187A (en) 1995-07-14 1997-01-07 Dekel; Moshe Laparoscopic tissue retrieval device and method
US5762256A (en) 1995-08-28 1998-06-09 United States Surgical Corporation Surgical stapler
US5782396A (en) 1995-08-28 1998-07-21 United States Surgical Corporation Surgical stapler
JP3760959B2 (ja) 1995-09-06 2006-03-29 株式会社デンソー 発電機
US5662667A (en) 1995-09-19 1997-09-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical clamping mechanism
US5827271A (en) 1995-09-19 1998-10-27 Valleylab Energy delivery system for vessel sealing
US5776130A (en) 1995-09-19 1998-07-07 Valleylab, Inc. Vascular tissue sealing pressure control
US5797959A (en) 1995-09-21 1998-08-25 United States Surgical Corporation Surgical apparatus with articulating jaw structure
US5772659A (en) 1995-09-26 1998-06-30 Valleylab Inc. Electrosurgical generator power control circuit and method
US5630420A (en) 1995-09-29 1997-05-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic instrument for surgical applications
US5883615A (en) 1995-09-29 1999-03-16 Liebel-Flarsheim Company Foot-operated control system for a multi-function
US5674220A (en) 1995-09-29 1997-10-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar electrosurgical clamping device
US6059997A (en) 1995-09-29 2000-05-09 Littlelfuse, Inc. Polymeric PTC compositions
US5796188A (en) 1995-10-05 1998-08-18 Xomed Surgical Products, Inc. Battery-powered medical instrument with power booster
US6428538B1 (en) 1995-10-20 2002-08-06 United States Surgical Corporation Apparatus and method for thermal treatment of body tissue
GB9521772D0 (en) 1995-10-24 1996-01-03 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical instrument
JPH09130655A (ja) 1995-10-30 1997-05-16 Sharp Corp 撮像装置
JPH09140722A (ja) 1995-11-29 1997-06-03 Olympus Optical Co Ltd 超音波治療装置
US5658281A (en) 1995-12-04 1997-08-19 Valleylab Inc Bipolar electrosurgical scissors and method of manufacture
US5755717A (en) 1996-01-16 1998-05-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical clamping device with improved coagulation feedback
US5916229A (en) 1996-02-07 1999-06-29 Evans; Donald Rotating needle biopsy device and method
US5762255A (en) 1996-02-20 1998-06-09 Richard-Allan Medical Industries, Inc. Surgical instrument with improvement safety lockout mechanisms
US5669922A (en) 1996-02-20 1997-09-23 Hood; Larry Ultrasonically driven blade with a radial hook that defines a circular recess
US5792138A (en) 1996-02-22 1998-08-11 Apollo Camera, Llc Cordless bipolar electrocautery unit with automatic power control
US6682501B1 (en) 1996-02-23 2004-01-27 Gyrus Ent, L.L.C. Submucosal tonsillectomy apparatus and method
US5609573A (en) 1996-02-28 1997-03-11 Conmed Corporation Electrosurgical suction/irrigation instrument
DE19608716C1 (de) 1996-03-06 1997-04-17 Aesculap Ag Bipolares chirurgisches Faßinstrument
US6036707A (en) 1996-03-07 2000-03-14 Devices For Vascular Intervention Catheter device having a selectively flexible housing
US5702390A (en) 1996-03-12 1997-12-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bioplar cutting and coagulation instrument
US6325795B1 (en) 1996-03-12 2001-12-04 Sherwood Services Ag Replaceable accessory cord and handswitch
US5830224A (en) 1996-03-15 1998-11-03 Beth Israel Deaconess Medical Center Catheter apparatus and methodology for generating a fistula on-demand between closely associated blood vessels at a pre-chosen anatomic site in-vivo
US5728130A (en) 1996-03-22 1998-03-17 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic trocar system
DE19613012C1 (de) 1996-03-25 1997-08-14 Siemens Ag Verfahren zum Erzeugen von Fehlerklassifizierungssignalen
FR2746995B1 (fr) 1996-03-28 1998-05-15 Sgs Thomson Microelectronics Procede et dispositif de codage de transmission et utilisation de ce procede
US5700261A (en) 1996-03-29 1997-12-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar Scissors
US5626608A (en) 1996-03-29 1997-05-06 United States Surgical Corporation Surgical instrument having locking handle
US5723970A (en) 1996-04-05 1998-03-03 Linear Technology Corporation Battery charging circuitry having supply current regulation
US5766164A (en) 1996-07-03 1998-06-16 Eclipse Surgical Technologies, Inc. Contiguous, branched transmyocardial revascularization (TMR) channel, method and device
USD416089S (en) 1996-04-08 1999-11-02 Richard-Allan Medical Industries, Inc. Endoscopic linear stapling and dividing surgical instrument
US5792135A (en) 1996-05-20 1998-08-11 Intuitive Surgical, Inc. Articulated surgical instrument for performing minimally invasive surgery with enhanced dexterity and sensitivity
US5843109A (en) 1996-05-29 1998-12-01 Allergan Ultrasonic handpiece with multiple piezoelectric elements and heat dissipator
US5746756A (en) 1996-06-03 1998-05-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Internal ultrasonic tip amplifier
JPH11128238A (ja) 1997-10-28 1999-05-18 Olympus Optical Co Ltd 超音波治療装置
US6887252B1 (en) 1996-06-21 2005-05-03 Olympus Corporation Ultrasonic treatment appliance
JP3274826B2 (ja) 1997-10-15 2002-04-15 オリンパス光学工業株式会社 超音波処置具
US6129735A (en) 1996-06-21 2000-10-10 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic treatment appliance
JPH10127654A (ja) 1996-11-05 1998-05-19 Olympus Optical Co Ltd 超音波処置具
JPH105237A (ja) 1996-06-26 1998-01-13 Olympus Optical Co Ltd 超音波処置具
US5906628A (en) 1996-06-26 1999-05-25 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic treatment instrument
CA2259474C (en) 1996-07-01 2005-11-22 University Of Massachusetts Fingertip-mounted minimally invasive surgical instruments and methods of use
US6113594A (en) 1996-07-02 2000-09-05 Ethicon, Inc. Systems, methods and apparatus for performing resection/ablation in a conductive medium
US5800448A (en) 1996-07-24 1998-09-01 Surgical Design Corporation Ultrasonic surgical instrument
US6358264B2 (en) 1996-07-24 2002-03-19 Surgical Design Corporation Surgical instruments with movable member
US6031526A (en) 1996-08-08 2000-02-29 Apollo Camera, Llc Voice controlled medical text and image reporting system
US5826576A (en) 1996-08-08 1998-10-27 Medtronic, Inc. Electrophysiology catheter with multifunction wire and method for making
US6017354A (en) 1996-08-15 2000-01-25 Stryker Corporation Integrated system for powered surgical tools
US6544260B1 (en) 1996-08-20 2003-04-08 Oratec Interventions, Inc. Method for treating tissue in arthroscopic environment using precooling and apparatus for same
US5836943A (en) 1996-08-23 1998-11-17 Team Medical, L.L.C. Electrosurgical generator
US5993972A (en) 1996-08-26 1999-11-30 Tyndale Plains-Hunter, Ltd. Hydrophilic and hydrophobic polyether polyurethanes and uses therefor
US6364888B1 (en) 1996-09-09 2002-04-02 Intuitive Surgical, Inc. Alignment of master and slave in a minimally invasive surgical apparatus
US5836909A (en) 1996-09-13 1998-11-17 Cosmescu; Ioan Automatic fluid control system for use in open and laparoscopic laser surgery and electrosurgery and method therefor
DE29623113U1 (de) 1996-09-18 1997-10-30 Winter & Ibe Olympus Axialgriff für chirurgische, insbesondere endoskopische Instrumente
CA2213948C (en) 1996-09-19 2006-06-06 United States Surgical Corporation Ultrasonic dissector
US20050143769A1 (en) 2002-08-19 2005-06-30 White Jeffrey S. Ultrasonic dissector
GB2317566B (en) 1996-09-27 2000-08-09 Smiths Industries Plc Electrosurgery apparatus
US6847336B1 (en) 1996-10-02 2005-01-25 Jerome H. Lemelson Selectively controllable heads-up display system
US5833696A (en) 1996-10-03 1998-11-10 United States Surgical Corporation Apparatus for applying surgical clips
EP1698289B1 (en) 1996-10-04 2008-04-30 United States Surgical Corporation Instrument for cutting tissue
US6109500A (en) 1996-10-04 2000-08-29 United States Surgical Corporation Lockout mechanism for a surgical stapler
US6036667A (en) 1996-10-04 2000-03-14 United States Surgical Corporation Ultrasonic dissection and coagulation system
EP1946708B1 (en) 1996-10-04 2011-06-22 Tyco Healthcare Group LP Instrument for cutting tissue
US5989274A (en) 1996-10-17 1999-11-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for improving blood flow to a heart of a patient
US5730752A (en) 1996-10-29 1998-03-24 Femrx, Inc. Tubular surgical cutters having aspiration flow control ports
US6126676A (en) 1996-10-30 2000-10-03 Ethicon, Inc. Surgical tipping apparatus
US6238366B1 (en) 1996-10-31 2001-05-29 Ethicon, Inc. System for fluid retention management
US6091995A (en) 1996-11-08 2000-07-18 Surx, Inc. Devices, methods, and systems for shrinking tissues
US6292700B1 (en) 1999-09-10 2001-09-18 Surx, Inc. Endopelvic fascia treatment for incontinence
US5891142A (en) 1996-12-06 1999-04-06 Eggers & Associates, Inc. Electrosurgical forceps
DE19651362C1 (de) 1996-12-10 1998-06-10 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung zur Überwachung eines vorbestimmten Füllstands in einem Behälter
US6331181B1 (en) 1998-12-08 2001-12-18 Intuitive Surgical, Inc. Surgical robotic tools, data architecture, and use
US6132368A (en) 1996-12-12 2000-10-17 Intuitive Surgical, Inc. Multi-component telepresence system and method
US5808396A (en) 1996-12-18 1998-09-15 Alcon Laboratories, Inc. System and method for tuning and controlling an ultrasonic handpiece
US5910129A (en) 1996-12-19 1999-06-08 Ep Technologies, Inc. Catheter distal assembly with pull wires
US6063098A (en) 1996-12-23 2000-05-16 Houser; Kevin Articulable ultrasonic surgical apparatus
US6051010A (en) 1996-12-23 2000-04-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for joining transmission components
US5776155A (en) 1996-12-23 1998-07-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for attaching and detaching transmission components
SE508289C2 (sv) 1997-01-28 1998-09-21 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning vid övervakning och styrning av oscillatorsignal
US6156389A (en) 1997-02-03 2000-12-05 Cytonix Corporation Hydrophobic coating compositions, articles coated with said compositions, and processes for manufacturing same
US5916213A (en) 1997-02-04 1999-06-29 Medtronic, Inc. Systems and methods for tissue mapping and ablation
US5904681A (en) 1997-02-10 1999-05-18 Hugh S. West, Jr. Endoscopic surgical instrument with ability to selectively remove different tissue with mechanical and electrical energy
US5810828A (en) 1997-02-13 1998-09-22 Mednext, Inc. Adjustable depth drill guide
US5968060A (en) 1997-02-28 1999-10-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic interlock and method of using the same
US5810859A (en) 1997-02-28 1998-09-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for applying torque to an ultrasonic transmission component
US5944737A (en) 1997-10-10 1999-08-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic clamp coagulator apparatus having improved waveguide support member
US5989275A (en) 1997-02-28 1999-11-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Damping ultrasonic transmission components
US6508825B1 (en) 1997-02-28 2003-01-21 Lumend, Inc. Apparatus for treating vascular occlusions
US6206844B1 (en) 1997-02-28 2001-03-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Reusable ultrasonic surgical instrument with removable outer sheath
US6626901B1 (en) 1997-03-05 2003-09-30 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Electrothermal instrument for sealing and joining or cutting tissue
US5957943A (en) 1997-03-05 1999-09-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method and devices for increasing ultrasonic effects
US7083613B2 (en) 1997-03-05 2006-08-01 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Ringed forceps
JP2001514563A (ja) 1997-03-10 2001-09-11 アプライド メディカル リソーシーズ コーポレイション 外科手術用クリップおよびクランプ
US5800449A (en) 1997-03-11 1998-09-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Knife shield for surgical instruments
WO1998040015A2 (en) 1997-03-13 1998-09-17 Biomax Technologies, Inc. Catheters and endoscopes comprising optical probes and bioptomes and methods of using the same
JP3832075B2 (ja) 1997-03-25 2006-10-11 セイコーエプソン株式会社 インクジェット式記録ヘッド、その製造方法および圧電体素子
US6033399A (en) 1997-04-09 2000-03-07 Valleylab, Inc. Electrosurgical generator with adaptive power control
US5897569A (en) 1997-04-16 1999-04-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic generator with supervisory control circuitry
GB9708268D0 (en) 1997-04-24 1997-06-18 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical instrument
JPH10295700A (ja) 1997-04-25 1998-11-10 Sumitomo Bakelite Co Ltd 外科手術用具
AU6357298A (en) 1997-04-28 1998-10-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for controlling the vibration of ultrasonic transmission components
US5968007A (en) 1997-05-01 1999-10-19 Sonics & Materials, Inc. Power-limit control for ultrasonic surgical instrument
USH2037H1 (en) 1997-05-14 2002-07-02 David C. Yates Electrosurgical hemostatic device including an anvil
USH1904H (en) 1997-05-14 2000-10-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical hemostatic method and device
WO1998051255A1 (fr) 1997-05-15 1998-11-19 Matsushita Electric Works, Ltd. Dispositif a ultrasons
DE59800564D1 (de) 1997-05-21 2001-04-26 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zur übertragung von digitalen daten von einer messstation eines insassenschutzsystems eines kraftfahrzeugs zu einem airbagsteuergerät
US6152902A (en) 1997-06-03 2000-11-28 Ethicon, Inc. Method and apparatus for collecting surgical fluids
US5851212A (en) 1997-06-11 1998-12-22 Endius Incorporated Surgical instrument
FR2764516B1 (fr) 1997-06-11 1999-09-03 Inst Nat Sante Rech Med Applicateur intratissulaire ultrasonore pour l'hyperthermie
AU8149198A (en) 1997-06-17 1999-01-04 Cool Laser Optics, Inc. Method and apparatus for temperature control of biologic tissue with simultaneous irradiation
US6231565B1 (en) 1997-06-18 2001-05-15 United States Surgical Corporation Robotic arm DLUs for performing surgical tasks
US20030109778A1 (en) 1997-06-20 2003-06-12 Cardiac Assist Devices, Inc. Electrophysiology/ablation catheter and remote actuator therefor
JPH1112222A (ja) 1997-06-25 1999-01-19 Nippon Shokubai Co Ltd アクリル酸の回収方法
US6144402A (en) 1997-07-08 2000-11-07 Microtune, Inc. Internet transaction acceleration
US5938633A (en) 1997-07-09 1999-08-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical devices
US5913823A (en) 1997-07-15 1999-06-22 Acuson Corporation Ultrasound imaging method and system for transmit signal generation for an ultrasonic imaging system capable of harmonic imaging
EP0996377A1 (en) 1997-07-18 2000-05-03 Gyrus Medical Limited An electrosurgical instrument
US6096037A (en) 1997-07-29 2000-08-01 Medtronic, Inc. Tissue sealing electrosurgery device and methods of sealing tissue
EP0895755B1 (en) 1997-08-04 2005-04-27 Ethicon, Inc. Apparatus for treating body tissue
US6024750A (en) 1997-08-14 2000-02-15 United States Surgical Ultrasonic curved blade
US6024744A (en) 1997-08-27 2000-02-15 Ethicon, Inc. Combined bipolar scissor and grasper
US6013052A (en) 1997-09-04 2000-01-11 Ep Technologies, Inc. Catheter and piston-type actuation device for use with same
US6267761B1 (en) 1997-09-09 2001-07-31 Sherwood Services Ag Apparatus and method for sealing and cutting tissue
AU9478498A (en) 1997-09-11 1999-03-29 Genzyme Corporation Articulating endoscopic implant rotator surgical apparatus and method for using same
US5836990A (en) 1997-09-19 1998-11-17 Medtronic, Inc. Method and apparatus for determining electrode/tissue contact
US5865361A (en) 1997-09-23 1999-02-02 United States Surgical Corporation Surgical stapling apparatus
US5921956A (en) 1997-09-24 1999-07-13 Smith & Nephew, Inc. Surgical instrument
US6358246B1 (en) 1999-06-25 2002-03-19 Radiotherapeutics Corporation Method and system for heating solid tissue
US5954717A (en) 1997-09-25 1999-09-21 Radiotherapeutics Corporation Method and system for heating solid tissue
US6436116B1 (en) 1997-10-06 2002-08-20 Smith & Nephew, Inc. Methods and apparatus for removing veins
US5954746A (en) 1997-10-09 1999-09-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Dual cam trigger for a surgical instrument
US6048224A (en) 1997-10-09 2000-04-11 Tekonsha Engineering Company Sealed multiple-contact electrical connector
US5947984A (en) 1997-10-10 1999-09-07 Ethicon Endo-Surger, Inc. Ultrasonic clamp coagulator apparatus having force limiting clamping mechanism
US6068647A (en) 1997-10-10 2000-05-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic clamp coagulator apparatus having improved clamp arm tissue pad
US5980510A (en) 1997-10-10 1999-11-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic clamp coagulator apparatus having improved clamp arm pivot mount
US5954736A (en) 1997-10-10 1999-09-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Coagulator apparatus having indexed rotational positioning
US5893835A (en) 1997-10-10 1999-04-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic clamp coagulator apparatus having dual rotational positioning
US5873873A (en) 1997-10-10 1999-02-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic clamp coagulator apparatus having improved clamp mechanism
SE510713C2 (sv) 1997-10-10 1999-06-14 Ericsson Telefon Ab L M Faslåsningskrets samt metod för reglering av spänningsstyrd oscillator
US6050943A (en) 1997-10-14 2000-04-18 Guided Therapy Systems, Inc. Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system
WO1999020341A1 (en) 1997-10-16 1999-04-29 Electrologic Of America, Inc. Electrical stimulation therapy method and apparatus
US6176857B1 (en) 1997-10-22 2001-01-23 Oratec Interventions, Inc. Method and apparatus for applying thermal energy to tissue asymmetrically
AU1112499A (en) 1997-10-23 1999-05-10 Arthrocare Corporation Power supply and methods for electrosurgery in conductive fluid
US6187003B1 (en) 1997-11-12 2001-02-13 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical instrument for sealing vessels
US6050996A (en) 1997-11-12 2000-04-18 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical instrument with replaceable electrodes
AU1401699A (en) 1997-11-12 1999-05-31 Isothermix, Inc. Methods and apparatus for welding blood vessels
US6156029A (en) 1997-11-25 2000-12-05 Eclipse Surgical Technologies, Inc. Selective treatment of endocardial/myocardial boundary
US6068627A (en) 1997-12-10 2000-05-30 Valleylab, Inc. Smart recognition apparatus and method
US6126629A (en) 1997-12-18 2000-10-03 Bausch & Lomb Surgical, Inc. Multiple port phaco needle
US6033375A (en) 1997-12-23 2000-03-07 Fibrasonics Inc. Ultrasonic probe with isolated and teflon coated outer cannula
JPH11178833A (ja) 1997-12-24 1999-07-06 Olympus Optical Co Ltd 超音波処置具
US6165150A (en) 1997-12-29 2000-12-26 Surgical Design Corporation Tips for ultrasonic handpiece
US6388657B1 (en) 1997-12-31 2002-05-14 Anthony James Francis Natoli Virtual reality keyboard system and method
US6080149A (en) 1998-01-09 2000-06-27 Radiotherapeutics, Corporation Method and apparatus for monitoring solid tissue heating
DK1049411T3 (da) 1998-01-19 2006-07-31 Michael John Radley Young Ultralydsskæreværktöj
US6736813B2 (en) 1998-01-23 2004-05-18 Olympus Optical Co., Ltd. High-frequency treatment tool
DE19803439A1 (de) 1998-01-29 1999-08-05 Sachse Hans E Oszillierendes Knochenentnahmegerät
US6296640B1 (en) 1998-02-06 2001-10-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. RF bipolar end effector for use in electrosurgical instruments
US6562037B2 (en) 1998-02-12 2003-05-13 Boris E. Paton Bonding of soft biological tissues by passing high frequency electric current therethrough
US6132429A (en) 1998-02-17 2000-10-17 Baker; James A. Radiofrequency medical instrument and methods for luminal welding
JPH11225951A (ja) 1998-02-17 1999-08-24 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡用処置具
AU2769399A (en) 1998-02-17 1999-08-30 James A. Baker Jr. Radiofrequency medical instrument for vessel welding
DE19806718A1 (de) 1998-02-18 1999-08-26 Storz Endoskop Gmbh Vorrichtung zur Behandlung von Körpergewebe mittels Ultraschall
US6126658A (en) 1998-02-19 2000-10-03 Baker; James A. Radiofrequency medical instrument and methods for vessel welding
US7775972B2 (en) 1998-02-24 2010-08-17 Hansen Medical, Inc. Flexible instrument
US6860878B2 (en) 1998-02-24 2005-03-01 Endovia Medical Inc. Interchangeable instrument
US6810281B2 (en) 2000-12-21 2004-10-26 Endovia Medical, Inc. Medical mapping system
US8303576B2 (en) 1998-02-24 2012-11-06 Hansen Medical, Inc. Interchangeable surgical instrument
US20060074442A1 (en) 2000-04-06 2006-04-06 Revascular Therapeutics, Inc. Guidewire for crossing occlusions or stenoses
AUPP229398A0 (en) 1998-03-11 1998-04-09 Ampcontrol Pty Ltd Two wire communicaton system
US6159160A (en) 1998-03-26 2000-12-12 Ethicon, Inc. System and method for controlled infusion and pressure monitoring
US5935144A (en) 1998-04-09 1999-08-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Double sealed acoustic isolation members for ultrasonic
US6454782B1 (en) 1998-04-13 2002-09-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Actuation mechanism for surgical instruments
US5897523A (en) 1998-04-13 1999-04-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulating ultrasonic surgical instrument
US5980546A (en) 1998-04-13 1999-11-09 Nexus Medical System, Inc. Llc Guillotine cutter used with medical procedures
US6589200B1 (en) 1999-02-22 2003-07-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulating ultrasonic surgical shears
JP3686765B2 (ja) 1998-04-16 2005-08-24 オリンパス株式会社 超音波処置具
AU754594B2 (en) 1998-04-24 2002-11-21 Indigo Medical, Incorporated Energy application system with ancillary information exchange capability, energy applicator, and methods associated therewith
US6270831B2 (en) 1998-04-30 2001-08-07 Medquest Products, Inc. Method and apparatus for providing a conductive, amorphous non-stick coating
US6003517A (en) 1998-04-30 1999-12-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for using an electrosurgical device on lung tissue
US6514252B2 (en) 1998-05-01 2003-02-04 Perfect Surgical Techniques, Inc. Bipolar surgical instruments having focused electrical fields
US5994855A (en) 1998-05-07 1999-11-30 Optiva Corporation Automatic power adjustment system for introductory use of a vibrating device on a human body
US6193709B1 (en) 1998-05-13 2001-02-27 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic treatment apparatus
US6740082B2 (en) 1998-12-29 2004-05-25 John H. Shadduck Surgical instruments for treating gastro-esophageal reflux
US6162194A (en) 1998-05-20 2000-12-19 Apollo Camera, Llc Surgical irrigation apparatus and methods for use
US6974450B2 (en) 1999-12-30 2005-12-13 Pearl Technology Holdings, Llc Face-lifting device
US7198635B2 (en) 2000-10-17 2007-04-03 Asthmatx, Inc. Modification of airways by application of energy
US6132448A (en) 1998-06-19 2000-10-17 Stryker Corporation Endoscopic irrigated bur
US6679882B1 (en) 1998-06-22 2004-01-20 Lina Medical Aps Electrosurgical device for coagulating and for making incisions, a method of severing blood vessels and a method of coagulating and for making incisions in or severing tissue
US6390973B1 (en) 1998-06-25 2002-05-21 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Endoscope for ultrasonic examination and surgical treatment associated thereto
US6660017B2 (en) 1998-06-29 2003-12-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Balanced ultrasonic blade including a singular balance asymmetry
US6309400B2 (en) 1998-06-29 2001-10-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Curved ultrasonic blade having a trapezoidal cross section
CA2276316C (en) 1998-06-29 2008-02-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method of balancing asymmetric ultrasonic surgical blades
US6077285A (en) 1998-06-29 2000-06-20 Alcon Laboratories, Inc. Torsional ultrasound handpiece
CA2276313C (en) 1998-06-29 2008-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Balanced ultrasonic blade including a plurality of balance asymmetries
US6066132A (en) 1998-06-30 2000-05-23 Ethicon, Inc. Articulating endometrial ablation device
US6537272B2 (en) 1998-07-07 2003-03-25 Medtronic, Inc. Apparatus and method for creating, maintaining, and controlling a virtual electrode used for the ablation of tissue
US6096033A (en) 1998-07-20 2000-08-01 Tu; Hosheng Medical device having ultrasonic ablation capability
US6572639B1 (en) 1998-07-31 2003-06-03 Surx, Inc. Interspersed heating/cooling to shrink tissues for incontinence
US7534243B1 (en) 1998-08-12 2009-05-19 Maquet Cardiovascular Llc Dissection and welding of tissue
JP4288855B2 (ja) 1998-08-24 2009-07-01 ダイキン工業株式会社 フッ素ポリマーからなる薄層被膜およびその形成方法
US6833865B1 (en) 1998-09-01 2004-12-21 Virage, Inc. Embedded metadata engines in digital capture devices
DE19839826A1 (de) 1998-09-01 2000-03-02 Karl Fastenmeier Hochfrequenzeinrichtung zur Erzeugung eines Plasmabogens für die Behandlung von menschlichem Gewebe
US6022362A (en) 1998-09-03 2000-02-08 Rubicor Medical, Inc. Excisional biopsy devices and methods
US6440147B1 (en) 1998-09-03 2002-08-27 Rubicor Medical, Inc. Excisional biopsy devices and methods
US6123702A (en) 1998-09-10 2000-09-26 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for controlling power in an electrosurgical probe
US6086584A (en) 1998-09-10 2000-07-11 Ethicon, Inc. Cellular sublimation probe and methods
US6245065B1 (en) 1998-09-10 2001-06-12 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for controlling power in an electrosurgical probe
US6391026B1 (en) 1998-09-18 2002-05-21 Pro Duct Health, Inc. Methods and systems for treating breast tissue
US6132427A (en) 1998-09-21 2000-10-17 Medicor Corporation Electrosurgical instruments
US6402748B1 (en) 1998-09-23 2002-06-11 Sherwood Services Ag Electrosurgical device having a dielectrical seal
US6929602B2 (en) 1998-09-28 2005-08-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Endoscope apparatus
JP4136118B2 (ja) 1998-09-30 2008-08-20 オリンパス株式会社 電気手術装置
US6277117B1 (en) 1998-10-23 2001-08-21 Sherwood Services Ag Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
US6511480B1 (en) 1998-10-23 2003-01-28 Sherwood Services Ag Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
ES2251260T3 (es) 1998-10-23 2006-04-16 Sherwood Services Ag Forceps de obturacion de vasos abiertos con miembro de tope.
US6398779B1 (en) 1998-10-23 2002-06-04 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US20040249374A1 (en) 1998-10-23 2004-12-09 Tetzlaff Philip M. Vessel sealing instrument
ES2241369T3 (es) 1998-10-23 2005-10-16 Sherwood Services Ag Forceps bipolar electroquirurgico endoscopico.
US20100042093A9 (en) 1998-10-23 2010-02-18 Wham Robert H System and method for terminating treatment in impedance feedback algorithm
US7118570B2 (en) 2001-04-06 2006-10-10 Sherwood Services Ag Vessel sealing forceps with disposable electrodes
US7364577B2 (en) 2002-02-11 2008-04-29 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US7901400B2 (en) 1998-10-23 2011-03-08 Covidien Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US7582087B2 (en) 1998-10-23 2009-09-01 Covidien Ag Vessel sealing instrument
US7267677B2 (en) 1998-10-23 2007-09-11 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument
US20040167508A1 (en) 2002-02-11 2004-08-26 Robert Wham Vessel sealing system
US7137980B2 (en) 1998-10-23 2006-11-21 Sherwood Services Ag Method and system for controlling output of RF medical generator
US6585735B1 (en) 1998-10-23 2003-07-01 Sherwood Services Ag Endoscopic bipolar electrosurgical forceps
US6796981B2 (en) 1999-09-30 2004-09-28 Sherwood Services Ag Vessel sealing system
US6174311B1 (en) 1998-10-28 2001-01-16 Sdgi Holdings, Inc. Interbody fusion grafts and instrumentation
JP2000210299A (ja) 1999-01-20 2000-08-02 Olympus Optical Co Ltd 手術装置
DE19850068C1 (de) 1998-10-30 2000-06-08 Storz Karl Gmbh & Co Kg Medizinisches Instrument zum Präparieren von Gewebe
US6459926B1 (en) 1998-11-20 2002-10-01 Intuitive Surgical, Inc. Repositioning and reorientation of master/slave relationship in minimally invasive telesurgery
US6500312B2 (en) 1998-12-30 2002-12-31 Wedeco Ag Device and method for UV-irradiation, especially for disinfecting, flowing liquids with reduced UV-transmission
US20030171747A1 (en) 1999-01-25 2003-09-11 Olympus Optical Co., Ltd. Medical treatment instrument
US7189206B2 (en) 2003-02-24 2007-03-13 Senorx, Inc. Biopsy device with inner cutter
US6174309B1 (en) 1999-02-11 2001-01-16 Medical Scientific, Inc. Seal & cut electrosurgical instrument
US6332891B1 (en) 1999-02-16 2001-12-25 Stryker Corporation System and method for performing image guided surgery
DE19908721A1 (de) 1999-03-01 2000-09-28 Storz Karl Gmbh & Co Kg Instrument zum Schneiden von biologischem und insbesondere menschlichem Gewebe
US6290575B1 (en) 1999-03-01 2001-09-18 John I. Shipp Surgical ligation clip with increased ligating force
US6350269B1 (en) 1999-03-01 2002-02-26 Apollo Camera, L.L.C. Ligation clip and clip applier
US6027515A (en) 1999-03-02 2000-02-22 Sound Surgical Technologies Llc Pulsed ultrasonic device and method
US7550216B2 (en) 1999-03-03 2009-06-23 Foster-Miller, Inc. Composite solid polymer electrolyte membranes
JP2000271142A (ja) 1999-03-24 2000-10-03 Olympus Optical Co Ltd 電気駆動型処置具
US6666875B1 (en) 1999-03-05 2003-12-23 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical apparatus permitting recharge of battery-driven surgical instrument in noncontact state
US6582427B1 (en) 1999-03-05 2003-06-24 Gyrus Medical Limited Electrosurgery system
US20020022836A1 (en) 1999-03-05 2002-02-21 Gyrus Medical Limited Electrosurgery system
US6311783B1 (en) 1999-03-08 2001-11-06 William Harpell Gardening tool
US6190386B1 (en) 1999-03-09 2001-02-20 Everest Medical Corporation Electrosurgical forceps with needle electrodes
US6582451B1 (en) 1999-03-16 2003-06-24 The University Of Sydney Device for use in surgery
JP2000271145A (ja) 1999-03-24 2000-10-03 Olympus Optical Co Ltd 治療装置及び治療システム
US6416486B1 (en) 1999-03-31 2002-07-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical device having an embedding surface and a coagulating surface
US6257241B1 (en) 1999-03-31 2001-07-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for repairing tissue defects using ultrasonic radio frequency energy
US6251110B1 (en) 1999-03-31 2001-06-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Combined radio frequency and ultrasonic surgical device
US6287344B1 (en) 1999-03-31 2001-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for repairing tissue defects using an ultrasonic device
JP2000287987A (ja) 1999-04-01 2000-10-17 Olympus Optical Co Ltd 充電式医療装置
US6594552B1 (en) 1999-04-07 2003-07-15 Intuitive Surgical, Inc. Grip strength with tactile feedback for robotic surgery
AU773135B2 (en) 1999-04-15 2004-05-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for tuning ultrasonic transducers
US6278218B1 (en) 1999-04-15 2001-08-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for tuning ultrasonic transducers
AU4420100A (en) 1999-04-21 2000-11-10 Michael John Radley Young Improved waveguide output configurations
CA2368246A1 (en) 1999-04-23 2000-11-02 United States Surgical Corporation Second generation coil fastener applier with memory ring
US6152923A (en) 1999-04-28 2000-11-28 Sherwood Services Ag Multi-contact forceps and method of sealing, coagulating, cauterizing and/or cutting vessels and tissue
US6689146B1 (en) 1999-04-29 2004-02-10 Stryker Corporation Powered surgical handpiece with integrated irrigator and suction application
JP3662851B2 (ja) 1999-05-07 2005-06-22 アエスクラップ アクチェンゲゼルシャフト ウント コンパニー コマンディトゲゼルシャフト 回転外科用工具
US6233476B1 (en) 1999-05-18 2001-05-15 Mediguide Ltd. Medical positioning system
US20030130693A1 (en) 1999-05-18 2003-07-10 Levin John M. Laparoscopic/thorascopic insertion caps
US6174310B1 (en) 1999-05-24 2001-01-16 Kirwan Surgical Products, Inc. Bipolar coaxial coagulator having offset connector pin
US6454781B1 (en) 1999-05-26 2002-09-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Feedback control in an ultrasonic surgical instrument for improved tissue effects
US20030181898A1 (en) 1999-05-28 2003-09-25 Bowers William J. RF filter for an electrosurgical generator
US6517565B1 (en) 1999-06-02 2003-02-11 Power Medical Interventions, Inc. Carriage assembly for controlling a steering wire steering mechanism within a flexible shaft
US6793652B1 (en) 1999-06-02 2004-09-21 Power Medical Interventions, Inc. Electro-mechanical surgical device
US7695485B2 (en) 2001-11-30 2010-04-13 Power Medical Interventions, Llc Surgical device
DE60041402D1 (de) 1999-06-03 2009-03-05 Arsline Sa Vorrichtung zum begrenzen des eindringens eines bohwerkzeugs in der zahnchirurgie, sowie vorrichtung zum kalibrieren und speichern der eindringtiefe
US6273852B1 (en) 1999-06-09 2001-08-14 Ethicon, Inc. Surgical instrument and method for treating female urinary incontinence
US6117152A (en) 1999-06-18 2000-09-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multi-function ultrasonic surgical instrument
US6214023B1 (en) 1999-06-21 2001-04-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument with removable clamp arm
US6811842B1 (en) 1999-06-29 2004-11-02 The Procter & Gamble Company Liquid transport member for high flux rates between two port regions
US6254623B1 (en) 1999-06-30 2001-07-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic clamp coagulator surgical instrument with improved blade geometry
US6488196B1 (en) 1999-06-30 2002-12-03 Axya Medical, Inc. Surgical stapler and method of applying plastic staples to body tissue
US20010031950A1 (en) 1999-07-16 2001-10-18 Samantha Bell Surgical blade coatings
JP2001029353A (ja) 1999-07-21 2001-02-06 Olympus Optical Co Ltd 超音波処置装置
US6423073B2 (en) 1999-07-23 2002-07-23 Ethicon, Inc. Instrument for inserting graft fixation device
US6258034B1 (en) 1999-08-04 2001-07-10 Acuson Corporation Apodization methods and apparatus for acoustic phased array aperture for diagnostic medical ultrasound transducer
TW449185U (en) 1999-08-20 2001-08-01 Chroma Ate Inc Charge/discharge control circuit for battery
US6590733B1 (en) 1999-08-20 2003-07-08 Agere Systems Inc. Digital processing of pilot-tone amplitudes
US6666860B1 (en) 1999-08-24 2003-12-23 Olympus Optical Co., Ltd. Electric treatment system
US20020087155A1 (en) 1999-08-30 2002-07-04 Underwood Ronald A. Systems and methods for intradermal collagen stimulation
US6419675B1 (en) 1999-09-03 2002-07-16 Conmed Corporation Electrosurgical coagulating and cutting instrument
US6611793B1 (en) 1999-09-07 2003-08-26 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods to identify and disable re-use single use devices based on detecting environmental changes
US6651669B1 (en) 1999-09-07 2003-11-25 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods to identify and disable re-used single use devices based on cataloging catheter usage
US7077039B2 (en) 2001-11-13 2006-07-18 Sd3, Llc Detection system for power equipment
US20040097996A1 (en) 1999-10-05 2004-05-20 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method of removing occlusions using an ultrasonic medical device operating in a transverse mode
US6325811B1 (en) 1999-10-05 2001-12-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Blades with functional balance asymmetries for use with ultrasonic surgical instruments
US6551337B1 (en) 1999-10-05 2003-04-22 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Ultrasonic medical device operating in a transverse mode
US6524251B2 (en) 1999-10-05 2003-02-25 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Ultrasonic device for tissue ablation and sheath for use therewith
US6432118B1 (en) 1999-10-05 2002-08-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multifunctional curved blade for use with an ultrasonic surgical instrument
US20020077550A1 (en) 1999-10-05 2002-06-20 Rabiner Robert A. Apparatus and method for treating gynecological diseases using an ultrasonic medical device operating in a transverse mode
US6379350B1 (en) 1999-10-05 2002-04-30 Oratec Interventions, Inc. Surgical instrument for ablation and aspiration
JP4233742B2 (ja) 1999-10-05 2009-03-04 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド 超音波外科用器具と共に使用される湾曲クランプアームと組織パッドの連結
US6458142B1 (en) 1999-10-05 2002-10-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Force limiting mechanism for an ultrasonic surgical instrument
US20030036705A1 (en) 1999-10-05 2003-02-20 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Ultrasonic probe device having an impedance mismatch with rapid attachment and detachment means
US6204592B1 (en) 1999-10-12 2001-03-20 Ben Hur Ultrasonic nailing and drilling apparatus
AU6189799A (en) 1999-10-15 2001-04-30 Lina Medical Aps An electrosurgical device for coagulating and for making incisions, a method of severing blood vessels and a method of coagulating and for making incisions in or severing tissue
US6356224B1 (en) 1999-10-21 2002-03-12 Credence Systems Corporation Arbitrary waveform generator having programmably configurable architecture
US20030109875A1 (en) 1999-10-22 2003-06-12 Tetzlaff Philip M. Open vessel sealing forceps with disposable electrodes
US6340878B1 (en) 1999-10-22 2002-01-22 Motorola, Inc. Silicon equivalent PTC circuit
US6716215B1 (en) 1999-10-29 2004-04-06 Image-Guided Neurologics Cranial drill with sterile barrier
US6440062B1 (en) 1999-11-10 2002-08-27 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Control wire driving mechanism for use in endoscope
US6443969B1 (en) 2000-08-15 2002-09-03 Misonix, Inc. Ultrasonic cutting blade with cooling
JP2001149374A (ja) 1999-11-29 2001-06-05 Asahi Optical Co Ltd 内視鏡用組織採取具
RU2154437C1 (ru) 1999-11-30 2000-08-20 Зао "Вниимп-Вита" Аппарат электрохирургический
US6635057B2 (en) 1999-12-02 2003-10-21 Olympus Optical Co. Ltd. Electric operation apparatus
US7153312B1 (en) 1999-12-02 2006-12-26 Smith & Nephew Inc. Closure device and method for tissue repair
US6352532B1 (en) 1999-12-14 2002-03-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Active load control of ultrasonic surgical instruments
US6743245B2 (en) 1999-12-20 2004-06-01 Alcon Universal Ltd. Asynchronous method of operating microsurgical instruments
DK176336B1 (da) 1999-12-22 2007-08-20 Asahi Optical Co Ltd Endoskopisk vævsindsamlingsinstrument
US6884252B1 (en) 2000-04-04 2005-04-26 Circuit Tree Medical, Inc. Low frequency cataract fragmenting device
US6511493B1 (en) 2000-01-10 2003-01-28 Hydrocision, Inc. Liquid jet-powered surgical instruments
US6702821B2 (en) 2000-01-14 2004-03-09 The Bonutti 2003 Trust A Instrumentation for minimally invasive joint replacement and methods for using same
US6416469B1 (en) 2000-01-26 2002-07-09 Genzyme Corporation Suture organizing and retaining device and base member for surgical retractor
AU2001234681A1 (en) 2000-02-01 2001-08-14 Sound Surgical Technologies Llc Aluminum ultrasonic surgical applicator and method of making such an applicator
US6589239B2 (en) 2000-02-01 2003-07-08 Ashok C. Khandkar Electrosurgical knife
SE0000344D0 (sv) 2000-02-02 2000-02-02 Sudhir Chowdhury Disinfection of water
JP2002186901A (ja) 2000-12-21 2002-07-02 Olympus Optical Co Ltd 超音波手術装置
RU2201169C2 (ru) 2000-02-08 2003-03-27 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Нейрохирургическое ультразвуковое устройство
US6564806B1 (en) 2000-02-18 2003-05-20 Thomas J. Fogarty Device for accurately marking tissue
US6629974B2 (en) 2000-02-22 2003-10-07 Gyrus Medical Limited Tissue treatment method
US6723091B2 (en) 2000-02-22 2004-04-20 Gyrus Medical Limited Tissue resurfacing
WO2001062173A2 (en) 2000-02-25 2001-08-30 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Methods and apparatuses for maintaining a trajectory in sterotaxi for tracking a target inside a body
US8048070B2 (en) 2000-03-06 2011-11-01 Salient Surgical Technologies, Inc. Fluid-assisted medical devices, systems and methods
US6506208B2 (en) 2000-03-06 2003-01-14 Robert B. Hunt Surgical instrument
US6558385B1 (en) 2000-09-22 2003-05-06 Tissuelink Medical, Inc. Fluid-assisted medical device
US6953461B2 (en) 2002-05-16 2005-10-11 Tissuelink Medical, Inc. Fluid-assisted medical devices, systems and methods
US6428539B1 (en) 2000-03-09 2002-08-06 Origin Medsystems, Inc. Apparatus and method for minimally invasive surgery using rotational cutting tool
AU2001245727A1 (en) 2000-03-15 2001-09-24 Bioaccess, Inc. Orthopedic medical device
DE20004812U1 (de) 2000-03-16 2000-09-28 Knop Christian Endoskopische Spreizzange
US6926712B2 (en) 2000-03-24 2005-08-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Clamp having at least one malleable clamp member and surgical method employing the same
AR028271A1 (es) 2000-03-24 2003-04-30 Kimberly Clark Co Un sistema para un producto higienico y una almohadilla para la higiene de la mujer que comprende dicho sistema
US6423082B1 (en) 2000-03-31 2002-07-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical blade with improved cutting and coagulation features
US6623501B2 (en) 2000-04-05 2003-09-23 Therasense, Inc. Reusable ceramic skin-piercing device
FR2807827B1 (fr) 2000-04-12 2002-07-05 Technomed Medical Systems Systeme de manipulation de fluide pour appareil de therapie
US6984220B2 (en) 2000-04-12 2006-01-10 Wuchinich David G Longitudinal-torsional ultrasonic tissue dissection
US20020107514A1 (en) 2000-04-27 2002-08-08 Hooven Michael D. Transmural ablation device with parallel jaws
AU2001249874A1 (en) 2000-04-27 2001-11-12 Medtronic, Inc. System and method for assessing transmurality of ablation lesions
AU2001253654A1 (en) 2000-04-27 2001-11-12 Medtronic, Inc. Vibration sensitive ablation apparatus and method
CA2409716C (en) 2000-05-16 2010-11-30 Atrionix, Inc. Apparatus and method incorporating an ultrasound transducer onto a delivery member
DE10025352B4 (de) 2000-05-23 2007-09-20 Hilti Ag Werkzeuggerät mit einem Ultraschalladapter
USD445092S1 (en) 2000-05-24 2001-07-17 Aten International Co., Ltd. Computer-cord-connector
USD445764S1 (en) 2000-05-24 2001-07-31 Aten International Co., Ltd. Computer-cord-connector
US6602262B2 (en) 2000-06-02 2003-08-05 Scimed Life Systems, Inc. Medical device having linear to rotation control
US20030204188A1 (en) 2001-11-07 2003-10-30 Artemis Medical, Inc. Tissue separating and localizing catheter assembly
DE10028319A1 (de) 2000-06-07 2001-12-13 Endress Hauser Gmbh Co Elektromechanischer Wandler
WO2001095810A2 (en) 2000-06-14 2001-12-20 Harmonia Medical Technologies, Inc. Surgical instrument and method of using the same
US6558376B2 (en) 2000-06-30 2003-05-06 Gregory D. Bishop Method of use of an ultrasonic clamp and coagulation apparatus with tissue support surface
US6511478B1 (en) 2000-06-30 2003-01-28 Scimed Life Systems, Inc. Medical probe with reduced number of temperature sensor wires
US20020002380A1 (en) 2000-06-30 2002-01-03 Bishop Gregory D. Ultrasonic clamp and coagulation apparatus with tissue support surface
US7235073B2 (en) 2000-07-06 2007-06-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Cooled electrosurgical forceps
US6746443B1 (en) 2000-07-27 2004-06-08 Intuitive Surgical Inc. Roll-pitch-roll surgical tool
US6761698B2 (en) 2000-07-28 2004-07-13 Olympus Corporation Ultrasonic operation system
JP2003000612A (ja) 2001-06-18 2003-01-07 Olympus Optical Co Ltd エネルギー処置システム
US6773443B2 (en) 2000-07-31 2004-08-10 Regents Of The University Of Minnesota Method and apparatus for taking a biopsy
DE20013827U1 (de) 2000-08-10 2001-12-20 Kaltenbach & Voigt Medizinisches oder dentalmedizinisches Behandlungsinstrument mit einem Werkzeugträger in Form eines Schwingstabes
JP2002059380A (ja) 2000-08-22 2002-02-26 Olympus Optical Co Ltd マスタースレーブ装置
US6730080B2 (en) 2000-08-23 2004-05-04 Olympus Corporation Electric operation apparatus
DE10042606A1 (de) 2000-08-30 2001-08-16 Siemens Ag Medizinisches Gerät
US6551309B1 (en) 2000-09-14 2003-04-22 Cryoflex, Inc. Dual action cryoprobe and methods of using the same
IT1318881B1 (it) 2000-09-19 2003-09-10 St Microelectronics Srl Circuito di pilotaggio ad alta efficienza per carichi capacitivi.
US20020082621A1 (en) 2000-09-22 2002-06-27 Schurr Marc O. Methods and devices for folding and securing tissue
US6475215B1 (en) 2000-10-12 2002-11-05 Naim Erturk Tanrisever Quantum energy surgical device and method
US7032799B2 (en) 2001-10-05 2006-04-25 Tyco Healthcare Group Lp Surgical stapling apparatus and method
GB0025427D0 (en) 2000-10-17 2000-11-29 Young Michael J R Ultrasonic tool mechanism
US6662127B2 (en) 2000-10-20 2003-12-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for detecting presence of a blade in an ultrasonic system
US6679899B2 (en) 2000-10-20 2004-01-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for detecting transverse vibrations in an ultrasonic hand piece
US7273483B2 (en) 2000-10-20 2007-09-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for alerting generator functions in an ultrasonic surgical system
JP4156231B2 (ja) 2000-10-20 2008-09-24 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド 超音波ハンド・ピースにおける横振動を検出するための方法
US7077853B2 (en) 2000-10-20 2006-07-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for calculating transducer capacitance to determine transducer temperature
US6626926B2 (en) 2000-10-20 2003-09-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for driving an ultrasonic system to improve acquisition of blade resonance frequency at startup
US6809508B2 (en) 2000-10-20 2004-10-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Detection circuitry for surgical handpiece system
US20020049551A1 (en) 2000-10-20 2002-04-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for differentiating between burdened and cracked ultrasonically tuned blades
CA2359281C (en) 2000-10-20 2010-12-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Detection circuitry for surgical handpiece system
US6945981B2 (en) 2000-10-20 2005-09-20 Ethicon-Endo Surgery, Inc. Finger operated switch for controlling a surgical handpiece
US6480796B2 (en) 2000-10-20 2002-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for improving the start up of an ultrasonic system under zero load conditions
USD511145S1 (en) 2000-10-20 2005-11-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Hand piece switch adapter
US6633234B2 (en) 2000-10-20 2003-10-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for detecting blade breakage using rate and/or impedance information
US6908472B2 (en) 2000-10-20 2005-06-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for altering generator functions in an ultrasonic surgical system
US6338657B1 (en) 2000-10-20 2002-01-15 Ethicon Endo-Surgery Hand piece connector
US6678621B2 (en) 2000-10-20 2004-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Output displacement control using phase margin in an ultrasonic surgical hand piece
US6537291B2 (en) 2000-10-20 2003-03-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for detecting a loose blade in a hand piece connected to an ultrasonic surgical system
US6527736B1 (en) 2000-10-23 2003-03-04 Grieshaber & Co. Ag Schaffhausen Device for use in ophthalmologic procedures
US6500176B1 (en) 2000-10-23 2002-12-31 Csaba Truckai Electrosurgical systems and techniques for sealing tissue
US6656177B2 (en) 2000-10-23 2003-12-02 Csaba Truckai Electrosurgical systems and techniques for sealing tissue
JP2002132917A (ja) 2000-10-26 2002-05-10 Fujitsu Ltd 印刷サービス方法、システム及びプリンタ
US6893435B2 (en) 2000-10-31 2005-05-17 Gyrus Medical Limited Electrosurgical system
US20030139741A1 (en) 2000-10-31 2003-07-24 Gyrus Medical Limited Surgical instrument
US6843789B2 (en) 2000-10-31 2005-01-18 Gyrus Medical Limited Electrosurgical system
JP2002143177A (ja) 2000-11-07 2002-05-21 Miwatec:Kk 超音波ハンドピ−スとこれに使用する超音波ホーン
US7267685B2 (en) 2000-11-16 2007-09-11 Cordis Corporation Bilateral extension prosthesis and method of delivery
US6543452B1 (en) 2000-11-16 2003-04-08 Medilyfe, Inc. Nasal intubation device and system for intubation
CN2460047Y (zh) 2000-11-16 2001-11-21 黄健平 计算机虚拟b超仪
US6733506B1 (en) 2000-11-16 2004-05-11 Ethicon, Inc. Apparatus and method for attaching soft tissue to bone
IT249046Y1 (it) 2000-12-11 2003-03-25 Optikon 2000 Spa Punta emulsificata per chirurgia oculistica, in particolare per lafacoemulsificazione della cataratta.
AU2002231074A1 (en) 2000-12-20 2002-07-01 Fox Hollow Technologies, Inc. Debulking catheter
US6690960B2 (en) 2000-12-21 2004-02-10 David T. Chen Video-based surgical targeting system
JP3561234B2 (ja) 2000-12-21 2004-09-02 アイシン機工株式会社 超音波発生伝達装置
DE20021619U1 (de) 2000-12-21 2001-03-08 Neumann Anne Kathrin Chirurgisches Handwerkzeug, insbesondere Ultraschall-Skalpell
US8133218B2 (en) 2000-12-28 2012-03-13 Senorx, Inc. Electrosurgical medical system and method
US6840938B1 (en) 2000-12-29 2005-01-11 Intuitive Surgical, Inc. Bipolar cauterizing instrument
US7530986B2 (en) 2001-01-08 2009-05-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Laminated ultrasonic end effector
EP1363700A4 (en) 2001-01-11 2005-11-09 Rita Medical Systems Inc INSTRUMENT AND METHOD FOR BONE TREATMENT
US20040138621A1 (en) 2003-01-14 2004-07-15 Jahns Scott E. Devices and methods for interstitial injection of biologic agents into tissue
US6464702B2 (en) 2001-01-24 2002-10-15 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with closing tube for conducting RF energy and moving jaws
US6554829B2 (en) 2001-01-24 2003-04-29 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with minimally invasive jaws
US6620161B2 (en) 2001-01-24 2003-09-16 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with an operational sequencing element
US6458128B1 (en) 2001-01-24 2002-10-01 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument with a longitudinal element for conducting RF energy and moving a cutting element
US20020107517A1 (en) 2001-01-26 2002-08-08 Witt David A. Electrosurgical instrument for coagulation and cutting
US6500188B2 (en) 2001-01-29 2002-12-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument with finger actuator
JP4202138B2 (ja) 2001-01-31 2008-12-24 レックス メディカル インコーポレイテッド 胃食道組織をステープルおよび切除するための装置および方法
US6752815B2 (en) 2001-01-31 2004-06-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method and waveguides for changing the direction of longitudinal vibrations
US6561983B2 (en) 2001-01-31 2003-05-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Attachments of components of ultrasonic blades or waveguides
USD444365S1 (en) 2001-01-31 2001-07-03 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company Handheld power tool housing and handle
ES2373782T3 (es) 2001-02-08 2012-02-08 Tyco Healthcare Group Lp Instrumento quirúrgico ultrasónico.
US20040054364A1 (en) 2002-02-08 2004-03-18 Ernest Aranyi Ultrasonic surgical instrument
US20080214967A1 (en) 2004-02-17 2008-09-04 Ernest Aranyi Ultrasonic surgical instrument
US20040097911A1 (en) 2001-02-13 2004-05-20 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic operating apparartus and tool for changing tip thereof
JP2002238919A (ja) 2001-02-20 2002-08-27 Olympus Optical Co Ltd 医療システム用制御装置及び医療システム
US6533784B2 (en) 2001-02-24 2003-03-18 Csaba Truckai Electrosurgical working end for transecting and sealing tissue
US6383194B1 (en) 2001-02-26 2002-05-07 Viswanadham Pothula Flexible ultrasonic surgical snare
WO2002067798A1 (en) 2001-02-26 2002-09-06 Ntero Surgical, Inc. System and method for reducing post-surgical complications
US6719776B2 (en) 2001-03-01 2004-04-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Thumb pad actuator for an ultrasonic surgical instrument
JP2002263579A (ja) 2001-03-07 2002-09-17 Olympus Optical Co Ltd 超音波振動子駆動装置
US6514267B2 (en) 2001-03-26 2003-02-04 Iep Pharmaceutical Devices Inc. Ultrasonic scalpel
US6626848B2 (en) 2001-03-30 2003-09-30 Eric M. Neuenfeldt Method and device to reduce needle insertion force
US20030014087A1 (en) 2001-03-30 2003-01-16 Neurocontrol Corporation Systems and methods for performing prosthetic or therapeutic neuromuscular stimulation using a programmable universal external controller
US8348880B2 (en) 2001-04-04 2013-01-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument incorporating fluid management
US7101372B2 (en) 2001-04-06 2006-09-05 Sherwood Sevices Ag Vessel sealer and divider
US7118587B2 (en) 2001-04-06 2006-10-10 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
US7083618B2 (en) 2001-04-06 2006-08-01 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
US7101373B2 (en) 2001-04-06 2006-09-05 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
DE60121229T2 (de) 2001-04-06 2007-05-24 Sherwood Services Ag Vorrichtung zum abdichten und teilen eines gefässes mit nichtleitendem endanschlag
JP4699679B2 (ja) 2001-04-06 2011-06-15 コヴィディエン・アクチェンゲゼルシャフト 血管の封止装置
USD457958S1 (en) 2001-04-06 2002-05-28 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
JP4125133B2 (ja) 2001-04-06 2008-07-30 シャーウッド・サービシーズ・アクチェンゲゼルシャフト 双極機器のための成形絶縁ヒンジ
US7101371B2 (en) 2001-04-06 2006-09-05 Dycus Sean T Vessel sealer and divider
US20030229344A1 (en) 2002-01-22 2003-12-11 Dycus Sean T. Vessel sealer and divider and method of manufacturing same
US20020151837A1 (en) 2001-04-16 2002-10-17 Surgicon Inc. Surgical irrigation apparatus and methods for use
JP2002306504A (ja) 2001-04-18 2002-10-22 Olympus Optical Co Ltd 外科手術システム
US7824401B2 (en) 2004-10-08 2010-11-02 Intuitive Surgical Operations, Inc. Robotic tool with wristed monopolar electrosurgical end effectors
US6783524B2 (en) 2001-04-19 2004-08-31 Intuitive Surgical, Inc. Robotic surgical tool with ultrasound cauterizing and cutting instrument
US6994708B2 (en) 2001-04-19 2006-02-07 Intuitive Surgical Robotic tool with monopolar electro-surgical scissors
US6562035B1 (en) 2001-04-19 2003-05-13 Levin John M Insulated surgical scissors including cauterizing tip
ATE551955T1 (de) 2001-04-20 2012-04-15 Tyco Healthcare Chirurgische vorrichtung mit bipolaren oder ultraschalleigenschaften
US6807968B2 (en) 2001-04-26 2004-10-26 Medtronic, Inc. Method and system for treatment of atrial tachyarrhythmias
US6699240B2 (en) 2001-04-26 2004-03-02 Medtronic, Inc. Method and apparatus for tissue ablation
US7959626B2 (en) 2001-04-26 2011-06-14 Medtronic, Inc. Transmural ablation systems and methods
US6913579B2 (en) 2001-05-01 2005-07-05 Surgrx, Inc. Electrosurgical working end and method for obtaining tissue samples for biopsy
US6531846B1 (en) 2001-05-03 2003-03-11 National Semiconductor Corporation Final discharge of a cell activated by a circuit that senses when a charging fault has occurred
US20020165577A1 (en) 2001-05-04 2002-11-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Easily detachable ultrasonic clamping device
JP4252316B2 (ja) 2001-05-10 2009-04-08 リタ メディカル システムズ インコーポレイテッド Rf組織切除装置および方法
US6588277B2 (en) 2001-05-21 2003-07-08 Ethicon Endo-Surgery Method for detecting transverse mode vibrations in an ultrasonic hand piece/blade
US6656198B2 (en) 2001-06-01 2003-12-02 Ethicon-Endo Surgery, Inc. Trocar with reinforced obturator shaft
WO2002099442A2 (en) 2001-06-01 2002-12-12 Sherwood Services Ag Return pad cable connector
US8052672B2 (en) 2001-06-06 2011-11-08 LENR Solutions, Inc. Fat removal and nerve protection device and method
US11229472B2 (en) 2001-06-12 2022-01-25 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with multiple magnetic position sensors
US11134978B2 (en) 2016-01-15 2021-10-05 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with self-diagnosing control switches for reusable handle assembly
JP2003010201A (ja) 2001-06-27 2003-01-14 Pentax Corp 超音波治療具
CA2451824C (en) 2001-06-29 2015-02-24 Intuitive Surgical, Inc. Platform link wrist mechanism
WO2003001988A2 (en) 2001-06-29 2003-01-09 The Trustees Of Columbia University In City Of New York Tripod knife for venous access
US6817974B2 (en) 2001-06-29 2004-11-16 Intuitive Surgical, Inc. Surgical tool having positively positionable tendon-actuated multi-disk wrist joint
US20040243147A1 (en) 2001-07-03 2004-12-02 Lipow Kenneth I. Surgical robot and robotic controller
US6740079B1 (en) 2001-07-12 2004-05-25 Neothermia Corporation Electrosurgical generator
US6923804B2 (en) 2001-07-12 2005-08-02 Neothermia Corporation Electrosurgical generator
US7037255B2 (en) 2001-07-27 2006-05-02 Ams Research Corporation Surgical instruments for addressing pelvic disorders
IL144638A (en) 2001-07-30 2005-12-18 Nano Size Ltd High power ultrasound reactor for the production of nano-powder materials
US6778023B2 (en) 2001-07-31 2004-08-17 Nokia Corporation Tunable filter and method of tuning a filter
WO2003013374A1 (en) 2001-08-06 2003-02-20 Penn State Research Foundation Multifunctional tool and method for minimally invasive surgery
US20030040758A1 (en) 2001-08-21 2003-02-27 Yulun Wang Robotically controlled surgical instrument, visual force-feedback
US7282048B2 (en) 2001-08-27 2007-10-16 Gyrus Medical Limited Electrosurgical generator and system
US6808525B2 (en) 2001-08-27 2004-10-26 Gyrus Medical, Inc. Bipolar electrosurgical hook probe for cutting and coagulating tissue
WO2004078051A2 (en) 2001-08-27 2004-09-16 Gyrus Medial Limited Electrosurgical system
EP1287788B1 (en) 2001-08-27 2011-04-20 Gyrus Medical Limited Electrosurgical system
US6994709B2 (en) 2001-08-30 2006-02-07 Olympus Corporation Treatment device for tissue from living tissues
US7229455B2 (en) 2001-09-03 2007-06-12 Olympus Corporation Ultrasonic calculus treatment apparatus
NL1018874C2 (nl) 2001-09-03 2003-03-05 Michel Petronella Hub Vleugels Chirurgisch instrument.
WO2003020339A2 (en) 2001-09-05 2003-03-13 Tissuelink Medical, Inc. Fluid assisted medical devices, fluid delivery systems and controllers for such devices, and methods
US20030050572A1 (en) 2001-09-07 2003-03-13 Brautigam Robert T. Specimen retrieving needle
US6802843B2 (en) 2001-09-13 2004-10-12 Csaba Truckai Electrosurgical working end with resistive gradient electrodes
US6773434B2 (en) 2001-09-18 2004-08-10 Ethicon, Inc. Combination bipolar forceps and scissors instrument
US6773409B2 (en) 2001-09-19 2004-08-10 Surgrx Llc Surgical system for applying ultrasonic energy to tissue
GB2379878B (en) 2001-09-21 2004-11-10 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system and method
US6616661B2 (en) 2001-09-28 2003-09-09 Ethicon, Inc. Surgical device for clamping, ligating, and severing tissue
EP1429678B1 (en) 2001-09-28 2006-03-22 Rita Medical Systems, Inc. Impedance controlled tissue ablation apparatus
US7166103B2 (en) 2001-10-01 2007-01-23 Electrosurgery Associates, Llc High efficiency electrosurgical ablator with electrode subjected to oscillatory or other repetitive motion
WO2003028541A2 (en) 2001-10-04 2003-04-10 Gibbens & Borders, Llc Apparatus and method for thread advancing
US7796969B2 (en) 2001-10-10 2010-09-14 Peregrine Semiconductor Corporation Symmetrically and asymmetrically stacked transistor group RF switch
JP4284179B2 (ja) 2001-10-11 2009-06-24 タイコ ヘルスケア グループ リミテッド パートナーシップ 積層された小さい刃から形成された、長い超音波切断刃
JP2003126110A (ja) 2001-10-24 2003-05-07 Olympus Optical Co Ltd 超音波処置具
US7070597B2 (en) 2001-10-18 2006-07-04 Surgrx, Inc. Electrosurgical working end for controlled energy delivery
US20050267464A1 (en) 2001-10-18 2005-12-01 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
US6929644B2 (en) 2001-10-22 2005-08-16 Surgrx Inc. Electrosurgical jaw structure for controlled energy delivery
US6685703B2 (en) 2001-10-19 2004-02-03 Scimed Life Systems, Inc. Generator and probe adapter
US6926716B2 (en) 2001-11-09 2005-08-09 Surgrx Inc. Electrosurgical instrument
US7011657B2 (en) 2001-10-22 2006-03-14 Surgrx, Inc. Jaw structure for electrosurgical instrument and method of use
US7517349B2 (en) 2001-10-22 2009-04-14 Vnus Medical Technologies, Inc. Electrosurgical instrument and method
US6770072B1 (en) 2001-10-22 2004-08-03 Surgrx, Inc. Electrosurgical jaw structure for controlled energy delivery
US7311709B2 (en) 2001-10-22 2007-12-25 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
US7083619B2 (en) 2001-10-22 2006-08-01 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
US7354440B2 (en) 2001-10-22 2008-04-08 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
US7125409B2 (en) 2001-10-22 2006-10-24 Surgrx, Inc. Electrosurgical working end for controlled energy delivery
US20040098010A1 (en) 2001-10-22 2004-05-20 Glenn Davison Confuser crown skin pricker
US6905497B2 (en) 2001-10-22 2005-06-14 Surgrx, Inc. Jaw structure for electrosurgical instrument
US7189233B2 (en) 2001-10-22 2007-03-13 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument
US20060293656A1 (en) 2001-10-22 2006-12-28 Shadduck John H Electrosurgical instrument and method of use
US7041102B2 (en) 2001-10-22 2006-05-09 Surgrx, Inc. Electrosurgical working end with replaceable cartridges
US8075558B2 (en) 2002-04-30 2011-12-13 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method
JP2003126104A (ja) 2001-10-23 2003-05-07 Olympus Optical Co Ltd 超音波切開装置
JP2006507015A (ja) 2001-10-24 2006-03-02 スティーブン, エル.,エム.,ディー. ティリム, ハンドル/グリップおよびそれを設計する方法
JP3676997B2 (ja) 2001-11-07 2005-07-27 株式会社岳将 超音波加工機のスピンドル構造およびこれに用いる支持ホーン
WO2003039429A2 (en) 2001-11-07 2003-05-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. An ultrasonic clamp coagulator apparatus having an improved clamping end-effector
US9412314B2 (en) 2001-11-20 2016-08-09 E Ink Corporation Methods for driving electro-optic displays
US7686770B2 (en) 2005-10-14 2010-03-30 Microfabrica Inc. Discrete or continuous tissue capture device and method for making
US6719765B2 (en) 2001-12-03 2004-04-13 Bonutti 2003 Trust-A Magnetic suturing system and method
US7753908B2 (en) 2002-02-19 2010-07-13 Endoscopic Technologies, Inc. (Estech) Apparatus for securing an electrophysiology probe to a clamp
US7226448B2 (en) 2001-12-04 2007-06-05 Estech, Inc. (Endoscopic Technologies, Inc.) Cardiac treatment devices and methods
RU22035U1 (ru) 2001-12-06 2002-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Каскад-НТЛ" Устройство для коагуляции и резекции биологических тканей
US7052496B2 (en) 2001-12-11 2006-05-30 Olympus Optical Co., Ltd. Instrument for high-frequency treatment and method of high-frequency treatment
US20030114851A1 (en) 2001-12-13 2003-06-19 Csaba Truckai Electrosurgical jaws for controlled application of clamping pressure
US6602252B2 (en) 2002-01-03 2003-08-05 Starion Instruments Corporation Combined dissecting, cauterizing, and stapling device
DE10201569B4 (de) 2002-01-11 2008-12-24 Aesculap Ag Chirurgisches Instrument
US20030144680A1 (en) 2002-01-22 2003-07-31 Sontra Medical, Inc. Portable ultrasonic scalpel/cautery device
ES2378662T3 (es) 2002-01-22 2012-04-16 Surgrx, Inc. Instrumento electroquirúrgico y procedimiento de uso
US6676660B2 (en) 2002-01-23 2004-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Feedback light apparatus and method for use with an electrosurgical instrument
US6887209B2 (en) 2002-01-25 2005-05-03 Advanced Medical Optics Pulsed vacuum and/or flow method and apparatus for tissue removal
DE10203630A1 (de) 2002-01-30 2003-08-14 Fraunhofer Ges Forschung Probenträger zur Kryokonservierung biologischer Proben
DE10204487B4 (de) 2002-01-30 2004-03-04 Infineon Technologies Ag Temperatursensor
US7625370B2 (en) 2002-02-13 2009-12-01 Applied Medical Resources Corporation Tissue fusion/welder apparatus and method
US20080177268A1 (en) 2002-02-14 2008-07-24 Wolfgang Daum Minimally-Invasive Approach to Bone-Obstructed Soft Tissue
US20030158548A1 (en) 2002-02-19 2003-08-21 Phan Huy D. Surgical system including clamp and apparatus for securing an energy transmission device to the clamp and method of converting a clamp into an electrophysiology device
US6733498B2 (en) 2002-02-19 2004-05-11 Live Tissue Connect, Inc. System and method for control of tissue welding
US6610059B1 (en) 2002-02-25 2003-08-26 Hs West Investments Llc Endoscopic instruments and methods for improved bubble aspiration at a surgical site
US7041083B2 (en) 2002-02-26 2006-05-09 Scimed Life Systems, Inc. Medical catheter assembly including a removable inner sleeve and method of using the same
US6819027B2 (en) 2002-03-04 2004-11-16 Cepheid Method and apparatus for controlling ultrasonic transducer
US20060259026A1 (en) 2005-05-05 2006-11-16 Baylis Medical Company Inc. Electrosurgical treatment method and device
US7247161B2 (en) 2002-03-22 2007-07-24 Gyrus Ent L.L.C. Powered surgical apparatus, method of manufacturing powered surgical apparatus, and method of using powered surgical apparatus
GB2387782B (en) 2002-03-28 2004-04-07 Michael John Radley Young Improved surgical tool mechanism
AU2003223580A1 (en) 2002-04-12 2003-10-27 San Diego Swiss Machining, Inc. Ultrasonic microtube dental instruments and methods of using same
US7258688B1 (en) 2002-04-16 2007-08-21 Baylis Medical Company Inc. Computerized electrical signal generator
JP2003305050A (ja) 2002-04-17 2003-10-28 Olympus Optical Co Ltd 超音波手術装置
US20040030330A1 (en) 2002-04-18 2004-02-12 Brassell James L. Electrosurgery systems
ES2377483T3 (es) 2002-04-25 2012-03-28 Tyco Healthcare Group Lp Instrumentos quirúrgicos que incluyen sistemas microelectromecánicos (MEMS)
US20030204199A1 (en) 2002-04-30 2003-10-30 Novak Theodore A. D. Device and method for ultrasonic tissue excision with tissue selectivity
US6969385B2 (en) 2002-05-01 2005-11-29 Manuel Ricardo Moreyra Wrist with decoupled motion transmission
DE60307820T2 (de) 2002-05-10 2007-03-29 Tyco Healthcare Group Lp, Norwalk Elektrochirurgisches klammergerät
US20030212332A1 (en) 2002-05-13 2003-11-13 Paul Fenton Disposable ultrasonic soft tissue cutting and coagulation systems
US20030212392A1 (en) 2002-05-13 2003-11-13 Paul Fenton Ultrasonic soft tissue cutting and coagulation systems having a curvilinear blade member and clamp
US20030212422A1 (en) 2002-05-13 2003-11-13 Paul Fenton Ultrasonic soft tissue cutting and coagulation systems with movable vibrating probe and fixed receiving clamp
WO2003095028A1 (en) 2002-05-13 2003-11-20 Axya Medical, Inc. Ultrasonic soft tissue cutting and coagulation systems
GB2388741B (en) 2002-05-17 2004-06-30 Morgan Crucible Co Transducer assembly
US6814731B2 (en) 2002-05-20 2004-11-09 Scimed Life Systems, Inc. Methods for RF ablation using jet injection of conductive fluid
US6543456B1 (en) 2002-05-31 2003-04-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for minimally invasive surgery in the digestive system
JP2004000336A (ja) 2002-05-31 2004-01-08 Olympus Corp 超音波処置装置
US20060159731A1 (en) 2002-06-03 2006-07-20 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Multi-layer collagenic article useful for wounds healing and a method for its production thereof
AU2003240512B2 (en) 2002-06-04 2009-11-05 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Device and method for rapid aspiration and collection of body tissue from within an enclosed body space
BR0311624A (pt) 2002-06-04 2007-05-08 Sound Surgical Tech Llc dispositivo ultra-sÈnico e método para coagulação de tecido
US6855140B2 (en) 2002-06-06 2005-02-15 Thomas E. Albrecht Method of tissue lesion removal
US7066893B2 (en) 2002-06-06 2006-06-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Biopsy method
US7153315B2 (en) 2002-06-11 2006-12-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Catheter balloon with ultrasonic microscalpel blades
US6790173B2 (en) 2002-06-13 2004-09-14 Usgi Medical, Inc. Shape lockable apparatus and method for advancing an instrument through unsupported anatomy
RU2284160C2 (ru) 2002-06-24 2006-09-27 Аркадий Вениаминович Дубровский Устройство для поворота инструмента с дистанционным управлением
AUPS322702A0 (en) 2002-06-28 2002-07-18 Cochlear Limited Cochlear implant electrode array
US7033356B2 (en) 2002-07-02 2006-04-25 Gyrus Medical, Inc. Bipolar electrosurgical instrument for cutting desiccating and sealing tissue
US7331410B2 (en) 2002-07-03 2008-02-19 Smith International, Inc. Drill bit arcuate-shaped inserts with cutting edges and method of manufacture
US7318831B2 (en) 2002-07-13 2008-01-15 Stryker Corporation System and method for performing irrigated nose and throat surgery
US6958071B2 (en) 2002-07-13 2005-10-25 Stryker Corporation Surgical tool system
US6929622B2 (en) 2002-07-15 2005-08-16 Lai-Wen Chian Safety syringe cylinder
US20040047485A1 (en) 2002-07-16 2004-03-11 Stewart Sherrit Folded horns for vibration actuators
US7060075B2 (en) 2002-07-18 2006-06-13 Biosense, Inc. Distal targeting of locking screws in intramedullary nails
JP2004057588A (ja) 2002-07-30 2004-02-26 Olympus Corp 外科用処置具
ES2364043T3 (es) 2002-07-31 2011-08-23 Tyco Healthcare Group Lp Recubrimiento de elemento de herramienta y dispositivo de despliegue de recubrimiento.
WO2004012615A1 (ja) 2002-08-02 2004-02-12 Olympus Corporation 超音波処置具
US20040030254A1 (en) 2002-08-07 2004-02-12 Eilaz Babaev Device and method for ultrasound wound debridement
AU2003257309A1 (en) 2002-08-13 2004-02-25 Microbotics Corporation Microsurgical robot system
US20040176751A1 (en) 2002-08-14 2004-09-09 Endovia Medical, Inc. Robotic medical instrument system
US20040132383A1 (en) 2002-08-14 2004-07-08 Langford Mark A. Fluid jet cutting system
JP2004073582A (ja) 2002-08-20 2004-03-11 Olympus Corp 生体組織切除具
US8986297B2 (en) 2002-08-21 2015-03-24 Resect Medical, Inc. Thermal hemostasis and/or coagulation of tissue
US6942677B2 (en) 2003-02-26 2005-09-13 Flowcardia, Inc. Ultrasound catheter apparatus
DE10241702A1 (de) 2002-09-09 2004-03-18 Berchtold Holding Gmbh Ultraschallinstrument
USD490059S1 (en) 2002-09-09 2004-05-18 Thermal Dynamics Corporation Connector adapter
US20040064151A1 (en) 2002-09-27 2004-04-01 Starion Instruments Corporation Ultrasonic forceps
US7087054B2 (en) 2002-10-01 2006-08-08 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
JP4217215B2 (ja) 2002-10-02 2009-01-28 オリンパス株式会社 手術システム
US7931649B2 (en) 2002-10-04 2011-04-26 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealing instrument with electrical cutting mechanism
USD477408S1 (en) 2002-10-04 2003-07-15 Conmed Corporation Electrosurgical generator
ES2379225T3 (es) 2002-10-04 2012-04-24 Tyco Healthcare Group Lp Grapadora quirúrgica con articulación universal y sujección previa de tejidos
CA2712039C (en) 2002-10-04 2013-03-12 Tyco Healthcare Group Lp Tool assembly for surgical stapling device
US7588177B2 (en) 2002-10-04 2009-09-15 Tyco Healthcare Group Lp Tool assembly for surgical stapling device
JP2004129871A (ja) 2002-10-10 2004-04-30 Olympus Corp 超音波処置装置
US7041088B2 (en) 2002-10-11 2006-05-09 Ethicon, Inc. Medical devices having durable and lubricious polymeric coating
US7682366B2 (en) 2002-10-16 2010-03-23 Olympus Corporation Calculus manipulation apparatus
US20040147934A1 (en) 2002-10-18 2004-07-29 Kiester P. Douglas Oscillating, steerable, surgical burring tool and method of using the same
US20040092921A1 (en) 2002-10-21 2004-05-13 Kadziauskas Kenneth E. System and method for pulsed ultrasonic power delivery employing cavitation effects
JP2003116870A (ja) 2002-10-23 2003-04-22 Miwatec:Kk 超音波ハンドピ−スとこれに使用する超音波ホ−ン
US20040092992A1 (en) 2002-10-23 2004-05-13 Kenneth Adams Disposable battery powered rotary tissue cutting instruments and methods therefor
ATE485777T1 (de) 2002-10-25 2010-11-15 Hydrocision Inc Chirurgische einrichtung zur erzeugung eines flüssigkeitsstrahles für das entfernen von biologischem gewebe
US8162966B2 (en) 2002-10-25 2012-04-24 Hydrocision, Inc. Surgical devices incorporating liquid jet assisted tissue manipulation and methods for their use
JP4086621B2 (ja) 2002-10-28 2008-05-14 株式会社トップ 外科用器具のハンドル構造
US7083620B2 (en) 2002-10-30 2006-08-01 Medtronic, Inc. Electrosurgical hemostat
US7678125B2 (en) 2002-11-12 2010-03-16 Apollo Camera, L.L.C. Surgical ligation clip
US6786383B2 (en) 2002-11-14 2004-09-07 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Ultrasonic horn assembly with fused stack components
US6835082B2 (en) 2002-11-18 2004-12-28 Conmed Corporation Monopolar electrosurgical multi-plug connector device and method which accepts multiple different connector plugs
US20040097912A1 (en) 2002-11-18 2004-05-20 Gonnering Wayne J. Electrosurgical generator and method with removable front panel having replaceable electrical connection sockets and illuminated receptacles
US6948503B2 (en) 2002-11-19 2005-09-27 Conmed Corporation Electrosurgical generator and method for cross-checking output power
US6942660B2 (en) 2002-11-19 2005-09-13 Conmed Corporation Electrosurgical generator and method with multiple semi-autonomously executable functions
US6905499B1 (en) 2002-11-26 2005-06-14 Thermal Corp. Heat pipe for cautery surgical Instrument
US7390317B2 (en) 2002-12-02 2008-06-24 Applied Medical Resources Corporation Universal access seal
JP4095919B2 (ja) 2002-12-09 2008-06-04 ジンマー株式会社 人工膝関節全置換手術用計測装置
US7217128B2 (en) 2002-12-12 2007-05-15 Discus Dental Impressions, Inc. Ultrasonic dental insert having interchangeable plastic and metal tips
US8057468B2 (en) 2002-12-17 2011-11-15 Bovie Medical Corporation Method to generate a plasma stream for performing electrosurgery
US20040176686A1 (en) 2002-12-23 2004-09-09 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for ultrasonic medical device with improved visibility in imaging procedures
US8454639B2 (en) 2002-12-30 2013-06-04 Cybersonics, Inc. Dual probe with floating inner probe
US6875220B2 (en) 2002-12-30 2005-04-05 Cybersonics, Inc. Dual probe
US6926717B1 (en) 2003-01-14 2005-08-09 Jon C. Garito Electrosurgical breast electrode
US7287682B1 (en) 2003-01-20 2007-10-30 Hazem Ezzat Surgical device and method
US20040142667A1 (en) 2003-01-21 2004-07-22 Lochhead Donald Laird Method of correcting distortion in a power amplifier
US6899685B2 (en) 2003-01-24 2005-05-31 Acueity, Inc. Biopsy device
US20040158237A1 (en) 2003-02-11 2004-08-12 Marwan Abboud Multi-energy ablation station
JP2004248368A (ja) 2003-02-12 2004-09-02 Asmo Co Ltd 超音波モータ、及びその製造方法
EP1603474B1 (en) 2003-02-14 2013-09-11 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Electrosurgical system with uniformly enhanced electric field and minimal collateral damage
US7169146B2 (en) 2003-02-14 2007-01-30 Surgrx, Inc. Electrosurgical probe and method of use
EP2292173B1 (en) 2003-02-20 2012-05-09 Covidien AG System for connecting an electrosurgical instrument to a generator
US7252641B2 (en) 2003-02-25 2007-08-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method of operating a biopsy device
BRPI0407847A (pt) 2003-02-25 2006-02-14 Ethicon Endo Surgery Inc dispositivo de biópsia com avanço de cortador de velocidade variável
WO2004080278A2 (en) 2003-03-06 2004-09-23 Tissuelink Medical, Inc. Fluid -assisted medical devices, systems and methods
US7077845B2 (en) 2003-03-11 2006-07-18 Arthrex, Inc. Surgical abrader with suction port proximal to bearing
WO2004080291A2 (en) 2003-03-12 2004-09-23 Color Kinetics Incorporated Methods and systems for medical lighting
US20060064086A1 (en) 2003-03-13 2006-03-23 Darren Odom Bipolar forceps with multiple electrode array end effector assembly
CA2518829C (en) 2003-03-13 2011-09-20 Sherwood Services Ag Bipolar concentric electrode assembly for soft tissue fusion
US20050015125A1 (en) 2003-03-14 2005-01-20 Mioduski Paul C. Hyperthermia treatment systems and methods
US20040199192A1 (en) 2003-04-04 2004-10-07 Takayuki Akahoshi Phacoemulsification needle
JP3840194B2 (ja) 2003-04-07 2006-11-01 キヤノン株式会社 振動ナイフ
US7566318B2 (en) 2003-04-11 2009-07-28 Cardiac Pacemakers, Inc. Ultrasonic subcutaneous dissection tool incorporating fluid delivery
WO2004098426A1 (en) 2003-04-15 2004-11-18 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for preshaped ultrasonic probe
US20040215132A1 (en) 2003-04-22 2004-10-28 Inbae Yoon Spot coagulating & occluding instrument and method of use
US7160299B2 (en) 2003-05-01 2007-01-09 Sherwood Services Ag Method of fusing biomaterials with radiofrequency energy
CA2524289C (en) 2003-05-01 2016-01-19 Sherwood Services Ag Method and system for programming and controlling an electrosurgical generator system
US8128624B2 (en) 2003-05-01 2012-03-06 Covidien Ag Electrosurgical instrument that directs energy delivery and protects adjacent tissue
US7753909B2 (en) 2003-05-01 2010-07-13 Covidien Ag Electrosurgical instrument which reduces thermal damage to adjacent tissue
USD496997S1 (en) 2003-05-15 2004-10-05 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider
CA2525785C (en) 2003-05-15 2013-03-12 Sherwood Services Ag Tissue sealer with non-conductive variable stop members and method of sealing tissue
US7615005B2 (en) 2003-05-16 2009-11-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical apparatus for use with an endoscope
ATE422525T1 (de) 2003-05-20 2009-02-15 Dsm Ip Assets Bv Verfahren zur herstellung von nanostrukturierten oberflächenbeschichtungen, deren beschichtungen und gegenständen enthaltend die beschichtung
US7380695B2 (en) 2003-05-20 2008-06-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument having a single lockout mechanism for prevention of firing
US7380696B2 (en) 2003-05-20 2008-06-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulating surgical stapling instrument incorporating a two-piece E-beam firing mechanism
US6978921B2 (en) 2003-05-20 2005-12-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument incorporating an E-beam firing mechanism
US9060770B2 (en) 2003-05-20 2015-06-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-driven surgical instrument with E-beam driver
US20100222752A1 (en) 2003-05-20 2010-09-02 Collins Jr James F Ophthalmic fluid delivery system
US7090637B2 (en) 2003-05-23 2006-08-15 Novare Surgical Systems, Inc. Articulating mechanism for remote manipulation of a surgical or diagnostic tool
USD491666S1 (en) 2003-06-03 2004-06-15 Megadyne Medical Products, Inc. Electrosurgical generator
ITVI20030111A1 (it) 2003-06-06 2004-12-07 Telea Electronic Eng Srl Bisturi elettronico per coagulazione.
US8172870B2 (en) 2003-06-09 2012-05-08 Microline Surgical, Inc. Ligation clip applier
JP4079266B2 (ja) 2003-06-11 2008-04-23 株式会社リコー トナーの接着力測定装置及び測定方法
US7597693B2 (en) 2003-06-13 2009-10-06 Covidien Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
US7150749B2 (en) 2003-06-13 2006-12-19 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider having elongated knife stroke and safety cutting mechanism
US7156846B2 (en) 2003-06-13 2007-01-02 Sherwood Services Ag Vessel sealer and divider for use with small trocars and cannulas
EP1635713B1 (en) 2003-06-17 2012-04-11 Tyco Healthcare Group LP Surgical stapling device
JP5089980B2 (ja) 2003-06-17 2012-12-05 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド 手動式超音波器械
US20040260273A1 (en) 2003-06-18 2004-12-23 Wan Elaine Y. Magnetic surgical instrument system
US20040260300A1 (en) 2003-06-20 2004-12-23 Bogomir Gorensek Method of delivering an implant through an annular defect in an intervertebral disc
BRPI0411817A (pt) 2003-06-24 2006-05-23 Healthonics Inc aparelho e método para estimulação bioelétrica, aceleração da cura, alìvio da dor ou desvitalização de patógenos
US9035741B2 (en) 2003-06-27 2015-05-19 Stryker Corporation Foot-operated control console for wirelessly controlling medical devices
US7128720B2 (en) 2003-06-30 2006-10-31 Ethicon, Inc. Ultrasonic finger probe
US7066895B2 (en) 2003-06-30 2006-06-27 Ethicon, Inc. Ultrasonic radial focused transducer for pulmonary vein ablation
US7074218B2 (en) 2003-06-30 2006-07-11 Ethicon, Inc. Multi-modality ablation device
US7037306B2 (en) 2003-06-30 2006-05-02 Ethicon, Inc. System for creating linear lesions for the treatment of atrial fibrillation
US7412008B2 (en) 2003-06-30 2008-08-12 Freescale Semiconductor, Inc. Programmable phase mapping and phase rotation modulator and method
JP4206843B2 (ja) 2003-07-02 2009-01-14 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 ナビゲーション装置
JP2005027907A (ja) 2003-07-07 2005-02-03 Olympus Corp 超音波手術システムおよびプローブ
US7055731B2 (en) 2003-07-09 2006-06-06 Ethicon Endo-Surgery Inc. Surgical stapling instrument incorporating a tapered firing bar for increased flexibility around the articulation joint
US7111769B2 (en) 2003-07-09 2006-09-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument incorporating an articulation mechanism having rotation about the longitudinal axis
US6786382B1 (en) 2003-07-09 2004-09-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument incorporating an articulation joint for a firing bar track
US6981628B2 (en) 2003-07-09 2006-01-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with a lateral-moving articulation control
JP3895709B2 (ja) 2003-07-10 2007-03-22 オリンパス株式会社 超音波凝固切開装置及び超音波凝固切開装置の制御方法
JP4130385B2 (ja) 2003-07-23 2008-08-06 独立行政法人科学技術振興機構 ゲスト分子を内包した単層カーボンナノチューブの製造方法
JP2005040222A (ja) 2003-07-24 2005-02-17 Olympus Corp 超音波処置装置
US7144403B2 (en) 2003-07-29 2006-12-05 Alcon, Inc. Surgical knife
JP4128496B2 (ja) 2003-07-30 2008-07-30 オリンパス株式会社 超音波処置装置
JP4472395B2 (ja) 2003-08-07 2010-06-02 オリンパス株式会社 超音波手術システム
US6915623B2 (en) 2003-08-14 2005-07-12 Ethicon, Inc. Method for assembling a package for sutures
US7951165B2 (en) 2003-08-18 2011-05-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoscopic medical instrument and related methods of use
US8562604B2 (en) 2003-08-19 2013-10-22 Miyuki Nishimura Bipolar high frequency treatment device
JP2005058616A (ja) 2003-08-19 2005-03-10 Olympus Corp 医療システム用制御装置及び医療システム用制御方法
JP3999715B2 (ja) 2003-08-28 2007-10-31 オリンパス株式会社 超音波処置装置
JP4217134B2 (ja) 2003-08-28 2009-01-28 オリンパス株式会社 スイッチ制御装置
JP2005074088A (ja) 2003-09-02 2005-03-24 Olympus Corp 超音波処置具
US7578820B2 (en) 2003-09-02 2009-08-25 Moore Jeffrey D Devices and techniques for a minimally invasive disc space preparation and implant insertion
EP1514518A1 (en) 2003-09-11 2005-03-16 SDGI Holdings, Inc. Impulsive percussion instruments for endplate preparation
US9168085B2 (en) 2006-09-29 2015-10-27 Baylis Medical Company Inc. Monitoring and controlling energy delivery of an electrosurgical device
JP4129217B2 (ja) 2003-09-29 2008-08-06 オリンパス株式会社 超音波手術システム、その異常検知方法および異常検知プログラム
US7083075B2 (en) 2003-09-29 2006-08-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multi-stroke mechanism with automatic end of stroke retraction
US7135018B2 (en) 2003-09-30 2006-11-14 Ethicon, Inc. Electrosurgical instrument and method for transecting an organ
US6746284B1 (en) 2003-10-02 2004-06-08 Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. Electrical connector assembly having signal and power terminals
JP4391788B2 (ja) 2003-10-03 2009-12-24 オリンパス株式会社 医療システム制御装置
US8357103B2 (en) 2003-10-14 2013-01-22 Suros Surgical Systems, Inc. Vacuum assisted biopsy needle set
JP4642770B2 (ja) 2003-10-17 2011-03-02 タイコ ヘルスケア グループ リミテッド パートナーシップ 独立先端部回転を備えた外科用ステープル留めデバイス
US20090090763A1 (en) 2007-10-05 2009-04-09 Tyco Healthcare Group Lp Powered surgical stapling device
USD509589S1 (en) 2003-10-17 2005-09-13 Tyco Healthcare Group, Lp Handle for surgical instrument
US10105140B2 (en) 2009-11-20 2018-10-23 Covidien Lp Surgical console and hand-held surgical device
US7572266B2 (en) 2003-10-21 2009-08-11 Young Wayne P Clip applier tool having a discharge configuration
US20050090817A1 (en) 2003-10-22 2005-04-28 Scimed Life Systems, Inc. Bendable endoscopic bipolar device
US20070275348A1 (en) 2003-10-23 2007-11-29 Lemon Ronald R Sonic and Ultrasonic Surgical Tips
KR20050040451A (ko) 2003-10-28 2005-05-03 삼성전자주식회사 무선주파수 식별 기능을 가지는 이동통신 단말기 및 그이동통신 단말기에서의 무선주파수 식별 프로그래밍 방법
CA2543613A1 (en) 2003-10-28 2005-05-12 Uab Research Foundation Electrosurgical control system
US7686826B2 (en) 2003-10-30 2010-03-30 Cambridge Endoscopic Devices, Inc. Surgical instrument
US20050096683A1 (en) 2003-11-01 2005-05-05 Medtronic, Inc. Using thinner laminations to reduce operating temperature in a high speed hand-held surgical power tool
US6979332B2 (en) 2003-11-04 2005-12-27 Medtronic, Inc. Surgical micro-resecting instrument with electrocautery and continuous aspiration features
US7163548B2 (en) 2003-11-05 2007-01-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc Ultrasonic surgical blade and instrument having a gain step
AU2004289336B2 (en) 2003-11-12 2010-07-29 Applied Medical Resources Corporation Surgical instrument having jaw spines
US20050107777A1 (en) 2003-11-13 2005-05-19 West Hugh S.Jr. Parallel wire ablator
US7367976B2 (en) 2003-11-17 2008-05-06 Sherwood Services Ag Bipolar forceps having monopolar extension
US7232440B2 (en) 2003-11-17 2007-06-19 Sherwood Services Ag Bipolar forceps having monopolar extension
WO2005052959A2 (en) 2003-11-19 2005-06-09 Surgrx, Inc. Polymer compositions exhibiting a ptc property and method of fabrication
US7811283B2 (en) 2003-11-19 2010-10-12 Covidien Ag Open vessel sealing instrument with hourglass cutting mechanism and over-ratchet safety
US7252667B2 (en) 2003-11-19 2007-08-07 Sherwood Services Ag Open vessel sealing instrument with cutting mechanism and distal lockout
US7241294B2 (en) 2003-11-19 2007-07-10 Sherwood Services Ag Pistol grip electrosurgical pencil with manual aspirator/irrigator and methods of using the same
US7131970B2 (en) 2003-11-19 2006-11-07 Sherwood Services Ag Open vessel sealing instrument with cutting mechanism
US7879033B2 (en) 2003-11-20 2011-02-01 Covidien Ag Electrosurgical pencil with advanced ES controls
US7442193B2 (en) 2003-11-20 2008-10-28 Covidien Ag Electrically conductive/insulative over-shoe for tissue fusion
US7131860B2 (en) 2003-11-20 2006-11-07 Sherwood Services Ag Connector systems for electrosurgical generator
US7300435B2 (en) 2003-11-21 2007-11-27 Sherwood Services Ag Automatic control system for an electrosurgical generator
US7431720B2 (en) 2003-11-25 2008-10-07 Ethicon, Inc. Multi-function clamping device with stapler and ablation heads
US7118564B2 (en) 2003-11-26 2006-10-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical treatment system with energy delivery device for limiting reuse
US8002770B2 (en) 2003-12-02 2011-08-23 Endoscopic Technologies, Inc. (Estech) Clamp based methods and apparatus for forming lesions in tissue and confirming whether a therapeutic lesion has been formed
US7317955B2 (en) 2003-12-12 2008-01-08 Conmed Corporation Virtual operating room integration
US20050149108A1 (en) 2003-12-17 2005-07-07 Microvention, Inc. Implant delivery and detachment system and method
US7326236B2 (en) 2003-12-23 2008-02-05 Xtent, Inc. Devices and methods for controlling and indicating the length of an interventional element
CN1634601A (zh) 2003-12-26 2005-07-06 吉林省中立实业有限公司 一种用于医疗器械灭菌的方法
US7210881B2 (en) 2003-12-30 2007-05-01 Greenberg Alex M Sleeved stop for a drill bit
US8337407B2 (en) 2003-12-30 2012-12-25 Liposonix, Inc. Articulating arm for medical procedures
JP4262631B2 (ja) 2004-01-13 2009-05-13 オリンパス株式会社 超音波処置具
US7632269B2 (en) 2004-01-16 2009-12-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument with replaceable cartridge
US20050165429A1 (en) 2004-01-23 2005-07-28 Peter Douglas Surgical clamp possessing a combined parallel and scissor style clamp head
US20050171522A1 (en) 2004-01-30 2005-08-04 Christopherson Mark A. Transurethral needle ablation system with needle position indicator
US7251531B2 (en) 2004-01-30 2007-07-31 Ams Research Corporation Heating method for tissue contraction
US20050177184A1 (en) 2004-02-09 2005-08-11 Easley James C. Torsional dissection tip
US7488322B2 (en) 2004-02-11 2009-02-10 Medtronic, Inc. High speed surgical cutting instrument
US20060264995A1 (en) 2004-02-18 2006-11-23 Fanton Gary S Apparatus and methods for clearing obstructions from surgical cutting instruments
US7124932B2 (en) 2004-02-25 2006-10-24 Megadyne Medical Products, Inc. Electrosurgical counter and lockout mechanism
CN1922563A (zh) 2004-02-25 2007-02-28 玛格戴恩医疗产品公司 电外科计数器及闭锁机构
US20050188743A1 (en) 2004-02-26 2005-09-01 H. P. Intellectual Corp. Automatic ultrasonic frequency calibration scheme
US20050234484A1 (en) 2004-02-27 2005-10-20 Houser Kevin L Ultrasonic surgical blade having transverse and longitudinal vibration
US20050192611A1 (en) 2004-02-27 2005-09-01 Houser Kevin L. Ultrasonic surgical instrument, shears and tissue pad, method for sealing a blood vessel and method for transecting patient tissue
US8182501B2 (en) 2004-02-27 2012-05-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical shears and method for sealing a blood vessel using same
US7235071B2 (en) 2004-02-27 2007-06-26 Conmed Corporation Gas-assisted electrosurgical accessory connector and method with improved gas sealing and biasing for maintaining a gas tight seal
US20050192610A1 (en) 2004-02-27 2005-09-01 Houser Kevin L. Ultrasonic surgical shears and tissue pad for same
US7703459B2 (en) 2004-03-09 2010-04-27 Usgi Medical, Inc. Apparatus and methods for mapping out endoluminal gastrointestinal surgery
US7179254B2 (en) 2004-03-09 2007-02-20 Ethicon, Inc. High intensity ablation device
US7955331B2 (en) 2004-03-12 2011-06-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument and method of use
US8181840B2 (en) 2004-03-19 2012-05-22 Tyco Healthcare Group Lp Tissue tensioner assembly and approximation mechanism for surgical stapling device
US7625388B2 (en) 2004-03-22 2009-12-01 Alcon, Inc. Method of controlling a surgical system based on a load on the cutting tip of a handpiece
US20050249667A1 (en) 2004-03-24 2005-11-10 Tuszynski Jack A Process for treating a biological organism
JP4282523B2 (ja) 2004-03-30 2009-06-24 オリンパス株式会社 超音波処置装置
CA2603195C (en) 2004-04-05 2016-07-12 Robert A. Ganz Device and method for treating tissue
US20050222598A1 (en) 2004-04-05 2005-10-06 Manoa Medical, Inc., A Delaware Corporation Tissue cutting device
JP2005296412A (ja) 2004-04-13 2005-10-27 Olympus Corp 内視鏡治療装置
US7220951B2 (en) 2004-04-19 2007-05-22 Surgrx, Inc. Surgical sealing surfaces and methods of use
JP4291202B2 (ja) 2004-04-20 2009-07-08 オリンパス株式会社 超音波処置具
EP1744679A2 (en) 2004-05-03 2007-01-24 AMS Research Corporation Surgical implants and related methods
EP1668760A2 (en) 2004-05-04 2006-06-14 02Micro, Inc. Cordless power tool with tool identification circuitry
US8333764B2 (en) 2004-05-12 2012-12-18 Medtronic, Inc. Device and method for determining tissue thickness and creating cardiac ablation lesions
US20050256405A1 (en) 2004-05-17 2005-11-17 Makin Inder Raj S Ultrasound-based procedure for uterine medical treatment
JP4554431B2 (ja) 2004-05-18 2010-09-29 ローム株式会社 Dtmf信号生成回路、音信号生成回路、ならびに通信装置
US7951095B2 (en) 2004-05-20 2011-05-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasound medical system
US9638770B2 (en) 2004-05-21 2017-05-02 Devicor Medical Products, Inc. MRI biopsy apparatus incorporating an imageable penetrating portion
US20050261588A1 (en) 2004-05-21 2005-11-24 Makin Inder Raj S Ultrasound medical system
US7708751B2 (en) 2004-05-21 2010-05-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. MRI biopsy device
JP4304486B2 (ja) 2004-05-27 2009-07-29 マツダ株式会社 エンジンの燃料配管構造
US20050288654A1 (en) 2004-06-07 2005-12-29 Tim Nieman Methods and devices for delivering ablative energy
US7066936B2 (en) 2004-06-07 2006-06-27 Ethicon, Inc. Surgical cutting and tissue vaporizing instrument
EP1757242B1 (en) 2004-06-15 2013-06-05 Olympus Corporation Ultrasonic tool
JP4343778B2 (ja) 2004-06-16 2009-10-14 オリンパス株式会社 超音波手術装置
JP2006006410A (ja) 2004-06-22 2006-01-12 Olympus Corp 超音波手術装置
US7226447B2 (en) 2004-06-23 2007-06-05 Smith & Nephew, Inc. Electrosurgical generator
DE102004031141A1 (de) 2004-06-28 2006-01-26 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrochirurgisches Instrument
CN100357150C (zh) 2004-07-12 2007-12-26 曹海洋 带有活动地板的封闭式二轮摩托车
US7535233B2 (en) 2004-07-15 2009-05-19 Cooper Technologies Company Traveling wave based relay protection
USD536093S1 (en) 2004-07-15 2007-01-30 Olympus Corporation Treatment apparatus for endoscope
US7896875B2 (en) 2004-07-20 2011-03-01 Microline Surgical, Inc. Battery powered electrosurgical system
CA2577985A1 (en) 2004-07-20 2006-03-23 Surginetics, Inc. Multielectrode electrosurgical instrument
US7601136B2 (en) 2004-07-20 2009-10-13 Takayuki Akahoshi Infusion sleeve
US7862579B2 (en) 2004-07-28 2011-01-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroactive polymer-based articulation mechanism for grasper
US7147138B2 (en) 2004-07-28 2006-12-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument having an electroactive polymer actuated buttress deployment mechanism
US7143925B2 (en) 2004-07-28 2006-12-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument incorporating EAP blocking lockout mechanism
US7404509B2 (en) 2004-07-28 2008-07-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroactive polymer-based articulation mechanism for linear stapler
US7506790B2 (en) 2004-07-28 2009-03-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument incorporating an electrically actuated articulation mechanism
CA2574977C (en) 2004-07-29 2010-01-26 X-Sten, Corp. Spinal ligament modification devices
CN100394897C (zh) 2004-08-03 2008-06-18 张毓笠 复合振动的超声骨骼手术仪
US8911438B2 (en) 2004-08-10 2014-12-16 Medtronic, Inc. Tuna device with integrated saline reservoir
DE102004055669B4 (de) 2004-08-11 2009-09-24 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrochirurgisches Instrument
DE102004040959B4 (de) 2004-08-24 2008-12-24 Erbe Elektromedizin Gmbh Chirurgisches Instrument
JP2006068396A (ja) 2004-09-03 2006-03-16 Olympus Corp 医療用システム、医療用システムの制御方法
US7195631B2 (en) 2004-09-09 2007-03-27 Sherwood Services Ag Forceps with spring loaded end effector assembly
JP4300169B2 (ja) 2004-09-10 2009-07-22 アロカ株式会社 超音波手術器
EP1790303B1 (en) 2004-09-14 2017-05-03 Olympus Corporation Ultrasonic treatment apparatus, and probe,treatment portion and thick portion for ultrasonic treatment apparatus
JP2006081664A (ja) 2004-09-15 2006-03-30 Olympus Corp 医療用システム、医療用システムの制御方法
US7540872B2 (en) 2004-09-21 2009-06-02 Covidien Ag Articulating bipolar electrosurgical instrument
WO2006044099A1 (en) 2004-09-21 2006-04-27 Discus Dental Impressions, Inc Dental instrument with stress relief
JP4727964B2 (ja) 2004-09-24 2011-07-20 株式会社日立製作所 半導体装置
CA2581432A1 (en) 2004-09-24 2006-04-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Methods and devices for the non-thermal, electrically-induced closure of blood vessels
US7422582B2 (en) 2004-09-29 2008-09-09 Stryker Corporation Control console to which powered surgical handpieces are connected, the console configured to simultaneously energize more than one and less than all of the handpieces
US7740594B2 (en) 2004-09-29 2010-06-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Cutter for biopsy device
USD541418S1 (en) 2004-10-06 2007-04-24 Sherwood Services Ag Lung sealing device
USD531311S1 (en) 2004-10-06 2006-10-31 Sherwood Services Ag Pistol grip style elongated dissecting and dividing instrument
US7553309B2 (en) 2004-10-08 2009-06-30 Covidien Ag Electrosurgical system employing multiple electrodes and method thereof
US7628792B2 (en) 2004-10-08 2009-12-08 Covidien Ag Bilateral foot jaws
JP2006114072A (ja) 2004-10-12 2006-04-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd ディスクデータの管理および仮想ディスク作成装置、方法、プログラム及び媒体
US7738969B2 (en) 2004-10-15 2010-06-15 Baxano, Inc. Devices and methods for selective surgical removal of tissue
JP2006115631A (ja) 2004-10-15 2006-04-27 Konica Minolta Holdings Inc 圧電駆動装置
US7688028B2 (en) 2004-10-18 2010-03-30 Black & Decker Inc. Cordless power system
ATE554717T1 (de) 2004-10-20 2012-05-15 Atricure Inc Chirurgische klemme
JP4287354B2 (ja) 2004-10-25 2009-07-01 株式会社日立製作所 手術器具
US7807299B2 (en) 2004-10-29 2010-10-05 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US20060095045A1 (en) 2004-11-01 2006-05-04 Sdgi Holdings, Inc. Methods for explantation of intervertebral disc implants
EP1813218B1 (en) 2004-11-04 2013-04-17 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic treating device
US7479148B2 (en) 2004-11-08 2009-01-20 Crescendo Technologies, Llc Ultrasonic shear with asymmetrical motion
US8617152B2 (en) 2004-11-15 2013-12-31 Medtronic Ablation Frontiers Llc Ablation system with feedback
US7641671B2 (en) 2004-11-22 2010-01-05 Design Standards Corporation Closing assemblies for clamping device
WO2006055585A1 (en) 2004-11-22 2006-05-26 Masterwave, Inc. System and method for narrow bandwidth amplitude modulation
US7156189B1 (en) 2004-12-01 2007-01-02 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Self mountable and extractable ultrasonic/sonic anchor
GB0426503D0 (en) 2004-12-02 2005-01-05 Orthosonics Ltd Improved osteotome
JP2006158525A (ja) 2004-12-03 2006-06-22 Olympus Medical Systems Corp 超音波手術装置及び超音波処置具の駆動方法
WO2006063199A2 (en) 2004-12-09 2006-06-15 The Foundry, Inc. Aortic valve repair
US7371227B2 (en) 2004-12-17 2008-05-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Trocar seal assembly
US7691095B2 (en) 2004-12-28 2010-04-06 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Bi-directional steerable catheter control handle
US7513025B2 (en) 2004-12-28 2009-04-07 The Boeing Company Magnetic field concentrator for electromagnetic forming
US7862561B2 (en) 2005-01-08 2011-01-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Clamp based lesion formation apparatus with variable spacing structures
US20060195106A1 (en) 2005-02-02 2006-08-31 Jones Bryan S Ultrasonic cutting device
JP2006217716A (ja) 2005-02-02 2006-08-17 Olympus Corp 超音波アクチュエータ駆動装置及び超音波アクチュエータ駆動方法
US7780054B2 (en) 2005-02-18 2010-08-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with laterally moved shaft actuator coupled to pivoting articulation joint
US7559450B2 (en) 2005-02-18 2009-07-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument incorporating a fluid transfer controlled articulation mechanism
US7654431B2 (en) 2005-02-18 2010-02-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with guided laterally moving articulation member
US7784662B2 (en) 2005-02-18 2010-08-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with articulating shaft with single pivot closure and double pivot frame ground
US7559452B2 (en) 2005-02-18 2009-07-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having fluid actuated opposing jaws
GB2423931B (en) 2005-03-03 2009-08-26 Michael John Radley Young Ultrasonic cutting tool
EP1863388A1 (en) 2005-03-03 2007-12-12 Granit Medical Innovations, LLC Needle biopsy forceps with integral sample ejector
US7699846B2 (en) 2005-03-04 2010-04-20 Gyrus Ent L.L.C. Surgical instrument and method
US9031667B2 (en) 2005-03-04 2015-05-12 InterventionTechnology Pty Ltd Minimal device and method for effecting hyperthermia derived anesthesia
US20060200041A1 (en) 2005-03-04 2006-09-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Biopsy device incorporating an adjustable probe sleeve
US7674263B2 (en) 2005-03-04 2010-03-09 Gyrus Ent, L.L.C. Surgical instrument and method
US20060206100A1 (en) 2005-03-09 2006-09-14 Brasseler Usa Medical Llc Surgical apparatus and power module for same, and a method of preparing a surgical apparatus
US20060217729A1 (en) 2005-03-09 2006-09-28 Brasseler Usa Medical Llc Surgical apparatus and tools for same
USD552241S1 (en) 2005-03-10 2007-10-02 Conmed Corporation Electrosurgical generator
US20060211943A1 (en) 2005-03-15 2006-09-21 Crescendo Technologies, Llc Ultrasonic blade with terminal end balance features
US7285895B2 (en) 2005-03-15 2007-10-23 Crescendo Technologies, Llc Ultrasonic medical device and method
US7784663B2 (en) 2005-03-17 2010-08-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument having load sensing control circuitry
US7931611B2 (en) 2005-03-23 2011-04-26 Misonix, Incorporated Ultrasonic wound debrider probe and method of use
US7918848B2 (en) 2005-03-25 2011-04-05 Maquet Cardiovascular, Llc Tissue welding and cutting apparatus and method
US8197472B2 (en) 2005-03-25 2012-06-12 Maquet Cardiovascular, Llc Tissue welding and cutting apparatus and method
US20090204114A1 (en) 2005-03-31 2009-08-13 Covidien Ag Electrosurgical Forceps with Slow Closure Sealing Plates and Method of Sealing Tissue
US7335997B2 (en) 2005-03-31 2008-02-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System for controlling ultrasonic clamping and cutting instruments
US7491202B2 (en) 2005-03-31 2009-02-17 Covidien Ag Electrosurgical forceps with slow closure sealing plates and method of sealing tissue
US20060224160A1 (en) 2005-04-01 2006-10-05 Trieu Hai H Instruments and methods for aggressive yet continuous tissue removal
JP2006288431A (ja) 2005-04-05 2006-10-26 Olympus Medical Systems Corp 超音波手術装置
US20060271089A1 (en) 2005-04-11 2006-11-30 Cierra, Inc. Methods and apparatus to achieve a closure of a layered tissue defect
EP1874197A4 (en) 2005-04-12 2010-02-10 Ekos Corp ULTRASONIC SURFACE CATHETER PROMOTING CAVITATION
US8523882B2 (en) 2005-04-14 2013-09-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Clip advancer mechanism with alignment features
US7297149B2 (en) 2005-04-14 2007-11-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical clip applier methods
US8092475B2 (en) 2005-04-15 2012-01-10 Integra Lifesciences (Ireland) Ltd. Ultrasonic horn for removal of hard tissue
US8298224B2 (en) 2005-04-21 2012-10-30 Asthmatx, Inc. Control methods and devices for energy delivery
WO2006114736A2 (en) 2005-04-25 2006-11-02 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Ultrasound transducer assembly having improved thermal management
EP1876979B1 (en) 2005-04-29 2011-10-05 Bovie Medical Corporation Forceps for performing endoscopic or arthrocsopic surgery
AU2006242073B2 (en) 2005-05-03 2011-01-20 Ultreo, Llc Oral hygiene devices employing an acoustic waveguide
US7320687B2 (en) 2005-05-04 2008-01-22 Lee Thomas H Tendon stripper
US7803156B2 (en) 2006-03-08 2010-09-28 Aragon Surgical, Inc. Method and apparatus for surgical electrocautery
US9339323B2 (en) 2005-05-12 2016-05-17 Aesculap Ag Electrocautery method and apparatus
JP4481922B2 (ja) 2005-05-13 2010-06-16 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 医療用処置具
US20060265031A1 (en) 2005-05-20 2006-11-23 Medtronic, Inc. Operation indicator for a portable therapy delivery device
JP4398406B2 (ja) 2005-06-01 2010-01-13 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 手術器具
US7717312B2 (en) 2005-06-03 2010-05-18 Tyco Healthcare Group Lp Surgical instruments employing sensors
ATE540634T1 (de) 2005-06-06 2012-01-15 Intuitive Surgical Operations Laparoskopisches ultraschall-robotersystem für chirurgische zwecke
CN1877756A (zh) 2005-06-10 2006-12-13 富准精密工业(深圳)有限公司 磁性粉体
US20080147058A1 (en) 2005-06-13 2008-06-19 Horrell Robin S Electrocautery system, provided with safe lighting during operational use
US7727177B2 (en) 2005-06-21 2010-06-01 Inasurgica, Llc Four function surgical instrument
US8632461B2 (en) 2005-06-21 2014-01-21 Koninklijke Philips N.V. System, method and apparatus for navigated therapy and diagnosis
US7655003B2 (en) 2005-06-22 2010-02-02 Smith & Nephew, Inc. Electrosurgical power control
JP2007000427A (ja) 2005-06-24 2007-01-11 Olympus Medical Systems Corp 内視鏡
US20070005002A1 (en) 2005-06-30 2007-01-04 Intuitive Surgical Inc. Robotic surgical instruments for irrigation, aspiration, and blowing
JP2007007810A (ja) 2005-07-01 2007-01-18 Bosch Corp 超音波加工スピンドル装置
US7632267B2 (en) 2005-07-06 2009-12-15 Arthrocare Corporation Fuse-electrode electrosurgical apparatus
WO2007008703A2 (en) 2005-07-08 2007-01-18 Conceptual Gray, Llc Apparatus and method thereof for drilling holes in discrete controlled increments
US20070060935A1 (en) 2005-07-11 2007-03-15 Schwardt Jeffrey D Apparatus and methods of tissue removal within a spine
EP1901666A4 (en) 2005-07-11 2010-01-06 Kyphon Inc DEVICE AND METHOD FOR REMOVING TISSUES IN A SPINE
US20070016236A1 (en) 2005-07-18 2007-01-18 Crescendo Technologies, Llc Balanced ultrasonic curved blade
US20070055228A1 (en) 2005-07-22 2007-03-08 Berg Howard K Ultrasonic scalpel device
US7554343B2 (en) 2005-07-25 2009-06-30 Piezoinnovations Ultrasonic transducer control method and system
US20070063618A1 (en) 2005-07-25 2007-03-22 Piezoinnovations Ultrasonic transducer devices and methods of manufacture
US8038046B2 (en) 2006-05-19 2011-10-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical surgical instrument with optimized power supply and drive
US8579176B2 (en) 2005-07-26 2013-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling and cutting device and method for using the device
US7959050B2 (en) 2005-07-26 2011-06-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc Electrically self-powered surgical instrument with manual release
US8097012B2 (en) 2005-07-27 2012-01-17 The Spectranetics Corporation Endocardial lead removing apparatus
ES2331651T3 (es) 2005-07-28 2010-01-12 Covidien Ag Un conjunto de electrodos con un elemento refrigerante de los electrodos para un elemento electroquirurgico.
JP4734058B2 (ja) 2005-07-29 2011-07-27 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 医療用処置装置
US20070027468A1 (en) 2005-08-01 2007-02-01 Wales Kenneth S Surgical instrument with an articulating shaft locking mechanism
US7659833B2 (en) 2005-08-02 2010-02-09 Warner Thomas P System and method for remotely controlling devices
EP1749479A1 (en) 2005-08-02 2007-02-07 Marco Gandini Retractor instrument
US7540871B2 (en) 2005-08-03 2009-06-02 Conmed Corporation Integrated three-port receptacle and method for connecting hand and foot switched electrosurgical accessories
JP5124920B2 (ja) 2005-08-16 2013-01-23 コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 駆動装置
JP4402629B2 (ja) 2005-08-19 2010-01-20 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波凝固切開装置
US7628791B2 (en) 2005-08-19 2009-12-08 Covidien Ag Single action tissue sealer
US7751115B2 (en) 2005-08-26 2010-07-06 Lg Electronics Inc. Electronic paper display device, manufacturing method and driving method thereof
US9237891B2 (en) 2005-08-31 2016-01-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled surgical stapling devices that produce formed staples having different lengths
US8800838B2 (en) 2005-08-31 2014-08-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled cable-based surgical end effectors
US8353297B2 (en) 2005-08-31 2013-01-15 Novartis Ag Pulse manipulation for controlling a phacoemulsification surgical system
US8365976B2 (en) 2006-09-29 2013-02-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical staples having dissolvable, bioabsorbable or biofragmentable portions and stapling instruments for deploying the same
US20070135803A1 (en) 2005-09-14 2007-06-14 Amir Belson Methods and apparatus for performing transluminal and other procedures
US8852184B2 (en) 2005-09-15 2014-10-07 Cannuflow, Inc. Arthroscopic surgical temperature control system
US7678105B2 (en) 2005-09-16 2010-03-16 Conmed Corporation Method and apparatus for precursively controlling energy during coaptive tissue fusion
US20070067123A1 (en) 2005-09-19 2007-03-22 Jungerman Roger L Advanced arbitrary waveform generator
US20070066971A1 (en) 2005-09-21 2007-03-22 Podhajsky Ronald J Method and system for treating pain during an electrosurgical procedure
US7472815B2 (en) 2005-09-21 2009-01-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instruments with collapsible features for controlling staple height
EP1767164B1 (en) 2005-09-22 2013-01-09 Covidien AG Electrode assembly for tissue fusion
US9445784B2 (en) 2005-09-22 2016-09-20 Boston Scientific Scimed, Inc Intravascular ultrasound catheter
US7451904B2 (en) 2005-09-26 2008-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument having end effector gripping surfaces
US7311526B2 (en) 2005-09-26 2007-12-25 Apple Inc. Magnetic connector for electronic device
DK1928518T3 (en) 2005-09-27 2016-08-01 Allegiance Corp MEDICAL SUCTION AND douche
US7357287B2 (en) 2005-09-29 2008-04-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument having preloaded firing assistance mechanism
EP1769765B1 (en) 2005-09-30 2012-03-21 Covidien AG Insulating boot for electrosurgical forceps
CN100467087C (zh) 2005-09-30 2009-03-11 东北大学 可遥控运动行为的脑神经电刺激装置
CA2561034C (en) 2005-09-30 2014-12-09 Sherwood Services Ag Flexible endoscopic catheter with an end effector for coagulating and transfecting tissue
US7879035B2 (en) 2005-09-30 2011-02-01 Covidien Ag Insulating boot for electrosurgical forceps
US7722607B2 (en) 2005-09-30 2010-05-25 Covidien Ag In-line vessel sealer and divider
US20070074584A1 (en) 2005-10-03 2007-04-05 Joseph Talarico Gentle touch surgical instrument and method of using same
US8096459B2 (en) 2005-10-11 2012-01-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapler with an end effector support
US7572268B2 (en) 2005-10-13 2009-08-11 Bacoustics, Llc Apparatus and methods for the selective removal of tissue using combinations of ultrasonic energy and cryogenic energy
US20070191713A1 (en) 2005-10-14 2007-08-16 Eichmann Stephen E Ultrasonic device for cutting and coagulating
US8152825B2 (en) 2005-10-14 2012-04-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical ultrasound system and handpiece and methods for making and tuning
US20080033465A1 (en) 2006-08-01 2008-02-07 Baxano, Inc. Multi-Wire Tissue Cutter
US20080051812A1 (en) 2006-08-01 2008-02-28 Baxano, Inc. Multi-Wire Tissue Cutter
US8734438B2 (en) 2005-10-21 2014-05-27 Covidien Ag Circuit and method for reducing stored energy in an electrosurgical generator
CN2868227Y (zh) 2005-10-24 2007-02-14 钟李宽 五合一切割刀
US7607557B2 (en) 2005-11-04 2009-10-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instruments structured for pump-assisted delivery of medical agents
JP2009514610A (ja) 2005-11-08 2009-04-09 トラスティーズ オブ ボストン ユニバーシティ 複数の変形可能な細長い部材を用いたマニピュレータ
US20070106317A1 (en) 2005-11-09 2007-05-10 Shelton Frederick E Iv Hydraulically and electrically actuated articulation joints for surgical instruments
US20070118115A1 (en) 2005-11-22 2007-05-24 Sherwood Services Ag Bipolar electrosurgical sealing instrument having an improved tissue gripping device
US7997278B2 (en) 2005-11-23 2011-08-16 Barrx Medical, Inc. Precision ablating method
US8246642B2 (en) 2005-12-01 2012-08-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic medical instrument and medical instrument connection assembly
WO2007063443A2 (en) 2005-12-02 2007-06-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Automating the ablation procedure to minimize the need for manual intervention
US20070130771A1 (en) 2005-12-12 2007-06-14 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Methods for producing ultrasonic waveguides having improved amplification
US8033173B2 (en) 2005-12-12 2011-10-11 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Amplifying ultrasonic waveguides
JP2007165707A (ja) 2005-12-15 2007-06-28 Nitto Denko Corp フレキシブル配線回路基板
US20070149881A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Rabin Barry H Ultrasonically Powered Medical Devices and Systems, and Methods and Uses Thereof
US7879029B2 (en) 2005-12-30 2011-02-01 Biosense Webster, Inc. System and method for selectively energizing catheter electrodes
US7930065B2 (en) 2005-12-30 2011-04-19 Intuitive Surgical Operations, Inc. Robotic surgery system including position sensors using fiber bragg gratings
US8382748B2 (en) 2006-01-03 2013-02-26 Donald J. Geisel High efficiency, precision electrosurgical apparatus and method
US7670334B2 (en) 2006-01-10 2010-03-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having an articulating end effector
US7871392B2 (en) 2006-01-12 2011-01-18 Integra Lifesciences (Ireland) Ltd. Endoscopic ultrasonic surgical aspirator for use in fluid filled cavities
US8721657B2 (en) 2006-01-13 2014-05-13 Olympus Medical Systems Corp. Medical instrument
US20070166663A1 (en) 2006-01-18 2007-07-19 Telles Heidi A Cordless ultrasonic dental scaler
CN100463660C (zh) 2006-01-18 2009-02-25 重庆海扶(Hifu)技术有限公司 超声治疗钳
US7621930B2 (en) 2006-01-20 2009-11-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasound medical instrument having a medical ultrasonic blade
US20070173872A1 (en) 2006-01-23 2007-07-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument for cutting and coagulating patient tissue
US7766910B2 (en) 2006-01-24 2010-08-03 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealer and divider for large tissue structures
US20160045248A1 (en) 2006-01-24 2016-02-18 Covidien Lp System and method for tissue sealing
US8241282B2 (en) 2006-01-24 2012-08-14 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealing cutting assemblies
US20070173813A1 (en) 2006-01-24 2007-07-26 Sherwood Services Ag System and method for tissue sealing
EP2289446B1 (en) 2006-01-24 2017-05-31 Covidien AG System for tissue sealing
US8298232B2 (en) 2006-01-24 2012-10-30 Tyco Healthcare Group Lp Endoscopic vessel sealer and divider for large tissue structures
US8882766B2 (en) 2006-01-24 2014-11-11 Covidien Ag Method and system for controlling delivery of energy to divide tissue
US8147485B2 (en) 2006-01-24 2012-04-03 Covidien Ag System and method for tissue sealing
WO2007087568A2 (en) 2006-01-24 2007-08-02 D2Audio Corporation Systems and methods for improving performance in a digital amplifier by adding an ultrasonic signal to an input audio signal
US8734443B2 (en) 2006-01-24 2014-05-27 Covidien Lp Vessel sealer and divider for large tissue structures
CA2574935A1 (en) 2006-01-24 2007-07-24 Sherwood Services Ag A method and system for controlling an output of a radio-frequency medical generator having an impedance based control algorithm
US8685016B2 (en) 2006-01-24 2014-04-01 Covidien Ag System and method for tissue sealing
US7815641B2 (en) 2006-01-25 2010-10-19 The Regents Of The University Of Michigan Surgical instrument and method for use thereof
CA2638028A1 (en) 2006-01-27 2007-08-09 Medtronic, Inc. Ablation device with lockout feature
TWI344558B (en) 2006-01-27 2011-07-01 Mstar Semiconductor Inc Measurement device for measuring gray-to-gray response time
US7464849B2 (en) 2006-01-31 2008-12-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electro-mechanical surgical instrument with closure system and anvil alignment components
US7770775B2 (en) 2006-01-31 2010-08-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting and fastening instrument with adaptive user feedback
US7753904B2 (en) 2006-01-31 2010-07-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic surgical instrument with a handle that can articulate with respect to the shaft
US7568603B2 (en) 2006-01-31 2009-08-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting and fastening instrument with articulatable end effector
US8708213B2 (en) 2006-01-31 2014-04-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a feedback system
US7422139B2 (en) 2006-01-31 2008-09-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting fastening instrument with tactile position feedback
US7845537B2 (en) 2006-01-31 2010-12-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having recording capabilities
US7416101B2 (en) 2006-01-31 2008-08-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting and fastening instrument with loading force feedback
EP1979015A2 (en) 2006-01-31 2008-10-15 Angiotech BioCoatings, Corp. Lubricious coatings
US20110290856A1 (en) 2006-01-31 2011-12-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled surgical instrument with force-feedback capabilities
US7644848B2 (en) 2006-01-31 2010-01-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electronic lockouts and surgical instrument including same
US7464846B2 (en) 2006-01-31 2008-12-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a removable battery
US20070175955A1 (en) 2006-01-31 2007-08-02 Shelton Frederick E Iv Surgical cutting and fastening instrument with closure trigger locking mechanism
US8161977B2 (en) 2006-01-31 2012-04-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Accessing data stored in a memory of a surgical instrument
US7766210B2 (en) 2006-01-31 2010-08-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting and fastening instrument with user feedback system
US7503893B2 (en) 2006-02-03 2009-03-17 Cannuflow, Inc. Anti-extravasation sheath and method
EP1815950A1 (en) 2006-02-03 2007-08-08 The European Atomic Energy Community (EURATOM), represented by the European Commission Robotic surgical system for performing minimally invasive medical procedures
AU2007212089B2 (en) 2006-02-07 2010-04-22 Ams Research Corporation Laparoscopic laser device and method
US7936203B2 (en) 2006-02-08 2011-05-03 Micron Technology, Inc. Temperature compensation via power supply modification to produce a temperature-independent delay in an integrated circuit
AR059339A1 (es) 2006-02-09 2008-03-26 Chugai Pharmaceutical Co Ltd Derivados de la cumarina para trastornos proliferativos de celulas, composicion farmaceutica y agente terapeutico que los contiene
US20070191712A1 (en) 2006-02-15 2007-08-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for sealing a blood vessel, a medical system and a medical instrument
US7662151B2 (en) 2006-02-15 2010-02-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Contact sensitive probes
US7854735B2 (en) 2006-02-16 2010-12-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Energy-based medical treatment system and method
US20070239101A1 (en) 2006-02-21 2007-10-11 David Kellogg Method for applying serum to a person's skin
US7645278B2 (en) 2006-02-22 2010-01-12 Olympus Corporation Coagulating cutter
US9820771B2 (en) 2006-03-03 2017-11-21 Axcess Instruments Inc. Apparatus and method for minimally invasive surgery
US20070219481A1 (en) 2006-03-16 2007-09-20 Eilaz Babaev Apparatus and methods for the treatment of avian influenza with ultrasound
US7648499B2 (en) 2006-03-21 2010-01-19 Covidien Ag System and method for generating radio frequency energy
US8394115B2 (en) 2006-03-22 2013-03-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Composite end effector for an ultrasonic surgical instrument
US8992422B2 (en) 2006-03-23 2015-03-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled endoscopic accessory channel
US9675375B2 (en) 2006-03-29 2017-06-13 Ethicon Llc Ultrasonic surgical system and method
US20070236213A1 (en) 2006-03-30 2007-10-11 Paden Bradley E Telemetry method and apparatus using magnetically-driven mems resonant structure
US8485970B2 (en) 2008-09-30 2013-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical access device
US8430811B2 (en) 2008-09-30 2013-04-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multiple port surgical access device
US20100081883A1 (en) 2008-09-30 2010-04-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for performing gastroplasties using a multiple port access device
US20100081863A1 (en) 2008-09-30 2010-04-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods and devices for performing gastrectomies and gastroplasties
US8425410B2 (en) 2008-09-30 2013-04-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical access device with protective element
JP5062577B2 (ja) 2006-04-11 2012-10-31 エルベ エレクトロメディツィン ゲーエムベーハー 内視鏡手術用多機能装置
US20070249941A1 (en) 2006-04-21 2007-10-25 Alcon, Inc. Method for driving an ultrasonic handpiece with a class D amplifier
EP2015846A2 (en) 2006-04-24 2009-01-21 Ekos Corporation Ultrasound therapy system
US7601119B2 (en) 2006-04-25 2009-10-13 Hrayr Kamig Shahinian Remote manipulator with eyeballs
US7867228B2 (en) 2006-04-28 2011-01-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for performing an endoscopic mucosal resection
US9339326B2 (en) 2006-05-03 2016-05-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Diamond-like carbon electrode coating
US7351095B2 (en) 2006-05-10 2008-04-01 Craig Olsen Disposable surgical connector
US20070265616A1 (en) 2006-05-10 2007-11-15 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with optimized power density
US20070265613A1 (en) 2006-05-10 2007-11-15 Edelstein Peter Seth Method and apparatus for sealing tissue
DE202006020056U1 (de) 2006-05-15 2007-09-20 Olympus Winter & Ibe Gmbh Zange zur Gefäßkoagulation
US7586289B2 (en) 2006-05-23 2009-09-08 Ultralife Corporation Complete discharge device
JP2008001876A (ja) 2006-05-23 2008-01-10 Asahi Kasei Corp ポリエステルイミドおよびその製造方法
US20080039746A1 (en) 2006-05-25 2008-02-14 Medtronic, Inc. Methods of using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US8366727B2 (en) 2006-06-01 2013-02-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue pad ultrasonic surgical instrument
EP1862133A1 (en) 2006-06-02 2007-12-05 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic surgical apparatus and method of driving ultrasonic treatment device
EP2032059A4 (en) 2006-06-05 2009-09-16 Broncus Tech Inc DEVICES FOR GENERATING PASSAGES AND MEASURING BLOOD VESSELS
US7431704B2 (en) 2006-06-07 2008-10-07 Bacoustics, Llc Apparatus and method for the treatment of tissue with ultrasound energy by direct contact
US20070287933A1 (en) 2006-06-08 2007-12-13 Chris Phan Tissue debulking device and method of using the same
US20070299895A1 (en) 2006-06-09 2007-12-27 Johnson Scot L System and method of generating electrical stimulation waveforms as a therapeutic modality
JP4504332B2 (ja) 2006-06-12 2010-07-14 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 手術システム及びそのシステム稼働情報告知方法
US8814870B2 (en) 2006-06-14 2014-08-26 Misonix, Incorporated Hook shaped ultrasonic cutting blade
US20080097501A1 (en) 2006-06-22 2008-04-24 Tyco Healthcare Group Lp Ultrasonic probe deflection sensor
ATE494040T1 (de) 2006-06-28 2011-01-15 Ardian Inc Systeme für wärmeinduzierte renale neuromodulation
IL176652A0 (en) 2006-06-29 2007-08-19 Elisra Electronic Systems Ltd Phase-coherent signal generator
DE102006030889B4 (de) 2006-07-04 2010-07-08 Infineon Technologies Ag Konzept zur Erzeugung von Radar-Signalen
JP4157574B2 (ja) 2006-07-04 2008-10-01 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 外科用処置具
AU2007269696B2 (en) 2006-07-06 2013-07-25 Leroy L. Yates Resecting device
US7776037B2 (en) 2006-07-07 2010-08-17 Covidien Ag System and method for controlling electrode gap during tissue sealing
GB0613662D0 (en) 2006-07-10 2006-08-16 Rotork Controls Improvements to valve actuators
US7717914B2 (en) 2006-07-11 2010-05-18 Olympus Medical Systems Corporation Treatment device
WO2008008441A2 (en) 2006-07-12 2008-01-17 Nelson Drew V Multifunctional surgical instrument
US7502234B2 (en) 2006-07-12 2009-03-10 Aaron Medical Industries, Inc. Planar transformer power supply
EP2040634B1 (en) 2006-07-13 2014-06-11 Bovie Medical Corporation Surgical sealing and cutting apparatus
US20080013809A1 (en) 2006-07-14 2008-01-17 Bracco Imaging, Spa Methods and apparatuses for registration in image guided surgery
US20080015575A1 (en) 2006-07-14 2008-01-17 Sherwood Services Ag Vessel sealing instrument with pre-heated electrodes
US7744615B2 (en) 2006-07-18 2010-06-29 Covidien Ag Apparatus and method for transecting tissue on a bipolar vessel sealing instrument
EP2076195B1 (en) 2006-07-20 2015-12-02 Medtronic, Inc. Transmural ablation systems
US7419490B2 (en) 2006-07-27 2008-09-02 Applied Medical Resources Corporation Bipolar electrosurgical scissors
JP2008033644A (ja) 2006-07-28 2008-02-14 Takao Oishi アプリケーションサービス提供システム、並びに、アプリケーションサービスの提供方法
US7587536B2 (en) 2006-07-28 2009-09-08 Icron Technologies Corporation Method and apparatus for distributing USB hub functions across a network
US7431189B2 (en) 2006-08-02 2008-10-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Pneumatically powered surgical cutting and fastening instrument with mechanical linkage coupling end effector and trigger motion
US7731717B2 (en) 2006-08-08 2010-06-08 Covidien Ag System and method for controlling RF output during tissue sealing
US8034049B2 (en) 2006-08-08 2011-10-11 Covidien Ag System and method for measuring initial tissue impedance
US20080125768A1 (en) 2006-08-09 2008-05-29 Olympus Medical Systems Corp. Relay device and ultrasonic-surgical and electrosurgical system
US9757142B2 (en) 2006-08-09 2017-09-12 Olympus Corporation Relay device and ultrasonic-surgical and electrosurgical system
US7708758B2 (en) 2006-08-16 2010-05-04 Cambridge Endoscopic Devices, Inc. Surgical instrument
US7919184B2 (en) 2006-08-21 2011-04-05 Mohapatra Satish C Hybrid nanoparticles
WO2008024923A2 (en) 2006-08-25 2008-02-28 Eilaz Babaev Portable ultrasound device for the treatment of wounds
US8926620B2 (en) 2006-08-25 2015-01-06 Kyphon Sarl Apparatus and methods for use of expandable members in surgical applications
US20080058775A1 (en) 2006-08-29 2008-03-06 Darian Alexander L Ultrasonic debrider probe and method of use
US8430897B2 (en) 2006-08-29 2013-04-30 Misonix Incorporated Ultrasonic wound debrider probe and method of use
US8025672B2 (en) 2006-08-29 2011-09-27 Misonix, Incorporated Ultrasonic wound treatment method and apparatus
EP1898437B1 (en) * 2006-09-05 2016-08-24 Defond Components Limited Electrical switch
US20080071269A1 (en) 2006-09-18 2008-03-20 Cytyc Corporation Curved Endoscopic Medical Device
US7780663B2 (en) 2006-09-22 2010-08-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. End effector coatings for electrosurgical instruments
US9107692B2 (en) 2006-09-22 2015-08-18 The Invention Science Fund I, Llc Switchable sterilizing cutting system
US20080082098A1 (en) 2006-09-29 2008-04-03 Kazue Tanaka Electric processing system
US20080082039A1 (en) 2006-09-29 2008-04-03 Eilaz Babaev Ultrasound Liquid Delivery Device
US7799020B2 (en) 2006-10-02 2010-09-21 Conmed Corporation Near-instantaneous responsive closed loop control electrosurgical generator and method
US8372090B2 (en) 2006-10-05 2013-02-12 Covidien Lp Flexible endoscopic stitching devices
DE102006047204B4 (de) 2006-10-05 2015-04-23 Erbe Elektromedizin Gmbh Rohrschaftinstrument
PL2077785T3 (pl) 2006-10-05 2012-07-31 Erbe Elektromedizin Narzędzie o trzonku rurowym
US7845535B2 (en) 2006-10-06 2010-12-07 Tyco Healthcare Group Lp Surgical instrument having a plastic surface
EP1908418B1 (en) 2006-10-06 2010-01-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. An anastomotic applier
CN101522127B (zh) 2006-10-06 2011-11-16 Tyco医疗健康集团 具有柔性铰接轴的内窥镜血管密封及分割装置
US8733614B2 (en) 2006-10-06 2014-05-27 Covidien Lp End effector identification by mechanical features
US20090082716A1 (en) 2006-10-13 2009-03-26 Takayuki Akahoshi Akahoshi Linear to Torsional Converter for Phaco Handpieces
CA2666661C (en) 2006-10-18 2015-01-20 Minnow Medical, Inc. Tuned rf energy and electrical tissue characterization for selective treatment of target tissues
EP3257462B1 (en) 2006-10-18 2022-12-21 Vessix Vascular, Inc. System for inducing desirable temperature effects on body tissue
US20080147092A1 (en) 2006-10-23 2008-06-19 Michael Rogge Hybrid energy instrument combined with clip application capability
EP2086441A4 (en) 2006-11-09 2012-04-25 Ncontact Surgical Inc SUCTION COAGULATION PROBES
JP2008119250A (ja) 2006-11-13 2008-05-29 Miwatec:Kk 超音波手術器用ハンドピースおよびホーン
US20080114364A1 (en) 2006-11-15 2008-05-15 Aoi Medical, Inc. Tissue cavitation device and method
US7714481B2 (en) 2006-11-30 2010-05-11 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic treatment apparatus
US9421071B2 (en) 2006-12-01 2016-08-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Direct drive methods
EP2101668B1 (en) 2006-12-06 2012-09-05 Boston Scientific Limited Tissue ablation using pulse modulated radio frequency energy
DE102006058867A1 (de) 2006-12-07 2008-06-12 Aesculap Ag & Co. Kg Chirurgisches Schaltnetzteil und chirurgisches Gleichstromelektrowerkzeug
US7846160B2 (en) 2006-12-21 2010-12-07 Cytyc Corporation Method and apparatus for sterilization
PL1938908T3 (pl) 2006-12-29 2010-10-29 Ultrazonix Dnt Ab Sposób wytwarzania membrany i przedmiot zaopatrzony w taką membranę
US8444637B2 (en) 2006-12-29 2013-05-21 St. Jude Medical, Atrial Filbrillation Division, Inc. Steerable ablation device
US8652120B2 (en) 2007-01-10 2014-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with wireless communication between control unit and sensor transponders
US8684253B2 (en) 2007-01-10 2014-04-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with wireless communication between a control unit of a robotic system and remote sensor
US20080169332A1 (en) 2007-01-11 2008-07-17 Shelton Frederick E Surgical stapling device with a curved cutting member
US20080171938A1 (en) 2007-01-15 2008-07-17 Shinya Masuda Ultrasonic operating apparatus
US8529565B2 (en) 2007-01-15 2013-09-10 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic operating apparatus
AU2008206385B2 (en) 2007-01-16 2013-10-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic device for cutting and coagulating
JP4933911B2 (ja) 2007-02-02 2012-05-16 学校法人日本医科大学 超音波手術器
US20110125149A1 (en) 2007-02-06 2011-05-26 Rizk El-Galley Universal surgical function control system
EP1972264A1 (en) 2007-02-07 2008-09-24 CODMAN &amp; SHURTLEFF, INC. Endoscopic instrument holder
TWM318226U (en) 2007-02-09 2007-09-01 Guo-An Guo Structure for fast connection of waterproof cable connector
US7935114B2 (en) 2007-02-14 2011-05-03 Olympus Medical Systems Corp. Curative treatment system, curative treatment device, and treatment method for living tissue using energy
US7789883B2 (en) 2007-02-14 2010-09-07 Olympus Medical Systems Corp. Curative treatment system, curative treatment device, and treatment method for living tissue using energy
US8343146B2 (en) 2007-02-25 2013-01-01 Kimberly-Clark Inc. Methods for control of energy delivery to multiple energy delivery devices
US20080208108A1 (en) 2007-02-28 2008-08-28 Kenichi Kimura Treatment apparatus for operation
US8848808B2 (en) 2007-03-01 2014-09-30 Lightfleet Corporation Time domain symbols
EP3087929B1 (en) 2007-03-06 2020-04-29 Covidien LP Surgical stapling apparatus
US8727197B2 (en) 2007-03-15 2014-05-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridge cavity configuration with cooperative surgical staple
US8142461B2 (en) 2007-03-22 2012-03-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
US20080234709A1 (en) 2007-03-22 2008-09-25 Houser Kevin L Ultrasonic surgical instrument and cartilage and bone shaping blades therefor
US8226675B2 (en) 2007-03-22 2012-07-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
CA2682229C (en) 2007-03-22 2015-10-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument blades
US8911460B2 (en) 2007-03-22 2014-12-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8057498B2 (en) 2007-11-30 2011-11-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument blades
US7862560B2 (en) 2007-03-23 2011-01-04 Arthrocare Corporation Ablation apparatus having reduced nerve stimulation and related methods
US8608745B2 (en) 2007-03-26 2013-12-17 DePuy Synthes Products, LLC System, apparatus, and method for cutting bone during an orthopaedic surgical procedure
US8056787B2 (en) 2007-03-28 2011-11-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling and cutting instrument with travel-indicating retraction member
JP5074069B2 (ja) 2007-03-29 2012-11-14 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 多関節湾曲機構及び多関節湾曲機構を備えた医療器具
JP5197980B2 (ja) 2007-03-29 2013-05-15 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 多関節湾曲機構及び多関節湾曲機構を備えた医療器具
US8377044B2 (en) 2007-03-30 2013-02-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Detachable end effectors
US20080243162A1 (en) 2007-04-02 2008-10-02 Norikiyo Shibata Trocar
US8267935B2 (en) 2007-04-04 2012-09-18 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical instrument reducing current densities at an insulator conductor junction
US8187267B2 (en) 2007-05-23 2012-05-29 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Ablation catheter with flexible tip and methods of making the same
US20090270898A1 (en) 2007-04-06 2009-10-29 Interlace Medical, Inc. Tissue removal device with high reciprocation rate
WO2008124650A1 (en) 2007-04-06 2008-10-16 Interlace Medical, Inc. Method, system and device for tissue removal
US9259233B2 (en) 2007-04-06 2016-02-16 Hologic, Inc. Method and device for distending a gynecological cavity
US20080255413A1 (en) 2007-04-13 2008-10-16 Michael Zemlok Powered surgical instrument
JP5756289B2 (ja) 2007-04-16 2015-07-29 スミス アンド ネフュー インコーポレーテッドSmith & Nephew,Inc. 電動外科用システム
WO2008130793A1 (en) 2007-04-17 2008-10-30 Tyco Healthcare Group Lp Electrical connector adapter
US8814856B2 (en) 2007-04-30 2014-08-26 Medtronic, Inc. Extension and retraction mechanism for a hand-held device
US20080275440A1 (en) 2007-05-03 2008-11-06 Medtronic, Inc. Post-ablation verification of lesion size
GB0708783D0 (en) 2007-05-04 2007-06-13 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system
US20090327715A1 (en) 2007-05-04 2009-12-31 Smith Kevin W System and Method for Cryptographic Identification of Interchangeable Parts
US20080281200A1 (en) 2007-05-10 2008-11-13 Misonix, Incorporated Elevated coupling liquid temperature during HIFU treatment method and hardware
US20090157064A1 (en) 2007-05-11 2009-06-18 Hodel Michael R RFID System and Method Therefor
US8641704B2 (en) 2007-05-11 2014-02-04 Medtronic Ablation Frontiers Llc Ablation therapy system and method for treating continuous atrial fibrillation
WO2008141238A1 (en) 2007-05-11 2008-11-20 Voyage Medical, Inc. Visual electrode ablation systems
US7832611B2 (en) 2007-05-16 2010-11-16 The Invention Science Fund I, Llc Steerable surgical stapler
JP5019108B2 (ja) 2007-05-22 2012-09-05 オリンパス株式会社 処置具
GB0709994D0 (en) 2007-05-24 2007-07-04 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical generator
US8409234B2 (en) 2007-05-25 2013-04-02 Hansen Medical, Inc. Rotational apparatus system and method for a robotic instrument system
US7549564B2 (en) 2007-06-22 2009-06-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument with an articulating end effector
US7798386B2 (en) 2007-05-30 2010-09-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument articulation joint cover
US7810693B2 (en) 2007-05-30 2010-10-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling and cutting instrument with articulatable end effector
US8157145B2 (en) 2007-05-31 2012-04-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Pneumatically powered surgical cutting and fastening instrument with electrical feedback
US20080296346A1 (en) 2007-05-31 2008-12-04 Shelton Iv Frederick E Pneumatically powered surgical cutting and fastening instrument with electrical control and recording mechanisms
US8931682B2 (en) 2007-06-04 2015-01-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled shaft based rotary drive systems for surgical instruments
US7819299B2 (en) 2007-06-04 2010-10-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a common trigger for actuating an end effector closing system and a staple firing system
US7832408B2 (en) 2007-06-04 2010-11-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a directional switching mechanism
US20090023985A1 (en) 2007-06-14 2009-01-22 Usgi Medical, Inc. Endoluminal instrument management system
US8659208B1 (en) 2007-06-14 2014-02-25 Misonix, Inc. Waveform generator for driving electromechanical device
US8845630B2 (en) 2007-06-15 2014-09-30 Syneron Medical Ltd Devices and methods for percutaneous energy delivery
US7588176B2 (en) 2007-06-18 2009-09-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting instrument with improved closure system
GB2456533A (en) 2008-01-16 2009-07-22 Gyrus Medical Ltd Selection method for multi-instrument electrosurgical system
GB2450679A (en) 2007-06-19 2009-01-07 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical System with status indicators on instruments
USD578644S1 (en) 2007-06-20 2008-10-14 Abbott Laboratories Medical device delivery handle
USD576725S1 (en) 2007-06-20 2008-09-09 Abbot Laboratories, Inc. Medical device delivery handle
USD578645S1 (en) 2007-06-20 2008-10-14 Abbott Laboratories Medical device delivery handle
USD578643S1 (en) 2007-06-20 2008-10-14 Abbott Laboratories Medical device delivery handle
US7658311B2 (en) 2007-06-22 2010-02-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument with a geared return mechanism
US7753245B2 (en) 2007-06-22 2010-07-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instruments
US7604150B2 (en) 2007-06-22 2009-10-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument with an anti-back up mechanism
US8308040B2 (en) 2007-06-22 2012-11-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument with an articulatable end effector
WO2009003138A1 (en) 2007-06-26 2008-12-31 Vasonova, Inc. Apparatus and method for endovascular device guiding and positioning using physiological parameters
US8328738B2 (en) 2007-06-29 2012-12-11 Actuated Medical, Inc. Medical tool for reduced penetration force with feedback means
AU2008271014B2 (en) 2007-06-29 2014-03-20 Covidien Lp Method and system for monitoring tissue during an electrosurgical procedure
US8105230B2 (en) 2007-07-09 2012-01-31 Olympus Medical Systems Corp. Medical system
US7834484B2 (en) 2007-07-16 2010-11-16 Tyco Healthcare Group Lp Connection cable and method for activating a voltage-controlled generator
DE102007034271A1 (de) 2007-07-19 2009-01-22 Celon Ag Medical Instruments Hochfrequenzchirurgiegerät und Verfahren zu dessen Betrieb
US8348967B2 (en) 2007-07-27 2013-01-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8702609B2 (en) 2007-07-27 2014-04-22 Meridian Cardiovascular Systems, Inc. Image-guided intravascular therapy catheters
US8882791B2 (en) 2007-07-27 2014-11-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8523889B2 (en) 2007-07-27 2013-09-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic end effectors with increased active length
US8257377B2 (en) 2007-07-27 2012-09-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multiple end effectors ultrasonic surgical instruments
US8808319B2 (en) 2007-07-27 2014-08-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
US8252012B2 (en) 2007-07-31 2012-08-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument with modulator
US9044261B2 (en) 2007-07-31 2015-06-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Temperature controlled ultrasonic surgical instruments
US8430898B2 (en) 2007-07-31 2013-04-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
US8512365B2 (en) 2007-07-31 2013-08-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments
AU2008286980A1 (en) 2007-08-10 2009-02-19 Eleme Medical Inc. Multi-module skin or body treatment device and the method of using
US20090048589A1 (en) 2007-08-14 2009-02-19 Tomoyuki Takashino Treatment device and treatment method for living tissue
US20090054894A1 (en) 2007-08-24 2009-02-26 Chie Yachi Surgical operating apparatus
US20090054886A1 (en) 2007-08-24 2009-02-26 Chie Yachi Surgical operating apparatus
GB0716590D0 (en) 2007-08-24 2007-10-03 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system
DE102007040358A1 (de) 2007-08-27 2009-03-05 Technische Universität München Trokarrohr, Trokar, Obturator bzw. Rektoskop für die transluminale endoskopische Chirurgie über natürliche Körperöffnungen
US8998891B2 (en) 2007-08-30 2015-04-07 Ellman International, Inc. Tri-frequency electrosurgical instrument
US8579897B2 (en) 2007-11-21 2013-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar forceps
US8070036B1 (en) 2007-09-06 2011-12-06 Cardica, Inc True multi-fire surgical stapler configured to fire staples of different sizes
US7876030B2 (en) 2007-09-11 2011-01-25 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Ultrasonic transducer which is either crimped or welded during assembly
US20090065565A1 (en) 2007-09-12 2009-03-12 Vascular Technologies, Inc. System, method and apparatus for preventing reuse of medical instruments
JP4104648B1 (ja) 2007-09-13 2008-06-18 和征 榊原 電池パック
US20090076506A1 (en) 2007-09-18 2009-03-19 Surgrx, Inc. Electrosurgical instrument and method
DE102007044790A1 (de) 2007-09-19 2009-04-02 Dieter Mann Einhandgerät für die Augenchirurgie
US7877852B2 (en) 2007-09-20 2011-02-01 Tyco Healthcare Group Lp Method of manufacturing an end effector assembly for sealing tissue
US20090082766A1 (en) 2007-09-20 2009-03-26 Tyco Healthcare Group Lp Tissue Sealer and End Effector Assembly and Method of Manufacturing Same
AU2008302039B2 (en) 2007-09-21 2013-07-18 Covidien Lp Surgical device
DE102007047243A1 (de) 2007-09-25 2009-04-02 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Bipolares medizinisches Instrument
US7703653B2 (en) 2007-09-28 2010-04-27 Tyco Healthcare Group Lp Articulation mechanism for surgical instrument
US8241283B2 (en) 2007-09-28 2012-08-14 Tyco Healthcare Group Lp Dual durometer insulating boot for electrosurgical forceps
US20130214025A1 (en) 2007-10-05 2013-08-22 Covidien Lp Powered surgical stapling device
EP2044888B1 (en) 2007-10-05 2016-12-07 Covidien LP Articulation mechanism for a surgical instrument
US8960520B2 (en) 2007-10-05 2015-02-24 Covidien Lp Method and apparatus for determining parameters of linear motion in a surgical instrument
US8967443B2 (en) 2007-10-05 2015-03-03 Covidien Lp Method and apparatus for determining parameters of linear motion in a surgical instrument
USD594983S1 (en) 2007-10-05 2009-06-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Handle assembly for surgical instrument
US8535308B2 (en) 2007-10-08 2013-09-17 Biosense Webster (Israel), Ltd. High-sensitivity pressure-sensing probe
US8328834B2 (en) 2007-10-10 2012-12-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic device for cutting and coagulating
EP2207595A4 (en) 2007-10-19 2012-10-24 Lockheed Corp SYSTEM AND METHOD FOR THE TREATMENT OF ANIMAL TISSUE USING LASER LIGHT
US8070762B2 (en) 2007-10-22 2011-12-06 Atheromed Inc. Atherectomy devices and methods
US8460284B2 (en) 2007-10-26 2013-06-11 Encision, Inc. Multiple parameter fault detection in electrosurgical instrument shields
JP5364255B2 (ja) 2007-10-31 2013-12-11 テルモ株式会社 医療用マニピュレータ
EP2214562B1 (de) 2007-11-05 2016-04-27 Erbe Elektromedizin GmbH Chirurgiegerät zum verschliessen von blutgefässen und wärmeaushärtbarer klebstoff als arzneimittel
US8241343B2 (en) 2007-11-08 2012-08-14 Angiodynamics, Inc. Device and method for providing power to lighting elements for use as a visual indicator in a medical probe
EP2211744A1 (en) 2007-11-13 2010-08-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Apparatus system and method for coagulating and cutting tissue
EP2060238B1 (de) 2007-11-15 2012-02-15 Ewald Hensler Koagulationsinstrument
WO2009079155A2 (en) 2007-11-20 2009-06-25 The Cleveland Clinic Foundation Method and apparatus for tissue sampling
US9050098B2 (en) 2007-11-28 2015-06-09 Covidien Ag Cordless medical cauterization and cutting device
US8758342B2 (en) 2007-11-28 2014-06-24 Covidien Ag Cordless power-assisted medical cauterization and cutting device
US8377059B2 (en) 2007-11-28 2013-02-19 Covidien Ag Cordless medical cauterization and cutting device
US7901423B2 (en) 2007-11-30 2011-03-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Folded ultrasonic end effectors with increased active length
US10010339B2 (en) 2007-11-30 2018-07-03 Ethicon Llc Ultrasonic surgical blades
US8435257B2 (en) 2007-12-03 2013-05-07 Covidien Ag Cordless hand-held ultrasonic cautery cutting device and method
US9107690B2 (en) 2007-12-03 2015-08-18 Covidien Ag Battery-powered hand-held ultrasonic surgical cautery cutting device
US9017355B2 (en) 2007-12-03 2015-04-28 Covidien Ag Battery-powered hand-held ultrasonic surgical cautery cutting device
US8338726B2 (en) 2009-08-26 2012-12-25 Covidien Ag Two-stage switch for cordless hand-held ultrasonic cautery cutting device
US8061014B2 (en) 2007-12-03 2011-11-22 Covidien Ag Method of assembling a cordless hand-held ultrasonic cautery cutting device
US9314261B2 (en) 2007-12-03 2016-04-19 Covidien Ag Battery-powered hand-held ultrasonic surgical cautery cutting device
US8663262B2 (en) 2007-12-03 2014-03-04 Covidien Ag Battery assembly for battery-powered surgical instruments
US20090143800A1 (en) 2007-12-03 2009-06-04 Derek Dee Deville Cordless Hand-Held Ultrasonic Cautery Cutting Device
EP2219533A4 (en) 2007-12-07 2013-12-18 Zevex Inc METHOD FOR INDUCING TRANSVERSAL DISPLACEMENT IN LANGEVIN-TYPE TRANSDUCERS BY ELECTRODES DIVIDED FROM CERAMIC ELEMENTS
DE112008003419B4 (de) 2007-12-18 2018-08-30 Bovie Medical Corporation Chirurgische Vorrichtung mit entfernbaren Instrumentensteckmodul
US20090163807A1 (en) 2007-12-21 2009-06-25 Sliwa John W Finger-mounted or robot-mounted transducer device
US9043018B2 (en) 2007-12-27 2015-05-26 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical device with orientable tip for robotically directed laser cutting and biomaterial application
US8562600B2 (en) 2007-12-27 2013-10-22 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Integration of control software with a medical device and system
US8147488B2 (en) 2007-12-28 2012-04-03 Olympus Medical Systems Corp. Surgical operating apparatus
US8186877B2 (en) 2007-12-30 2012-05-29 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Method and system for using common subchannel to assess the operating characteristics of transducers
US20090177119A1 (en) 2008-01-03 2009-07-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Articulating intracorporeal medical device
US20090182331A1 (en) 2008-01-11 2009-07-16 Live Tissue Connect, Inc. Bipolar modular forceps cover assembly
US20090182322A1 (en) 2008-01-11 2009-07-16 Live Tissue Connect, Inc. Bipolar modular forceps modular arms
US20090182332A1 (en) 2008-01-15 2009-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. In-line electrosurgical forceps
US8489172B2 (en) 2008-01-25 2013-07-16 Kardium Inc. Liposuction system
US20090198272A1 (en) 2008-02-06 2009-08-06 Lawrence Kerver Method and apparatus for articulating the wrist of a laparoscopic grasping instrument
US8221418B2 (en) 2008-02-07 2012-07-17 Tyco Healthcare Group Lp Endoscopic instrument for tissue identification
US8561870B2 (en) 2008-02-13 2013-10-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument
US8573465B2 (en) 2008-02-14 2013-11-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled surgical end effector system with rotary actuated closure systems
BRPI0901282A2 (pt) 2008-02-14 2009-11-17 Ethicon Endo Surgery Inc instrumento cirúrgico de corte e fixação dotado de eletrodos de rf
US8622274B2 (en) 2008-02-14 2014-01-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motorized cutting and fastening instrument having control circuit for optimizing battery usage
US8657174B2 (en) 2008-02-14 2014-02-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motorized surgical cutting and fastening instrument having handle based power source
US7819298B2 (en) 2008-02-14 2010-10-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling apparatus with control features operable with one hand
US9179912B2 (en) 2008-02-14 2015-11-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled motorized surgical cutting and fastening instrument
US8459525B2 (en) 2008-02-14 2013-06-11 Ethicon Endo-Sugery, Inc. Motorized surgical cutting and fastening instrument having a magnetic drive train torque limiting device
US8382792B2 (en) 2008-02-14 2013-02-26 Covidien Lp End effector assembly for electrosurgical device
US8752749B2 (en) 2008-02-14 2014-06-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robotically-controlled disposable motor-driven loading unit
US7861906B2 (en) 2008-02-14 2011-01-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling apparatus with articulatable components
US8636736B2 (en) 2008-02-14 2014-01-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motorized surgical cutting and fastening instrument
US8758391B2 (en) 2008-02-14 2014-06-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Interchangeable tools for surgical instruments
US7980443B2 (en) 2008-02-15 2011-07-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. End effectors for a surgical cutting and stapling instrument
US8608044B2 (en) 2008-02-15 2013-12-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Feedback and lockout mechanism for surgical instrument
DE102008009623A1 (de) 2008-02-18 2009-08-20 Kaltenbach & Voigt Gmbh Vorrichtung zum Betreiben eines elektrisch betriebenen medizinischen Instruments
US20090216157A1 (en) 2008-02-22 2009-08-27 Norihiro Yamada Ultrasonic operating apparatus
US8388646B2 (en) 2008-02-22 2013-03-05 Covidien Lp Monocoque jaw design
US8246575B2 (en) 2008-02-26 2012-08-21 Tyco Healthcare Group Lp Flexible hollow spine with locking feature and manipulation structure
GB2460392B (en) 2008-02-29 2012-08-01 Surgical Innovations Ltd Handle
WO2009111472A2 (en) 2008-03-03 2009-09-11 Nike, Inc. Interactive athletic equipment system
DE102008013590A1 (de) 2008-03-11 2009-09-24 Epcos Ag Verfahren zum Betrieb eines Piezoelements
US8328802B2 (en) 2008-03-19 2012-12-11 Covidien Ag Cordless medical cauterization and cutting device
US20090240244A1 (en) 2008-03-19 2009-09-24 Synergetics Usa, Inc. Electrosurgical Generator Having Boost Mode Control Based on Impedance
JP2009236177A (ja) 2008-03-26 2009-10-15 Nok Corp 密封構造
US8641663B2 (en) 2008-03-27 2014-02-04 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Robotic catheter system input device
US9241768B2 (en) 2008-03-27 2016-01-26 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Intelligent input device controller for a robotic catheter system
US8484833B2 (en) 2008-03-31 2013-07-16 Covidien Lp Automated assembly device to tolerate blade variation
US20090248021A1 (en) 2008-03-31 2009-10-01 Tyco Healthcare Group Lp End Effector Assembly for Electrosurgical Devices and System for Using the Same
EP2359762B1 (en) 2008-03-31 2013-03-06 Applied Medical Resources Corporation Electrosurgical system selectively configurable for cutting or coagulation
US9642669B2 (en) 2008-04-01 2017-05-09 Olympus Corporation Treatment system, and treatment method for living tissue using energy
US8226665B2 (en) 2008-04-04 2012-07-24 Tyco Healthcare Group Lp Ultrasonic needle driver
US20090254080A1 (en) 2008-04-07 2009-10-08 Satoshi Honda Surgical operation apparatus
US20090254077A1 (en) 2008-04-08 2009-10-08 Tyco Healthcare Group Lp Arc Generation in a Fluid Medium
US20090259149A1 (en) 2008-04-15 2009-10-15 Naoko Tahara Power supply apparatus for operation
DE102008019380B4 (de) 2008-04-17 2012-11-22 Erbe Elektromedizin Gmbh Bipolare Klemme für die HF-Chirurgie
US20090264909A1 (en) 2008-04-18 2009-10-22 Jean Michael Beaupre Ultrasonic shears stop pad
US20090270891A1 (en) 2008-04-18 2009-10-29 Jean Michael Beaupre Balanced ultrasonic curved blade
US8357158B2 (en) 2008-04-22 2013-01-22 Covidien Lp Jaw closure detection system
US8348947B2 (en) 2008-04-25 2013-01-08 Olympus Medical Systems Corp. Treatment system, and treatment method for living tissue using energy
US20090299141A1 (en) 2008-04-25 2009-12-03 Downey Earl C Laparoscopic Surgical Instrument
US20090270853A1 (en) 2008-04-28 2009-10-29 Chie Yachi Surgical operating apparatus
EP2271275B1 (en) 2008-05-05 2012-06-27 Stryker Corporation Powered surgical tool with a memory, conductors over which power and memory interrogation signals are applied to the tool and an isolation circuit that prevents the power signals from adversely affecting the memory
JP5380705B2 (ja) 2008-05-15 2014-01-08 株式会社リバーセイコー 内視鏡用高周波止血鉗子
US20090287205A1 (en) 2008-05-16 2009-11-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Systems and methods for preventing tissue popping caused by bubble expansion during tissue ablation
GB0809243D0 (en) 2008-05-21 2008-06-25 Sra Dev Ltd Improved torsional mode tissue dissector
US7922061B2 (en) 2008-05-21 2011-04-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with automatically reconfigurable articulating end effector
GB0809461D0 (en) 2008-05-23 2008-07-02 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical generator and system
US9402680B2 (en) 2008-05-27 2016-08-02 Maquet Cardiovasular, Llc Surgical instrument and method
US8357149B2 (en) 2008-06-05 2013-01-22 Biosense Webster, Inc. Filter for simultaneous pacing and ablation
US8403926B2 (en) 2008-06-05 2013-03-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Manually articulating devices
US20090306639A1 (en) 2008-06-06 2009-12-10 Galil Medical Ltd. Cryoprobe incorporating electronic module, and system utilizing same
US8437832B2 (en) 2008-06-06 2013-05-07 Biosense Webster, Inc. Catheter with bendable tip
US20110015650A1 (en) 2008-06-11 2011-01-20 Seung Wook Choi Instrument of robot arm for surgery
JP5379501B2 (ja) 2008-06-19 2013-12-25 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波処置具
JP5430161B2 (ja) 2008-06-19 2014-02-26 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波手術装置
US7543730B1 (en) 2008-06-24 2009-06-09 Tyco Healthcare Group Lp Segmented drive member for surgical instruments
JP2010009686A (ja) 2008-06-27 2010-01-14 Pioneer Electronic Corp 光ディスク読み取り装置、その管理情報提供方法、管理情報提供プログラム、管理情報提供プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、及び、光ディスク再生システム
DE102008038314A1 (de) 2008-06-30 2010-01-07 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrochirurgiegenerator zum Behandeln eines biologischen Gewebes, Verfahren zum Regeln einer Ausgangsspannung eines elektrochirurgischen Generators und entsprechende Verwendung des Elektrochirurgiegeneators
US9265567B2 (en) 2008-06-30 2016-02-23 Intuitive Surgical Operations, Inc. Vessel sealing instrument with stepped jaw
US8340726B1 (en) 2008-06-30 2012-12-25 Iwao Fujisaki Communication device
AU2009268582B2 (en) 2008-07-08 2014-08-07 Covidien Lp Surgical attachment for use with a robotic surgical system
US8262563B2 (en) 2008-07-14 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic translumenal articulatable steerable overtube
US8771270B2 (en) 2008-07-16 2014-07-08 Intuitive Surgical Operations, Inc. Bipolar cautery instrument
US9204923B2 (en) 2008-07-16 2015-12-08 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical instrument electronically energized using drive cables
JP4267055B1 (ja) 2008-07-18 2009-05-27 規方 田熊 吸引カテーテル、及び吸引カテーテルシステム
FR2934390B1 (fr) 2008-07-22 2010-08-13 St Microelectronics Rousset Transmission multicanaux sur un bus unifilaire
JP5384869B2 (ja) 2008-07-24 2014-01-08 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡処置システム
US9247953B2 (en) 2008-08-01 2016-02-02 Syntheon, Llc Medical ultrasonic cauterization and cutting device and method
US8968355B2 (en) 2008-08-04 2015-03-03 Covidien Lp Articulating surgical device
US8801752B2 (en) 2008-08-04 2014-08-12 Covidien Lp Articulating surgical device
US8529437B2 (en) 2008-08-06 2013-09-10 Encision, Inc. Multifunctional surgical instrument with flexible end effector tools
US8058771B2 (en) 2008-08-06 2011-11-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic device for cutting and coagulating with stepped output
US9089360B2 (en) 2008-08-06 2015-07-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Devices and techniques for cutting and coagulating tissue
US20100036370A1 (en) 2008-08-07 2010-02-11 Al Mirel Electrosurgical instrument jaw structure with cutting tip
US8454599B2 (en) 2008-08-13 2013-06-04 Olympus Medical Systems Corp. Treatment apparatus and electro-surgical device
US8257387B2 (en) 2008-08-15 2012-09-04 Tyco Healthcare Group Lp Method of transferring pressure in an articulating surgical instrument
US8361569B2 (en) 2008-08-28 2013-01-29 Jnc Corporation Liquid crystal composition and liquid crystal display device
US8795274B2 (en) 2008-08-28 2014-08-05 Covidien Lp Tissue fusion jaw angle improvement
US8974477B2 (en) 2008-08-29 2015-03-10 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasonic operating apparatus
US20100057118A1 (en) 2008-09-03 2010-03-04 Dietz Timothy G Ultrasonic surgical blade
US20100063528A1 (en) 2008-09-05 2010-03-11 Beaupre Jean Michael Ultrasonic shears actuating mechanism
US20100063525A1 (en) 2008-09-05 2010-03-11 Jean Michael Beaupre Ultrasonic shears force limiting
WO2010027109A1 (en) 2008-09-08 2010-03-11 Fujifilm Corporation Endoscope system, method of using the same, assisting tool and adapter
CN102149338B (zh) 2008-09-12 2015-07-22 伊西康内外科公司 指尖控制的超声装置
US20100069903A1 (en) 2008-09-18 2010-03-18 Tyco Healthcare Group Lp Vessel Sealing Instrument With Cutting Mechanism
US7857186B2 (en) 2008-09-19 2010-12-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapler having an intermediate closing position
US9050083B2 (en) 2008-09-23 2015-06-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motorized surgical instrument
US9386983B2 (en) 2008-09-23 2016-07-12 Ethicon Endo-Surgery, Llc Robotically-controlled motorized surgical instrument
US8210411B2 (en) 2008-09-23 2012-07-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting instrument
US8328761B2 (en) 2008-09-30 2012-12-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Variable surgical access device
US7967602B2 (en) 2008-10-07 2011-06-28 John Theodore Lindquist Pliers for forming orthodontic wires
US8608045B2 (en) 2008-10-10 2013-12-17 Ethicon Endo-Sugery, Inc. Powered surgical cutting and stapling apparatus with manually retractable firing system
US8020743B2 (en) 2008-10-15 2011-09-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Powered articulatable surgical cutting and fastening instrument with flexible drive member
US20100106173A1 (en) 2008-10-23 2010-04-29 Hideto Yoshimine Ultrasonic surgical device
WO2010053108A1 (ja) 2008-11-05 2010-05-14 株式会社 日立メディコ 位相シフト型インバータ回路、それを用いたx線高電圧装置、x線ct装置、および、x線撮影装置
WO2010056716A2 (en) 2008-11-11 2010-05-20 Board Of Regents, The University Of Texas System Medical devices, apparatuses, systems, and methods
CA2743140A1 (en) 2008-11-11 2010-05-20 Shifamed, Llc Low profile electrode assembly
JP5271050B2 (ja) 2008-11-20 2013-08-21 アズビル株式会社 ヒュームフード管理システムおよび管理方法
US8197479B2 (en) 2008-12-10 2012-06-12 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealer and divider
WO2010068783A1 (en) 2008-12-12 2010-06-17 Corindus Inc. Remote catheter procedure system
US20100168741A1 (en) 2008-12-29 2010-07-01 Hideo Sanai Surgical operation apparatus
CN101474081A (zh) 2008-12-30 2009-07-08 深圳市蓝韵实业有限公司 一种连续多普勒超声成像系统正交本振信号产生装置
JP5773884B2 (ja) 2008-12-31 2015-09-02 セント・ジュード・メディカル・エイトリアル・フィブリレーション・ディヴィジョン・インコーポレーテッド ロボットカテーテルシステム入力装置
US8303579B2 (en) 2008-12-31 2012-11-06 Olympus Medical Systems Corp. Surgical operation system and surgical operation method
US8864757B2 (en) 2008-12-31 2014-10-21 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. System and method for measuring force and torque applied to a catheter electrode tip
US9370611B2 (en) 2009-01-07 2016-06-21 Med-Logics, Inc. Tissue removal devices, systems and methods
US8211100B2 (en) 2009-01-12 2012-07-03 Tyco Healthcare Group Lp Energy delivery algorithm for medical devices based on maintaining a fixed position on a tissue electrical conductivity v. temperature curve
US8361066B2 (en) 2009-01-12 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8602031B2 (en) 2009-01-12 2013-12-10 Hansen Medical, Inc. Modular interfaces and drive actuation through barrier
US8235917B2 (en) 2009-01-13 2012-08-07 Tyco Healthcare Group Lp Wireless electrosurgical controller
CN102281819B (zh) 2009-01-14 2014-12-17 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于监测消融程序的监测设备
US20100187283A1 (en) 2009-01-26 2010-07-29 Lawrence Crainich Method For Feeding Staples In a Low Profile Surgical Stapler
US8287485B2 (en) 2009-01-28 2012-10-16 Olympus Medical Systems Corp. Treatment system for surgery and control method of treatment system for surgery
US20110278343A1 (en) 2009-01-29 2011-11-17 Cardica, Inc. Clamping of Hybrid Surgical Instrument
US8989855B2 (en) 2009-01-30 2015-03-24 Medtronic Xomed, Inc. Nerve monitoring during electrosurgery
US8485413B2 (en) 2009-02-05 2013-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instrument comprising an articulation joint
US8397971B2 (en) 2009-02-05 2013-03-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Sterilizable surgical instrument
US8414577B2 (en) 2009-02-05 2013-04-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments and components for use in sterile environments
US8696917B2 (en) 2009-02-09 2014-04-15 Edwards Lifesciences Corporation Analyte sensor and fabrication methods
DE102009010101A1 (de) 2009-02-24 2010-08-26 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Medizinisches Instrument zum Ergreifen von chirurgischem Nahtmaterial
CN103830004A (zh) 2009-02-26 2014-06-04 斯特赖克公司 具有可与多种外科手术工具一起使用的手持件的外科手术工具设备
US8858547B2 (en) 2009-03-05 2014-10-14 Intuitive Surgical Operations, Inc. Cut and seal instrument
EP2403421B1 (en) 2009-03-05 2019-07-31 Covidien LP Endoscopic vessel sealer and divider having a flexible articulating shaft
US20100228250A1 (en) 2009-03-05 2010-09-09 Intuitive Surgical Operations, Inc. Cut and seal instrument
US8418073B2 (en) 2009-03-09 2013-04-09 Intuitive Surgical Operations, Inc. User interfaces for electrosurgical tools in robotic surgical systems
US8055208B2 (en) 2009-03-09 2011-11-08 Mettler-Toledo, Inc. Low energy data communication circuit for hazardous or nonhazardous environments
US8423182B2 (en) 2009-03-09 2013-04-16 Intuitive Surgical Operations, Inc. Adaptable integrated energy control system for electrosurgical tools in robotic surgical systems
US20120053597A1 (en) 2009-03-10 2012-03-01 Mcmaster University Mobile robotic surgical system
DE102009012600B3 (de) 2009-03-11 2010-10-28 Erbe Elektromedizin Gmbh Hochfrequenzchirurgiegenerator
WO2010105197A2 (en) 2009-03-12 2010-09-16 The General Hospital Corporation Non-contact optical system, computer-accessible medium and method for measuring at least one mechanical property of tissue using coherent speckle techniques(s)
US20100234906A1 (en) 2009-03-16 2010-09-16 Pacesetter, Inc. System and method for controlling rate-adaptive pacing based on a cardiac force-frequency relation detected by an implantable medical device
US8597287B2 (en) 2009-03-17 2013-12-03 Stryker Corporation Method and system for varying output intensity of energy applied to an electrosurgical probe
US8298225B2 (en) 2009-03-19 2012-10-30 Tyco Healthcare Group Lp System and method for return electrode monitoring
US8066167B2 (en) 2009-03-23 2011-11-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Circular surgical stapling instrument with anvil locking system
CN102123670B (zh) 2009-03-24 2014-03-19 奥林巴斯医疗株式会社 内窥镜处置用机器人系统
US9277969B2 (en) 2009-04-01 2016-03-08 Covidien Lp Microwave ablation system with user-controlled ablation size and method of use
US8251994B2 (en) 2009-04-07 2012-08-28 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealer and divider with blade deployment alarm
US8287532B2 (en) 2009-04-13 2012-10-16 Biosense Webster, Inc. Epicardial mapping and ablation catheter
US10045819B2 (en) 2009-04-14 2018-08-14 Covidien Lp Frequency identification for microwave ablation probes
US8523850B2 (en) 2009-04-17 2013-09-03 Domain Surgical, Inc. Method for heating a surgical implement
US20100274278A1 (en) 2009-04-22 2010-10-28 Pare Surgical, Inc. Endoscopic tissue grasping apparatus and method
US8277446B2 (en) 2009-04-24 2012-10-02 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical tissue sealer and cutter
USD621503S1 (en) 2009-04-28 2010-08-10 Tyco Healthcare Group Ip Pistol grip laparoscopic sealing and dissection device
US8738110B2 (en) 2009-05-01 2014-05-27 Livermore National Security, Llc Rigid spine reinforced polymer microelectrode array probe and method of fabrication
RU2405603C1 (ru) 2009-05-04 2010-12-10 Валерий Викторович Педдер Высокоамплитудная акустическая система для ультразвуковой хирургии и терапии
US8246615B2 (en) 2009-05-19 2012-08-21 Vivant Medical, Inc. Tissue impedance measurement using a secondary frequency
US20100298743A1 (en) 2009-05-20 2010-11-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Thermally-activated coupling arrangements and methods for attaching tools to ultrasonic surgical instruments
US9700339B2 (en) 2009-05-20 2017-07-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Coupling arrangements and methods for attaching tools to ultrasonic surgical instruments
US8056720B2 (en) 2009-05-28 2011-11-15 Symmetry Medical Manufacturing, Inc. Method and system for medical instrument sterilization containers
JP5462530B2 (ja) 2009-06-03 2014-04-02 国立大学法人 東京医科歯科大学 発熱装置及び生体組織接着装置
US8845537B2 (en) 2009-06-03 2014-09-30 Olympus Medical Systems Corp. Ultrasound operation apparatus, ultrasound operation system, and cavitation utilization method
US8650728B2 (en) 2009-06-24 2014-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method of assembling a transducer for a surgical instrument
US20100331742A1 (en) 2009-06-26 2010-12-30 Shinya Masuda Surgical operating apparatus
JP5253576B2 (ja) 2009-07-06 2013-07-31 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波手術装置
US8246618B2 (en) 2009-07-08 2012-08-21 Tyco Healthcare Group Lp Electrosurgical jaws with offset knife
US8461744B2 (en) 2009-07-15 2013-06-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotating transducer mount for ultrasonic surgical instruments
US8663220B2 (en) 2009-07-15 2014-03-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments
PL2453813T3 (pl) 2009-07-15 2017-11-30 Ethicon Llc Elektrochirurgiczne narzędzie ultradźwiękowe
US9017326B2 (en) 2009-07-15 2015-04-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Impedance monitoring apparatus, system, and method for ultrasonic surgical instruments
GB2472216A (en) 2009-07-28 2011-02-02 Gyrus Medical Ltd Bipolar electrosurgical instrument with four electrodes
US8932282B2 (en) 2009-08-03 2015-01-13 Covidien Lp Power level transitioning in a surgical instrument
US8647350B2 (en) 2009-08-11 2014-02-11 Raptor Ridge, Llc Delivery device and method for compliant tissue fasteners
US7956620B2 (en) 2009-08-12 2011-06-07 Tyco Healthcare Group Lp System and method for augmented impedance sensing
US8430876B2 (en) 2009-08-27 2013-04-30 Tyco Healthcare Group Lp Vessel sealer and divider with knife lockout
US8747351B2 (en) 2009-08-28 2014-06-10 Biosense Webster, Inc. Catheter with multi-functional control handle having linear mechanism
US8568412B2 (en) 2009-09-09 2013-10-29 Covidien Lp Apparatus and method of controlling cutting blade travel through the use of etched features
US8974932B2 (en) 2009-09-14 2015-03-10 Warsaw Orthopedic, Inc. Battery powered surgical tool with guide wire
CN102470002B (zh) 2009-09-15 2014-07-30 奥林巴斯医疗株式会社 内窥镜用处理器具
DE102009041329A1 (de) 2009-09-15 2011-03-24 Celon Ag Medical Instruments Kombiniertes Ultraschall- und HF Chirurgisches System
US8207651B2 (en) 2009-09-16 2012-06-26 Tyco Healthcare Group Lp Low energy or minimum disturbance method for measuring frequency response functions of ultrasonic surgical devices in determining optimum operating point
US8568400B2 (en) 2009-09-23 2013-10-29 Covidien Lp Methods and apparatus for smart handset design in surgical instruments
US20110071523A1 (en) 2009-09-23 2011-03-24 Tyco Healthcare Group Lp Vessel Sealer with Self-Aligning Jaws
US8323310B2 (en) 2009-09-29 2012-12-04 Covidien Lp Vessel sealing jaw with offset sealing surface
US8292886B2 (en) 2009-10-06 2012-10-23 Tyco Healthcare Group Lp Apparatus, system, and method for performing an electrosurgical procedure
US8141762B2 (en) 2009-10-09 2012-03-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapler comprising a staple pocket
US9168054B2 (en) 2009-10-09 2015-10-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US8939974B2 (en) 2009-10-09 2015-01-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising first and second drive systems actuatable by a common trigger mechanism
US8574231B2 (en) 2009-10-09 2013-11-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument for transmitting energy to tissue comprising a movable electrode or insulator
US8623011B2 (en) 2009-10-09 2014-01-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Magnetic surgical sled with locking arm
US10172669B2 (en) 2009-10-09 2019-01-08 Ethicon Llc Surgical instrument comprising an energy trigger lockout
US8906016B2 (en) 2009-10-09 2014-12-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument for transmitting energy to tissue comprising steam control paths
US8951248B2 (en) 2009-10-09 2015-02-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US10441345B2 (en) 2009-10-09 2019-10-15 Ethicon Llc Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
US11090104B2 (en) 2009-10-09 2021-08-17 Cilag Gmbh International Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
USRE47996E1 (en) 2009-10-09 2020-05-19 Ethicon Llc Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices
IN2012DN02987A (ko) 2009-10-09 2015-07-31 Ethicon Endo Surgery Inc
US8747404B2 (en) 2009-10-09 2014-06-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument for transmitting energy to tissue comprising non-conductive grasping portions
US8038693B2 (en) 2009-10-21 2011-10-18 Tyco Healthcare Group Ip Methods for ultrasonic tissue sensing and feedback
WO2011052939A2 (ko) 2009-10-26 2011-05-05 주식회사 이턴 수술용 인스트루먼트 및 싱글 포트 수술용 어댑터
JP4997344B2 (ja) 2009-10-28 2012-08-08 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 医療用デバイスの出力制御装置
JPWO2011052391A1 (ja) 2009-10-28 2013-03-21 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 医療用装置
CN102378601B (zh) 2009-10-28 2014-04-30 奥林巴斯医疗株式会社 高频手术装置以及医疗设备的动作方法
US8460288B2 (en) 2009-10-28 2013-06-11 Olympus Corporation Biological-tissue joining apparatus
US8388647B2 (en) 2009-10-28 2013-03-05 Covidien Lp Apparatus for tissue sealing
US20110112400A1 (en) 2009-11-06 2011-05-12 Ardian, Inc. High intensity focused ultrasound catheter apparatuses, systems, and methods for renal neuromodulation
DE102009046561A1 (de) 2009-11-10 2011-05-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betrieb mindestens eines Ultraschallwandlers
EP2467073B1 (en) 2009-11-13 2017-01-11 Intuitive Surgical Operations, Inc. Curved cannula and robotic manipulator
US8521331B2 (en) 2009-11-13 2013-08-27 Intuitive Surgical Operations, Inc. Patient-side surgeon interface for a minimally invasive, teleoperated surgical instrument
KR101999802B1 (ko) 2009-11-13 2019-07-12 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 독립적으로 회전하는 부재 내의 병렬 구동 샤프트들을 위한 모터 연접부
US8610501B2 (en) 2009-11-16 2013-12-17 Covidien Lp Class resonant-H electrosurgical generators
US20110125151A1 (en) 2009-11-24 2011-05-26 Strauss Timo High frequency surgical device
US9241730B2 (en) 2009-11-25 2016-01-26 Eliaz Babaev Ultrasound surgical saw
JP5123437B2 (ja) 2009-11-27 2013-01-23 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 治療用処置具、治療用処置装置および治療処置方法
US8070711B2 (en) 2009-12-09 2011-12-06 Alcon Research, Ltd. Thermal management algorithm for phacoemulsification system
US8136712B2 (en) 2009-12-10 2012-03-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapler with discrete staple height adjustment and tactile feedback
JP5293586B2 (ja) 2009-12-15 2013-09-18 富士通株式会社 非接触型icカードシステム
US10039588B2 (en) 2009-12-16 2018-08-07 Covidien Lp System and method for tissue sealing
CN102100582A (zh) 2009-12-16 2011-06-22 余姚市柳叶刀医疗器械科技有限公司 可转腕微创电极
USD627066S1 (en) 2009-12-18 2010-11-09 Tyco Healthcare Group Lp Surgical instrument handle
US8591459B2 (en) 2009-12-21 2013-11-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Use of biomarkers and therapeutic agents with surgical devices
AU2010341612B2 (en) 2009-12-22 2013-02-28 Cook Medical Technologies Llc Medical devices with detachable pivotable jaws
US8220688B2 (en) 2009-12-24 2012-07-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor-driven surgical cutting instrument with electric actuator directional control assembly
US8851354B2 (en) 2009-12-24 2014-10-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting instrument that analyzes tissue thickness
US8267300B2 (en) 2009-12-30 2012-09-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Dampening device for endoscopic surgical stapler
CN102596079B (zh) 2010-01-21 2014-08-13 奥林巴斯医疗株式会社 外科处理装置
US8374670B2 (en) 2010-01-22 2013-02-12 Biosense Webster, Inc. Catheter having a force sensing distal tip
CN102802548B (zh) 2010-01-22 2015-06-24 奥林巴斯医疗株式会社 治疗用处理器具、治疗用处理装置及治疗处理方法
KR101638393B1 (ko) 2010-01-29 2016-07-11 삼성전자주식회사 휴대용 장치에서 배터리 잔량 및 충방전 상태 표시 장치 및 방법
US8556929B2 (en) 2010-01-29 2013-10-15 Covidien Lp Surgical forceps capable of adjusting seal plate width based on vessel size
US8328061B2 (en) 2010-02-02 2012-12-11 Covidien Lp Surgical instrument for joining tissue
DE102010015899B4 (de) 2010-02-04 2022-07-28 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrochirurgische Anordnung und elektrochirurgisches Instrument
US8469981B2 (en) 2010-02-11 2013-06-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotatable cutting implement arrangements for ultrasonic surgical instruments
US9259234B2 (en) 2010-02-11 2016-02-16 Ethicon Endo-Surgery, Llc Ultrasonic surgical instruments with rotatable blade and hollow sheath arrangements
US8579928B2 (en) 2010-02-11 2013-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Outer sheath and blade arrangements for ultrasonic surgical instruments
US8419759B2 (en) 2010-02-11 2013-04-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instrument with comb-like tissue trimming device
US8531064B2 (en) 2010-02-11 2013-09-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonically powered surgical instruments with rotating cutting implement
US8961547B2 (en) 2010-02-11 2015-02-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments with moving cutting implement
US8382782B2 (en) 2010-02-11 2013-02-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments with partially rotating blade and fixed pad arrangement
US8951272B2 (en) 2010-02-11 2015-02-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Seal arrangements for ultrasonically powered surgical instruments
US8323302B2 (en) 2010-02-11 2012-12-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods of using ultrasonically powered surgical instruments with rotatable cutting implements
US8486096B2 (en) 2010-02-11 2013-07-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Dual purpose surgical instrument for cutting and coagulating tissue
JP4976597B2 (ja) 2010-02-12 2012-07-18 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波処置具
US8585727B2 (en) 2010-02-14 2013-11-19 Oscar R. Polo Tissue severing devices and methods
USD631155S1 (en) 2010-02-23 2011-01-18 Cambridge Endoscopic Devices, Inc. Medical instrument
US8403945B2 (en) 2010-02-25 2013-03-26 Covidien Lp Articulating endoscopic surgical clip applier
US8439912B2 (en) 2010-02-26 2013-05-14 Covidien Lp De-tensioning mechanism for articulation drive cables
US9107684B2 (en) 2010-03-05 2015-08-18 Covidien Lp System and method for transferring power to intrabody instruments
US8864761B2 (en) 2010-03-10 2014-10-21 Covidien Lp System and method for determining proximity relative to a critical structure
WO2011110966A2 (en) 2010-03-11 2011-09-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for characterizing and visualizing electromagnetic tracking errors
US8696665B2 (en) 2010-03-26 2014-04-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting and sealing instrument with reduced firing force
US8827992B2 (en) 2010-03-26 2014-09-09 Aesculap Ag Impedance mediated control of power delivery for electrosurgery
US8419727B2 (en) 2010-03-26 2013-04-16 Aesculap Ag Impedance mediated power delivery for electrosurgery
CN102470008B (zh) 2010-03-31 2015-04-08 奥林巴斯医疗株式会社 医疗装置
USD638540S1 (en) 2010-04-08 2011-05-24 Terumo Kabushiki Kaisha Manipulator system operating handle for medical use
US8496682B2 (en) 2010-04-12 2013-07-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instruments with cam-actuated jaws
US8834518B2 (en) 2010-04-12 2014-09-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instruments with cam-actuated jaws
US8623044B2 (en) 2010-04-12 2014-01-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Cable actuated end-effector for a surgical instrument
US8709035B2 (en) 2010-04-12 2014-04-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instruments with jaws having a parallel closure motion
EP2377477B1 (en) 2010-04-14 2012-05-30 Tuebingen Scientific Medical GmbH Surgical instrument with elastically moveable instrument head
US8535311B2 (en) 2010-04-22 2013-09-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument comprising closing and firing systems
EP2382923B1 (en) 2010-04-28 2016-12-14 Sanovas, Inc. Pressure/vaccum actuated biopsy device
US8568397B2 (en) 2010-04-28 2013-10-29 Covidien Lp Induction sealing
US10265118B2 (en) 2010-05-04 2019-04-23 Covidien Lp Pinion blade drive mechanism for a laparoscopic vessel dissector
US8562592B2 (en) 2010-05-07 2013-10-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Compound angle laparoscopic methods and devices
US9023070B2 (en) 2010-05-13 2015-05-05 Rex Medical, L.P. Rotational thrombectomy wire coupler
US8685020B2 (en) 2010-05-17 2014-04-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments and end effectors therefor
JP5059231B2 (ja) 2010-05-18 2012-10-24 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 医療装置
US9044256B2 (en) 2010-05-19 2015-06-02 Board Of Regents, The University Of Texas System Medical devices, apparatuses, systems, and methods
US20110284014A1 (en) 2010-05-19 2011-11-24 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Medical Devices That Include Removable Magnet Units and Related Methods
USD669992S1 (en) 2010-05-20 2012-10-30 Sound Surgical Technologies, Llc Ultrasonic amplifier
WO2011146809A1 (en) 2010-05-20 2011-11-24 Mclawhorn Tyler E Lead system for electrical devices used in medical procedures
GB2480498A (en) 2010-05-21 2011-11-23 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device comprising RF circuitry
CN102548491B (zh) 2010-05-31 2014-11-26 奥林巴斯医疗株式会社 内窥镜用处理器具
US8638428B2 (en) 2010-06-01 2014-01-28 Joe Denton Brown Method and apparatus for using optical feedback to detect fiber breakdown during surgical laser procedures
US8430877B2 (en) 2010-06-02 2013-04-30 Covidien Lp Apparatus for performing an electrosurgical procedure
US8491625B2 (en) 2010-06-02 2013-07-23 Covidien Lp Apparatus for performing an electrosurgical procedure
US8795276B2 (en) 2010-06-09 2014-08-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument employing a plurality of electrodes
US8926607B2 (en) 2010-06-09 2015-01-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument employing multiple positive temperature coefficient electrodes
US8790342B2 (en) 2010-06-09 2014-07-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument employing pressure-variation electrodes
US8888776B2 (en) 2010-06-09 2014-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument employing an electrode
US9005199B2 (en) 2010-06-10 2015-04-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Heat management configurations for controlling heat dissipation from electrosurgical instruments
US8764747B2 (en) 2010-06-10 2014-07-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument comprising sequentially activated electrodes
US20110306967A1 (en) 2010-06-10 2011-12-15 Payne Gwendolyn P Cooling configurations for electrosurgical instruments
US8753338B2 (en) 2010-06-10 2014-06-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument employing a thermal management system
WO2011158792A1 (ja) 2010-06-17 2011-12-22 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波吸引システム及び超音波吸引方法
WO2011160008A1 (en) 2010-06-18 2011-12-22 Howmedica Osteonics Corp. Patient-specific total hip arthroplasty
US8657489B2 (en) 2010-06-28 2014-02-25 Infineon Technologies Ag Power switch temperature control device and method
DE102010025298B4 (de) 2010-06-28 2023-06-15 Celon Ag Medical Instruments Hochfrequenz-Chriurgiegerät
US20120004655A1 (en) 2010-06-30 2012-01-05 Harrison Jay Kim Bipolar Connector System
US8226580B2 (en) 2010-06-30 2012-07-24 Biosense Webster (Israel), Ltd. Pressure sensing for a multi-arm catheter
ES2758557T3 (es) 2010-07-07 2020-05-05 Carevature Medical Ltd Dispositivo quirúrgico para la extirpación de tejidos
US8512336B2 (en) 2010-07-08 2013-08-20 Covidien Lp Optimal geometries for creating current densities in a bipolar electrode configuration
US8834466B2 (en) 2010-07-08 2014-09-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an articulatable end effector
US9149324B2 (en) 2010-07-08 2015-10-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an articulatable end effector
US8453906B2 (en) 2010-07-14 2013-06-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments with electrodes
US8613383B2 (en) 2010-07-14 2013-12-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments with electrodes
US20120022519A1 (en) 2010-07-22 2012-01-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting and sealing instrument with controlled energy delivery
US8795327B2 (en) 2010-07-22 2014-08-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical instrument with separate closure and cutting members
US20120022526A1 (en) 2010-07-23 2012-01-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US8979844B2 (en) 2010-07-23 2015-03-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US20120022583A1 (en) 2010-07-23 2012-01-26 Eric Sugalski Surgical Tool with Crossbar Lever
USD637288S1 (en) 2010-07-23 2011-05-03 Conmed Corporation Surgical handpiece
US8702704B2 (en) 2010-07-23 2014-04-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US8979843B2 (en) 2010-07-23 2015-03-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US9011437B2 (en) 2010-07-23 2015-04-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US9192431B2 (en) 2010-07-23 2015-11-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical cutting and sealing instrument
US8298233B2 (en) 2010-08-20 2012-10-30 Tyco Healthcare Group Lp Surgical instrument configured for use with interchangeable hand grips
WO2012033860A1 (en) 2010-09-07 2012-03-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Self-powered ablation catheter for renal denervation
US8663222B2 (en) 2010-09-07 2014-03-04 Covidien Lp Dynamic and static bipolar electrical sealing and cutting device
KR20120030174A (ko) 2010-09-17 2012-03-28 삼성전자주식회사 촉각 피드백을 제공하는 수술 로봇 시스템 및 수술 장치, 그리고 그의 촉각 피드백 제공 방법
GB201015998D0 (en) 2010-09-22 2010-11-03 Orthosonics Ltd Improved femoral implant revision tool
US9220559B2 (en) 2010-09-24 2015-12-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulation joint features for articulating surgical device
US20120078244A1 (en) 2010-09-24 2012-03-29 Worrell Barry C Control features for articulating surgical device
US9545253B2 (en) 2010-09-24 2017-01-17 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instrument with contained dual helix actuator assembly
US9089327B2 (en) 2010-09-24 2015-07-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with multi-phase trigger bias
US8733613B2 (en) 2010-09-29 2014-05-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridge
USD669993S1 (en) 2010-09-29 2012-10-30 Sound Surgical Technologies, Llc Console for use in power assisted lipoplasty
BR112013007624B1 (pt) * 2010-09-30 2020-09-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Instrumentos cirúrgicos de corte e de fixação com sistemas separados e distintos de corte de tecido e de implantação de prendedores
US8757465B2 (en) 2010-09-30 2014-06-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Fastener system comprising a retention matrix and an alignment matrix
US8695866B2 (en) 2010-10-01 2014-04-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument having a power control circuit
USD696631S1 (en) 2011-05-17 2013-12-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical connector
US8888809B2 (en) 2010-10-01 2014-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with jaw member
CN103429182B (zh) 2010-10-01 2016-01-20 伊西康内外科公司 具有钳口构件的外科器械
US9017372B2 (en) 2010-10-01 2015-04-28 Covidien Lp Blade deployment mechanisms for surgical forceps
US8979890B2 (en) 2010-10-01 2015-03-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with jaw member
US9345534B2 (en) 2010-10-04 2016-05-24 Covidien Lp Vessel sealing instrument
GB201017968D0 (en) 2010-10-23 2010-12-08 Sra Dev Ltd Ergonomic handpiece for laparoscopic and open surgery
WO2012061153A1 (en) 2010-10-25 2012-05-10 Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L. Devices, systems and methods for evaluation and feedback of neuromodulation treatment
US8628529B2 (en) 2010-10-26 2014-01-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with magnetic clamping force
US20120109186A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Parrott David A Articulating laparoscopic surgical instruments
US9451967B2 (en) 2010-11-01 2016-09-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Tissue closure
US9510895B2 (en) 2010-11-05 2016-12-06 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instrument with modular shaft and end effector
US9782214B2 (en) 2010-11-05 2017-10-10 Ethicon Llc Surgical instrument with sensor and powered control
CN103298424A (zh) 2010-11-05 2013-09-11 伊西康内外科公司 通过外科器械的手持件进行的使用者反馈
US9011471B2 (en) 2010-11-05 2015-04-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with pivoting coupling to modular shaft and end effector
US20120116265A1 (en) 2010-11-05 2012-05-10 Houser Kevin L Surgical instrument with charging devices
US9597143B2 (en) 2010-11-05 2017-03-21 Ethicon Endo-Surgery, Llc Sterile medical instrument charging device
US20120116381A1 (en) 2010-11-05 2012-05-10 Houser Kevin L Surgical instrument with charging station and wireless communication
US10085792B2 (en) 2010-11-05 2018-10-02 Ethicon Llc Surgical instrument with motorized attachment feature
JP6328425B2 (ja) 2010-11-05 2018-05-23 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッドEthicon Endo−Surgery,Inc. モジュール式エンドエフェクタ及び検出機構を有する外科用器具
US9161803B2 (en) 2010-11-05 2015-10-20 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Motor driven electrosurgical device with mechanical and electrical feedback
US9072523B2 (en) 2010-11-05 2015-07-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Medical device with feature for sterile acceptance of non-sterile reusable component
US9144453B2 (en) 2010-11-08 2015-09-29 Bovie Medical Corporation Multi-mode electrosurgical apparatus
US9770285B2 (en) 2010-11-08 2017-09-26 Bovie Medical Corporation System and method for identifying and controlling an electrosurgical apparatus
WO2012068156A2 (en) 2010-11-15 2012-05-24 Intuitive Surgical Operations, Inc. Decoupling instrument shaft roll and end effector actuation in a surgical instrument
US8480703B2 (en) 2010-11-19 2013-07-09 Covidien Lp Surgical device
US8920421B2 (en) 2010-11-29 2014-12-30 Covidien Lp System and method for tissue sealing
US8784418B2 (en) 2010-11-29 2014-07-22 Covidien Lp Endoscopic surgical forceps
JP5734631B2 (ja) 2010-12-02 2015-06-17 オリンパス株式会社 手術支援システム
US8801710B2 (en) 2010-12-07 2014-08-12 Immersion Corporation Electrosurgical sealing tool having haptic feedback
US8715277B2 (en) 2010-12-08 2014-05-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Control of jaw compression in surgical instrument having end effector with opposing jaw members
US20120150049A1 (en) 2010-12-09 2012-06-14 Medtronic, Inc. Impedance measurement to monitor organ perfusion or hemodynamic status
GB201021032D0 (en) 2010-12-10 2011-01-26 Creo Medical Ltd Electrosurgical apparatus
CA2822623C (en) 2010-12-21 2019-10-08 Stryker Corporation Powered surgical tool with a control module in a sealed housing, the housing having active seals for protecting internal components from the effects of sterilization
WO2012088471A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Veebot, Llc Systems and methods for autonomous intravenous needle insertion
EP2654594A1 (en) 2010-12-23 2013-10-30 Straumann Holding AG Cassette for storage of medical instruments
JP2014501143A (ja) 2010-12-23 2014-01-20 バード・アクセス・システムズ,インコーポレーテッド 医療器具を案内するシステムおよび方法
US8862955B2 (en) 2010-12-29 2014-10-14 Stmicroelectronics S.R.L. Apparatus for at-speed testing, in inter-domain mode, of a multi-clock-domain digital integrated circuit according to BIST or SCAN techniques
US8936614B2 (en) 2010-12-30 2015-01-20 Covidien Lp Combined unilateral/bilateral jaws on a surgical instrument
US9044245B2 (en) 2011-01-05 2015-06-02 Medtronic Ablation Frontiers Llc Multipolarity epicardial radiofrequency ablation
US9028481B2 (en) 2011-01-05 2015-05-12 Covidien Lp System and method for measuring current of an electrosurgical generator
CN102595386A (zh) 2011-01-06 2012-07-18 北京三星通信技术研究有限公司 一种支持用户设备ue移动性的方法
US9113940B2 (en) 2011-01-14 2015-08-25 Covidien Lp Trigger lockout and kickback mechanism for surgical instruments
US8603089B2 (en) 2011-01-19 2013-12-10 Covidien Lp Surgical instrument including inductively coupled accessory
US20120191091A1 (en) 2011-01-24 2012-07-26 Tyco Healthcare Group Lp Reusable Medical Device with Advanced Counting Capability
US9028476B2 (en) 2011-02-03 2015-05-12 Covidien Lp Dual antenna microwave resection and ablation device, system and method of use
US9326787B2 (en) 2011-02-07 2016-05-03 Olympus Corporation Energy treatment instrument
WO2012108295A1 (ja) 2011-02-10 2012-08-16 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 高周波手術装置及び手術装置
CN103458810A (zh) 2011-02-10 2013-12-18 促动医疗股份有限公司 采用机电控制和反馈的医学工具
US8986287B2 (en) 2011-02-14 2015-03-24 Adrian E. Park Adjustable laparoscopic instrument handle
US8989903B2 (en) 2011-02-15 2015-03-24 Intuitive Surgical Operations, Inc. Methods and systems for indicating a clamping prediction
KR102359695B1 (ko) 2011-02-15 2022-02-09 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 클램핑 또는 발사 실패를 검출하기 위한 시스템
KR102156607B1 (ko) 2011-02-15 2020-09-16 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 구동 샤프트에 의해 가동되는 관절식 말단 작동기를 구비한 수술 기구를 위한 시일 및 실링 방법
MX355380B (es) 2011-02-15 2018-04-16 Smith & Nephew Inc Dispositivo de resección artroscópica.
US9420394B2 (en) 2011-02-16 2016-08-16 Apple Inc. Panning presets
US9055961B2 (en) 2011-02-18 2015-06-16 Intuitive Surgical Operations, Inc. Fusing and cutting surgical instrument and related methods
US20120211542A1 (en) 2011-02-23 2012-08-23 Tyco Healthcare Group I.P Controlled tissue compression systems and methods
JP2012171088A (ja) 2011-02-24 2012-09-10 Olympus Corp マスタ操作入力装置及びマスタスレーブマニピュレータ
CN103354736B (zh) 2011-03-09 2015-08-19 奥林巴斯医疗株式会社 双极处理装置
JP6067670B2 (ja) 2011-03-24 2017-01-25 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッドEthicon Endo−Surgery,Inc. エネルギーベースのはさみ装置
WO2012128362A1 (ja) 2011-03-24 2012-09-27 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 把持処置装置
CN202027624U (zh) 2011-03-25 2011-11-09 薛新汶 一种手术用超声波工具
US8974479B2 (en) 2011-03-30 2015-03-10 Covidien Lp Ultrasonic surgical instruments
US9375230B2 (en) 2011-03-30 2016-06-28 Covidien Lp Ultrasonic surgical instruments
US20120253328A1 (en) 2011-03-30 2012-10-04 Tyco Healthcare Group Lp Combined presentation unit for reposable battery operated surgical system
US10729458B2 (en) 2011-03-30 2020-08-04 Covidien Lp Ultrasonic surgical instruments
US20120265241A1 (en) 2011-04-12 2012-10-18 Tyco Healthcare Group Lp Surgical Forceps and Method of Manufacturing Thereof
CA2774751C (en) 2011-04-15 2018-11-06 Covidien Ag Battery powered hand-held ultrasonic surgical cautery cutting device
ITTO20110394A1 (it) 2011-05-05 2012-11-06 Univ Pisa Catetere munito di sensori elettromagnetici di posizione, e sistema di localizzazione per cateteri e fili guida
JP5763407B2 (ja) 2011-05-09 2015-08-12 株式会社ダイヘン 異常検出装置、およびこの異常検出装置を備えた発電システム
US8444664B2 (en) 2011-05-16 2013-05-21 Covidien Lp Medical ultrasound instrument with articulated jaws
US20120296371A1 (en) 2011-05-17 2012-11-22 Tyco Healthcare Group Lp Modular Shaft for Endoscopic Vessel Sealer and Divider
US8968283B2 (en) 2011-05-19 2015-03-03 Covidien Lp Ultrasound device for precise tissue sealing and blade-less cutting
US9072535B2 (en) 2011-05-27 2015-07-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical stapling instruments with rotatable staple deployment arrangements
US9636167B2 (en) 2011-05-31 2017-05-02 Covidien Lp Surgical device with DC power connection
US9358065B2 (en) 2011-06-23 2016-06-07 Covidien Lp Shaped electrode bipolar resection apparatus, system and methods of use
KR101828354B1 (ko) 2011-06-03 2018-02-12 삼성전자주식회사 수술 장치
US9615877B2 (en) 2011-06-17 2017-04-11 Covidien Lp Tissue sealing forceps
US9844384B2 (en) 2011-07-11 2017-12-19 Covidien Lp Stand alone energy-based tissue clips
JP5342041B2 (ja) 2011-07-11 2013-11-13 キヤノン株式会社 マルチビーム走査光学装置の組立調整方法及び製造方法
US9028478B2 (en) 2011-07-20 2015-05-12 Covidien Lp Articulating surgical apparatus
US8568390B2 (en) 2011-07-20 2013-10-29 Covidien Lp Articulating surgical apparatus
US20130023925A1 (en) 2011-07-20 2013-01-24 Tyco Healthcare Group Lp Articulating Surgical Apparatus
US9259265B2 (en) 2011-07-22 2016-02-16 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments for tensioning tissue
US10004526B2 (en) 2011-07-25 2018-06-26 Covidien Lp Ultrasonic dissection system
US9314301B2 (en) 2011-08-01 2016-04-19 Miramar Labs, Inc. Applicator and tissue interface module for dermatological device
PL2554132T3 (pl) 2011-08-01 2016-06-30 Erbe Elektromedizin Instrument do łączenia tkanek
JP5936914B2 (ja) 2011-08-04 2016-06-22 オリンパス株式会社 操作入力装置およびこれを備えるマニピュレータシステム
US8968317B2 (en) 2011-08-18 2015-03-03 Covidien Lp Surgical forceps
US9033973B2 (en) 2011-08-30 2015-05-19 Covidien Lp System and method for DC tissue impedance sensing
US9044243B2 (en) 2011-08-30 2015-06-02 Ethcon Endo-Surgery, Inc. Surgical cutting and fastening device with descendible second trigger arrangement
DE102011082102A1 (de) 2011-09-02 2013-03-07 Celon Ag Medical Instruments Elektrodenanordnung und elektronisches Greifinstrument
DE102011082307A1 (de) 2011-09-07 2013-03-07 Celon Ag Medical Instruments Elektrochirurgisches Instrument, Elektrochirurgieanordnung und zugehörige Verfahren
US9099863B2 (en) 2011-09-09 2015-08-04 Covidien Lp Surgical generator and related method for mitigating overcurrent conditions
US8961515B2 (en) 2011-09-28 2015-02-24 Covidien Lp Electrosurgical instrument
US9204918B2 (en) 2011-09-28 2015-12-08 RELIGN Corporation Medical ablation system and method of use
US9668806B2 (en) 2011-09-29 2017-06-06 Covidien Lp Surgical forceps including a removable stop member
US20130085510A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Robot-mounted surgical tables
US9757150B2 (en) 2011-10-18 2017-09-12 Treble Innovations Portable endoscope and method of use thereof
PL2768418T3 (pl) 2011-10-19 2017-12-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Urządzenie dopasowujące do nakładacza zacisków do zastosowania z robotem chirurgicznym
US8968308B2 (en) 2011-10-20 2015-03-03 Covidien Lp Multi-circuit seal plates
US10085762B2 (en) 2011-10-21 2018-10-02 Ethicon Llc Ultrasonic device for cutting and coagulating
USD687549S1 (en) 2011-10-24 2013-08-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument
US9414880B2 (en) 2011-10-24 2016-08-16 Ethicon Endo-Surgery, Llc User interface in a battery powered device
US8899462B2 (en) 2011-10-25 2014-12-02 Covidien Lp Apparatus for endoscopic procedures
US9492146B2 (en) 2011-10-25 2016-11-15 Covidien Lp Apparatus for endoscopic procedures
KR102111471B1 (ko) 2011-11-15 2020-05-19 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 스토잉하는 나이프 블레이드를 가진 수술 기구
US8968312B2 (en) 2011-11-16 2015-03-03 Covidien Lp Surgical device with powered articulation wrist rotation
US8876726B2 (en) 2011-12-08 2014-11-04 Biosense Webster (Israel) Ltd. Prevention of incorrect catheter rotation
US20130158659A1 (en) 2011-12-20 2013-06-20 Richard A. Bergs Medical Devices, Apparatuses, Systems, and Methods With Configurations for Shaping Magnetic-Fields and Interactions
US20130158660A1 (en) 2011-12-20 2013-06-20 Richard A. Bergs Medical Devices, Apparatuses, Systems, and Methods with Magnetic Shielding
WO2013096920A1 (en) 2011-12-23 2013-06-27 Vessix Vascular, Inc. Methods and apparatuses for remodeling tissue of or adjacent to a body passage
DE102012100040A1 (de) 2012-01-04 2013-07-04 Aesculap Ag Elektrochirurgisches Instrument und Maulteil hierfür
US8382775B1 (en) 2012-01-08 2013-02-26 Vibrynt, Inc. Methods, instruments and devices for extragastric reduction of stomach volume
JP5192591B2 (ja) 2012-01-16 2013-05-08 富士フイルム株式会社 カプセル内視鏡、およびカプセル内視鏡の動作制御方法
JP6165780B2 (ja) 2012-02-10 2017-07-19 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッドEthicon Endo−Surgery,Inc. ロボット制御式の手術器具
US8752264B2 (en) 2012-03-06 2014-06-17 Covidien Lp Surgical tissue sealer
US20130253256A1 (en) 2012-03-20 2013-09-26 David B. Griffith Apparatuses, systems, and methods for use and transport of magnetic medical devices with transport fixtures or safety cages
US20130253480A1 (en) 2012-03-22 2013-09-26 Cory G. Kimball Surgical instrument usage data management
TWM438061U (en) 2012-04-03 2012-09-21 Inhon Internat Co Ltd Connector module and a male connector and the female connector
US9241731B2 (en) 2012-04-09 2016-01-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotatable electrical connection for ultrasonic surgical instruments
US9237921B2 (en) 2012-04-09 2016-01-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Devices and techniques for cutting and coagulating tissue
US9439668B2 (en) 2012-04-09 2016-09-13 Ethicon Endo-Surgery, Llc Switch arrangements for ultrasonic surgical instruments
US9724118B2 (en) 2012-04-09 2017-08-08 Ethicon Endo-Surgery, Llc Techniques for cutting and coagulating tissue for ultrasonic surgical instruments
US9226766B2 (en) 2012-04-09 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Serial communication protocol for medical device
US9044238B2 (en) 2012-04-10 2015-06-02 Covidien Lp Electrosurgical monopolar apparatus with arc energy vascular coagulation control
JP5883343B2 (ja) 2012-04-12 2016-03-15 株式会社スズキプレシオン 医療用マニピュレータ
JP5940864B2 (ja) 2012-04-12 2016-06-29 カール シュトルツ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト 医療用マニピュレータ
US8968294B2 (en) 2012-04-17 2015-03-03 Covidien Lp Single or limited use device designs
EP2838439A4 (en) 2012-04-18 2015-11-25 Cardica Inc SAFETY LOCK FOR A SURGICAL CLIP DEVICE
US9788851B2 (en) 2012-04-18 2017-10-17 Ethicon Llc Surgical instrument with tissue density sensing
CN104135955B (zh) 2012-04-20 2016-10-19 奥林巴斯株式会社 手术装置
DE112013002175T5 (de) 2012-04-24 2015-01-22 Cibiem, Inc. Endovaskuläre Katheter und Verfahren zur Ablation des Glomus Caroticum
US9216050B2 (en) 2012-05-01 2015-12-22 Medtronic Ablation Frontiers Llc Detection of microbubble formation during catheter ablation
CN104093373B (zh) 2012-04-26 2017-06-23 奥林巴斯株式会社 外科手术系统
US9060778B2 (en) 2012-04-26 2015-06-23 Medtronic Ablation Frontiers Llc Intermittent short circuit detection on a multi-electrode catheter
EP2844172B1 (en) 2012-05-02 2017-10-04 Ethicon LLC Electrosurgical device for cutting and coagulating
US9039731B2 (en) 2012-05-08 2015-05-26 Covidien Lp Surgical forceps including blade safety mechanism
DE102012208605A1 (de) 2012-05-23 2013-11-28 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Medizinisches Instrument mit einem Schaft mit einem flexiblen Abschnitt und einem gesteuert krümmbaren Abschnitt
EP2668922B1 (en) 2012-05-30 2016-10-26 Covidien AG System for tissue sealing
US9681884B2 (en) 2012-05-31 2017-06-20 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instrument with stress sensor
US9572592B2 (en) 2012-05-31 2017-02-21 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instrument with orientation sensing
EP2856962A4 (en) 2012-06-01 2016-01-20 Olympus Corp ENERGY-RELATED TREATMENT TOOL
EP2859858B1 (en) 2012-06-06 2016-12-28 Olympus Corporation Ultrasound probe
US10677764B2 (en) 2012-06-11 2020-06-09 Covidien Lp Temperature estimation and tissue detection of an ultrasonic dissector from frequency response monitoring
JP2014003731A (ja) 2012-06-15 2014-01-09 Canon Inc 振動型アクチュエータの駆動装置及びこれを用いた医用システム
US9101358B2 (en) 2012-06-15 2015-08-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulatable surgical instrument comprising a firing drive
US9839443B2 (en) 2012-06-20 2017-12-12 Stryker Corporation Systems and methods for off-axis tissue manipulation
US8968296B2 (en) 2012-06-26 2015-03-03 Covidien Lp Energy-harvesting system, apparatus and methods
US9072536B2 (en) 2012-06-28 2015-07-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Differential locking arrangements for rotary powered surgical instruments
US9561038B2 (en) 2012-06-28 2017-02-07 Ethicon Endo-Surgery, Llc Interchangeable clip applier
US9028494B2 (en) 2012-06-28 2015-05-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Interchangeable end effector coupling arrangement
US8747238B2 (en) 2012-06-28 2014-06-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotary drive shaft assemblies for surgical instruments with articulatable end effectors
US9226751B2 (en) 2012-06-28 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument system including replaceable end effectors
US20140005705A1 (en) 2012-06-29 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instruments with articulating shafts
US20140001231A1 (en) 2012-06-28 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Firing system lockout arrangements for surgical instruments
US20140005640A1 (en) 2012-06-28 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical end effector jaw and electrode configurations
US9125662B2 (en) 2012-06-28 2015-09-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multi-axis articulating and rotating surgical tools
US9119657B2 (en) 2012-06-28 2015-09-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotary actuatable closure arrangement for surgical end effector
US9289256B2 (en) 2012-06-28 2016-03-22 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical end effectors having angled tissue-contacting surfaces
US9649111B2 (en) 2012-06-28 2017-05-16 Ethicon Endo-Surgery, Llc Replaceable clip cartridge for a clip applier
US9101385B2 (en) 2012-06-28 2015-08-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrode connections for rotary driven surgical tools
US9204879B2 (en) 2012-06-28 2015-12-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible drive member
US9408622B2 (en) 2012-06-29 2016-08-09 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with articulating shafts
US9226767B2 (en) 2012-06-29 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Closed feedback control for electrosurgical device
US20140005702A1 (en) 2012-06-29 2014-01-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic surgical instruments with distally positioned transducers
US9283045B2 (en) 2012-06-29 2016-03-15 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with fluid management system
US9393037B2 (en) 2012-06-29 2016-07-19 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instruments with articulating shafts
US10028786B2 (en) 2012-06-29 2018-07-24 Covidien Lp Helical connector assembly
US9820768B2 (en) 2012-06-29 2017-11-21 Ethicon Llc Ultrasonic surgical instruments with control mechanisms
US9198714B2 (en) 2012-06-29 2015-12-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Haptic feedback devices for surgical robot
US9326788B2 (en) 2012-06-29 2016-05-03 Ethicon Endo-Surgery, Llc Lockout mechanism for use with robotic electrosurgical device
US9351754B2 (en) 2012-06-29 2016-05-31 Ethicon Endo-Surgery, Llc Ultrasonic surgical instruments with distally positioned jaw assemblies
US9301798B2 (en) 2012-07-19 2016-04-05 Covidien Lp Surgical forceps including reposable end effector assemblies
US9192421B2 (en) 2012-07-24 2015-11-24 Covidien Lp Blade lockout mechanism for surgical forceps
US9305497B2 (en) 2012-08-31 2016-04-05 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Systems, devices, and methods for driving an analog interferometric modulator
DE102012109037B4 (de) 2012-09-25 2020-11-26 Adolf Würth Gmbh & Co Kg Ultraschall-Generator mit ausgangsseitigem Tiefpass für ein Handgerät
US9147965B2 (en) 2012-09-26 2015-09-29 Kc Magcon, Inc. Magnetic-enabled connector device
GB2506377A (en) 2012-09-27 2014-04-02 Creo Medical Ltd Electrosurgical apparatus comprising an RF generator, microwave generator, combining circuit and waveguide isolator
IN2015DN02432A (ko) 2012-09-28 2015-09-04 Ethicon Endo Surgery Inc
US9687290B2 (en) 2012-10-02 2017-06-27 Covidien Lp Energy-based medical devices
US9526564B2 (en) 2012-10-08 2016-12-27 Covidien Lp Electric stapler device
US9095367B2 (en) 2012-10-22 2015-08-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible harmonic waveguides/blades for surgical instruments
US10201365B2 (en) 2012-10-22 2019-02-12 Ethicon Llc Surgeon feedback sensing and display methods
US20140121569A1 (en) 2012-10-25 2014-05-01 Solta Medical, Inc. Ultrasonically heated probe
US20140135804A1 (en) 2012-11-15 2014-05-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasonic and electrosurgical devices
EP2932930B1 (en) 2012-12-13 2018-06-27 Olympus Corporation Treatment instrument
US8874220B2 (en) 2012-12-13 2014-10-28 Nuraleve Inc. Neurostimulation system, device, and method
US9468498B2 (en) 2012-12-20 2016-10-18 Cook Medical Technologies Llc Magnetic activation of monopolar and bipolar devices
US20140194874A1 (en) 2013-01-10 2014-07-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical end effector with independent closure feature and blade
US20140194875A1 (en) 2013-01-10 2014-07-10 Covidien Lp Surgical forceps
US9149325B2 (en) 2013-01-25 2015-10-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. End effector with compliant clamping jaw
US9610114B2 (en) 2013-01-29 2017-04-04 Ethicon Endo-Surgery, Llc Bipolar electrosurgical hand shears
US9375256B2 (en) 2013-02-05 2016-06-28 Covidien Lp Electrosurgical forceps
US9560995B2 (en) 2013-02-25 2017-02-07 Covidien Lp Methods and systems for determining a probe-off condition in a medical device
US9782169B2 (en) 2013-03-01 2017-10-10 Ethicon Llc Rotary powered articulation joints for surgical instruments
US10070916B2 (en) 2013-03-11 2018-09-11 Covidien Lp Surgical instrument with system and method for springing open jaw members
US9456863B2 (en) 2013-03-11 2016-10-04 Covidien Lp Surgical instrument with switch activation control
US10561560B2 (en) 2013-03-12 2020-02-18 Biolase, Inc. Dental laser unit with communication link to assistance center
US20140263552A1 (en) 2013-03-13 2014-09-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Staple cartridge tissue thickness sensor system
US9498275B2 (en) 2013-03-14 2016-11-22 Covidien Lp Systems and methods for arc detection and drag adjustment
US9883860B2 (en) 2013-03-14 2018-02-06 Ethicon Llc Interchangeable shaft assemblies for use with a surgical instrument
US10226273B2 (en) 2013-03-14 2019-03-12 Ethicon Llc Mechanical fasteners for use with surgical energy devices
WO2014150754A1 (en) 2013-03-15 2014-09-25 GYRUS ACMI, INC. (d/b/a OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES AMERICA) Combination electrosurgical device
EP2777583B1 (de) 2013-03-15 2020-07-01 Erbe Elektromedizin GmbH Instrument zur Gefäßfusion und Trennung
US10842563B2 (en) 2013-03-15 2020-11-24 Covidien Lp System and method for power control of electrosurgical resonant inverters
WO2014145148A2 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Ellman International, Inc. Surgical instruments and systems with multimodes of treatments and electrosurgical operation
US9241728B2 (en) 2013-03-15 2016-01-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with multiple clamping mechanisms
US9510906B2 (en) 2013-03-15 2016-12-06 Ethicon Endo-Surgery, Llc Tissue clamping features of surgical instrument end effector
EP2983600B1 (en) 2013-04-08 2018-05-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical systems
JP5678242B1 (ja) 2013-05-02 2015-02-25 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 超音波処置システム
US9574644B2 (en) 2013-05-30 2017-02-21 Ethicon Endo-Surgery, Llc Power module for use with a surgical instrument
CN203468630U (zh) 2013-05-31 2014-03-12 瑞奇外科器械(中国)有限公司 超声外科系统
US9385831B2 (en) 2013-06-05 2016-07-05 Raytheon Company Circuits and method to enable efficient generation of direct digital synthesizer based waveforms of arbitrary bandwidth
US9504520B2 (en) 2013-06-06 2016-11-29 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical instrument with modular motor
US9655670B2 (en) 2013-07-29 2017-05-23 Covidien Lp Systems and methods for measuring tissue impedance through an electrosurgical cable
US10285750B2 (en) 2013-07-29 2019-05-14 Covidien Lp Systems and methods for operating an electrosurgical generator
CN105451675B (zh) 2013-08-07 2018-06-12 奥林巴斯株式会社 超声波处理装置
CN104434298B (zh) 2013-08-07 2017-11-03 柯惠有限合伙公司 具有组织限位件的双极外科器械
US9674949B1 (en) 2013-08-27 2017-06-06 Flextronics Ap, Llc Method of making stretchable interconnect using magnet wires
EP3040040A4 (en) 2013-08-29 2017-04-26 Olympus Corporation Gripping treatment device and gripping unit
US9295514B2 (en) 2013-08-30 2016-03-29 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical devices with close quarter articulation features
US9814514B2 (en) 2013-09-13 2017-11-14 Ethicon Llc Electrosurgical (RF) medical instruments for cutting and coagulating tissue
US20150080876A1 (en) 2013-09-16 2015-03-19 Ethoicon Endo-Surgery, Inc Integrated systems for electrosurgical steam or smoke control
US9861428B2 (en) 2013-09-16 2018-01-09 Ethicon Llc Integrated systems for electrosurgical steam or smoke control
US10271840B2 (en) 2013-09-18 2019-04-30 Covidien Lp Apparatus and method for differentiating between tissue and mechanical obstruction in a surgical instrument
US10231747B2 (en) 2013-09-20 2019-03-19 Ethicon Llc Transducer features for ultrasonic surgical instrument
US9717548B2 (en) 2013-09-24 2017-08-01 Covidien Lp Electrode for use in a bipolar electrosurgical instrument
US10695119B2 (en) 2013-09-24 2020-06-30 Covidien Lp Power and bi directional data interface assembly and surgical system including the same
US10610289B2 (en) 2013-09-25 2020-04-07 Covidien Lp Devices, systems, and methods for grasping, treating, and dividing tissue
US9867651B2 (en) 2013-09-26 2018-01-16 Covidien Lp Systems and methods for estimating tissue parameters using surgical devices
US10130412B2 (en) 2013-09-26 2018-11-20 Covidien Lp Systems and methods for estimating tissue parameters using surgical devices
US10448986B2 (en) 2013-09-27 2019-10-22 Covidien Lp Electrosurgical medical device with power modulation
US20150112335A1 (en) 2013-10-18 2015-04-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical devices with fluid flow control
US9526565B2 (en) 2013-11-08 2016-12-27 Ethicon Endo-Surgery, Llc Electrosurgical devices
US9265926B2 (en) 2013-11-08 2016-02-23 Ethicon Endo-Surgery, Llc Electrosurgical devices
US9861381B2 (en) 2013-11-12 2018-01-09 Ethicon Llc Removable battery casing for surgical instrument
US9949785B2 (en) 2013-11-21 2018-04-24 Ethicon Llc Ultrasonic surgical instrument with electrosurgical feature
BR112016011719B1 (pt) 2013-11-26 2022-01-25 Ethicon Endo-Surgery, Llc Aparelho para recursos de luva resiliente para lâmina ultrassônica de um instrumento cirúrgico
GB201321710D0 (en) 2013-12-09 2014-01-22 Creo Medical Ltd Electrosurgical apparatus
GB2521228A (en) 2013-12-16 2015-06-17 Ethicon Endo Surgery Inc Medical device
US9724120B2 (en) 2013-12-17 2017-08-08 Ethicon Endo-Surgery, Llc Clamp arm features for ultrasonic surgical instrument
US9743946B2 (en) 2013-12-17 2017-08-29 Ethicon Llc Rotation features for ultrasonic surgical instrument
US9795436B2 (en) 2014-01-07 2017-10-24 Ethicon Llc Harvesting energy from a surgical generator
US9408660B2 (en) 2014-01-17 2016-08-09 Ethicon Endo-Surgery, Llc Device trigger dampening mechanism
US9802033B2 (en) 2014-01-28 2017-10-31 Ethicon Llc Surgical devices having controlled tissue cutting and sealing
EP3103407B1 (en) 2014-02-06 2018-11-21 Olympus Corporation Ultrasonic probe and ultrasonic treatment apparatus
US10420607B2 (en) 2014-02-14 2019-09-24 Arthrocare Corporation Methods and systems related to an electrosurgical controller
US20150238260A1 (en) 2014-02-26 2015-08-27 Covidien Lp Surgical instruments including nerve stimulator apparatus for use in the detection of nerves in tissue and methods of directing energy to tissue using same
CN106132329B (zh) 2014-03-14 2019-01-22 奥林巴斯株式会社 把持单元及双极处理器具
US9554854B2 (en) 2014-03-18 2017-01-31 Ethicon Endo-Surgery, Llc Detecting short circuits in electrosurgical medical devices
US9675374B2 (en) 2014-03-24 2017-06-13 Ethicon Llc Ultrasonic forceps
US10013049B2 (en) 2014-03-26 2018-07-03 Ethicon Llc Power management through sleep options of segmented circuit and wake up control
US9743929B2 (en) 2014-03-26 2017-08-29 Ethicon Llc Modular powered surgical instrument with detachable shaft assemblies
US20150272659A1 (en) 2014-03-27 2015-10-01 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Two stage trigger, clamp and cut bipolar vessel sealer
US10463421B2 (en) 2014-03-27 2019-11-05 Ethicon Llc Two stage trigger, clamp and cut bipolar vessel sealer
US10092310B2 (en) 2014-03-27 2018-10-09 Ethicon Llc Electrosurgical devices
US9737355B2 (en) 2014-03-31 2017-08-22 Ethicon Llc Controlling impedance rise in electrosurgical medical devices
US10123835B2 (en) 2014-04-02 2018-11-13 Covidien Lp Electrosurgical devices including transverse electrode configurations and methods relating to the same
US20150282879A1 (en) 2014-04-03 2015-10-08 Medtronic Minimed, Inc. Precise insertion site locator
EP2928271A1 (en) 2014-04-04 2015-10-07 Clothing Plus MBU Oy Stretchable device for transmitting signal
US9918730B2 (en) 2014-04-08 2018-03-20 Ethicon Llc Methods and devices for controlling motorized surgical devices
US9913680B2 (en) 2014-04-15 2018-03-13 Ethicon Llc Software algorithms for electrosurgical instruments
US9757186B2 (en) 2014-04-17 2017-09-12 Ethicon Llc Device status feedback for bipolar tissue spacer
US20150313667A1 (en) 2014-05-02 2015-11-05 Covidien Lp Electrosurgical instruments including end-effector assembly configured to provide mechanical cutting action on tissue
US9872722B2 (en) 2014-05-05 2018-01-23 Covidien Lp Wake-up system and method for powered surgical instruments
US10639098B2 (en) 2014-05-06 2020-05-05 Cosman Instruments, Llc Electrosurgical generator
CN104001276A (zh) 2014-06-11 2014-08-27 郭锐 一种可标识和识别超声探头的方法和超声治疗设备
CN104013444A (zh) 2014-06-23 2014-09-03 南京广慈医疗科技有限公司 一种相控阵高强度聚焦超声消融系统
DE102014108914A1 (de) 2014-06-25 2015-12-31 Aesculap Ag Elektrochirurgisches Instrument und Maulteil hierfür
CN106413598A (zh) 2014-07-15 2017-02-15 奥林巴斯株式会社 处置器具
US10285724B2 (en) 2014-07-31 2019-05-14 Ethicon Llc Actuation mechanisms and load adjustment assemblies for surgical instruments
US10194976B2 (en) 2014-08-25 2019-02-05 Ethicon Llc Lockout disabling mechanism
US20160051316A1 (en) 2014-08-25 2016-02-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical electrode mechanism
US9877776B2 (en) 2014-08-25 2018-01-30 Ethicon Llc Simultaneous I-beam and spring driven cam jaw closure mechanism
US10194972B2 (en) 2014-08-26 2019-02-05 Ethicon Llc Managing tissue treatment
US10172665B2 (en) 2014-09-18 2019-01-08 Covidien Lp System and method for controlling operation of an electrosurgical system
US9974539B2 (en) 2014-10-15 2018-05-22 Ethicon Llc Surgical instrument battery pack with voltage polling
US20170325874A1 (en) 2014-12-08 2017-11-16 Olympus Winter & Ibe Gmbh A combined ultrasonic and hf surgical system as well as a control device and a method thereof
US10639092B2 (en) 2014-12-08 2020-05-05 Ethicon Llc Electrode configurations for surgical instruments
GB2533411B (en) 2014-12-19 2020-08-05 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system
US10111699B2 (en) 2014-12-22 2018-10-30 Ethicon Llc RF tissue sealer, shear grip, trigger lock mechanism and energy activation
US10159524B2 (en) 2014-12-22 2018-12-25 Ethicon Llc High power battery powered RF amplifier topology
US9848937B2 (en) 2014-12-22 2017-12-26 Ethicon Llc End effector with detectable configurations
US20160175029A1 (en) 2014-12-22 2016-06-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue sealing and cutting instrument with locking features
US10092348B2 (en) 2014-12-22 2018-10-09 Ethicon Llc RF tissue sealer, shear grip, trigger lock mechanism and energy activation
GB2535627B (en) 2015-01-14 2017-06-28 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system
GB2535003B (en) 2015-01-14 2018-12-12 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical instrument
US9113912B1 (en) 2015-01-21 2015-08-25 Serene Medical, Inc. Systems and devices to identify and limit nerve conduction
US10245095B2 (en) 2015-02-06 2019-04-02 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with rotation and articulation mechanisms
US10130367B2 (en) 2015-02-26 2018-11-20 Covidien Lp Surgical apparatus
US9808246B2 (en) 2015-03-06 2017-11-07 Ethicon Endo-Surgery, Llc Method of operating a powered surgical instrument
US20160262786A1 (en) 2015-03-10 2016-09-15 Ethicon Endo-Surgery, Llc Surgical blades with fatigue resistant properties
US10342602B2 (en) 2015-03-17 2019-07-09 Ethicon Llc Managing tissue treatment
US10321950B2 (en) 2015-03-17 2019-06-18 Ethicon Llc Managing tissue treatment
US20160270842A1 (en) 2015-03-20 2016-09-22 Ethicon Endo-Surgery, Llc Electrosurgical device having controllable current paths
US10595929B2 (en) 2015-03-24 2020-03-24 Ethicon Llc Surgical instruments with firing system overload protection mechanisms
US10363084B2 (en) 2015-04-01 2019-07-30 Covidien Lp Interdigitation of waveforms for dual-output electrosurgical generators
US10314638B2 (en) 2015-04-07 2019-06-11 Ethicon Llc Articulating radio frequency (RF) tissue seal with articulating state sensing
US20160296270A1 (en) 2015-04-10 2016-10-13 Ethicon Endo-Surgery, Llc Devices and methods for providing additional power to surgical devices
US10117702B2 (en) 2015-04-10 2018-11-06 Ethicon Llc Surgical generator systems and related methods
US10130410B2 (en) 2015-04-17 2018-11-20 Ethicon Llc Electrosurgical instrument including a cutting member decouplable from a cutting member trigger
US9872725B2 (en) 2015-04-29 2018-01-23 Ethicon Llc RF tissue sealer with mode selection
EP4233742A3 (en) 2015-05-15 2023-10-25 Intuitive Surgical Operations, Inc. System for minimally invasive cutting instrument operation
US10064270B2 (en) 2015-06-05 2018-08-28 North Carolina State University Flexible interconnects, systems, and uses thereof
US10034684B2 (en) 2015-06-15 2018-07-31 Ethicon Llc Apparatus and method for dissecting and coagulating tissue
US11020140B2 (en) 2015-06-17 2021-06-01 Cilag Gmbh International Ultrasonic surgical blade for use with ultrasonic surgical instruments
US11051873B2 (en) 2015-06-30 2021-07-06 Cilag Gmbh International Surgical system with user adaptable techniques employing multiple energy modalities based on tissue parameters
US10034704B2 (en) 2015-06-30 2018-07-31 Ethicon Llc Surgical instrument with user adaptable algorithms
US11129669B2 (en) 2015-06-30 2021-09-28 Cilag Gmbh International Surgical system with user adaptable techniques based on tissue type
US10765470B2 (en) 2015-06-30 2020-09-08 Ethicon Llc Surgical system with user adaptable techniques employing simultaneous energy modalities based on tissue parameters
US10357303B2 (en) 2015-06-30 2019-07-23 Ethicon Llc Translatable outer tube for sealing using shielded lap chole dissector
US10898256B2 (en) 2015-06-30 2021-01-26 Ethicon Llc Surgical system with user adaptable techniques based on tissue impedance
US10154852B2 (en) 2015-07-01 2018-12-18 Ethicon Llc Ultrasonic surgical blade with improved cutting and coagulation features
US10507033B2 (en) 2015-08-26 2019-12-17 Ethicon Llc Ultrasonic surgical instrument with replaceable clamp pad
US11033322B2 (en) 2015-09-30 2021-06-15 Ethicon Llc Circuit topologies for combined generator
US10548655B2 (en) 2015-10-16 2020-02-04 Ethicon Llc Control and electrical connections for electrode endocutter device
US10595930B2 (en) 2015-10-16 2020-03-24 Ethicon Llc Electrode wiping surgical device
US20170164997A1 (en) 2015-12-10 2017-06-15 Ethicon Endo-Surgery, Llc Method of treating tissue using end effector with ultrasonic and electrosurgical features
US10179022B2 (en) 2015-12-30 2019-01-15 Ethicon Llc Jaw position impedance limiter for electrosurgical instrument
US20170189095A1 (en) 2015-12-31 2017-07-06 Ethicon Endo-Surgery, Llc Multiple port electrical isolation technique for surgical instruments
US10575892B2 (en) 2015-12-31 2020-03-03 Ethicon Llc Adapter for electrical surgical instruments
US10314579B2 (en) 2016-01-07 2019-06-11 Covidien Lp Adapter assemblies for interconnecting surgical loading units and handle assemblies
US10716615B2 (en) 2016-01-15 2020-07-21 Ethicon Llc Modular battery powered handheld surgical instrument with curved end effectors having asymmetric engagement between jaw and blade
US20170202595A1 (en) 2016-01-15 2017-07-20 Ethicon Endo-Surgery, Llc Modular battery powered handheld surgical instrument with a plurality of control programs
US11129670B2 (en) 2016-01-15 2021-09-28 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on button displacement, intensity, or local tissue characterization
US11229471B2 (en) 2016-01-15 2022-01-25 Cilag Gmbh International Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on tissue characterization
US10555769B2 (en) 2016-02-22 2020-02-11 Ethicon Llc Flexible circuits for electrosurgical instrument
US10987156B2 (en) 2016-04-29 2021-04-27 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with electrically conductive gap setting member and electrically insulative tissue engaging members
US10856934B2 (en) 2016-04-29 2020-12-08 Ethicon Llc Electrosurgical instrument with electrically conductive gap setting and tissue engaging members
US20170312018A1 (en) 2016-04-29 2017-11-02 Ethicon Endo-Surgery, Llc Electrosurgical instrument with conductive gap setting member and insulative tissue engaging member having variable dimensions and stiffness
US10646269B2 (en) 2016-04-29 2020-05-12 Ethicon Llc Non-linear jaw gap for electrosurgical instruments
US10702329B2 (en) 2016-04-29 2020-07-07 Ethicon Llc Jaw structure with distal post for electrosurgical instruments
US10485607B2 (en) 2016-04-29 2019-11-26 Ethicon Llc Jaw structure with distal closure for electrosurgical instruments
US10456193B2 (en) 2016-05-03 2019-10-29 Ethicon Llc Medical device with a bilateral jaw configuration for nerve stimulation
US20180014872A1 (en) 2016-07-15 2018-01-18 Ethicon Endo-Surgery, Llc Paired device and generator codes
US10376305B2 (en) 2016-08-05 2019-08-13 Ethicon Llc Methods and systems for advanced harmonic energy
US11266430B2 (en) 2016-11-29 2022-03-08 Cilag Gmbh International End effector control and calibration
US20190388091A1 (en) 2018-06-21 2019-12-26 Covidien Lp Powered surgical devices including strain gauges incorporated into flex circuits
US11197734B2 (en) 2018-10-30 2021-12-14 Covidien Lp Load sensing devices for use in surgical instruments
US11786291B2 (en) 2019-12-30 2023-10-17 Cilag Gmbh International Deflectable support of RF energy electrode with respect to opposing ultrasonic blade
US20210196364A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Electrosurgical instrument for delivering blended energy modalities to tissue
US11723716B2 (en) 2019-12-30 2023-08-15 Cilag Gmbh International Electrosurgical instrument with variable control mechanisms
US11937863B2 (en) 2019-12-30 2024-03-26 Cilag Gmbh International Deflectable electrode with variable compression bias along the length of the deflectable electrode
US11944366B2 (en) 2019-12-30 2024-04-02 Cilag Gmbh International Asymmetric segmented ultrasonic support pad for cooperative engagement with a movable RF electrode
US11911063B2 (en) 2019-12-30 2024-02-27 Cilag Gmbh International Techniques for detecting ultrasonic blade to electrode contact and reducing power to ultrasonic blade
US11786294B2 (en) 2019-12-30 2023-10-17 Cilag Gmbh International Control program for modular combination energy device
US11696776B2 (en) 2019-12-30 2023-07-11 Cilag Gmbh International Articulatable surgical instrument
US11812957B2 (en) 2019-12-30 2023-11-14 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a signal interference resolution system
US11937866B2 (en) 2019-12-30 2024-03-26 Cilag Gmbh International Method for an electrosurgical procedure
US20210196352A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Partially conductive clamp arm pad to enable electrode wear through and minimize short circuiting
US20210196267A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Surgical instrument comprising an orientation detection system
US20210196270A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Surgical instrument comprising a flex circuit
US11589916B2 (en) 2019-12-30 2023-02-28 Cilag Gmbh International Electrosurgical instruments with electrodes having variable energy densities
US11660089B2 (en) 2019-12-30 2023-05-30 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a sensing system
US20210196306A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Non-biased deflectable electrode to minimize contact between ultrasonic blade and electrode
US20210196302A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Method for operating a surgical instrument
US11707318B2 (en) 2019-12-30 2023-07-25 Cilag Gmbh International Surgical instrument with jaw alignment features
US20210196269A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Surgical instrument comprising a feedback control circuit
US11779329B2 (en) 2019-12-30 2023-10-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a flex circuit including a sensor system
US20210196345A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc User interface for surgical instrument with combination energy modality end-effector
US20210196334A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Method of operating a combination ultrasonic / bipolar rf surgical device with a combination energy modality end-effector
US20210196353A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Multi-layer clamp arm pad for enhanced versatility and performance of a surgical device
US11779387B2 (en) 2019-12-30 2023-10-10 Cilag Gmbh International Clamp arm jaw to minimize tissue sticking and improve tissue control
US11452525B2 (en) 2019-12-30 2022-09-27 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an adjustment system
US20210196346A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Variation in electrode parameters and deflectable electrode to modify energy density and tissue interaction
US20210196266A1 (en) 2019-12-30 2021-07-01 Ethicon Llc Surgical instrument comprising a control system responsive to software configurations
US11950797B2 (en) 2019-12-30 2024-04-09 Cilag Gmbh International Deflectable electrode with higher distal bias relative to proximal bias

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002177295A (ja) * 2000-10-20 2002-06-25 Ethicon Endo Surgery Inc 外科用器具のハンドピース
JP2002330977A (ja) * 2000-10-20 2002-11-19 Ethicon Endo Surgery Inc 外科ハンドピース・システム用の検出回路
US20060079879A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-13 Faller Craig N Actuation mechanism for use with an ultrasonic surgical instrument
JP2008515562A (ja) * 2004-10-08 2008-05-15 エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド 超音波手術器具
US20070260241A1 (en) * 2006-05-04 2007-11-08 Sherwood Services Ag Open vessel sealing forceps disposable handswitch
JP2007296369A (ja) * 2006-05-04 2007-11-15 Sherwood Services Ag 開放血管封止鉗子使い捨て可能ハンドスイッチ
JP2009082711A (ja) * 2007-09-28 2009-04-23 Olympus Medical Systems Corp 外科手術装置
US20090105750A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ergonomic surgical instruments
US20100274160A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Chie Yachi Switching structure and surgical equipment
US20110077648A1 (en) * 2009-09-29 2011-03-31 Tyco Healthcare Group Lp Switch Assembly for Electrosurgical Instrument
WO2012037096A2 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Power control arrangements for surgical instruments and batteries

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023275645A1 (en) * 2021-07-02 2023-01-05 Verb Surgical Inc. Scalable filtering infrastructure for variable control rates in a distributed system such as a surgical robotic system

Also Published As

Publication number Publication date
CN104349733A (zh) 2015-02-11
US20160374709A1 (en) 2016-12-29
AU2013246233B2 (en) 2017-06-29
US20230038162A1 (en) 2023-02-09
US10517627B2 (en) 2019-12-31
CN104349733B (zh) 2017-12-29
KR102123783B1 (ko) 2020-06-18
US11419626B2 (en) 2022-08-23
RU2014145016A (ru) 2016-06-10
RU2648854C2 (ru) 2018-03-28
EP2836143B1 (en) 2019-08-07
WO2013154921A3 (en) 2013-12-05
BR112014025092A2 (ko) 2017-06-20
EP3520723A1 (en) 2019-08-07
JP2015515330A (ja) 2015-05-28
MX2014012239A (es) 2015-06-05
US20200085465A1 (en) 2020-03-19
MX354096B (es) 2018-02-12
EP2836143A2 (en) 2015-02-18
JP6400565B2 (ja) 2018-10-03
CA2869897A1 (en) 2013-10-17
AU2013246233A1 (en) 2014-10-09
BR112014025092B1 (pt) 2021-08-24
US9439668B2 (en) 2016-09-13
WO2013154921A2 (en) 2013-10-17
EP3520723B1 (en) 2020-10-28
US20130267975A1 (en) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102123783B1 (ko) 초음파 수술 기구용 스위치 배열체
KR102133698B1 (ko) 의료 장치용 직렬 통신 프로토콜
KR102138543B1 (ko) 초음파 수술 기구용 회전 가능 전기 접속
KR102137374B1 (ko) 초음파 수술 기구를 위한 조직의 절단 및 응고를 위한 기술
KR20150003291A (ko) 조직의 절단 및 응고를 위한 장치 및 기술

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right