RU201355U1 - Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии - Google Patents

Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии Download PDF

Info

Publication number
RU201355U1
RU201355U1 RU2020131947U RU2020131947U RU201355U1 RU 201355 U1 RU201355 U1 RU 201355U1 RU 2020131947 U RU2020131947 U RU 2020131947U RU 2020131947 U RU2020131947 U RU 2020131947U RU 201355 U1 RU201355 U1 RU 201355U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
applicator
base
piezoelectric
piezoelectric elements
shock wave
Prior art date
Application number
RU2020131947U
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Алексеевич Скворцов
Иван Александрович Посельский
Сергей Васильевич Бараненко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"
Priority to RU2020131947U priority Critical patent/RU201355U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201355U1 publication Critical patent/RU201355U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B17/225Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H23/00Percussion or vibration massage, e.g. using supersonic vibration; Suction-vibration massage; Massage with moving diaphragms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/06Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Rehabilitation Therapy (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области медицинской техники, а точнее к аппаратам ударно-волновой терапии (АУВТ) на основе пьезоэлектрического аппликатора с изменяемой пространственной геометрией пятна фокусировки. Задача, которую решает заявляемая полезная модель, заключается в обеспечении возможности управления геометрическими параметрами области фокуса аппликатора без механического перемещения элементов конструкции или их замены. Технический результат заключается в продлении ресурса аппликатора АУВТ путем обеспечения достаточного уровня ремонтопригодности, повышении отдачи аппликатора АУВТ путем размещения пьезоэлементов на лицевой стороне общего жесткого основания и улучшении пользовательских характеристик путем обеспечения возможности управления геометрическими параметрами области фокуса. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Полезная модель относится к области медицинской техники, а точнее к аппаратам ударно-волновой терапии (АУВТ) на основе пьезоэлектрического аппликатора с изменяемой пространственной геометрией пятна фокусировки.
В некоторых случаях клинической практики необходимо применение ультразвука или одиночных ударных волн высокой интенсивности. При этом энергия ударной волны должна быть доставлена к объекту воздействия без повреждения тканей, находящихся на пути распространения волны, что требует применения средств фокусирования ударной волны в целевой области воздействия.
Аппликаторы АУВТ, построенные на основе линз, рефлекторов и формирующие фокусированные ударные волны, широко применяются в медицине и обладают достаточно высокими характеристиками, но имеют существенные недостатки, главный из которых - отсутствие возможности оперативного управления характеристиками ударной волны. Обычно изменение формы и расположения фокуса требует замены конструктивных элементов или применения достаточно сложных механических устройств, управляющих геометрией конструктивных элементов аппликатора, обеспечивающих формирование фокуса.
Способ расположения пьезоэлементов влияет на диапазон изменения положения фокуса без неприемлемого уменьшения амплитуды в нем и без образования побочных фокусов. Возможны квазислучайные и детерминированные варианты расположения. Использование решетки со спиральной конфигурацией позволяет получить существенный выигрыш по максимальной интенсивности в фокусе, но при этом размер области сканирования меньше, чем у решеток со случайным расположением круглых элементов.
АУВТ, применяемые в клинической практике, построены на использовании электромагнитного, электрогидравлического, пьезоэлектрического, пневматического и других принципов работы. Из перечисленных принципов формирования ударной волны поставленной задаче соответствует только пьезоэлектрический, т.к. другие варианты не обеспечивают возможность электрического управления размером, формой и расположением фокуса ударной волны. В качестве типовых применяются конструктивные решения аппаратов Piezowave компании Richard Wolf [https://octomed.ru/details/piezowave-richard-wolf/], Duolith SD-1 компании Storz Medical [https://longway-med.ru/katalog_tovarovl/dispatch_wave_therapy/duolith_sdl/], orthogold100 компании MTS [https://www.mts-medical.com/en_US/produkte/orthopaedie/orthogold100/], Dolorclast компании Swiss [https://www.tiaramed.ru/catalog/udarno-volnovaya-terapiya/swiss-dolorclast-classic/].
Наиболее близким к полезной модели аналогом является аппарат ударно-волновой терапии Piezowave компании Richard Wolf [https://mttechnica.ru/960-richardwolf_piezowave.html]. В конструкции аппликатора указанного АУВТ пьезоэлементы припаяны к внутренней стороне общего основания. Основание имеет малую толщину, поэтому при одновременной подаче управляющего электрического импульса оно работает как единый формирователь ударной волны. Преимущества такой конструкции заключаются в том, что она удобна для изготовления, позволяет разместить пьезоэлементы с приемлемой плотностью, имеет достаточную механическую прочность, пьезоэлементы хорошо защищены от воздействия среды распространения внутри аппликатора (если подобная конструкция будет использована с водой и силиконовой мембраной, а не сплошным силиконом). При этом указанная конструкция имеет существенные недостатки, которые могут стать решающими при выборе подхода к конструированию аппликатора АУВТ для применения в условиях клиники. Проблемы аппликатора этого АУВТ перечислены ниже:
недостаточная ремонтопригодность - крайне затруднено продление ресурса аппликатора путем замены поврежденных или выработавших свой ресурс пьезоэлементов, т.к. сложно выполнить замену поврежденного пьезоэлемента без смещения соседних,
пьезоэлементы не имеют жесткого основания со стороны подключения проводников, что приводит к значительной потере энергии при формировании ударной волны,
практически отсутствует возможность управления геометрическими характеристиками области фокуса - излучающей поверхностью является основание, на котором смонтированы пьезоэлементы, поэтому изменение параметров управляющих электрических импульсов для элементов или групп элементов не позволяет управлять положением в пространстве фокуса пьезоизлучателя в целом.
Задача, которую решает заявляемая полезная модель, заключается в обеспечении возможности управления геометрическими параметрами области фокуса аппликатора без механического перемещения элементов конструкции или их замены.
Технический результат заключается в продлении ресурса аппликатора АУВТ путем обеспечения достаточного уровня ремонтопригодности, повышении отдачи аппликатора АУВТ путем размещения пьезоэлементов на лицевой стороне общего жесткого основания и улучшении пользовательских характеристик путем обеспечения возможности управления геометрическими параметрами области фокуса.
Задача решается и технический результат достигается многоэлементным пьезоэлектрическим аппликатором для аппаратов ударно-волновой терапии, который содержит корпус аппликатора, мембрану, основание, выполненное в виде сферического сегмента с размещенными на нем пьезоэлементами, образующими фазированную решетку, и притянутое к корпусу аппликатора винтами с шайбами через силиконовую прокладку, диаметр которого с областью крепления превышает диаметр пьезоизлучателя аппликатора, образованного пьезоэлементами, являющимися также элементарными излучателями фазированной решетки, имеющими прямоугольную форму, располагающимися на основании радиально, с несколькими осями симметрии и с боковым расположением контактных площадок, при этом каждый пьезоэлемент через изоляционную прокладку (изолятор) прикреплен к латунной пластине с хвостовиком, проходящим через отверстие, выполненное в основании, и притянут к основанию цилиндрической гайкой, причем минимальная величина изолирующих зазоров между отдельными пьезоэлементами выбирается с учетом электрической прочности пьезоэлементов, где для ослабления взаимовлияния пьезоэлементов друг на друга через основание между латунной пластиной и основанием предусмотрен демпфер, выполненный из силикона и состоящий из трех частей: прямоугольной прокладки с отверстием под латунной пластиной, трубчатой вставки в отверстии основания и круглой шайбы демпфера под металлической шайбой, при этом подключение пьезоэлементов осуществляется изолированными проводами, присоединенными к контактным площадкам пьезоэлементов, расположенным на боковых поверхностях пьезоэлементов, провода проходят через пазы латунной пластины и отверстие, выполненное в хвостовике, причем проходы проводов через пазы латунной пластины герметизированы, между внешней поверхностью основания с размещенными на нем пьезоэлементами и мембраной аппликатора, обеспечивающей контакт с телом пациента, находится среда распространения волны в пределах аппликатора, за задней поверхностью основания со стороны подключения пьезоэлементов расположены узлы формирования управляющих импульсов, разделение внутренних объемов аппликатора обеспечено герметизированной установкой пьезоэлементов на силиконовых прокладках, использованием резьбовой заглушки с прокладкой для центрального отверстия и прокладки между основанием и корпусом аппликатора.
В одном из вариантов осуществления полезной модели в качестве основной среды распространения волны в пределах аппликатора используется вода.
В еще одном варианте осуществления полезной модели в качестве основной среды распространения волны в пределах аппликатора используется силиконовая вставка.
Полезная модель поясняется следующими чертежами:
фиг. 1 - схема размещения элементов;
фиг. 2 - принцип крепления пьезоэлементов на основании;
фиг. 3 - схема подключение пьезоэлемента;
фиг. 4 - схема герметизации аппликатора;
фиг. 5 - схема предварительного фокусирования;
фиг. 6 - конструкция пьезоизлучателя аппликатора с внутренней стороны;
фиг. 7 - конструкция пьезоизлучателя аппликатора со стороны пьезоэлементов.
Апликатор АУВТ состоит из корпуса аппликатора (7), основания (2), мембраны (3) и пьезоизлучателя (4), состоящего из пьезоэлементов (5).
Аппликатор АУВТ построен по принципу фазированной решетки, элементы которой расположены на общем основании (2), имеющем форму сферического сегмента. Сферическая форма основания (2) выбрана как обеспечивающая лучшую, по сравнению с плоской пластиной, энергетику и удобство предварительной фокусировки, а также упрощающую, по сравнению с параболическим основанием, получение близкой к сферической форме области фокуса.
Диаметр основания (2) с областью крепления выбран большим, чем диаметр, собственно, пьезоизлучателя (4). Это сделано из соображений удобства крепления основания в корпусе аппликатора (1) и герметизации рабочего объема аппликатора.
В аппликаторе использованы прямоугольные пьезоэлементы (5). Расположение контактных площадок пьезоэлементов (5) - боковое. Пьезоэлементы (5) имеют малые, по сравнению с общим размером пьезоизлучателя (4), размеры, что позволило разместить на основании (2) большое количество пьезоэлементов (5). Коэффициент заполнения пьезоизлучателя (4) (отношение суммы площадей рабочих поверхностей пьезоэлементов (5) к площади пьезоизлучателя (4), минимальная величина изолирующих зазоров между соседними пьезоэлементами (5) выбрана из соображений электрической прочности.
В качестве основной среды распространения волны в пределах аппликатора выбрана вода, что позволяет управлять площадью пятна контакта мембраны (3) аппликатора с телом пациента путем изменения давления воды в аппликаторе. При этом возможно использование силиконовой вставки вместо воды без изменения конструкции аппликатора.
Ремонтопригодность пьезоэлектрического аппликатора обеспечена конструкцией индивидуальных креплений пьезоэлементов, обеспечивающих электрическую изоляцию пьезоэлементов (5) и гидроизоляцию объема аппликатора, не заполненного водой. Конструкция аппликатора предусматривает возможность индивидуальной диагностики технического состояния каждого пьезоэлемента (5) и их замены по мере старения.
Пьезоэлементы (5) размещены радиально, с несколькими осями симметрии, что позволяет упростить систему управления путем объединения элементов в группы.
Пьезоэлемент (5) через изоляционную прокладку (изолятор) (9) прикреплен к латунной пластине (8) с хвостовиком (7). Хвостовик (7) этой сборки проходит через отверстие в основании (2), и притянут к основанию цилиндрической гайкой (10) с плоской металлической шайбой (11). Гайка (10) имеет шлиц для фигурной отвертки. Для ослабления взаимовлияния пьезоэлементов (5) через основание (2) между латунной пластиной (8) и основанием (2) предусмотрен демпфер (6), который состоит из трех частей: прямоугольной прокладки с отверстием под латунной пластиной (8), трубчатой вставки в отверстии основания и круглой шайбы демпфера (6) под металлической шайбой (11). Все части демпфера выполнены из силикона.
Электрическое подключение пьезоэлементов (5) выполнено изолированными проводами (12), присоединенными к контактным площадкам, расположенным на боковых поверхностях пьезоэлементов (5). Провода (12) проходят через пазы латунной пластины (8) и отверстие в хвостовике (7) как показано на фиг. 3.
Проходы проводов через пазы латунной пластины (8) герметизированы (фиг. 2).
Между внешней поверхностью основания (2) с размещенными на нем пьезоэлементами (5) и мембраной (3) аппликатора, обеспечивающей контакт с телом пациента, находится вода. Давление воды зависит от условий применения АУВТ и может заметно превышать атмосферное. За задней поверхностью основания (2) (со стороны подключения пьезоэлементов (5) расположены узлы формирования управляющих импульсов (печатные платы и силовые компоненты), на которые не должна попадать вода. Принцип разделения внутренних объемов аппликатора приведен на фиг. 4. Разделение объемов достигнуто герметизированной установкой пьезоэлементов (5) (фиг. 3 и фиг. 4), использованием резьбовой заглушки (15) с прокладкой (16) для центрального отверстия и прокладки основания (11). Основание (2) притянуто к корпусу аппликатора (7) винтами (14) с шайбами (11) через прокладку основания (11). Мембрана (3) прижата к корпусу аппликатора (7) гайкой мембраны (13) с усилием, исключающем протечки воды из аппликатора.
В качестве среды распространения ударной волны внутри корпуса аппликатора (7) может быть использована силиконовая вставка вместо мембраны и воды. При этом гидросистема АУВТ не используется.
Решение с силиконом позволяет снизить цену и упростить конструкцию АУВТ в случае отсутствия необходимости плавной регулировки размеров пятна контакта.
Основные характеристики пьезоизлучателя (4) с указанием расположения точки предварительного фокусирования приведены на фиг. 5. В процессе работы точка фокуса может быть смещена относительно исходного положения выбором задержек управляющих импульсов.
Общее основание в виде сферического сегмента с плоскими площадками для размещения пьезоэлементов (5) выполнено из металла фрезерованием заготовки, полученной литьем.
Использование основания (2) в виде сферического сегмента позволяет обеспечить предварительное фокусирование пьезоизлучателя (4) аппликатора АУВТ, т.е. при отсутствии управления фазами (задержками) управляющих импульсов центр области фокуса находится в среднем положении, что обеспечивается сферической формой основания (2).
Управление геометрическими параметрами области фокуса аппликатора осуществляется выбором относительных задержек (фаз) управляющих электрических импульсов для каждого пьезоэлемента (5). Узел управления обеспечивает возможность независимого управления каждым пьезоэлементом (5) для получения максимально возможной гибкости управления и обеспечения индивидуальной диагностики состояния каждого пьезоэлемента (5).
Для повышения отдачи пьезоэлементов (5) они работают с использованием преднапряженного состояния, т.е. напряжение на их электродах в промежутках между импульсами напряжения не нулевое, а равно амплитуде управляющего электрического импульса, подаваемого при формировании ударной волны, но имеет противоположную полярность.
Пьезоэлектрический аппликатор работает следующим образом.
При кратковременной смене полярности на пьезоэлементах (5) происходит изменение геометрических размеров пьезоэлемента (5), что приводит к формированию ударной волны в среде распространения. Волны от отдельных пьезоэлементов (5) складываются в общую ударную волну, которая сходится в области фокуса. Положение фокуса в пространстве, его форма и размеры зависят от диаграммы направленности пьезоэлементов (5), их ориентации в пространстве и относительного сдвига по времени управляющего электрического импульса на электродах каждого пьезоэлемента (5) относительно импульсов на других пьезоэлементах (5). Управление геометрическими параметрами области фокуса ударной волны пьезоэлектрического аппликатора осуществляется путем управления относительными задержками электрических импульсов на электродах пьезоэлементов (5).

Claims (3)

1. Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии, содержащий корпус аппликатора, мембрану, основание, выполненное в виде сферического сегмента с размещенными на нем пьезоэлементами, образующими фазированную решетку, и притянутое к корпусу аппликатора винтами с шайбами через силиконовую прокладку, диаметр которого с областью крепления превышает диаметр пьезоизлучателя аппликатора, образованного пьезоэлементами, являющимися также элементарными излучателями фазированной решетки, имеющими прямоугольную форму, располагающимися на основании радиально, с несколькими осями симметрии и с боковым расположением контактных площадок, при этом каждый пьезоэлемент через изоляционную прокладку (изолятор) прикреплен к латунной пластине с хвостовиком, проходящим через отверстие, выполненное в основании, и притянут к основанию цилиндрической гайкой, причем минимальная величина изолирующих зазоров между отдельными пьезоэлементами выбирается с учетом электрической прочности пьезоэлементов, где для ослабления взаимовлияния пьезоэлементов друг на друга через основание между латунной пластиной и основанием предусмотрен демпфер, выполненный из силикона и состоящий из трех частей: прямоугольной прокладки с отверстием под латунной пластиной, трубчатой вставки в отверстии основания и круглой шайбы демпфера под металлической шайбой, при этом подключение пьезоэлементов осуществляется изолированными проводами, присоединенными к контактным площадкам пьезоэлементов, расположенным на боковых поверхностях пьезоэлементов, провода проходят через пазы латунной пластины и отверстие, выполненное в хвостовике, причем проходы проводов через пазы латунной пластины герметизированы, между внешней поверхностью основания с размещенными на нем пьезоэлементами и мембраной аппликатора, обеспечивающей контакт с телом пациента, находится среда распространения волны в пределах аппликатора, за задней поверхностью основания со стороны подключения пьезоэлементов расположены узлы формирования управляющих импульсов, выполненные с возможностью выбора задержек фаз управляющих электрических импульсов независимо для каждого пьезоэлемента относительно импульсов на других пьезоэлементах, разделение внутренних объемов аппликатора обеспечено герметизированной установкой пьезоэлементов на силиконовых прокладках, использованием резьбовой заглушки с прокладкой для центрального отверстия и прокладки между основанием и корпусом аппликатора.
2. Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии по п. 1, отличающийся тем, что в качестве среды распространения волны в пределах аппликатора используется вода.
3. Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии по п. 1, отличающийся тем, что в качестве среды распространения волны в пределах аппликатора используется силиконовая вставка.
RU2020131947U 2020-09-28 2020-09-28 Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии RU201355U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131947U RU201355U1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131947U RU201355U1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201355U1 true RU201355U1 (ru) 2020-12-11

Family

ID=73834690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020131947U RU201355U1 (ru) 2020-09-28 2020-09-28 Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201355U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804179C1 (ru) * 2023-01-17 2023-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "ЕРС ПЛЮС" Способ восстановления акустической линзы датчика ультразвука

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997017018A1 (en) * 1995-11-09 1997-05-15 Brigham & Women's Hospital Aperiodic ultrasound phased array
GB2288741B (en) * 1994-04-30 1998-03-11 Orthosonics Ltd Ultrasonic therapeutic system
US5938608A (en) * 1995-03-03 1999-08-17 Siemens Aktiengesellschaft Therapy apparatus for carrying out treatment with focused ultrasound
JP3368241B2 (ja) * 1991-03-05 2003-01-20 テクノメッド メディカル システムズ 治療用、特に前立腺癌治療用の直腸プローブ
RU2247539C2 (ru) * 2003-03-31 2005-03-10 АОЗТ Научно-производственный медицинский центр "РУМЕЛИТ" Многопучковый генератор фокусированных ударных волн
EP2289435A1 (de) * 2009-08-27 2011-03-02 Storz Medical Ag Druckwellengerät zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers mit Piezolagenstapel
RU2709958C1 (ru) * 2019-03-11 2019-12-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) Способ лечения эректильной дисфункции

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3368241B2 (ja) * 1991-03-05 2003-01-20 テクノメッド メディカル システムズ 治療用、特に前立腺癌治療用の直腸プローブ
GB2288741B (en) * 1994-04-30 1998-03-11 Orthosonics Ltd Ultrasonic therapeutic system
US5938608A (en) * 1995-03-03 1999-08-17 Siemens Aktiengesellschaft Therapy apparatus for carrying out treatment with focused ultrasound
WO1997017018A1 (en) * 1995-11-09 1997-05-15 Brigham & Women's Hospital Aperiodic ultrasound phased array
RU2247539C2 (ru) * 2003-03-31 2005-03-10 АОЗТ Научно-производственный медицинский центр "РУМЕЛИТ" Многопучковый генератор фокусированных ударных волн
EP2289435A1 (de) * 2009-08-27 2011-03-02 Storz Medical Ag Druckwellengerät zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers mit Piezolagenstapel
RU2709958C1 (ru) * 2019-03-11 2019-12-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) Способ лечения эректильной дисфункции

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804179C1 (ru) * 2023-01-17 2023-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "ЕРС ПЛЮС" Способ восстановления акустической линзы датчика ультразвука

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10468916B2 (en) Charge level communications for wireless power transfer
US5050588A (en) High energy ultrasonic lens assembly with mounting facets
JPH02274242A (ja) 衝撃波源装置
US20160268813A1 (en) Sub-apertures with interleaved transmit elements for wireless power transfer
US9722671B2 (en) Oscillator circuits for wireless power transfer
CN111822313B (zh) 基于金属丝阵电爆炸的水中声源与冲击波源
US6869407B2 (en) Acoustic wave device
RU201355U1 (ru) Многоэлементный пьезоэлектрический аппликатор для аппаратов ударно-волновой терапии
US7048699B2 (en) Non-cylindrical acoustic wave device
CN103341241A (zh) 一种高强度聚焦超声换能器阵列
KR100517059B1 (ko) 고출력 수중 음향 트랜스듀서
JPH11122699A (ja) 電気音響トランスデューサ
Ponomarev et al. Design of Multi-Element Piezoelectric Emitters for Shock Wave Therapy Devices
CN213641498U (zh) 一种反射式冲击波发生装置及其体外冲击波治疗机
KR100521247B1 (ko) 열수력학적 충격파 발생기
CN216934478U (zh) 一种同体压电换能器治疗头和同体压电换能器
WO2016200701A1 (en) Sub-apertures with interleaved transmit elements for wireless power transfer
JP5605567B2 (ja) アレイ型超音波送波器
CN111991214A (zh) 一种反射式冲击波发生装置及其体外冲击波治疗机
KR20190045527A (ko) 충격파 쇄석기에 사용되는 전극 조립체
JP7316924B2 (ja) 超音波放射器具及び超音波装置
JPH0871078A (ja) 超音波発生装置
KR102654083B1 (ko) 고강도 집속 초음파 발생 장치의 트랜스듀서 홀더의 진동파 출력 최대화 구조
JP7190028B2 (ja) 超音波放射器具及び超音波装置
US12082831B2 (en) Combined shockwave and ultrasound source

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210317

Effective date: 20210317