WO2002067774A1 - Sonde für die dielektrische und optische diagnostik - Google Patents

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    • A61B5/6848Needles

Definitions

  • the invention relates to an endoscopic measuring probe for medical diagnostics, with which dielectric and optical parameters can be recorded at the same measuring location.
  • the field of application is tumor diagnostics, in which measurements are made both on the tissue surface and by penetrating the tissue.
  • US Pat. No. 5,800,350 describes a measuring probe which is brought into contact with the tissue and makes it possible to carry out a large number of different physical measurement variables of the tissue, including also to detect electrical and optical.
  • the electrodes for the electrical measurements which are located on the front side of the measuring probe, are designed and arranged in such a way that after the probe is placed on the tissue, different resistance distances between a center electrode and separate electrode segments on the periphery are measured in order to ensure a reproducible fit of the probe ensure on the fabric.
  • the decay times of current pulses that are sent through the tissue can also be evaluated.
  • optical fibers are present in the probe, which guide the light from the light sources to the tissue or from it back to corresponding receivers transport.
  • DE 198 54 292 has proposed a multi-parameter measuring arrangement in which the measuring probe used has a separate coaxial line tract and, to the side, various optical fibers for optical spectroscopy.
  • the measurement location for the impedance measurement does not exactly match that for the optical spectroscopic measurements. It is therefore the object of the invention to provide an arrangement with which both dielectric and optical parameters can be detected at the same time during a measurement at a specific point on the tissue.
  • Fig. 1 Schematic representation of a measuring arrangement in which the endoscopic
  • Measuring probe is connected to an operating device via a coupling module.
  • Fig. 2 Distribution of optical fibers with different functions over the
  • Fig. 3 Examples of use for measurements in contact with the tissue
  • Fig.l shows the basic structure of a measuring arrangement for the location-specific dielectric and optical-spectroscopic diagnosis of biological tissue, whereby in addition to the cylindrical endoscopic measuring probe 2 with shaft 3 and coupling module 4, the operating device 5 is shown, which is via a coaxial cable 421 and an optical fiber cable 422 connected.
  • the measuring probe 2 is designed as a combination of an electrical waveguide and an optical fiber measuring probe.
  • the space between the metallic outer jacket 21 and the coaxial inner conductor 22 is filled with a dielectric made of optical fibers 23.
  • the wave resistance z of this arrangement is expediently chosen such that it matches the wave resistance of the coaxial cable 421 connected via the coupling module 4.
  • the characteristic impedance z is calculated in a known manner (Meinke, Grundlach, Handbuch der Hochfrequenztechnik, 3rd edition, Springer 1968, p. 255) from the diameter D of the outer jacket 21, the diameter d of the inner conductor 22 and the dielectric constant C ⁇ of the dielectric 23 according to the formula:
  • the measuring probe 2 merges at its distal end into a shaft 3, to which a coupling module 4 consisting of plug part 41 and socket part 42 connects, which in turn is connected via a coaxial cable 421 and fiber optic cable 422 to the operating device 5 necessary for the operation of the measuring probe ,
  • a coupling module 4 consisting of plug part 41 and socket part 42 connects, which in turn is connected via a coaxial cable 421 and fiber optic cable 422 to the operating device 5 necessary for the operation of the measuring probe ,
  • FIG. 2 shows the cross section of a measuring probe according to the invention, which has optical fibers of different functions.
  • the optical fibers are evenly distributed over the cross section to ensure the character of a symmetrical waveguide.
  • the excitation light e.g. Bring 337 nm to the tissue, with 232 fibers, which are intended for the measurement of the fluorescence of the tissue, with 233 fibers, which measure the scattering of the excitation light in the tissue, with 234 fibers for surface Raman spectroscopy.
  • FIG. 3 illustrates two applications for the end faces of the measuring probe 2, which are differently designed according to the invention.
  • FIG. 4 a shows an endoscope measuring probe 2 with an end face 201 designed as a tip, which is used for an invasive measurement in the tissue 1.
  • 4b shows the application that the measuring probe 2 has a flat end face 202 and is placed on the tissue 1 for measurement. List of reference numbers

Abstract

Die Erfindung betrifft eine endoskopische Messsonde für die medizinische Diagnostik. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung anzugeben, mit der bei einer Messung an einer bestimmten Stelle des Gewebes zugleich sowohl dielektrische als auch optische Parameter erfasst werden können. Erfindungsgemäß wird die endoskopische Messsonde (2) aus einer Koaxialanordnung von metallischem Außenmantel (21) und metallischem Innenleiter (22) gebildet, bei der das Dieletrikum aus Lichtleitfasern (23) besteht.

Description

SONDE FÜR DIE DIELEKTRISCHE UND OPTISCHE DIAGNOSTIK
Die Erfindung betrifft eine endoskopische Messsonde für die medizinische Diagnostik, mit der dielektrische und optische Parameter am gleichen Messort erfasst werden können. Anwendungsgebiet ist die Tumordiagnostik- bei der sowohl auf der Gewebeoberfläche als auch durch Eindringen in das Gewebe gemessen wird.
Es sind einige Messanordnungen bekannt, mit denen Mehrfach-Messungen am Gewebe durchgeführt werden, um Tumorgewebe von gesundem Gewebe zu unterscheiden.
In US 5 800 350 wird zum Beispiel eine Messsonde beschrieben, die mit dem Gewebe in Kontakt gebracht wird und es ermöglicht, eine Vielzahl von unterschiedlichen physikalischen Meßgrößen des Gewebes, u.a. auch elektrische und optische zu erfassen. Die Elektroden für die elektrischen Messungen, die auf der Stirnseite der Messsonde liegen, sind so gestaltet und angeordnet, dass nach Aufsetzen der Sonde auf das Gewebe unterschiedliche Widerstandsstrecken zwischen einer Mittelelektrode und separaten Elektrodensegmenten an der Peripherie vergleichend ausgemessen werden, um einen reproduzierbaren Sitz der Sonde auf dem Gewebe sicherzustellen. Es können auch Abklingzeiten von Stromimpulsen, die durch das Gewebe geschickt werden, ausgewertet werden.
Zur Erfassung der optischen Gewebeeigenschaften, für die die Wellenlängen 540, 650, 660, 940 und 1300 nm als von hohem diagnostischen Wert angesehen werden, sind in der Sonde Lichtleitfasern vorhanden, die das Licht von den Lichtquellen zum Gewebe oder von diesem zurück zu entsprechenden Empfängern transportieren.
In DE 198 54 292 ist eine Multiparametermessanordnung vorgeschlagen worden, bei der die verwendete Messsonde einen separaten Koaxialleitungstrakt und seitlich daneben diverse Lichtleitfasern für die optische Spektroskopie aufweist.
In beiden erwähnten Messanordnungen ist nachteilig, dass der Messort für die Impedanzmessung nicht genau mit dem für die optisch-spektroskopischen Messungen übereinstimmt. Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Anordnung anzugeben, mit der bei einer Messung an einer bestimmten Stelle des Gewebes zugleich sowohl dielektrische als auch optische Parameter erfasst werden können.
Die Aufgabe wird mit der Anordnung gemäß dem Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Durch die erfindungsgemäße Kombination von elektrischem Wellenleiter mit optischen Lichtleitfasern in einer Messsonde gelingt es, mehrere diagnostische Parameter genau am gleichen Gewebeareal zu erfassen, was für die sichere Unterscheidung von Tumor und gesundem Gewebe von entscheidender Bedeutung ist. Dabei ist der geringe Platzbedarf vorteilhaft für die Herstellbarkeit sehr dünner endoskopischer Meßsonden .
Die Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1: Prinzipdarstellung einer Messanordnung, bei der die endoskopische
Messsonde über einen Kopplungsmodul mit einem Betriebsgerät verbunden ist.
Fig. 2: Verteilung von Lichtleitfasern mit unterschiedlicher Funktion über den
Querschnitt einer Koaxialanordnung
Fig. 3: Einsatzbeispiele für Messungen im Kontakt mit dem Gewebe
3 a invasiv
3b nichtinvasiv, aufsitzend
Fig.l zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Meßanordnung für die ortsgenaue dielektrische und optisch-spektroskopische Diagnostik von biologischem Gewebe, wobei neben der zylindrischen endoskopischen Messsonde 2 mit Schaft 3 und Kopplungsmodul 4 das Bedienungsgerät 5 dargestellt wird, das über ein Koaxialkabel 421 und ein Lichtleiterkabel 422 angeschlossen ist.
Die Messsonde 2 ist als Kombination von elektrischem Wellenleiter und Lichtleitermesssonde ausgebildet. Der Raum zwischen dem metallischen Außenmantel 21 und dem koaxialen Innenleiter 22 ist mit einem Dielektrikum aus Lichtleitfasern 23 ausgefüllt. Der Wellenwiderstand z dieser Anordnung wird zweckmäßigerweise so gewählt, dass er mit dem Wellenwiderstand des über den Kopplungsmodul 4 angeschlossenen Koaxialkabels 421 übereinstimmt. Der Wellenwiderstand z wird in bekannter Weise (Meinke, Grundlach, Handbuch der Hochfrequenztechnik, 3. Auflage, Springer 1968, S. 255) aus dem Durchmesser D des Außenmantels 21, dem Durchmesser d des Innenleiters 22 und der Dielektrizitätskonstante C^ des Dielektrikums 23 berechnet nach der Formel:
z = 60 /£r -1/2ln D/d
Die Messsonde 2 geht an ihrem distalen Ende in einen Schaft 3 über, an den sich ein aus Steckerteil 41 und Buchsenteil 42 bestehender Kopplungsmodul 4 anschließt, der seinerseits über ein Koaxialkabel 421 und Lichtleiterkabel 422 mit dem für den Betrieb der Messsonde notwendigen Bedienungsgerät 5 verbunden ist. Dieses enthält die Signalquellen und die Signalempfänger für die dielektrische und optische Spektroskopie,
In Fig.2 ist der Querschnitt einer erfindungsgemäßen Messsonde dargestellt, die Lichtleitfasern unterschiedlicher Funktion aufweist. Dabei sind die Lichtleitfasern gleichmäßig über den Querschnitt verteilt, um den Charakter eines symmetrischen Wellenleiters sicherzustellen. Mit 231 werden Anregungsfasern bezeichnet, die Anregungslicht von z.B. 337 nm zum Gewebe bringen, mit 232 Fasern, die für die Messung der Fluoreszenz des Gewebes vorgesehen sind, mit 233 Fasern, die die Streuung des Anregungslichtes im Gewebe erfassen, mit 234 Fasern für die Oberflächen- Ramanspektroskopie.
Fig. 3 veranschaulicht zwei Anwendungsfälle für erfindungsgemäß unterschiedlich ausgebildete Stirnseiten der Messsonde 2. In Fig. 4a ist eine Endoskopmesssonde 2 mit einer als Spitze ausgeführten Stirnseite 201 gezeigt, die für eine invasive Messung im Gewebe 1 benutzt wird. Fig. 4b stellt den Anwendungsfall dar, dass die Messsonde 2 eine ebene Stirnseite 202 besitzt und zur Messung auf das Gewebe 1 aufgesetzt ist. Aufstellung der Bezugszeichen
Gewebe
Messsonde als Spitze ausgeführte Stirnseite ebene Stirnseite metallischer Außenmantel metallischer Innenleiter Lichtleitfasern Anregungsfasern Fluoreszenzmeßfasern Remissionsmeßfasern Fasern für Oberflächen-Ramanspektroskopie
Schaft der endoskopischen Messsonde
Kopplungsmodul Steckerteil Buchsenteil Koaxialkabel Lichtleiterkabel
Gerät zum Betrieb der Messsonde

Claims

Patentansprüche
1. Endoskopische Messsonde für die Multiparameterdiagnostik von biologischem Gewebe, dadurch gekennzeichnet, dass ein als koaxialer Wellenleiter ausgebildeter zylinderfbrmiger Messknopf (2), der mit dem zu untersuchenden Gewebe (1) in Kontakt gebracht wird, einen metallischen Außenmantel (21) und einen koaxialen Innenleiter (22) aufweist, wobei der Raum zwischen beiden durch ein Dielektrikum aus Lichtleitfasern (23) ausgefüllt wird, die gruppenweise oder auch einzeln Licht bestimmter Wellenlänge von Signalquellen zum Gewebe oder von diesem weg zu optischen Empfangern übertragen, wobei dieser Messkopf an seinem distalen Ende in einen Schaft (3) mit Kopplungsmodul (4) ausläuft, der aus Steckerteil (41) und Buchsenteil (42) bestehend eine lösbare Trennstelle zum Bedienungsgerät (5) darstellt.
2. Endoskopische Messsonde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtleitfasern als Dielektrikum gleichmäßig über den Querschnitt verteilt sind.
3. Endoskopische Messsonde nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass ihr proximales Ende für das Eindringen in das Gewebe (1) als Spitze (201) ausgebildet ist.
4. Endoskopische Messsonde nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass ihr proximales Ende eine ebene Stirnseite (202) aufweist.
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