WO2015030268A1 - 고강도 집속 초음파 치료헤드 - Google Patents

고강도 집속 초음파 치료헤드 Download PDF

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WO2015030268A1
WO2015030268A1 PCT/KR2013/007608 KR2013007608W WO2015030268A1 WO 2015030268 A1 WO2015030268 A1 WO 2015030268A1 KR 2013007608 W KR2013007608 W KR 2013007608W WO 2015030268 A1 WO2015030268 A1 WO 2015030268A1
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WO
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ultrasonic
radiation frame
intensity focused
focused ultrasound
ultrasound
Prior art date
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PCT/KR2013/007608
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English (en)
French (fr)
Inventor
박경모
손건호
Original Assignee
알피니언메디칼시스템 주식회사
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/22Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
    • A61B17/225Implements for squeezing-off ulcers or the like on the inside of inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; Calculus removers; Calculus smashing apparatus; Apparatus for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves
    • A61B17/2251Implements 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 characterised by coupling elements between the apparatus, e.g. shock wave apparatus or locating means, and the patient, e.g. details of bags, pressure control of bag on patient

Definitions

  • the present invention relates to a high-intensity focused ultrasound therapy head used to treat high heat generated at the focal point when high-intensity ultrasound energy is collected in one place.
  • High-Intensity Focused Ultrasound is a procedure that burns and removes lesion tissue in the body by using high heat of 65-100 degrees centigrade at the focus when high-intensity ultrasound energy is collected in one place.
  • HIFU High-Intensity Focused Ultrasound
  • Ultrasound itself is harmless to the human body and heat is generated only at the focal point where the ultrasound is concentrated, so the lesions in the body can be treated non-invasive.
  • High-intensity focused ultrasound therapy is available for pancreatic cancer, uterine fibroids, liver cancer, etc., and active research is being conducted on prostate cancer, endometrial cancer, kidney cancer, breast cancer, soft tissue tumors, and bone tumors.
  • the high intensity focused ultrasound treatment head includes a high intensity focused ultrasound transducer at an end thereof.
  • the high intensity focused ultrasound transducer is configured to emit high intensity focused ultrasound.
  • the ultrasonic radiating surface of the high intensity focused ultrasound transducer is covered by a membrane.
  • an ultrasonic transfer medium is filled between the ultrasonic radiating surface and the membrane.
  • degassed water is used as the ultrasonic delivery medium.
  • the high intensity focused ultrasound treatment head may be provided with an imaging transducer for acquiring a diagnostic image.
  • the high intensity focused ultrasound treatment head is positioned above the patient and emits high intensity focused ultrasound through the ultrasonic radiating surface of the high intensity focused ultrasound transducer while the membrane is in contact with the patient's skin.
  • the high intensity focused ultrasound is then delivered to the lesion site of the patient via water between the ultrasonic radiating surface and the membrane.
  • bubbles may be generated in the water by high intensity focused ultrasound during high intensity focused ultrasound treatment. These bubbles can cause cavitation.
  • the cavity may burst and generate a high temperature instantaneously. This may result in serious risks such as the patient being burned on the skin.
  • the cavity in the water may be a factor that distorts the diagnostic image data obtained by the imaging transducer.
  • An object of the present invention is to provide a high-intensity focused ultrasound therapy head that can remove bubbles quickly and easily.
  • High intensity focused ultrasound treatment head for achieving the above object comprises a high intensity focused ultrasound transducer, a membrane, a supply, and a discharge.
  • the high intensity focused ultrasound transducer includes an ultrasonic wave generating unit for generating high intensity ultrasonic waves, and an ultrasonic radiation frame for concentrating and radiating high intensity ultrasonic waves generated from the ultrasonic wave generating unit having a lower surface formed of a curved surface concave at the center.
  • the membrane is formed to cover the lower portion of the ultrasonic radiation frame to form a receiving space for receiving the ultrasonic transmission medium between the ultrasonic radiation frame.
  • the supply unit supplies the ultrasonic delivery medium to the receiving space through the center portion of the ultrasonic radiation frame.
  • the discharge unit discharges the ultrasonic transfer medium from the accommodation space through the central portion of the ultrasonic radiation frame.
  • the present invention it is possible to prevent cavitation caused by bubbles during high-intensity focused ultrasound treatment, and to prevent a phenomenon in which high temperature is generated instantaneously while the bubbles burst, so that a patient can safely receive high-intensity focused ultrasound treatment without risk of burn. It can have an effect.
  • the high-intensity focused ultrasound treatment head can be miniaturized, there is an effect that the operator can more easily target the treatment area of the patient.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the high intensity focused ultrasound treatment head according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a state before the ultrasonic delivery medium is filled in the receiving space in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the ultrasonic radiation frame in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view for explaining the supply and discharge flow of the ultrasonic delivery medium in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the arrangement of the supply pipe and the discharge pipe according to an example in FIG.
  • FIG. 6 is a plan view showing an arrangement of a supply pipe according to another example.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the high intensity focused ultrasound treatment head according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a cross-sectional view showing a state before the ultrasonic delivery medium is filled in the receiving space in FIG. 3 is a perspective view of the ultrasonic radiation frame in FIG.
  • the high intensity focused ultrasound treatment head 100 includes a high intensity focused ultrasound transducer 110, a membrane 120, a supply 130, and an outlet 140.
  • the high intensity focused ultrasound transducer 110 is configured to radiate high intensity focused ultrasound for patient treatment.
  • the high intensity focused ultrasound transducer 110 includes an ultrasound generator 111 and an ultrasound radiation frame 116.
  • the ultrasonic generator 111 generates high intensity ultrasonic waves.
  • the ultrasonic generator 111 may be mounted on the ultrasonic radiation frame 116.
  • the ultrasonic wave generator 111 may be electrically connected to the driving circuit board by wiring or the like.
  • the driving circuit board may be disposed above the ultrasonic radiation frame 116.
  • the ultrasonic wave generator 111 may include a piezoelectric element. When the piezoelectric element receives a voltage by the driving circuit board, the piezoelectric element resonates to generate ultrasonic waves.
  • the piezoelectric element may be made of a piezoelectric ceramic such as lead zirconate titanate (PZT), a single crystal, a composite piezoelectric composite of these materials and a polymer material.
  • the ultrasonic wave generator 111 may include an acoustic matching layer positioned on one side of the piezoelectric element so as to appropriately set resonance characteristics.
  • the ultrasonic generator 111 may be configured in various forms in a range capable of generating high intensity ultrasonic waves, and is not limited thereto.
  • the ultrasonic radiation frame 116 has a lower surface formed in a curved shape concave at its center and radiates by focusing high intensity ultrasonic waves generated from the ultrasonic generator 111.
  • the ultrasonic radiation frame 116 may have a predetermined thickness and have a substantially hemispherical shape.
  • the ultrasonic radiation frame 116 may be received in the housing 150.
  • the housing 150 may be formed in a cylindrical shape having an internal space.
  • the lower side of the housing 150 may be opened to expose the bottom surface of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the ultrasonic radiation frame 116 may be formed such that an edge thereof is coupled to a lower opening portion of the housing 150 to block the lower opening of the housing 150.
  • the membrane 120 is formed to cover the lower portion of the ultrasonic radiation frame 116 to form a receiving space 121 for accommodating the ultrasonic wave transmission medium 101 between the ultrasonic radiation frame 116.
  • Ultrasonic delivery medium 101 may be made of degassed water and the like.
  • the membrane 120 is formed to surround the lower opening of the housing 150 and a portion of the side surface, and may be coupled to the side surface of the housing 150 in a sealed state. Since the membrane 120 may be coupled to the edge of the ultrasonic radiation frame 116 in a sealed state, the membrane 120 is not limited thereto.
  • the membrane 120 may be made of a material having an acoustic impedance similar to that of the ultrasonic transfer medium 101, a low ultrasonic transfer loss, and excellent elasticity.
  • the membrane 120 may be formed of a material such as ethylene propylene (EPDM) rubber, latex rubber, silicone rubber, or the like.
  • EPDM ethylene propylene
  • the membrane 120 has a shape as shown in FIG. 2 in a state in which the ultrasonic delivery medium 101 is not received in the receiving space 121. In this state, if the ultrasonic delivery medium 101 is filled in the receiving space 121 in a predetermined amount, the membrane 120 may be deformed into a substantially hemispherical shape, as shown in FIG.
  • the supply unit 130 supplies the ultrasonic wave transmission medium 101 to the accommodation space 121 through the central portion of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the discharge unit 140 discharges the ultrasonic transfer medium 101 from the accommodation space 121 through the central portion of the ultrasonic radiation frame 116.
  • bubbles generated in the ultrasonic transfer medium 101 in the accommodation space 121 are quickly and easily removed. You can do it. This will be described, for example, as follows.
  • the discharge unit 140 supplies the ultrasonic transfer medium 101 to the receiving space 121 by the supply unit 130.
  • the discharge unit 140 By discharging air together with the ultrasonic transfer medium 101 from the receiving space 121 by filling the ultrasonic transfer medium 101 of the set amount in the receiving space 121 without air.
  • the high intensity focused ultrasound treatment head 100 is positioned above the patient and the high intensity focused ultrasound is radiated by the high intensity focused ultrasound transducer 110 while the membrane 120 is in contact with the patient's skin. Then, the high intensity focused ultrasound may be irradiated to the lesion site of the patient via the ultrasound delivery medium 101 between the ultrasound radiation frame 116 and the membrane 120.
  • the ultrasound delivery medium 101 may be heated by the high intensity focused ultrasound.
  • bubbles may be generated in the ultrasonic delivery medium 101 by high intensity focused ultrasound. These bubbles may be collected by moving toward the center of the lower surface of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the heated ultrasound delivery medium 101 in the receiving space 121 may be replaced with an externally cooled ultrasound delivery medium.
  • the ultrasonic delivery medium 101 is supplied to the accommodation space 121 by the supply unit 130 while discharging the ultrasonic transfer medium 101 from the accommodation space 121 by the discharge unit 140.
  • the discharge unit 140 since the discharge unit 140 discharges the ultrasonic delivery medium 101 through the central portion of the ultrasonic radiation frame 116, the discharge unit 140 in the center of the lower surface of the ultrasonic radiation frame 116 in the process of discharging the ultrasonic transmission medium 101.
  • the bubbles collected can be discharged together.
  • the supply unit 130 supplies the ultrasonic wave transmission medium 101 through the center portion of the ultrasonic radiation frame 116, the supply unit 130 is attached to the bottom surface of the ultrasonic radiation frame 116 in the process of supplying the ultrasonic wave transmission medium 101. You can remove the bubble. Therefore, the bubble in the accommodation space 121 can be removed quickly and easily by the discharge part 140.
  • the high-intensity focused ultrasound therapy may be resumed while the bubbles in the accommodation space 121 are removed, thereby preventing cavitation caused by the bubbles during the high-intensity focused ultrasound treatment.
  • the phenomenon can be prevented.
  • the patient can safely receive high intensity focused ultrasound therapy without the risk of burns.
  • the supply unit 130 and the discharge unit 140 is connected to the central portion of the ultrasonic radiation frame 116, the high-intensity focusing compared to the structure that the supply unit and the discharge portion is connected to the edge portion of the ultrasonic radiation frame 116
  • the ultrasound treatment head 100 can be miniaturized. Therefore, there may be an effect that the operator can more easily target the treatment area of the patient.
  • the high intensity focused ultrasound treatment head 100 may include an imaging transducer 160.
  • the imaging transducer 160 is for acquiring a diagnostic image of the subject.
  • the operator may perform high intensity focused ultrasound therapy while checking the diagnostic image acquired by the imaging transducer 160.
  • the imaging transducer 160 may be configured to transmit the ultrasonic signal to the subject and receive the ultrasonic signal reflected from the subject.
  • the imaging transducer 160 may be configured by embedding a piezoelectric element in a cylindrical casing. Ultrasound may be transmitted and received through the lower surface of the imaging transducer 160.
  • Imaging transducer 160 may be inserted through the center of ultrasonic radiation frame 116.
  • An insertion hole 117 for inserting the imaging transducer 160 may be formed in the center of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the ultrasonic radiation frame 116 may include a flange portion 118 formed to protrude along the upper opening periphery of the insertion hole 117.
  • a partition wall 151 may be formed to surround the imaging transducer 160.
  • the partition 151 may have a lower portion coupled to the flange portion 118 of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the imaging transducer 160 and the partition 151 may be sealed and coupled so that the ultrasonic transfer medium 101 is not leaked between the imaging transducer 160 and the partition 151.
  • the supply unit 130 may include an inlet port 131.
  • the supply port 131 may have inlets and outlets at both ends, respectively.
  • the supply port 131 may introduce the ultrasonic delivery medium 101 through the inlet and outflow the ultrasonic delivery medium 101 through the outlet.
  • the supply port 131 may be disposed adjacent to the side of the imaging transducer 160 to penetrate the ultrasonic radiation frame 116. Accordingly, the supply port 131 may be located as high as possible adjacent to the insertion hole 117 in the ultrasonic radiation frame 116. Therefore, when the ultrasonic delivery medium 101 is supplied from the supply port 131 to the accommodation space 121, the bubbles that are collected and adhered to the periphery of the insertion hole 117 in the accommodation space 121 can be separated more effectively. Can be.
  • the discharge unit 140 may include an outlet port 141.
  • the discharge port 141 may have inlets and outlets at both ends, respectively.
  • the discharge port 141 may introduce the ultrasonic delivery medium 101 through the inlet and outflow the ultrasonic delivery medium 101 through the outlet.
  • the discharge port 141 may be disposed adjacent to the side of the imaging transducer 160 to penetrate the ultrasonic radiation frame 116. Accordingly, the discharge port 141 may be located at the highest position adjacent to the insertion hole 117 in the ultrasonic radiation frame 116. Therefore, when the ultrasonic transfer medium 101 is discharged from the accommodation space 121 to the discharge port 141, bubbles collected in the periphery of the insertion hole 117 in the accommodation space 121 can be more effectively removed. .
  • the discharge port 141 may be disposed opposite the supply port 131 with the imaging transducer 160 interposed therebetween.
  • One supply port 131 may be provided, but two or more supply ports may be provided.
  • one discharge port 141 may be provided, two or more discharge ports may be provided.
  • the supply port 131 may have a shape in which a portion of the outlet portion facing the side of the imaging transducer 160 is cut out.
  • the discharge port 141 may have a shape in which a portion of the inlet portion facing the side of the imaging transducer 160 is cut out.
  • the ultrasonic delivery medium 101 supplied through the outlet of the supply port 131 impinges on the side of the imaging transducer 160 in the receiving space 121 to cause turbulence and imaging.
  • the inlet of the discharge port 141 passes through the bottom surface of the transducer 160.
  • bubbles attached to the periphery of the insertion hole 117 or the lower surface of the imaging transducer 160 may be released in the accommodation space 121. Therefore, bubbles in the accommodation space 121 can be discharged more quickly and easily through the inlet of the discharge port 141.
  • the discharge port 141 is formed in a form in which the inlet portion toward the side of the imaging transducer 160 is cut out, bubble inflow may be more effective.
  • bubbles attached to the lower surface of the imaging transducer 160 through which ultrasound is transmitted and received may also be removed, and thus diagnostic image data obtained by the imaging transducer 160 may be removed. Distortion due to the bubbles can be prevented.
  • the supply unit 130 may include a supply pipe 132.
  • the supply pipe 132 may have an outlet end connected to an inlet of the supply port 131 and the inlet end may be led out through the housing 150.
  • the supply pipe 132 may receive the ultrasonic delivery medium 101 from the outside of the housing 150 and supply the supplied pipe 132 to the accommodation space 121 through the supply port 131.
  • the supply pipe 132 may be connected to the supply port 131 by the supply connector 133.
  • the supply port 131 may have an inlet extending to the flange portion 118, and the supply connecting pipe 133 may be connected to the flange portion 118 corresponding to the inlet of the supply port 131.
  • the supply connector 133 may be integrally formed with the flange portion 118 or manufactured separately and coupled to the flange portion 118.
  • the discharge unit 140 may include a discharge pipe 142.
  • Discharge pipe 142 may be the inlet end is connected to the outlet of the discharge port 141 and the outlet end may be drawn out through the housing 150.
  • the discharge pipe 142 may receive the ultrasonic transfer medium 101 from the accommodation space 121 through the discharge port 141 and discharge the outside of the housing 150.
  • the discharge pipe 142 may be connected to the discharge port 141 by the discharge connection pipe 143.
  • the outlet port 141 has an outlet extending to the flange portion 118
  • the discharge connector 143 may be connected to the flange portion 118 to correspond to the inlet of the discharge port 141.
  • the discharge connection pipe 143 may be integrally formed on the flange portion 118 or manufactured separately and coupled to the flange portion 118.
  • the supply pipe 132 may be formed to wind around the imaging transducer 160 on the upper side of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the supply pipe 132 may be formed to wind the circumference of the imaging transducer 160 at least once.
  • the supply pipe 132 may be provided with the cooled ultrasonic transfer medium 101 from the outside to cool the heated ultrasonic transfer medium 101 in the receiving space 121. Then, the ambient air of the supply pipe 132 may be cooled by heat exchange with the ultrasonic transfer medium 101 flowing along the inside of the supply pipe 132. Accordingly, the internal space of the housing 150 formed above the ultrasonic radiation frame 116 may be cooled.
  • the driving circuit board when the driving circuit board is disposed in the inner space of the housing 150, the driving circuit board that generates heat during the high intensity focused ultrasound treatment may be cooled.
  • the ultrasonic generator 111 that generates heat during the high-intensity focused ultrasound treatment may be cooled.
  • the supply pipe 132 since the supply pipe 132 is formed to wind the circumference of the imaging transducer 160, the heat exchange path may be increased, thereby increasing the effect of cooling the driving circuit board and the ultrasonic wave generating unit 111. As a result, thermal damage of the driving circuit board and the ultrasonic wave generator 111 can be prevented.
  • the discharge pipe 142 may be formed to wind the circumference of the imaging transducer 160 on the upper side of the ultrasonic radiation frame 116.
  • the discharge pipe 142 may be formed to wind the circumference of the imaging transducer 160 at least once.
  • the temperature of the ultrasound delivery medium 101 flowing along the inside of the discharge pipe 142 is high intensity focused ultrasound therapy. It may be lower than the temperature of the driving circuit board and the ultrasonic wave generating unit 111 that generate heat.
  • the ultrasonic transmission medium 101 flowing through the discharge pipe 142 may cool the driving circuit board and the ultrasonic wave generator 111.
  • the discharge pipe 142 is formed to wind the circumference of the imaging transducer 160, so that the heat exchange path can be increased, it is possible to increase the effect of cooling the driving circuit board and the ultrasonic wave generator 111.
  • the supply unit 130 and the discharge unit 140 may be connected to a circulator (not shown). The circulator may be configured to degas and cool the ultrasonic transfer medium 101 discharged from the discharge unit 140 to supply the supply unit through the supply unit 130 again.
  • the supply pipe 232 may be corrugated in a wavy shape to wrap the circumference of the imaging transducer 160 at least once or more.
  • the heat exchange path may further increase. Accordingly, the effect of cooling the driving circuit board and the ultrasonic wave generator 111 may be further increased.
  • the discharge pipe like the supply pipe 232, may be formed to be corrugated in a wavy shape to wrap the circumference of the imaging transducer 160 at least once or more.

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Abstract

고강도 집속 초음파 치료헤드는 고강도 집속 초음파 트랜스듀서와, 멤브레인과, 공급부, 및 배출부를 포함한다. 고강도 집속 초음파 트랜스듀서는 고강도 초음파를 발생시키는 초음파 발생부, 및 중앙을 정점으로 오목한 곡면 형태로 이루어진 하면을 갖고 초음파 발생부로부터 발생된 고강도 초음파를 집속시켜 방사하는 초음파 방사 프레임을 구비한다. 멤브레인은 초음파 방사 프레임의 하측 부위를 덮도록 형성되어 초음파 방사 프레임과의 사이에 초음파 전달매질을 수용하기 위한 수용 공간을 형성한다. 공급부는 초음파 방사 프레임의 중앙 부위를 통해 수용 공간으로 초음파 전달매질을 공급한다. 배출부는 초음파 방사 프레임의 중앙 부위를 통해 수용 공간으로부터 초음파 전달매질을 배출한다.

Description

고강도 집속 초음파 치료헤드
본 발명은 고강도의 초음파에너지를 한 곳에 모을 때 초점에서 발생하는 고열을 이용해서 치료하는데 사용되는 고강도 집속 초음파 치료헤드에 관한 것이다.
고강도 집속 초음파 치료(High-Intensity Focused Ultrasound; HIFU)는 고강도의 초음파에너지를 한 곳에 모을 때 초점에서 발생하는 섭씨 65~100도의 고열을 이용해서 신체 속의 병변 조직을 태워 없애는 시술이다. 즉, 진단할 때 사용하는 초음파의 세기보다 약 십만 배 정도로 강한 초음파를 한곳에 집속시키면 초점 부위에서 열이 발생하는데, 이 열을 이용해서 신체 속의 병변 조직을 태워 없앨 수 있다.
초음파 자체는 인체에 무해하고 초음파가 집중되는 초점에서만 열이 발생하므로, 비침습성(non-invasive)으로 신체 속의 병변을 치료할 수 있다. 고강도 집속 초음파 치료는 췌장암, 자궁근종, 간암 등에 가능하며, 전립선암, 자궁내막암, 신장암, 유방암, 연조직 종양, 뼈종양 등에 대해서도 활발한 연구가 이루어지고 있다.
종래의 일 예에 따른 고강도 집속 초음파 치료헤드는 단부에 고강도 집속 초음파 트랜스듀서를 구비한다. 고강도 집속 초음파 트랜스듀서는 고강도 집속 초음파를 방사하도록 구성된다. 고강도 집속 초음파 트랜스듀서의 초음파 방사면은 멤브레인(membrane)에 의해 덮인다. 그리고, 초음파 방사면과 멤브레인 사이에는 초음파 전달매질이 채워진다. 일반적으로, 초음파 전달매질로는 탈기된 물이 이용되고 있다. 추가로, 고강도 집속 초음파 치료헤드에는 진단 영상을 획득하기 위한 이미징 트랜스듀서(imaging transducer)가 구비될 수 있다.
이러한 고강도 집속 초음파 치료헤드는 환자 상부에 위치되어 멤브레인을 환자 피부에 접촉시킨 상태에서 고강도 집속 초음파 트랜스듀서의 초음파 방사면을 통해 고강도 집속 초음파를 방사한다. 그러면, 고강도 집속 초음파는 초음파 방사면과 멤브레인 사이의 물을 거쳐 환자의 병변 부위로 전달된다.
한편, 고강도 집속 초음파 치료시 고강도 집속 초음파에 의해 물속에 기포가 생성될 수 있다. 이러한 기포로 인해 공동(cavitation)이 발생할 수 있다. 물속에 공동이 있는 상태에서, 고강도 집속 초음파 치료가 재개되어 고강도 집속 초음파가 공동 부위에 조사되면, 공동이 터지면서 순간적으로 고온을 발생시킬 수 있다. 이로 인해, 환자가 피부에 화상을 입는 등 심각한 위험이 초래될 수 있다. 또한, 물속의 공동은 이미징 트랜스듀서에 의해 획득되는 진단 영상 데이터를 왜곡시키는 요인이 될 수 있다.
본 발명의 과제는 기포를 신속하고 용이하게 제거할 수 있는 고강도 집속 초음파 치료헤드를 제공함에 있다.
상기의 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 고강도 집속 초음파 치료헤드는 고강도 집속 초음파 트랜스듀서와, 멤브레인과, 공급부, 및 배출부를 포함한다. 고강도 집속 초음파 트랜스듀서는 고강도 초음파를 발생시키는 초음파 발생부, 및중앙을 정점으로 오목한 곡면 형태로 이루어진 하면을 갖고 초음파 발생부로부터 발생된 고강도 초음파를 집속시켜 방사하는 초음파 방사 프레임을 구비한다. 멤브레인은 초음파 방사 프레임의 하측 부위를 덮도록 형성되어 초음파 방사 프레임과의 사이에 초음파 전달매질을 수용하기 위한 수용 공간을 형성한다. 공급부는 초음파 방사 프레임의 중앙 부위를 통해 수용 공간으로 초음파 전달매질을 공급한다. 그리고, 배출부는 초음파 방사 프레임의 중앙 부위를 통해 수용 공간으로부터 초음파 전달매질을 배출한다.
본 발명에 따르면, 고강도 집속 초음파 치료시 기포로 인한 공동 현상을 방지할 수 있으며, 기포가 터지면서 순간적으로 고온이 발생되는 현상을 방지할 수 있으므로, 환자는 화상 위험 없이 안전하게 고강도 집속 초음파 치료를 받을 수 있는 있는 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 고강도 집속 초음파 치료헤드를 소형화할 수 있으므로, 시술자가 환자의 치료 부위를 보다 쉽게 타겟팅할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 이미징 트랜스듀서에 의해 획득되는 진단 영상 데이터가 기포로 인해 왜곡되는 현상을 방지할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 고강도 집속 초음파 치료헤드에 대한 단면도이다.
도 2는 도 1에 있어서, 수용 공간에 초음파 전달매질이 채워지기 이전의 상태를 도시한 단면도이다.
도 3은 도 1에 있어서, 초음파 방사 프레임에 대한 사시도이다.
도 4는 도 1에 있어서, 초음파 전달매질의 공급 및 배출 흐름을 설명하기 위한 단면도이다.
도 5는 도 1에 있어서, 일 예에 따른 공급관 및 배출관의 배치 형태를 나타낸 사시도이다.
도 6은 다른 예에 따른 공급관의 배치 형태를 나타낸 평면도이다.
본 발명에 대해 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 동일한 구성에 대해서는 동일부호를 사용하며, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 고강도 집속 초음파 치료헤드에 대한 단면도이다. 도 2는 도 1에 있어서, 수용 공간에 초음파 전달매질이 채워지기 이전의 상태를 도시한 단면도이다. 도 3은 도 1에 있어서, 초음파 방사 프레임에 대한 사시도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 고강도 집속 초음파 치료헤드(100)는 고강도 집속 초음파 트랜스듀서(110)와, 멤브레인(120)과, 공급부(130), 및 배출부(140)를 포함한다.
고강도 집속 초음파 트랜스듀서(110)는 환자 치료를 위한 고강도 집속 초음파를 방사하도록 구성된다. 고강도 집속 초음파 트랜스듀서(110)는 초음파 발생부(111) 및 초음파 방사 프레임(116)을 구비한다.
초음파 발생부(111)는 고강도 초음파를 발생시킨다. 예컨대, 초음파 발생부(111)는 초음파 방사 프레임(116)에 장착될 수 있다. 도시하고 있지 않지만, 초음파 발생부(111)는 배선 등에 의해 구동회로기판에 전기적으로 연결될 수 있다. 구동회로기판은 초음파 방사 프레임(116)의 상측에 배치될 수 있다.
초음파 발생부(111)는 압전소자를 포함할 수 있다. 압전소자는 구동회로기판에 의해 전압을 인가 받으면 공진하여 초음파를 발생시키게 된다. 압전소자는 티탄산 지르콘산 납(PZT, lead zirconate titanate)계 등의 압전 세라믹, 단결정, 이들 재료와 고분자 재료를 복합한 복합 압전체 등으로 이루어질 수 있다. 또한, 초음파 발생부(111)는 압전소자의 일측에 위치되어 공진 특성을 적절히 설정할 수 있게 하는 음향 정합층을 포함할 수 있다. 초음파 발생부(111)는 고강도 초음파를 발생시킬 수 있는 범주에서 다양한 형태로 구성될 수 있으므로, 예시된 바에 한정되지는 않는다.
초음파 방사 프레임(116)은 중앙을 정점으로 오목한 곡면 형태로 이루어진 하면을 갖고, 초음파 발생부(111)로부터 발생된 고강도 초음파를 집속시켜 방사한다. 예컨대, 초음파 방사 프레임(116)은 일정 두께를 갖고 대략 반구 형상으로 이루어질 수 있다.
초음파 방사 프레임(116)은 하우징(150)에 수용될 수 있다. 하우징(150)은 내부 공간을 갖는 원통 형상으로 이루어질 수 있다. 하우징(150)은 하측이 개구되어 초음파 방사 프레임(116)의 하면을 노출시킬 수 있다. 초음파 방사 프레임(116)은 테두리가 하우징(150)의 하측 개구 부위에 결합되어 하우징(150)의 하측 개구를 막도록 형성될 수 있다.
멤브레인(120)은 초음파 방사 프레임(116)의 하측 부위를 덮도록 형성되어, 초음파 방사 프레임(116)과의 사이에 초음파 전달매질(101)을 수용하기 위한 수용 공간(121)을 형성한다. 초음파 전달매질(101)은 탈기된 물 등으로 이루어질 수 있다. 예컨대, 멤브레인(120)은 하우징(150)의 하측 개구와 측면 일부를 함께 감싸는 형태로 이루어지며, 하우징(150)의 측면에 실링된 상태로 결합될 수 있다. 멤브레인(120)은 초음파 방사 프레임(116)의 테두리에 실링된 상태로 결합되는 것도 가능하므로, 예시된 바에 한정되지 않는다.
멤브레인(120)은 초음파 전달매질(101)과 유사한 음향 임피던스를 갖고 초음파 전달손실이 적으며 우수한 탄성을 갖는 재질로 이루어질 수 있다. 예컨대, 멤브레인(120)은 에틸렌프로필렌(EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer) 고무, 라텍스(latex) 고무, 실리콘 고무 등과 같은 재질로 이루어질 수 있다. 멤브레인(120)은 수용 공간(121)에 초음파 전달매질(101)이 수용되지 않은 상태에서 도 2에 도시된 바와 같은 형태를 지닌다. 이 상태에서, 수용 공간(121)에 초음파 전달매질(101)이 설정 양으로 채워지면, 멤브레인(120)은 도 1에 도시된 것처럼, 대략 반구 형상으로 변형될 수 있다.
공급부(130)는 초음파 방사 프레임(116)의 중앙 부위를 통해 수용 공간(121)으로 초음파 전달매질(101)을 공급한다. 배출부(140)는 초음파 방사 프레임(116)의 중앙 부위를 통해 수용 공간(121)으로부터 초음파 전달매질(101)을 배출한다. 이와 같이, 공급부(130)와 배출부(140)가 초음파 방사 프레임(116)의 중앙 부위에 연결됨에 따라, 수용 공간(121) 내의 초음파 전달매질(101)에 발생된 기포를 신속하고 용이하게 제거할 수 있게 된다. 이에 대해, 예를 들어 상술하면 다음과 같다.
초음파 방사 프레임(116)과 멤브레인(120) 사이의 수용 공간(121)이 비어 있는 상태에서, 공급부(130)에 의해 수용 공간(121)에 초음파 전달매질(101)을 공급하면서 배출부(140)에 의해 수용 공간(121)으로부터 초음파 전달매질(101)과 함께 공기를 배출시켜 수용 공간(121)에 설정 양의 초음파 전달매질(101)을 공기 없이 채운다.
이후, 고강도 집속 초음파 치료헤드(100)를 환자 상부로 위치시키고 멤브레인(120)을 환자 피부에 접촉시킨 상태에서, 고강도 집속 초음파 트랜스듀서(110)에 의해 고강도 집속 초음파를 방사한다. 그러면, 고강도 집속 초음파는 초음파 방사 프레임(116)과 멤브레인(120) 사이의 초음파 전달매질(101)을 거쳐 환자의 병변 부위로 조사될 수 있다.
이와 같이 고강도 집속 초음파를 1회 조사해서 치료하는 과정에서, 고강도 집속 초음파에 의해 초음파 전달매질(101)이 가열될 수 있다. 또한, 고강도 집속 초음파에 의해 초음파 전달매질(101) 속에 기포가 생성될 수 있다. 이러한 기포는 초음파 방사 프레임(116)의 하면 중앙 쪽으로 이동해 모여 있을 수 있다.
고강도 집속 초음파 치료를 재개하기 전에, 수용 공간(121) 내의 가열된 초음파 전달매질(101)을 외부의 냉각된 초음파 전달매질로 교체할 수 있다. 이를 위해, 배출부(140)에 의해 수용 공간(121)으로부터 초음파 전달매질(101)을 배출시키면서 공급부(130)에 의해 수용 공간(121)으로 초음파 전달매질(101)을 공급한다. 이때, 배출부(140)는 초음파 방사 프레임(116)의 중앙 부위를 통해 초음파 전달매질(101)을 배출하므로, 초음파 전달매질(101)을 배출하는 과정에서 초음파 방사 프레임(116)의 하면 중앙 쪽에 모인 기포를 함께 배출시킬 수 있다.
그리고, 공급부(130)는 초음파 방사 프레임(116)의 중앙 부위를 통해 초음파 전달매질(101)을 공급하므로, 초음파 전달매질(101)을 공급하는 과정에서 초음파 방사 프레임(116)의 하면 중앙 쪽에 부착되어 있는 기포를 떼어낼 수 있다. 따라서, 배출부(140)에 의해 수용 공간(121) 내의 기포를 신속하고 용이하게 제거할 수 있다.
이와 같이 수용 공간(121) 내의 기포가 제거된 상태에서 고강도 집속 초음파 치료가 재개될 수 있으므로, 고강도 집속 초음파 치료시 기포로 인한 공동 현상을 방지할 수 있으며, 기포가 터지면서 순간적으로 고온이 발생되는 현상을 방지할 수 있다. 따라서, 환자는 화상 위험 없이 안전하게 고강도 집속 초음파 치료를 받을 수 있다. 또한, 공급부(130)와 배출부(140)가 초음파 방사 프레임(116)의 중앙 부위에 연결되는 구조이므로, 공급부와 배출부가 초음파 방사 프레임(116)의 가장자리 부위에 연결되는 구조와 대비하여 고강도 집속 초음파 치료헤드(100)를 소형화할 수 있다. 따라서, 시술자가 환자의 치료 부위를 보다 쉽게 타겟팅(targeting)할 수 있는 효과가 있을 수 있다.
한편, 고강도 집속 초음파 치료헤드(100)는 이미징 트랜스듀서(160)를 포함할 수 있다. 이미징 트랜스듀서(160)는 피검사체에 대한 진단 영상을 획득하기 위한 것이다. 시술자는 이미징 트랜스듀서(160)에 의해 획득되는 진단 영상을 확인하면서 고강도 집속 초음파 치료를 시술할 수 있다.
이미징 트랜스듀서(160)는 초음파 신호를 피검사체로 송신하고 피검사체로부터 반사된 초음파 신호를 수신할 수 있게 구성될 수 있다. 예컨대, 이미징 트랜스듀서(160)는 원통 형상의 케이싱에 압전소자 등이 내장되어 구성될 수 있다. 이미징 트랜스듀서(160)의 하면을 통해 초음파가 송수신될 수 있다.
이미징 트랜스듀서(160)는 초음파 방사 프레임(116)의 중앙을 관통해 삽입될 수 있다. 초음파 방사 프레임(116)의 중앙에는 이미징 트랜스듀서(160)의 삽입을 위한 삽입 홀(117)이 형성될 수 있다. 초음파 방사 프레임(116)은 삽입 홀(117)의 상측 개구 주변을 따라 돌출되어 형성된 플랜지부(118)를 포함할 수 있다. 하우징(150) 내에는 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감싸는 격벽(151)이 형성될 수 있다. 격벽(151)은 하측 부위가 초음파 방사 프레임(116)의 플랜지부(118)에 결합될 수 있다. 이미징 트랜스듀서(160)와 격벽(151) 사이로 초음파 전달매질(101)이 누설되지 않도록 이미징 트랜스듀서(160)와 격벽(151)은 실링되어 결합될 수 있다.
공급부(130)는 공급 포트(inlet port, 131)를 포함할 수 있다. 공급 포트(131)는 양단에 입구와 출구를 각각 가질 수 있다. 공급 포트(131)는 입구를 통해 초음파 전달매질(101)을 유입시켜 출구를 통해 초음파 전달매질(101)을 유출시킬 수 있다. 공급 포트(131)는 이미징 트랜스듀서(160)의 측면에 인접하게 배치되어 초음파 방사 프레임(116)을 관통해 형성될 수 있다. 이에 따라, 공급 포트(131)는 초음파 방사 프레임(116)에서 삽입 홀(117)에 인접해 최대한 높게 위치될 수 있다. 따라서, 초음파 전달매질(101)이 공급 포트(131)로부터 수용 공간(121)으로 공급될 때, 수용 공간(121) 내에서 삽입 홀(117)의 주변에 모여 부착되어 있는 기포를 보다 효과적으로 떼어낼 수 있다.
배출부(140)는 배출 포트(outlet port, 141)를 포함할 수 있다. 배출 포트(141)는 양단에 입구와 출구를 각각 가질 수 있다. 배출 포트(141)는 입구를 통해 초음파 전달매질(101)을 유입시켜 출구를 통해 초음파 전달매질(101)을 유출시킬 수 있다. 배출 포트(141)는 이미징 트랜스듀서(160)의 측면에 인접하게 배치되어 초음파 방사 프레임(116)을 관통해 형성될 수 있다. 이에 따라, 배출 포트(141)는 초음파 방사 프레임(116)에서 삽입 홀(117)에 인접해 가장 높게 위치될 수 있다. 따라서, 초음파 전달매질(101)이 수용 공간(121)으로부터 배출 포트(141)로 배출될 때, 수용 공간(121) 내에서 삽입 홀(117)의 주변에 모여 있는 기포를 보다 효과적으로 제거할 수 있다. 배출 포트(141)는 이미징 트랜스듀서(160)를 사이에 두고 공급 포트(131)의 반대쪽에 배치될 수 있다. 공급 포트(131)는 1개로 마련될 수 있으나, 2개 이상으로 마련되는 것도 가능하다. 또한, 배출 포트(141)는 1개로 마련될 수 있으나, 2개 이상으로 마련되는 것도 가능하다.
공급 포트(131)는 출구 부위 중 이미징 트랜스듀서(160)의 측면을 향한 부위가 절개된 형태로 이루어질 수 있다. 그리고, 배출 포트(141)는 입구 부위 중 이미징 트랜스듀서(160)의 측면을 향한 부위가 절개된 형태로 이루어질 수 있다.
따라서, 도 4에 도시된 바와 같이, 공급 포트(131)의 출구를 통해 공급되는 초음파 전달매질(101)은 수용 공간(121) 내에서 이미징 트랜스듀서(160)의 측면에 부딪혀 난류를 일으키면서 이미징 트랜스듀서(160)의 하면을 거쳐 배출 포트(141)의 입구 쪽으로 진행하게 된다. 이 과정에서, 수용 공간(121) 내에서 삽입 홀(117)의 주변이나 이미징 트랜스듀서(160)의 하면에 부착된 기포가 떼어질 수 있다. 따라서, 수용 공간(121) 내의 기포가 배출 포트(141)의 입구를 통해 보다 신속하고 용이하게 배출될 수 있다. 이때, 배출 포트(141)는 입구 부위 중 이미징 트랜스듀서(160)의 측면을 향한 부위가 절개된 형태로 이루어져 있으므로, 기포 유입이 보다 효과적일 수 있다.
이와 같이, 수용 공간(121)으로부터 기포가 제거될 때, 초음파가 송수신되는 이미징 트랜스듀서(160)의 하면에 부착된 기포도 제거될 수 있으므로, 이미징 트랜스듀서(160)에 의해 획득되는 진단 영상 데이터가 기포로 인해 왜곡되는 현상이 방지될 수 있다.
한편, 공급부(130)는 공급관(132)을 포함할 수 있다. 공급관(132)은 출구단이 공급 포트(131)의 입구에 연결되고 입구단이 하우징(150)을 통과해 외부로 인출될 수 있다. 공급관(132)은 하우징(150) 외부로부터 초음파 전달매질(101)을 제공받아서 공급 포트(131)를 통해 수용 공간(121)으로 공급할 수 있다. 공급관(132)은 공급 연결관(133)에 의해 공급 포트(131)에 연결될 수 있다. 이 경우, 공급 포트(131)는 입구가 플랜지부(118)까지 연장되며, 공급 연결관(133)은 공급 포트(131)의 입구에 대응되게 플랜지부(118)에 연결될 수 있다. 공급 연결관(133)은 플랜지부(118)에 일체로 형성되거나 별개로 제조되어 플랜지부(118)에 결합될 수 있다.
배출부(140)는 배출관(142)을 포함할 수 있다. 배출관(142)은 입구단이 배출 포트(141)의 출구에 연결되고 출구단이 하우징(150)을 통과해 외부로 인출될 수 있다. 배출관(142)은 배출 포트(141)를 통해 수용 공간(121)으로부터 초음파 전달매질(101)을 제공받아서 하우징(150) 외부로 배출할 수 있다. 배출관(142)은 배출 연결관(143)에 의해 배출 포트(141)에 연결될 수 있다. 이 경우, 배출 포트(141)는 출구가 플랜지부(118)까지 연장되며, 배출 연결관(143)은 배출 포트(141)의 입구에 대응되게 플랜지부(118)에 연결될 수 있다. 배출 연결관(143)은 플랜지부(118)에 일체로 형성되거나 별개로 제조되어 플랜지부(118)에 결합될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 공급관(132)은 초음파 방사 프레임(116)의 상측에서 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감도록 형성될 수 있다. 공급관(132)은 적어도 1회 이상 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감도록 형성될 수 있다. 공급관(132)은 수용 공간(121) 내의 가열된 초음파 전달매질(101)을 냉각시키기 위해 외부로부터 냉각된 초음파 전달매질(101)을 제공받을 수 있다. 그러면, 공급관(132)의 주변 공기는 공급관(132)의 내부를 따라 흐르는 초음파 전달매질(101)과 열교환되어 냉각될 수 있다. 이에 따라, 초음파 방사 프레임(116)의 상측에 형성된 하우징(150)의 내부 공간이 냉각될 수 있다.
따라서, 하우징(150)의 내부 공간에 구동회로기판이 배치되는 경우, 고강도 집속 초음파 치료시 발열하는 구동회로기판이 냉각될 수 있다. 또한, 고강도 집속 초음파 치료시 발열하는 초음파 발생부(111)가 냉각될 수 있다. 이때, 공급관(132)은 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감도록 형성되어 열교환 경로가 증가될 수 있으므로, 구동회로기판과 초음파 발생부(111)를 냉각시키는 효과를 높일 수 있다. 그 결과, 구동회로기판과 초음파 발생부(111)의 열적 손상이 방지될 수 있다.
또한, 배출관(142)은 초음파 방사 프레임(116)의 상측에서 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감도록 형성될 수 있다. 배출관(142)은 적어도 1회 이상 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감도록 형성될 수 있다. 수용 공간(121) 내의 가열된 초음파 전달매질(101)을 외부의 냉각된 초음파 전달매질로 교체하는 과정에서, 배출관(142)의 내부를 따라 흐르는 초음파 전달매질(101)의 온도는 고강도 집속 초음파 치료시 발열하는 구동회로기판과 초음파 발생부(111)의 온도보다 낮을 수 있다.
따라서, 배출관(142)의 내부를 흐르는 초음파 전달매질(101)은 구동회로기판과 초음파 발생부(111)를 냉각시킬 수 있다. 이때, 배출관(142)은 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 감도록 형성되어 열교환 경로가 증가될 수 있으므로, 구동회로기판과 초음파 발생부(111)를 냉각시키는 효과를 높일 수 있다. 한편, 공급부(130)와 배출부(140)는 순환장치(미도시)에 연결될 수 있다. 순환장치는 배출부(140)로부터 배출된 초음파 전달매질(101)을 탈기 및 냉각 처리해서 공급부(130)를 통해 다시 공급하도록 구성될 수 있다.
다른 예로, 도 6에 도시된 바와 같이, 공급관(232)은 물결 모양으로 주름지게 형성되어 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 적어도 1회 이상 감쌀 수 있다. 이 경우, 하우징(150)의 내부 공간에 배치되는 공급관(232)의 길이가 증가함에 따라 열교환 경로가 더욱 증가될 수 있다. 이에 따라, 구동회로기판과 초음파 발생부(111)를 냉각시키는 효과가 더욱 높아질 수 있다. 도시하고 있지 않지만, 배출관도 공급관(232)과 마찬가지로, 물결 모양으로 주름지게 형성되어 이미징 트랜스듀서(160)의 둘레를 적어도 1회 이상 감쌀 수 있다.
본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

Claims (9)

  1. 고강도 초음파를 발생시키는 초음파 발생부, 및 중앙을 정점으로 오목한 곡면 형태로 이루어진 하면을 갖고 상기 초음파 발생부로부터 발생된 고강도 초음파를 집속시켜 방사하는 초음파 방사 프레임을 구비한 고강도 집속 초음파 트랜스듀서;
    상기 초음파 방사 프레임의 하측 부위를 덮도록 형성되어 상기 초음파 방사 프레임과의 사이에 초음파 전달매질을 수용하기 위한 수용 공간을 형성하는 멤브레인;
    상기 초음파 방사 프레임의 중앙 부위를 통해 상기 수용 공간으로 초음파 전달매질을 공급하는 공급부; 및
    상기 초음파 방사 프레임의 중앙 부위를 통해 상기 수용 공간으로부터 초음파 전달매질을 배출하는 배출부;
    를 포함하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 초음파 방사 프레임의 중앙을 관통해 삽입되는 이미징 트랜스듀서를 포함하는 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 공급부는,
    양단에 입구와 출구를 각각 갖고 상기 이미징 트랜스듀서의 측면에 인접하게 배치되어 상기 초음파 방사 프레임을 관통해 형성되는 공급 포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 공급 포트는,
    출구 부위 중 상기 이미징 트랜스듀서의 측면을 향한 부위가 절개된 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 공급 포트의 입구에 연결되며 초음파 방사 프레임의 상측에서 상기 이미징 트랜스듀서의 둘레를 감도록 형성된 공급관을 포함하는 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 배출부는,
    양단에 입구와 출구를 각각 갖고 상기 이미징 트랜스듀서의 측면에 인접하게 배치되어 상기 초음파 방사 프레임을 관통해 형성되는 배출 포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 배출 포트는,
    입구 부위 중 상기 이미징 트랜스듀서의 측면을 향한 부위가 절개된 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 배출 포트의 출구에 연결되며 상기 초음파 방사 프레임의 상측에서 상기 이미징 트랜스듀서의 둘레를 감도록 형성된 배출관을 포함하는 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 초음파 발생부는,
    상기 초음파 방사 프레임에 장착된 것을 특징으로 하는 고강도 집속 초음파 치료헤드.
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