WO2022225140A1 - 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치 - Google Patents

복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치 Download PDF

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WO2022225140A1
WO2022225140A1 PCT/KR2022/000177 KR2022000177W WO2022225140A1 WO 2022225140 A1 WO2022225140 A1 WO 2022225140A1 KR 2022000177 W KR2022000177 W KR 2022000177W WO 2022225140 A1 WO2022225140 A1 WO 2022225140A1
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cartridge
hifu
unit
irradiation
area
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PCT/KR2022/000177
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Inventor
최민지
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텐텍 주식회사
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia

Definitions

  • the present invention relates to a multi-hifu device capable of simultaneously irradiating multiple areas.
  • HIFU High Intensity Focused Ultrasound
  • HIFU High Intensity Focused Ultrasound
  • the HIFU device used for this HIFU procedure is provided in a combined form that generates HIFU energy to a handpiece that supplies power and provides HIFU energy to a set focusing depth.
  • the operator performs the HIFU procedure in a manner that provides HIFU energy to the treatment area while moving the handpiece along the treatment site, but the HIFU energy is provided in a focused form, so that continuous treatment in point area units is inevitable, HIFU treatment for a large area has a problem that requires a lot of treatment time.
  • Korean Patent Publication No. 10-1673113 (application date: March 15, 2016, publication date: November 4, 2016, hereinafter referred to as 'prior art') generates HIFU energy inside the cartridge.
  • a technique for reducing the treatment time by generating HIFU energy while reciprocating the transducer to provide HIFU energy for a linear region corresponding to the movement section of the transducer has been disclosed.
  • the procedure should be temporarily stopped while the ultrapure water that delivers HIFU energy is heated by the heat generated from the transducer and the ultrapure water is cooled. As the heating of the water was also accelerated and the time required to cool the ultrapure water increased, it was insufficient to shorten the procedure time.
  • An object of the present invention is to provide a multi-HIFU device capable of providing HIFU energy for a wide area while minimizing the time required for cooling ultrapure water in order to solve the above-described problems.
  • the multi-hifu device capable of simultaneously irradiating a plurality of areas includes a housing part and an accommodation space that are opened in the shape of at least two or more bars on one side and have an accommodation space in which Ultrapure Water is accommodated. It is disposed on the top and is provided in the form of a film that closes the open area of the generating part and the housing part provided with at least two transducers that generate HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) energy while reciprocating in a predetermined straight section.
  • HIFU High Intensity Focused Ultrasound
  • Cartridge unit comprising an irradiated portion through which HIFU energy delivered by ultrapure water is irradiated; a gas supply unit for supplying a cooling gas; a signal supply unit for supplying an electrical signal; a handpiece unit coupled to the cartridge unit to be detachable, and transmitting an electrical signal supplied from the signal supply unit to the cartridge unit; And it is fixed to the cartridge unit in a form surrounding the irradiation part of the cartridge part mounted on the handpiece part, the cooling gas supplied from the gas supply part in the HIFU energy irradiation direction of the cartridge part and the lateral direction of the housing part at the same time It characterized in that it includes; a cooling unit for spraying.
  • the open area of the housing part is formed to correspond to the number of transducers constituting the generating part, and each open area is formed in a bar shape that is parallel to each other according to the shape of a straight section in which the transducers are reciprocated.
  • the irradiated portion is bonded to close each open area of the housing portion, and the HIFU energy generated from each transducer constituting the generating portion is irradiated in at least two or more areas along the shape of the irradiated portion.
  • the irradiation part is provided in the form of at least two bar-shaped films corresponding to the number of transducers constituting the generating part and the copper wire of each transducer, and is individually attached to each open area of the housing part.
  • the cooling unit is disposed in a form in close contact with one surface on which the irradiation part of the cartridge part is located, and is provided in a plate shape in which an area corresponding to the irradiation part is deleted, has a flow path connected to the gas supply part therein, and the It is characterized in that it comprises a plate portion having a plurality of injection holes connected to the flow path on one surface facing the cartridge portion and the other surface facing the HIFU energy irradiation direction.
  • the cooling gas supplied to the flow path through the gas supply unit through the plurality of first injection holes formed along the edge region of one surface toward the side of the plate portion and the second injection holes formed on the other surface of the plate portion is sprayed. characterized by being
  • the cooling unit is formed extending from the edge region of one surface of the plate portion, the cooling gas injected from the first injection hole spaced apart from the support region and the side surface of the cartridge unit one region is supported in contact with the side of the cartridge unit. It is characterized in that it further comprises; a side wall portion having a passage area that is passed through the space partitioned by the side and the support area of the cartridge portion to be discharged to the outside.
  • the passage region is characterized in that the plurality of plates protruding as much as the height formed by the support region are arranged in a zigzag form on the cooling gas injection region injected from the first injection hole so that the passage speed of the cooling gas is delayed.
  • the cooling unit indirectly suppresses the temperature increase of ultrapure water through cooling of the cartridge, so the time required for cooling of ultrapure water As a result, it is possible to reduce the amount of time required for a procedure using HIFU energy, which can also be dramatically reduced.
  • FIG. 1 schematically illustrates a multi-hifu device capable of simultaneously irradiating multiple areas according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the separation of the cartridge unit and the cooling unit in the multi-hifu device capable of simultaneously irradiating a plurality of areas according to a preferred embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a side cross-sectional view showing the inside of the cooling unit fixed to the cartridge unit of the multi-hifu device capable of simultaneously irradiating a plurality of areas according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 schematically shows a multi-hifu device capable of simultaneously irradiating multiple areas according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. It is a perspective view showing the separation of the cartridge unit and the cooling unit in a state of being separated from each other in the HIFU device
  • FIG. 3 is a cooling fixed to the cartridge unit of the multi HIFU device capable of simultaneously irradiating multiple areas according to a preferred embodiment of the present invention.
  • It is a side cross-sectional view showing the inside of the part.
  • the multi-hifu device 100 (hereinafter, referred to as 'multi-hifu device') capable of simultaneously irradiating multiple areas according to a preferred embodiment of the present invention is a HIFU may be provided to a plurality of regions, and may include a cartridge unit 110 , a gas supply unit 120 , a signal supply unit 130 , a handpiece unit 140 , and a cooling unit 150 .
  • the cartridge unit 110 is provided in a detachable form to the handpiece unit 140 to be described later for easy replacement after use, and HIFU in a plurality of areas according to the supply of electrical signals may be provided, and may include a housing portion 112 , a generating portion 114 , and an irradiation portion 116 .
  • the housing part 112 may have an accommodating space in which one surface is opened in the shape of at least two or more bars, and ultrapure water (W, Ultrapure Water) is accommodated therein.
  • the bar-shaped open area of the housing part 112 is closed by the irradiation part 116 to be described later, and the HIFU energy generated from the generating part 114 is transferred by the ultrapure water W accommodated in the trough to the outside. It is an area irradiated with , and the number of open areas forms the generating part 114 disposed on the receiving space, and can be formed to correspond to the number of transducers that generate HIFU energy, and the shape of the open area also It is preferable to have a bar shape corresponding to the reciprocating movement section of each transducer.
  • At least two of the generating parts 114 may generate HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) energy while reciprocating in a predetermined straight section on the receiving space of the housing part 112 . Accordingly, the HIFU energy generated in the generating portion 114 can be irradiated in a straight line to an area corresponding to the number of transducers.
  • the irradiation part 116 closes the open area of the housing part 112 and is provided in the form of an adhesive film. .
  • the irradiation part 116 selectively passes the HIFU energy so that the outside is in contact with the object to be irradiated with HIFU and the HIFU energy delivered by the ultrapure water W is provided to the object, the housing portion 112 is accommodated in the HIFU It is possible to prevent the ultrapure water (W), which is a medium for transferring energy, from leaking to the outside.
  • the open area of the housing part 112 is formed to correspond to the number of transducers constituting the generating portion 114, and each open area is parallel to each other according to the shape of the straight section in which the transducers are reciprocated.
  • the irradiated portion 116 is adhered while closing each open region open region of the housing portion 112, so that the HIFU energy generated from each transducer constituting the generating portion 114 is the shape of the irradiated portion 116. It can be irradiated in at least two or more areas along the To describe in more detail with reference to the accompanying drawings, as in FIG. 2 , the generating part 114 is disposed inside the housing part 112 and is parallel to each other and three transducers 114a reciprocating in a straight section, 114b. 114c), the housing part 112 has an open area formed along the shape of a straight section in which three transducers are reciprocally moved.
  • the gas supply unit 120 may supply a cooling gas.
  • the cooling gas supplied through the gas supply unit 120 may be provided as air cooled to a low temperature.
  • the signal supply unit 130 may supply an electrical signal.
  • the electrical signal supplied by the signal supply unit 130 is supplied to the cartridge unit 110 mounted on the handpiece unit 140 to be described later, and through the generating unit 114 of the cartridge unit 110, a plurality of regions.
  • the gas supply unit 120 and the signal supply unit 130 are mounted in a separate enclosure (not shown), and a handpiece unit 140 to be described later through a separate conductive wire and a fluid pipe or a composite cable having a built-in conductive wire and a fluid pipe.
  • the cooling unit 150 may supply an electrical signal and a cooling gas, respectively.
  • the handpiece unit 140 is coupled so that the cartridge unit 110 is detachably attached, and may transmit an electrical signal supplied from the signal supply unit 130 to the cartridge unit 110 .
  • the handpiece unit 140 generates a control signal according to the operation, and the operation portion 142 for supplying or blocking the electrical signal generated from the signal supply unit 130 by the control signal to the cartridge unit 110 is further provided. can be provided.
  • the control signal generated by the operation part 142 may control the supply of cooling gas through the gas supply part 120 , and as the operation part 142 is operated, the cooling gas is supplied to the cooling part to be described later for a predetermined time.
  • the gas supply unit 120 may be controlled to be supplied to 150 .
  • the cooling unit 150 is fixed to the cartridge unit in a form surrounding the area adjacent to the irradiation part of the cartridge unit mounted on the handpiece unit 140, and the cooling supplied from the gas supply unit.
  • the gas may be simultaneously injected in the HIFU energy irradiation direction of the cartridge portion and the lateral direction of the housing portion, and may include a plate portion 152 and a sidewall portion 154 .
  • the plate portion 152 is disposed in a form in close contact with one surface on which the irradiation portion 116 of the cartridge unit 110 is located, and is provided in a plate shape in which an area corresponding to the irradiation portion 116 is deleted, the inside It has a flow path connected to the gas supply unit 120, and a plurality of injection holes (H1, H2) connected to the flow path may be formed on one side facing the cartridge unit and the other side facing the HIFU energy irradiation direction.
  • H1, H2 injection holes
  • the irradiation part ( One area of the housing part 112 corresponding to 116 has a height higher than the thickness of the plate part 152 so that the irradiation part 116 protrudes more than the other surface of the plate part 152 and may be provided in a protruding form.
  • the plurality of injection holes H1 and H2 formed in the plate part 152 are formed along the edge area of one surface of the plate part 152 toward the periphery of the side of the cartridge part 110, and the gas supply part 120 through the flow path.
  • first injection holes (H1) for injecting the cooling gas supplied from the cartridge unit 110 to the side surface, the cooling supplied from the gas supply unit 120 through the flow path It may include a plurality of second injection holes (H2) for injecting the gas in the HIFU energy supply direction of the cartridge unit 110.
  • the side wall portion 154 is a plate portion ( 152) is formed extending from the edge area of one surface, one area is spaced apart from the side surface of the support area (A1) and the cartridge unit 110 in contact with the side of the cartridge 110, the first injection hole (H1) It may have a passage area A2 in which the cooling gas injected from the cartridge is passed through the space partitioned by the side surface and the support area of the cartridge unit 110 and discharged to the outside.
  • the passage area A2 is the A plurality of plates protruding as much as the height formed by the support region A1 may be arranged in a zigzag form on the cooling gas injection region injected from the first injection hole H1 so that the passing speed is delayed, and more preferably, As in Figures 2 to 3, each end of the plurality of plates is the cooling of the first injection hole (H1) Doedoe displaced from each other in the left and right directions in a state located on the vertical line of the injection area, the end of each plate located on the vertical line of the cooling gas injection area of the first injection hole H1 is higher in the vertical direction than the other end It may be intersected in the form of a diagonal line positioned on the .
  • the rear end of the cooling gas passage section of the side wall portion 150 is provided in an open form, so that the cooling gas passing through the passage area A2 can be discharged to the outside.
  • the cooling gas supplied from the gas supply unit in the irradiation area to which the HIFU energy of the additional cartridge is irradiated and the side direction of the cartridge the cartridge and the surface temperature of the object in contact with the irradiation part of the cartridge and the cartridge are cooled, heat of a plurality of transducers
  • the cooling unit indirectly suppresses the temperature increase of ultrapure water through the cooling of the cartridge, thereby reducing the time required to cool the ultrapure water. , there is an effect that can also dramatically reduce the time required for a procedure using HIFU energy.

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Abstract

본 발명은 멀티 하이푸에 관한 것으로, 일면 적어도 둘 이상의 바 형상으로 개방되어 내부에 초순수(Ultrapure Water)가 수용되는 수용공간을 가지는 하우징부분과 수용공간 상에 배치되어 소정의 직선구간을 왕복 이동하면서 HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 에너지를 발생시키는 적어도 둘 이상의 트랜스듀서로 마련되는 발생부분 및 하우징부분의 개방 영역을 폐쇄시키며 접착되는 필름형태로 마련되며, 초순수에 의해 전달된 HIFU 에너지가 통과 조사되는 조사부분을 포함하는 카트리지부와 냉각 가스를 공급하는 가스공급부와 전기신호를 공급하는 신호공급부와 카트리지부가 탈착 가능하도록 결합되며, 신호공급부로부터 공급된 전기신호를 카트리지부에 전달하는 핸드피스부 및 핸드피스부에 장착된 카트리지부의 조사부분 인접 영역을 감싸는 형태로 카트리지부에 고정되어, 가스공급부로부터 공급된 냉각가스를 카트리지부의 HIFU 에너지 조사방향과 하우징부분의 측면방향으로 동시에 분사시키는 냉각부를 포함한다.

Description

복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치
본 발명은, 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치에 관한 것이다.
HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 시술은 비 침습형 치료기술로, 체내의 치료영역에 고강도 초음파를 집속시켜, 발열 혹은 기계적 효과(Cavitation)를 유발시켜, 종양제거, 피부미용 및 비만관리에 이용되는 치료 기술이다.
이러한 HIFU 시술에 사용되는 HIFU 장치는, 전원을 공급하는 핸드피스에 HIFU 에너지를 발생시키며 설정된 집속 깊이로 HIFU 에너지를 제공하는 카트리지가 결합된 형태로 마련된다.
이때, 시술자는 핸드피스를 시술부위를 따라 이동시키면서 치료영역에 HIFU 에너지를 제공하는 방식으로 HIFU 시술을 수행하나, HIFU 에너지는 집속된 형태로 제공되어 점 영역 단위의 연속적인 시술이 이루어질 수밖에 없어, 넓은 영역에 대한 HIFU 시술에는 많은 시술 시간이 요구되는 문제점이 있었다.
이러한, 문제점을 해결하기 위해, 대한민국 등록특허공보 제10-1673113호(출원일: 2016.03.15., 공고일: 2016.11.04., 이하 ‘종래기술’이라 함.)에서는 카트리진 내부에 HIFU 에너지를 발생시키는 트랜스듀서를 왕복 이동시키면서 HIFU 에너지를 발생시켜, 트랜스듀서의 이동 구간에 대응하는 선형영역에 대한 HIFU 에너지의 제공함으로써 시술 시간을 단축시키는 기술이 개시된 바 있다.
하지만, 종래기술은 점 영역으로부터 선형영역으로 시술 영역이 일부 증가하였고, 선형영역을 이루는 길이 또한 극히 제한적일 수밖에 없어 시술 시간을 단축시키기에는 역부족이었다.
여기서, 종래기술에 더해 시술영역을 확장시키는 방법으로는, 카트리지 내부에 HIFU 에너지를 발생시키는 트랜스듀서의 개수를 늘려, HIFU 에너지를 제공하는 면적을 증가시키는 방법이 있다.
하지만, HIFU 에너지 발생 시에 트랜스듀서로부터 발생된 열에 의해 HIFU 에너지를 전달하는 초순수(Ultrapure water)가 가열되어 초순수가 냉각되는 동안에는 일시적으로 시술이 중지되어야하나, 트랜스듀서의 수가 증가하게 될 경우에는 초순수의 가열 또한 가속화되어 초순수의 냉각에 소요되는 시간이 증가하게 됨에 따라, 시술 시간을 단축시키기에는 역부족이었다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해, 넓은 영역에 대한 HIFU 에너지 제공이 가능하면서도 초순수의 냉각에 소요되는 시간을 최소화할 수 있는 멀티 하이푸 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치는, 일면 적어도 둘 이상의 바 형상으로 개방되어 내부에 초순수(Ultrapure Water)가 수용되는 수용공간을 가지는 하우징부분과 수용공간 상에 배치되어 소정의 직선구간을 왕복 이동하면서 HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 에너지를 발생시키는 적어도 둘 이상의 트랜스듀서로 마련되는 발생부분 및 상기 하우징부분의 개방 영역을 폐쇄시키며 접착되는 필름형태로 마련되며, 초순수에 의해 전달된 HIFU 에너지가 통과 조사되는 조사부분을 포함하는 카트리지부; 냉각 가스를 공급하는 가스공급부; 전기신호를 공급하는 신호공급부; 상기 카트리지부가 탈착 가능하도록 결합되며, 상기 신호공급부로부터 공급된 전기신호를 상기 카트리지부에 전달하는 핸드피스부; 및 상기 핸드피스부에 장착된 상기 카트리지부의 조사부분 주변을 감싸는 형태로 상기 카트리지부에 고정되어, 상기 가스공급부로부터 공급된 냉각가스를 상기 카트리지부의 HIFU 에너지 조사방향과 상기 하우징부분의 측면방향으로 동시에 분사시키는 냉각부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 하우징부의 개방영역은 상기 발생부분을 이루는 트랜스듀서의 수에 대응되게 형성되고 각 트랜스듀서가 왕복 이동되는 직선구간의 형상에 따라 각 개방영역이 상호 평행을 이루는 바 형상으로 형성되되, 상기 조사부분은 상기 하우징부의 각 개방영역을 폐쇄시키며 접착되어, 상기 발생부분을 이루는 각 트랜스듀서로부터 발생된 HIFU 에너지가 조사부분의 형상을 따라 적어도 둘 이상의 영역에서 조사되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 조사부분은 상기 발생부분을 이루는 트랜스듀서의 개수와 각 트랜스듀서의 동선에 대응하는 적어도 둘 이상의 바 형상의 필름 형태로 마련되어 상기 하우징부의 각 개방영역에 개별적으로 접착되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 상기 냉각부는 상기 카트리지부의 조사부분이 위치하는 일면에 밀착된 형태로 배치되고, 상기 조사부분에 대응하는 영역이 삭제된 판 형상으로 마련되되, 내부에 상기 가스공급부와 연결된 유로를 가지고, 상기 카트리지부를 향하는 일면과 HIFU 에너지 조사방향을 향하는 타면에 상기 유로와 연결된 복수의 분사홀이 형성된 플레이트부분을 포함하는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 플레이트부분은 상기 카트리지부의 측면 둘레를 향하는 일면 테두리 영역을 따라 형성된 복수의 제1 분사홀과 타면에 형성된 복수의 제2 분사홀을 통해 상기 가스공급부를 통해 유로에 공급된 냉각가스가 분사되는 것을 특징으로 한다.
게다가, 상기 냉각부는 상기 플레이트부분의 일면 테두리영역으로부터 연장 형성되되, 일영역이 상기 카트리지부의 측면에 접촉 지지되는 지지영역과 상기 카트리지부의 측면으로부터 소정 간격 이격되어 상기 제1 분사홀로부터 분사된 냉각가스가 상기 카트리지부의 측면과 지지영역에 의해 구획된 공간상으로 통과되어 외부로 배출되는 통과영역을 가지는 측벽부분;을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
아울러, 상기 통과영역은 냉각가스의 통과 속도가 지연되도록, 상기 지지영역이 이루는 높이만큼 돌출된 복수의 판이 상기 제1 분사홀로부터 분사된 냉각가스 분사영역 상에 지그재그 형태로 배치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치는, 카트리지에 복수의 트랜스듀서가 직선구간을 왕복이동하면 HIFU 에너지를 발생시킴에 따라 복수의 영역에 HIFU 에너지가 동시에 조사(=공급)될 수 있으며, 냉각부가 카트리지의 HIFU 에너지가 조사되는 조사영역과 카트리지의 측면 방향으로 가스공급부로부터 공급된 냉각가스를 분사시켜 카트리지 및 카트리지의 조사부분에 접촉되는 대상체의 표면 온도와 카트리지를 냉각시킴으로써, 복수 트랜스듀서의 발열에 의한 초순수의 온도 상승폭이 단일의 트랜스듀서 사용 시보다 크게 증가한다 하더라도, 냉각부가 카트리지의 냉각을 통해 간접적으로 초순수의의 온도 증가를 억제함으로써, 초순수의 냉각에 소요되는 시간을 절감시킬 수 있게 되어, HIFU 에너지를 이용한 시술에 소요되는 시간 또한 획기적으로 줄일 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치를 간략하게 도시한 것이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치에서 카트리지부와 냉각부를 분리 도시한 사시도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치의 카트리지부에 고정된 냉각부의 내부를 도시한 측단면도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치에 대한 바람직한 실시 예를 상세히 설명한다.
각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다. 또한 본 발명의 실시 예들에 대해서 특정한 구조적 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명에 따른 실시 예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는 것이 바람직하다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치를 간략하게 도시한 것이고, 도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치에서 상호 분리된 상태의 카트리지부와 냉각부를 분리 도시한 사시도이며, 도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치의 카트리지부에 고정된 냉각부의 내부를 도시한 측단면도이다.
도 1을 참조하여 설명하자면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치(100, 이하, ‘멀티 하이푸 장치‘라 칭함)는 HIFU를 제공하고자 하는 대상체의 복수의 영역에 HIFU를 제공할 수 있으며, 카트리지부(110), 가스공급부(120), 신호공급부(130), 핸드피스부(140) 및 냉각부(150)를 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참조하여 설명하자면, 카트리지부(110)는 사용 이후의 교체가 용이하도록 후술할 핸드피스부(140)에 탈착 가능한 형태로 마련되며, 전기신호의 공급에 따라 복수 영역에 HIFU를 제공할 수 있으며, 하우징부분(112), 발생부분(114) 및 조사부분(116)을 포함할 수 있다. 하우징부분(112)은 일면 적어도 둘 이상의 바 형상으로 개방되어 내부에 초순수(W, Ultrapure Water)가 수용되는 수용공간을 가질 수 있다. 여기서, 하우징부분(112)의 바 형상의 개방영역은 후술할 조사부분(116)에 의해 폐쇄되고 발생부분(114)으로부터 발생된 하이푸 에너지가 수용고간에 수용된 초순수(W)에 의해 전달되어 외부로 조사되는 영역이며, 개방영역의 수는 수용공간 상에 배치된 발생부분(114)을 이루며, HIFU 에너지를 발생시키는 트랜스듀서(Transducer)의 수에 대응되게 형성될 수 있고, 개방 영역의 형상 또한 각 트랜스듀서의 왕복 이동 구간에 대응되는 바 형상을 가짐이 바람직하다. 발생부분(114)은 적어도 둘 이상이 하우징부분(112)의 수용공간 상에서 소정의 직선구간을 왕복 이동하면서 HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 에너지를 발생시킬 수 있다. 따라서, 발생부분(114)에서 발생되는 HIFU 에너지는 트랜스듀서의 수에 대응하는 영역에 직선형태로 조사될 수 있게 된다. 조사부분(116)은 하우징부분(112)의 개방 영역을 폐쇄시키며 접착되는 필름형태로 마련되며, 초순수에 의해 전달된 각 트랜스듀서가 직선구간을 왕복이동하면서 발생시킨 HIFU 에너지가 통과 조사될 수 있다. 여기서, 조사부분(116)은 외측은 HIFU가 조사될 대상체와 맞닿아 초순수(W)에 의해 전달된 HIFU 에너지가 대상체에 제공되도록 HIFU 에너지를 선택적으로 통과시키되, 하우징부분(112)에 수용되어 HIFU 에너지를 전달하는 매질인 초순수(W)가 외부로 유출되는 것을 방지할 수 있다. 이때, 하우징부(112)의 개방영역은 발생부분(114)을 이루는 트랜스듀서의 수에 대응되게 형성되고 각 트랜스듀서가 왕복 이동되는 직선구간의 형상에 따라 각 개방영역이 상호 평행을 이루는 바 형상으로 형성되되, 조사부분(116)은 하우징부(112)의 각 개방영역개방 영역을 폐쇄시키며 접착되어, 발생부분(114)을 이루는 각 트랜스듀서로부터 발생된 HIFU 에너지가 조사부분(116)의 형상을 따라 적어도 둘 이상의 영역에서 조사될 수 있게 된다. 첨부된 도면을 참조하여 좀 더 상세히 설명하자면,도 2에서와 같이, 발생부분(114)이 하우징부(112)의 내부에 배치되어 상호 평행을 이루며 직선구간을 왕복하는 3개의 트랜스듀서(114a, 114b. 114c)로 이루어질 경우, 하우징부(112)는 3개의 트랜스듀서가 왕복 이동되는 직선구간의 형상을 따라 개방영역이 형성되고, 이때, 조사부분(116a, 116b, 116c)은 트랜스듀서의 수 또는 개방영역을 수에 대응하도록 3개의 접착필름이 각 개방영역에 개별적 접착되어 개방영역을 폐쇄시키며, 각 트랜스듀서로부터 발생된 HIFU 에너지를 통과시킬 수 있게 되어, 각 조사부분(116a, 116b, 116c)을 통과한 HIFU 에너지가 동시에 대상체의 3개의 선형영역에 제공(=조사)될 수 있게 된다.
가스공급부(120)는 냉각 가스를 공급할 수 있다. 여기서, 가스공급부(120)를 통해 공급되는 냉각 가스는 저온으로 냉각된 공기로 마련될 수 있다.
신호공급부(130)는 전기신호를 공급할 수 있다. 여기서, 신호공급부(130)에 의해 공급되는 전기신호는 후술할 핸드피스부(140)에 장착된 카트리지부(110)에 공급되어, 카트리지부(110)의 발생부분(114)을 통해 복수의 영역에 선형으로 HIFU 에너지를 제공하기 위한 작동전원일 수 있다. 여기서, 가스공급부(120) 및 신호공급부(130)는 별도의 함체(미도시)에 실장되어, 별도의 도선과 유체관 또는 도선과 유체관이 내장된 복합 케이블을 통해 후술할 핸드피스부(140) 및 냉각부(150)에 각각 전기신호와 냉각 가스를 공급할 수도 있다.
핸드피스부(140)는 카트리지부(110)가 탈착 가능하도록 결합되며, 신호공급부(130)로부터 공급된 전기신호를 카트리지부(110)에 전달할 수 있다. 이때, 핸드피스부(140)에는 조작에 따라 제어신호를 생성하여, 제어신호에 의해 신호공급부(130)로부터 생성된 전기신호를 카트리지부(110)에 공급 또는 차단시키는 조작부분(142)이 더 마련될 수 있다. 이때, 조작부분(142)에서 생성된 제어신호는 가스공급부(120)를 통한 냉각 가스의 공급을 제어할 수 있으며, 조작부분(142)을 조작함에 따라 소정의 시간동안 냉각가스가 후술할 냉각부(150)에 공급될 수 있도록 가스공급부(120)를 제어할 수도 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하여 설명하자면, 냉각부(150)는 핸드피스부(140)에 장착된 카트리지부의 조사부분 인접 영역을 감싸는 형태로 상기 카트리지부에 고정되어, 상기 가스공급부로부터 공급된 냉각가스를 상기 카트리지부의 HIFU 에너지 조사방향과 상기 하우징부분의 측면방향으로 동시에 분사시킬 수 있으며, 플레이트부분(152) 및 측벽부분(154)을 포함할 수 있다. 여기서,플레이트부분(152)은 카트리지부(110)의 조사부분(116)이 위치하는 일면에 밀착된 형태로 배치되고, 조사부분(116)에 대응하는 영역이 삭제된 판 형상으로 마련되되, 내부에 가스공급부(120)와 연결된 유로를 가지고, 카트리지부(를 향하는 일면과 HIFU 에너지 조사방향을 향하는 타면에 유로와 연결된 복수의 분사홀(H1, H2)이 형성될 수 있다. 이때, 조사부분(116)에 대응하는 하우징부분(112)의 일영역은 조사부분(116)이 플레이트부분(152)의 타면보다 더 돌출되도록 플레이트부분(152)의 두께보다 높은 높이를 가지며 돌출된 형태로 마련될 수 있다. 플레이트부분(152)에 형성된 복수의 분사홀(H1, H2)은 카트리지부(110)의 측면 둘레를 향하는 플레이트부분(152)의 일면 테두리 영역을 따라 형성되어, 유로를 통해 가스공급부(120)로부터 공급된 냉각가스를 카트리지부(110)의 측면에 분사시키는 복수의 제1 분사홀(H1)과 플레이트부분(152)의 타면에 형성되어, 유로를 통해 가스공급부(120)로부터 공급된 냉각가스를 카트리지부(110)의 HIFU 에너지 공급방향으로 분사시키는 복수의 제2 분사홀(H2)를 포함할 수 있다. 한편, 도 2 내지 도 3에서와 같이, 측벽부분(154)은 플레이트부분(152)의 일면 테두리영역으로부터 연장 형성되되, 일영역이 카트리지부(110)의 측면에 접촉 지지되는 지지영역(A1)과 카트리지부(110)의 측면으로부터 소정 간격 이격되어 제1 분사홀(H1)로부터 분사된 냉각가스가 카트리지부(110)의 측면과 지지영역에 의해 구획된 공간상으로 통과되어 외부로 배출되는 통과영역(A2)을 가질 수 있다. 이때, 통과영역(A2)은 냉각가스의 통과 속도가 지연되도록, 지지영역(A1)이 이루는 높이만큼 돌출된 복수의 판이 제1 분사홀(H1)로부터 분사된 냉각가스 분사영역 상에 지그재그 형태로 배치될 수 있으며, 좀 더 바람직하게는, 도 2 내지 도 3에서와 같이, 복수의 판의 각 단부가 제1 분사홀(H1)의 냉각 가스 분사영역의 수직선상에 위치한 상태로 좌우 방향으로 상호 어긋나게 배치되되, 제1 분사홀(H1)의 냉각 가스 분사영역의 수직선상에 위치하는 각 판의 단부가 타측 단부에 비해 수직방향으로 높은 위치에 위치하는 대각선 형태로 교차 배치될 수 있다. 또한, 측벽부분(150)의 냉각 가스 통과구간 후단은 개방된 형태로 마련되어, 통과영역(A2)을 통과한 냉각 가스가 외부로 배출될 수 있게 된다.
즉, 본 발명에 따른 멀티 하이푸 장치는, 카트리지에 복수의 트랜스듀서가 직선구간을 왕복이동하면 HIFU 에너지를 발생시킴에 따라 복수의 영역에 HIFU 에너지가 동시에 조사(=공급)될 수 있으며, 냉각부가 카트리지의 HIFU 에너지가 조사되는 조사영역과 카트리지의 측면 방향으로 가스공급부로부터 공급된 냉각가스를 분사시켜 카트리지 및 카트리지의 조사부분에 접촉되는 대상체의 표면 온도와 카트리지를 냉각시킴으로써, 복수 트랜스듀서의 발열에 의한 초순수의 온도 상승폭이 단일의 트랜스듀서 사용 시보다 크게 증가한다 하더라도, 냉각부가 카트리지의 냉각을 통해 간접적으로 초순수의의 온도 증가를 억제함으로써, 초순수의 냉각에 소요되는 시간을 절감시킬 수 있게 되어, HIFU 에너지를 이용한 시술에 소요되는 시간 또한 획기적으로 줄일 수 있는 효과가 있다.
상기한 본 발명의 실시 예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대해 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허 청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.

Claims (7)

  1. 일면 적어도 둘 이상의 바 형상으로 개방되어 내부에 초순수(Ultrapure Water)가 수용되는 수용공간을 가지는 하우징부분과 수용공간 상에 배치되어 소정의 직선구간을 왕복 이동하면서 HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 에너지를 발생시키는 적어도 둘 이상의 트랜스듀서로 마련되는 발생부분 및 상기 하우징부분의 개방 영역을 폐쇄시키며 접착되는 필름형태로 마련되며, 초순수에 의해 전달된 HIFU 에너지가 통과 조사되는 조사부분을 포함하는 카트리지부;
    냉각 가스를 공급하는 가스공급부;
    전기신호를 공급하는 신호공급부;
    상기 카트리지부가 탈착 가능하도록 결합되며, 상기 신호공급부로부터 공급된 전기신호를 상기 카트리지부에 전달하는 핸드피스부; 및
    상기 핸드피스부에 장착된 상기 카트리지부의 조사부분 인접 영역을 감싸는 형태로 상기 카트리지부에 고정되어, 상기 가스공급부로부터 공급된 냉각가스를 상기 카트리지부의 HIFU 에너지 조사방향과 상기 하우징부분의 측면방향으로 동시에 분사시키는 냉각부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하우징부의 개방영역은 상기 발생부분을 이루는 트랜스듀서의 수에 대응되게 형성되고 각 트랜스듀서가 왕복 이동되는 직선구간의 형상에 따라 각 개방영역이 상호 평행을 이루는 바 형상으로 형성되되, 상기 조사부분은 상기 하우징부의 각 개방영역을 폐쇄시키며 접착되어, 상기 발생부분을 이루는 각 트랜스듀서로부터 발생된 HIFU 에너지가 조사부분의 형상을 따라 적어도 둘 이상의 영역에서 조사되는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 조사부분은 상기 발생부분을 이루는 트랜스듀서의 개수와 각 트랜스듀서의 동선에 대응하는 적어도 둘 이상의 바 형상의 필름 형태로 마련되어 상기 하우징부의 각 개방영역에 개별적으로 접착되는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 냉각부는 상기 카트리지부의 조사부분이 위치하는 일면에 밀착된 형태로 배치되고, 상기 조사부분에 대응하는 영역이 삭제된 판 형상으로 마련되되, 내부에 상기 가스공급부와 연결된 유로를 가지고, 상기 카트리지부를 향하는 일면과 HIFU 에너지 조사방향을 향하는 타면에 상기 유로와 연결된 복수의 분사홀이 형성된 플레이트부분;을 포함하는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 플레이트부분은 상기 카트리지부의 측면 둘레를 향하는 일면 테두리 영역을 따라 형성된 복수의 제1 분사홀과 타면에 형성된 복수의 제2 분사홀을 통해 상기 가스공급부를 통해 유로에 공급된 냉각가스가 분사되는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 냉각부는 상기 플레이트부분의 일면 테두리영역으로부터 연장 형성되되, 일영역이 상기 카트리지부의 측면에 접촉 지지되는 지지영역과 상기 카트리지부의 측면으로부터 소정 간격 이격되어 상기 제1 분사홀로부터 분사된 냉각가스가 상기 카트리지부의 측면과 지지영역에 의해 구획된 공간상으로 통과되어 외부로 배출되는 통과영역을 가지는 측벽부분;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 통과영역은 냉각가스의 통과 속도가 지연되도록, 상기 지지영역이 이루는 높이만큼 돌출된 복수의 판이 상기 제1 분사홀로부터 분사된 냉각가스 분사영역 상에 지그재그 형태로 배치되는 것을 특징으로 하는 복수 영역에 대한 동시 조사가 가능한 멀티 하이푸 장치.
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