摘要本发明公开了一种阵列式电极群电极独立控制装置与控制方法,涉及电子医疗技术领域,装置包括射频发生装置,射频隔离分压模块,电极独立控制模块,阵列式电极群,微控制器,控制模块,录入与显示模块;射频隔离分压模块,用于将一个射频源通过高频变压器隔离分压成同频率、同相位,不同电压值的射频消融信号;阵列式电极群用于传输射频治疗信号,并将射频信号作用到实体组织;微控制器用于实现射频治疗系统并控制阵列式电极群的工作;控制模块用于控制阵列式电极群上实时施加的射频电压或功率,以及电极工作方式。本发明提供的阵列式电极群电极独立控制装置操作简单,使用方便,可精准的控制不规则形状的组织进行适形消融与边界的精准温控。
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专利类型
发明专利
申请/专利号
CN202410153863.6
申请日期
2024-02-02
公开/公告号
CN117883181A
公开/公告日
2024-04-16
主分类号
A61B18/14(2006.01) A A61 A61B A61B18
分类号
A61B18/14(2006.01) A61B18/12(2006.01) A61B34/10(2016.01) A61B18/14 A61B18/12 A61B34/10
主申请人地址
200240 上海市闵行区东川路800号
专利代理机构
上海旭诚知识产权代理有限公司
代理人
郑立
国别省市代码
上海;31
主权项:
1.一种阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,包括:射频发生装置,射频隔离分压模块,电极独立控制模块,阵列式电极群,微控制器,控制模块,录入与显示模块,其中,所述射频隔离分压模块,用于将一个射频源通过高频变压器隔离分压成多组同频率、同相位,不同功率或电压的射频消融信号;所述阵列式电极群用于系统控制电极群的工作。 2.如权利要求1所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述射频发生装置包括射频消融信号源、冷循环系统;所述射频消融信号源与冷循环系统相连接,所述冷循环系统设置于射频发生装置空间内的管道。 3.如权利要求1所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述射频隔离分压模块包括高频变压器隔离电路,负载匹配电路;所述高频变压器隔离电路将输入的射频信号转化成多组同频率、同相位的射频消融信号,所述射频消融信号经过所述负载匹配电路匹配到射频消融信号源的额定阻抗,保证射频的输出功率与射频不失真。 4.如权利要求1所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述电极独立控制模块包括多个可插拔的电极控制模块,每个电极控制模块控制一个电极,治疗过程中根据实际使用电极数量插入相应的电极模块。 5.如权利要求4所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述电极独立控制模块主要包括多线译码电路及射频电极控制电路。 6.如权利要求1所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述控制模块用于根据实际消融情况,采用阵列式电极控制算法实时并快速输出每个电极的控制方案与控制参数,下传到微控制器,通过微控制器控制每个电极的工作极性与选择的射频电压或功率。 7.如权利要求6所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述控制模块为工控计算机。 8.如权利要求1所述的阵列式电极群电极独立控制装置,其特征在于,所述录入与显示模块采用触控显示屏设计,用于显示射频消融规划方案,录入系统的工作参数,选择相应电极的工作方式,以及实时显示消融参数。 9.一种阵列式电极群电极独立控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤: S1:获取射频消融信息; S2:根据具体的消融情况、获取待消融的目标区域,得出射频治疗规划方案; S3:根据规划方案,选择电极阵列中相应的射频电极n,选择施加的冷却参数包括冷却温度Tf和流速Vf,将n+2个控制参数作为待决策变量; S4:基于优化算法及数据驱动算法,求解出n+2个控制参数的最优决策变量值; S5:利用S4获得的最优决策变量控制各电极的输出信号,以及冷介质的温度Tf,流速Vf,并且将控制参数下传到微控制器5,控制射频治疗模块1的输出与控制阵列式射频电极群电极输出射频电压V1-Vn; S6:实时采集目标区域相应位置的温度,作为优化算法的反馈输入,实时调节优化算法的决策输出变量值; S7:达到规划方案的治疗时间,结束治疗。 10.如权利要求9所述的阵列式电极群电极独立控制方法,其特征在于,所述步骤S4中的优化算法可选择:遗传算法,粒子群算法,或模拟退火算法。
法律状态
实质审查