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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及医疗器械,特别是涉及一种可用于体内腔道塑形的冲击波能量控制系统。
技术介绍
1、冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死,也称为冠心病。一般可采用药物、介入和外科手术治疗。目前,冠脉造影显示钙化病变严重程度可分为无钙化、轻度钙化、中度钙化以及重度钙化。使用冠状动脉光学相干断层扫描(optical coherence tomography,oct)对其钙化结构进行诊断,可以清楚的把钙化的范围和深度特征分成环形钙化、点状钙化、浅表钙化、深层钙化、偏心钙化、局限钙化以及同心钙化。其中环形、浅表及深层钙化为对称性结构,而点状、偏心及局限钙化为非对称结构。
2、1977年,gruentzig成功采用球囊导管为一位冠状动脉前降支近端狭窄的患者实施了世界上第一例球囊血管成形术,开创了冠心病介入治疗的新纪元。随着球囊和支架技术的迅速发展,球囊的体积越来越小、膨胀力越来越强,同时,随着临床经验的不断积累,不同功能的球囊设计也随之诞生,诸如棘突球囊,巧克力球囊等,这些技术都针对了血管内钙化病变。
3、为了提高冲击波球囊导管在处理血管内钙化组织的有效性,对导管上电极元件的排布及电流放电顺序做了很多研究。例如,使用不同结构的功能区组合,形成一定能量分布的声压场;不同的电极功能区沿着导管轴向旋转一定的角度,使能量的分布沿着轴向更加均匀;使用不同的脉冲电压对不同的电极功能区放电,使不同区域产生不同的冲击波能量。总之,控制不同冲击波能量的分布在临床上有其特
4、但目前对冲击波能量的控制是通过电极的功能区排布或者通过改变施加电脉冲的电压振幅来实现,对冲击波能量的控制精度较低,且在产生冲击波能量的过程中,过多的电流经过电极之间产生热量,从而破坏了导管的稳定性和可靠性。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供一种冲击波能量控制系统,可提高冲击波能量的控制精度,并延长球囊导管的使用寿命。
2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:
3、一种冲击波能量控制系统,用于控制冲击波发生装置发射的冲击波能量的大小及发射时间,所述冲击波能量控制系统包括:
4、电流检测模块,与所述冲击波发生装置连接,用于实时检测所述冲击波发生装置处的电流;
5、数据处理模块,与所述电流检测模块连接,用于任一冲击波发射周期,根据所述冲击波发射周期内各时刻所述冲击波发生装置处的电流,确定电流波形,并根据所述电流波形确定电流的振幅特征及时间特征;
6、电源控制模块,与所述数据处理模块连接,用于根据电流的振幅特征和/或电流的时间特征,产生电压控制信号;所述电压控制信号用于控制所述冲击波发生装置发射的冲击波能量的大小及发射时间;
7、电压驱动模块,分别与所述冲击波发生装置及所述电源控制模块连接,用于基于所述电压控制信号为所述冲击波发生装置提供脉冲电压,以使所述冲击波发生装置发射冲击波能量。
8、可选地,所述电流检测模块包括依次连接的电流互感器及运算放大器;所述电流互感器还与所述冲击波发生装置连接;所述运算放大器还与所述数据处理模块连接。
9、可选地,所述冲击波能量控制系统还包括:
10、电压检测模块,分别与所述冲击波发生装置及所述数据处理模块连接,用于实时检测所述冲击波发生装置处的电压。
11、可选地,所述电压检测模块包括依次连接的电阻及差分隔离放大电路;所述电阻还与所述冲击波发生装置连接,所述差分隔离放大电路还与所述数据处理模块连接。
12、可选地,电流的振幅特征包括电流最大值及电流最小值;电流的时间特征是对所述电流波形进行微分得到的,电流的时间特征表征电流随时间的变化情况。
13、可选地,所述电源控制模块用于根据电流的时间特征,在电流变化最大的时刻,产生电压控制信号,控制所述电压驱动模块停止为所述冲击波发生装置提供脉冲电压。
14、可选地,所述电源控制模块用于在任一冲击波发射周期内冲击波发生装置处的电流到达所述电流最大值时,产生电压控制信号,控制所述电压驱动模块停止为所述冲击波发生装置提供脉冲电压。
15、可选地,所述电源控制模块用于根据所述电流最大值,产生电压控制信号,控制所述电压驱动模块延迟设定时间为所述冲击波发生装置提供脉冲电压。
16、可选地,所述冲击波能量控制系统还包括:
17、显示模块,与所述电源控制模块连接,用于实时显示电流波形、电流的振幅特征及时间特征。
18、可选地,所述冲击波发生装置包括球囊导管及多个电极功能区;
19、所述电流检测模块用于实时检测各电极功能区处的电流;
20、所述电压驱动模块用于基于所述电压控制信号为各电极功能区提供脉冲电压,以使各电极功能区发射冲击波能量;所述电压控制信号包括各电极功能区的控制信号。根据本专利技术提供的具体实施例,本专利技术公开了以下技术效果:本专利技术实时检测冲击波发生装置处的电流,根据冲击波发射周期内各时刻冲击波发生装置处的电流确定电流波形,并根据电流波形确定电流的振幅特征及时间特征,通过振幅特征及时间特征控制冲击波能量的大小及发射时间,提高了冲击波能量的控制精度,并且使得绝大多数的能量用于产生冲击波,避免过多的电流经过电极之间产生热量,从而破坏导管的稳定性和可靠性,延长了球囊导管的机械寿命,同时避免过高的冲击波能量对血管及周围组织的破坏,减少了术后血管夹层的形成。
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1.一种冲击波能量控制系统,用于控制冲击波发生装置发射的冲击波能量的大小及发射时间,其特征在于,所述冲击波能量控制系统包括:
2.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电流检测模块包括依次连接的电流互感器及运算放大器;所述电流互感器还与所述冲击波发生装置连接;所述运算放大器还与所述数据处理模块连接。
3.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述冲击波能量控制系统还包括:
4.根据权利要求3所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电压检测模块包括依次连接的电阻及差分隔离放大电路;所述电阻还与所述冲击波发生装置连接,所述差分隔离放大电路还与所述数据处理模块连接。
5.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,电流的振幅特征包括电流最大值及电流最小值;电流的时间特征是对所述电流波形进行微分得到的,电流的时间特征表征电流随时间的变化情况。
6.根据权利要求5所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电源控制模块用于根据电流的时间特征,在电流变化最大的时刻,产生电压控制信号,控制所述电
7.根据权利要求5所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电源控制模块用于在任一冲击波发射周期内冲击波发生装置处的电流到达所述电流最大值时,产生电压控制信号,控制所述电压驱动模块停止为所述冲击波发生装置提供脉冲电压。
8.根据权利要求5所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电源控制模块用于根据所述电流最大值,产生电压控制信号,控制所述电压驱动模块延迟设定时间为所述冲击波发生装置提供脉冲电压。
9.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述冲击波能量控制系统还包括:
10.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述冲击波发生装置包括球囊导管及多个电极功能区;
...【技术特征摘要】
1.一种冲击波能量控制系统,用于控制冲击波发生装置发射的冲击波能量的大小及发射时间,其特征在于,所述冲击波能量控制系统包括:
2.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电流检测模块包括依次连接的电流互感器及运算放大器;所述电流互感器还与所述冲击波发生装置连接;所述运算放大器还与所述数据处理模块连接。
3.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述冲击波能量控制系统还包括:
4.根据权利要求3所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,所述电压检测模块包括依次连接的电阻及差分隔离放大电路;所述电阻还与所述冲击波发生装置连接,所述差分隔离放大电路还与所述数据处理模块连接。
5.根据权利要求1所述的冲击波能量控制系统,其特征在于,电流的振幅特征包括电流最大值及电流最小值;电流的时间特征是对所述电流波形进行微分得到的,电流的时间特征表征电流随时间的变化情况。
<...【专利技术属性】
技术研发人员:李培尚,岳秋炎,
申请(专利权)人:迈得诺医疗科技集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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