System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种与RFID结合的多电极导管制造技术_技高网

一种与RFID结合的多电极导管制造技术

技术编号:40539084 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-05 18:54
本发明专利技术涉及消融技术领域,具体涉及一种与RFID结合的多电极导管,包括多个支臂,每个所述支臂的两端分别连接头端和管体,每个所述支臂上安装有至少一个电极和至少一个电子标签,所述电子标签封装于所述支臂的支臂壁内,且所述管体的管壁内封装有至少一个电子标签。本发明专利技术利用其电子标签不带导线,且薄片状,柔性化等特点,实现多电极导管尺寸的小形化。在不影响导管小形化的前提下,本发明专利技术可以安装更多的电子标签,利用反馈信号的强度计算出每个电子标签的真实位置,再以足够多的真实位置信息为基础,获得更加精准的导管形态或组织模型,实现精准消融,特别是在一些复杂的组织部位。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及消融,特别是一种与rfid结合的多电极导管。


技术介绍

1、随着导管消融治疗术式的发展,导管进入的腔道越来越狭小,这就要求消融导管的尺寸要越来越小。为了能快速、精准的识别导管的形态或位置,目前普遍采用的都是磁电结合的技术,但是此类技术中的磁定位传感器都带有导线,以便将信号通过导线传送到配套的设备,然而磁定位传感器的导线和外形尺寸都制约着导管尺寸的小形化。

2、对治疗部位的要求越来越精准,就需要导管的形态或位置能被更加真实和精准的识别。然而由于磁定位传感器的导线和外形尺寸,导致同尺寸导管的内部只能安装有限数量的磁定位传感器(通常不是每个支臂都安装磁定位传感器,且一般不超过3个),从而只能获得有限的定位基础数据,使得导管形态或位置会失真,即所建立的组织模型就会失真,影响精准消融,特别在一些复杂组织部位。

3、随着术者和患者对缩短手术时间的要求,导管应满足多电极化。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于:针对现有技术存在的问题,提供一种与rfid结合的多电极导管。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案为:

3、一种与rfid结合的多电极导管,包括多个支臂,每个所述支臂的两端分别连接头端和管体,每个所述支臂上安装有至少一个电极和至少一个电子标签,所述电子标签封装于所述支臂的支臂壁内,且所述管体的管壁内封装有至少一个电子标签。

4、随着射频识别技术(rfid,radio frequency identification)的发展,利用其电子标签不带导线,且薄片状,柔性化,小形化等特点,完全可以在导管多电极化的前提下,用电子标签代替磁定位传感器,使导管的尺寸更小,实现小形化。

5、利用电子标签的上述特点,可以把多分支导管的每个支臂都安装上尽量多的电子标签,以此获得导管更多的真实形态或位置信息,使得模型失真效果进一步降低,有利于获得更加真实或精准的导管形态或位置,使组织建模更真实,让后续的消融治疗更加贴近预期的目标点位,实现精准治疗。

6、再次,利用电子标签不带导线,薄片状,柔性化,小形化等特点,完全可以通过热熔、层压等工艺将其封装到支臂和管体的高分子组成材料中,使其不占用现有导管的任何空间,进而可以进一步减小目前使用磁定位传感器的导管的尺寸。且将电子标签封装于支臂的支臂壁和管体的管壁内,能确保电子标签是随着导管支臂或管体一起变形或运动的,从电子标签获得的定位更接近导管本身,使组织建模更真实。

7、作为本专利技术的优选方案,每个所述支臂上所述电子标签的数量大于或等于所述电极的数量,使得得到的真实数据更多,经过处理后呈现出来的定位或建模更准确,实现精准消融。

8、作为本专利技术的优选方案,所述电子标签安装于每个所述电极的前后两端,能够更加精准的确定每个电极的位置,实现精准消融。

9、作为本专利技术的优选方案,所述电子标签安装于所述支臂长度的1/4和3/4位置。支臂在这些位置最容易发生变形,因此可设置电子标签,提高建模精度,实现精准消融。

10、作为本专利技术的优选方案,所有所述支臂相应位置的所述电子标签共面设置。如此,便于进行建模计算,减少计算量。当然,所有所述支臂相应位置的所述电子标签也可以不共面设置,同样可以建模计算。

11、作为本专利技术的优选方案,所述支臂沿所述管体的周向均匀分布。

12、作为本专利技术的优选方案,所述电子标签的厚度为0.03-0.07mm,使得电子标签的厚度小于支臂的支臂壁和管体的管壁,便于封装。

13、作为本专利技术的优选方案,所述头端安装有所述电子标签,作为导管最远端的定位且其会随着网篮的扩张有位移。

14、作为本专利技术的优选方案,所述管体内部设置有中空通道,所述中空通道的两端分别连接所述头端和手柄端的推拉机构。通过推拉中空通道,可以调节支臂扩张的程度,以便控制电极所形成的截面大小,使其适应不同尺寸的腔道组织,且中空通道可以作为导引丝材或液体输注的通道。

15、作为本专利技术的优选方案,所述支臂还安装有磁定位传感器,即可以根据目标组织的复杂情况或腔道组织的粗细程度或者预期的定位精度需求等,在导管上混合使用磁定位传感器和电子标签。

16、综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:

17、1、利用其电子标签不带导线,且薄片状,柔性化等特点,实现多电极导管尺寸的小形化。

18、2、在不影响导管小形化的前提下,可以安装更多的电子标签,利用反馈信号的强度计算出每个电子标签的真实位置,再以足够多的真实位置信息为基础,获得更加精准的导管形态或组织模型,实现精准消融,特别是在一些复杂的组织部位。

19、3、利用电子标签不带导线,薄片状,柔性化,小形化等特点,完全可以通过热熔、层压等工艺将其封装到支臂和管体的高分子组成材料中,使其不占用现有导管的任何空间,进而可以进一步减小目前使用磁定位传感器的导管的尺寸。且将电子标签封装于支臂的支臂壁和管体的管壁内,能确保电子标签是随着导管支臂或管体一起变形或运动的,从电子标签获得的定位更接近导管本身,使组织建模更真实。

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【技术保护点】

1.一种与RFID结合的多电极导管,包括多个支臂(2),每个所述支臂(2)的两端分别连接头端(6)和管体(4),其特征在于,每个所述支臂(2)上安装有至少一个电极(1)和至少一个电子标签(3),所述电子标签(3)封装于所述支臂(2)的支臂壁内,且所述管体(4)的管壁内封装有至少一个电子标签(3)。

2.根据权利要求1所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,每个所述支臂(2)上所述电子标签(3)的数量大于或等于所述电极(1)的数量。

3.根据权利要求2所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述电子标签(3)安装于每个所述电极(1)的前后两端。

4.根据权利要求1所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述电子标签(3)安装于所述支臂(2)长度的1/4和3/4位置。

5.根据权利要求1所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所有所述支臂(2)相应位置的所述电子标签(3)共面设置。

6.根据权利要求1所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述支臂(2)沿所述管体(4)的周向均匀分布。

7.根据权利要求1所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述电子标签(3)的厚度为0.03-0.07mm。

8.根据权利要求1所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述头端(6)安装有所述电子标签(3)。

9.根据权利要求1-8任一所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述管体(4)内部设置有中空通道(5),所述中空通道(5)的两端分别连接所述头端(6)和手柄端的推拉机构。

10.根据权利要求1-8任一所述的一种与RFID结合的多电极导管,其特征在于,所述支臂(2)还安装有磁定位传感器(9)。

...

【技术特征摘要】

1.一种与rfid结合的多电极导管,包括多个支臂(2),每个所述支臂(2)的两端分别连接头端(6)和管体(4),其特征在于,每个所述支臂(2)上安装有至少一个电极(1)和至少一个电子标签(3),所述电子标签(3)封装于所述支臂(2)的支臂壁内,且所述管体(4)的管壁内封装有至少一个电子标签(3)。

2.根据权利要求1所述的一种与rfid结合的多电极导管,其特征在于,每个所述支臂(2)上所述电子标签(3)的数量大于或等于所述电极(1)的数量。

3.根据权利要求2所述的一种与rfid结合的多电极导管,其特征在于,所述电子标签(3)安装于每个所述电极(1)的前后两端。

4.根据权利要求1所述的一种与rfid结合的多电极导管,其特征在于,所述电子标签(3)安装于所述支臂(2)长度的1/4和3/4位置。

5.根据权利要求1所述的一种与rfid结合...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘杰解鑫赵小梅邹波李楚武
申请(专利权)人:四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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