[實用新型]醫用電磁波能量比吸收率測量裝置有效
| 申請號: | 201320484953.0 | 申請日: | 2013-08-08 |
| 公開(公告)號: | CN203443904U | 公開(公告)日: | 2014-02-19 |
| 發明(設計)人: | 邵汛帆;鄭乃瑩;莫志文;鄧敬鋒 | 申請(專利權)人: | 廣州醫科大學附屬腫瘤醫院 |
| 主分類號: | G01N22/00 | 分類號: | G01N22/00;G01N25/48 |
| 代理公司: | 廣州新諾專利商標事務所有限公司 44100 | 代理人: | 羅毅萍 |
| 地址: | 510095 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 醫用 電磁波 能量 吸收率 測量 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種醫療器械,具體地說,涉及一種比吸收率測量裝置。
背景技術
熱療就是利用人工的技術使得腫瘤內溫度升高來達到治療目的的一種有效的治療方法,它是目前惡性腫瘤基本治療五大療法(外科手術、放射治療、化學藥物、生物治療以及熱療)之一。熱療因加溫技術和治療溫度的不同,可以單獨使用或者聯合放射治療和化學藥物治療。對腫瘤病灶的加熱方法以使用電磁波照射技術最為常用,臨床上熱療使用的是電磁輻射屬于非電離輻射,也就是說利用了電磁波輻射在人后產生的熱效應,能量高的地方溫度就會高,反之也然。
由于人體各種器官均為有耗介質,因此體內電磁場將會產生電流,導致吸收和耗散電磁能量。科學上常用比吸收率(SAR,Specific?Absorption?Rate)來表示人體受電磁輻射后能量吸收的規律。SAR為單位質量的人體組織所吸收或消耗的電磁功率,單位為W/kg(瓦/公斤)。在臨床應用中,根據腫瘤病灶所在的不同部位,在實際治療中會使用不同的輻射器(電磁波輻射天線)。測定各種輻射器照射在人體后電磁能量分布的規律,是設計輻射器和使用輻射器最為關鍵的技術之一,然而目前并沒有很好的技術應用于此。
當前常用的方法是利用體模來進行SAR測定,通過SAR的分布特征來顯示該輻射器的特性。建立一個與生物體相近的實驗模型(即體模),照射體模后,一是利用放置在體膜內的電磁能量測量傳感器,直接讀出傳輸的訊號在儀器上顯示的數據;二是利用溫度敏感的紅外線照相機或者溫度敏感液晶膜,通過不同顏色的變化來顯示溫度的差異,從而了解能量吸收分布的規律。上述測量方法耗時極長,且方法一由于輻射器離被照射物體很近,而電磁能量傳感器的體積很大,很難放置在體模內;方法二由于溫度測量的精度較差,只是用于較粗的熱分布規律研究,離醫用的測定要求還有很大差距。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種耗時短、測量精度高的醫用電磁波能量比吸收率測量裝置。
為了實現上述目的,本實用新型所采用的技術方案如下:
一種醫用電磁波能量比吸收率測量裝置,利用與生物體相近的體模進行測定,包括射頻源、輻射器、測溫儀、步進電機和控制處理器,所述輻射器與所述射頻源連接并照射所述體模,所述測溫儀設有溫度傳感器,所述溫度傳感器分布于所述體模內并測量其溫度數據,所述測溫儀將所述溫度數據傳輸給所述控制處理器,所述步進電機連接所述溫度傳感器并帶動其在所述體模內移動,所述控制處理器分別與所述射頻源、所述步進電機和所述測溫儀連接,所述控制處理器接收所述測溫儀傳送的所述溫度數據,根據所述溫度數據分析確定所述體模的電磁波吸收比值。
進一步,所述射頻源為固態射頻源。
進一步,所述控制處理器控制所述射頻源輸出的功率參數。
進一步,所述射頻源輸出的功率參數包括其輸出功率大小、功率輸出的時間、功率輸出的時間間隔。
進一步,所述輻射器照射所述體模后,設定所述體模吸收的電磁波能量顯示為其溫度的上升。
進一步,所述控制處理器根據SAR=4.186xCx△T/t分析確定所述體模中某一點吸收的所述電磁波能量,其中,SAR的單位為W/Kg,4.186是焦耳熱常數,C是所述體模的比熱,△T是所述體模受照射前后溫度差值,t是照射的時間。
進一步,保持所述輻射器輻射的時間不變,SAR的變化為所述體模受照射前后的溫度變化的差值,即SAR=△T。
進一步,所述步進電機帶動所述溫度傳感器在所述體模內直線移動。
進一步,所述控制處理器控制所述步進電機帶動所述溫度傳感器在所述體模內移動的距離,并記錄所述溫度傳感器的坐標位置。
進一步,所述控制處理器為計算機。
與現有技術相比,本實用新型裝置精確度高,成本低廉,性能好,操作簡單,耗時短。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本實用新型醫用電磁波能量比吸收率測量裝置作進一步說明。
請參閱圖1,本實用新型公開了一種醫用電磁波能量比吸收率測量裝置,利用與生物體相近的體模100進行測定,所述醫用電磁波能量比吸收率測量裝置包括射頻源1、輻射器2、測溫儀3、步進電機4和控制處理器5。
所述射頻源1為固態射頻源,所述固態射頻源可以瞬時啟動,功率輸出穩定,無需預熱。當然,本實用新型并不限于此,在其他實施例中,也可為其他射頻源。
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