一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置的制作方法

文档序号:23248926发布日期:2020-12-11 15:18阅读:153来源:国知局
一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置的制作方法

本实用新型用于医疗器械技术领域,特别是涉及一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置。



背景技术:

随着微创治疗的不断进步,创伤和医源性尿道损伤成为尿道狭窄的主要因素。

已知的尿道狭窄诊断手段有:尿道造影及尿道膀胱镜检查、尿道镜检、超声检查等,但均无法准确判断尿道狭窄的严重程度和深度。

另外,现有的尿道扩张器械通常均为盲探扩张,无法根据尿道狭窄程度精确扩张量,导致操作过程易发血流不止,给患者身心带来较大的创伤。

发明人未发现能较好解决上述问题的技术方案。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于,针对上述现有技术的问题,本实用新型提供一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置,包括超声波检测模块、运算转换模块、成像模块、匹配模块及植入导管,所述超声波检测模块收集超声波信号,所述超声波信号由受脉冲激光照射的尿道狭窄产生,所述运算转换模块将超声波信号转换成所述尿道狭窄程度数据,所述成像模块显示尿道狭窄图像,所述植入导管匹配模块根据所述尿道狭窄程度数据输出所述植入导管管径数据,以主要解决现有技术中无法准确判断尿道狭窄的严重程度,以及无法精确尿道扩张器扩张量的问题,达到根据实测尿道狭窄严重程度数据精确尿道扩张器扩张量的技术效果。

一方面,本实用新型提供了一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置,包括超声波检测模块、运算转换模块、成像模块、匹配模块及植入导管,所述超声波检测模块收集超声波信号,所述超声波信号由受脉冲激光照射的尿道狭窄产生,所述运算转换模块将所述超声波信号转换成尿道狭窄程度数据,所述成像模块显示所述尿道狭窄图像,所述植入导管匹配模块根据所述尿道狭窄程度数据输出所述植入导管管径数据。

可选地,还包括:充气控制模块,所述植入导管为可弯曲充气扩管,所述充气控制模块根据所述尿道狭窄数据得到充入所述可弯曲充气扩管的气量。

可选地,还包括:光声成像模块和显示屏幕。

可选地,还包括:信号放大电路。

可选地,还包括:数据存储模块,所述运算转换模块将所述超声波信号转换成所述尿道狭窄程度数据并存储在所述数据存储模块中。

本实用新型为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置,包括超声波检测模块、运算转换模块、成像模块、匹配模块及植入导管,所述超声波检测模块收集超声波信号,所述超声波信号由受脉冲激光照射的尿道狭窄产生,所述运算转换模块所述将超声波信号转换成所述尿道狭窄程度数据,所述成像模块显示所述尿道狭窄图像,所述植入导管匹配模块根据所述尿道狭窄程度数据输出所述植入导管管径数据,解决了现有技术中无法准确判断尿道狭窄的严重程度的问题,从而,克服现有技术中无法精确尿道扩张器扩张量的缺陷,实现根据实测尿道狭窄严重程度数据精确尿道扩张器扩张量的有益效果。

另一方面,本实用新型为了解决其技术问题,还提供了一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置的使用方法,包括:步骤:

s1:利用脉冲激光照射尿道狭窄,产生超声波信号并向外传输;

s2:所述超声波检测模块检测到所述超声波信号并传输至所述运算转换模块;

s3:所述运算转换模块接收所述超声波信号并将其转换成所述尿道狭窄程度数据;

s4:所述成像模块显示所述尿道狭窄图像;

s5:所述植入导管匹配模块根据所述尿道狭窄程度数据输出所述导管管径数值。

可选的,还包括步骤s6:所述超声波检测模块检测到所述超声波信号,经由信号放大电路后传输至所述运算转换模块。

可选的,所述匹配模块包括充气控制模块,所述植入导管为可弯曲充气扩管,所述充气控制模块根据所述尿道狭窄数据得到充入所述可弯曲充气扩管的气量。

可选的,还包括步骤s7:将满足所述导管管径数值的导管植入所述尿道狭窄。

可选的,还包括数据存储模块及步骤:

s8:所述运算转换模块接受所述超声波信号后将所述尿道狭窄程度数据存储在所述数据存储模块中。

本实用新型提供的包括步骤:s1:利用脉冲激光照射尿道狭窄,产生超声波信号并向外传输;s2:所述超声波检测模块检测到所述超声波信号并传输至所述运算转换模块;s3:所述运算转换模块接收所述超声波信号并将其转换成所述尿道狭窄程度数据;s4:所述成像模块显示所述尿道狭窄图像;s5:所述植入导管匹配模块根据所述尿道狭窄程度数据输出所述导管管径数值的技术方案,解决了现有技术中无法准确判断尿道狭窄的严重程度的问题,从而,克服现有技术中无法精确尿道扩张器扩张量的缺陷,实现根据实测尿道狭窄严重程度数据精确尿道扩张器扩张量的有益效果。

本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。

下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

图1:本实用新型一尿道狭窄可视电子光声内窥装置模块连接接示意图;

图2:本实用新型一尿道狭窄可视电子光声内窥装置产品示意图;

图3:本实用新型又一尿道狭窄可视电子光声内窥装置示意图;

图4:本实用新型一植入导管示意图;

图5:本实用新型一植入导管端部的详细结构剖视图;

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本实用新型。在本实用新型实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种,但是不排除包含至少一种的情况。

应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本实用新型。在本实用新型实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种,但是不排除包含至少一种的情况。

应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

【装置】

实例1:

如图1所示,本实施例的可视化内窥装置包括:超声波检测模块100、运算转换模块101、成像模块104、匹配模块102及植入导管103,所述超声波检测模块100收集超声波信号,所述超声波信号由受脉冲激光照射的尿道狭窄200产生,所述运算转换模块101所述将超声波信号转换成尿道狭窄程度数据,所述成像模块104显示尿道狭窄图像,所述植入导管103匹配模块102根据所述尿道狭窄程度数据输出所述植入导管管径数据。所述尿道狭窄受脉冲激光照射产生超声波信号是基于如下原理:光声成像(photoacousticimaging,pai)是近年来发展起来的一种非入侵式和非电离式的新型生物医学成像方法。当脉冲激光照射到(热声成像则特指用无线电频率的脉冲激光进行照射)生物组织中时,组织的光吸收域将产生超声信号,我们称这种由光激发产生的超声信号为光声信号。生物组织产生的光声信号携带了组织的光吸收特征信息,通过探测光声信号能重建出组织中的光吸收分布图像。光声成像结合了纯光学组织成像中高选择特性和纯超声组织成像中深穿透特性的优点,可得到高分辨率和高对比度的组织图像,从原理上避开了光散射的影响,突破了高分辨率光学成像深度“软极限”(~1mm),可实现50mm的深层活体内组织成像。本实施例通过超声波检测模块100接收受脉冲激光照射的尿道狭窄200产生的超声波信号(以下简称光声信号)后,传递至运算转换模块101得到尿道狭窄程度数据,进而由匹配模块得出植入导管的导管管径数据,解决了现有技术中无法准确判断尿道狭窄的严重程度的问题,从而,克服现有技术中无法精确尿道扩张器扩张量的缺陷,实现根据实测尿道狭窄严重程度数据精确尿道扩张器扩张量的有益效果。

实施2:

图2示出了本实施例的一种可视化内窥产品20的示意图(超声波检测模块100、运算转换模块101、匹配模块102未示出)。其中,成像模块包括:显示装置204,植入导管203,光信号通道205,光源2041,镜子(未示出),把手2042。其中,光信号通道205外侧包覆了可膨胀扩张的装置。通过把手2042的压缩和或膨胀,可实现植入导管203的节段性调控。

实施3:

其相较于实施例1的区别在于,所述成像模块接收的图像数据为通过运算转换模块101转换得到的尿道狭窄程度数据还原后得出的图像,和/或所述匹配模块包括充气控制模块,所述植入导管为可弯曲充气扩管202,所述充气控制模块根据所述尿道狭窄数据得到充入所述可弯曲充气扩管202的气量。如图3所示,所述植入导管202由可弯曲变形和扩张的外管2021和内管2022组成,所述内管2022具有进气端2022b和出气端2022a。

实施例4:

如图4所述,本实施例在实施例1的基础上还具有一信号放大电路模块105和/或数据存储模块(图未示出),信号放大电路模块105通过对超声波检测模块检测到的超声波信号进行去噪、放大处理后输出给运算转换模块101。信号放大电路模块105可以是超声波信号放大领域常用的信号放大电路,此处不再赘述。所述运算转换模块101将所述超声波信号转换成所述尿道狭窄程度数据并存储在所述数据存储模块中。

实施例5:

本实施例示出了植入导管端部的详细结构剖视图。如图5所示,植入导管外部为可膨胀扩张(如气囊)303包覆光源301、镜子303一周,在所述可膨胀扩张装置303内部优选设置可实时测量压力值的装置(图未示出)。

实施例:6:

本实施例给出了一种尿道狭窄可视电子光声内窥装置的使用方法,包括:步骤:

s1:利用脉冲激光照射尿道狭窄,产生超声波信号并向外传输;

s2:所述超声波检测模块检测到所述超声波信号并传输至所述运算转换模块;

s3:所述运算转换模块接收所述超声波信号并将其转换成所述尿道狭窄程度数据;

s4:所述成像模块显示所述尿道狭窄图像;

s5:所述植入导管匹配模块根据所述尿道狭窄程度数据输出所述导管管径数值。通过本实施例的技术方案,解决了现有技术中无法准确判断尿道狭窄的严重程度的问题,从而,克服现有技术中无法精确尿道扩张器扩张量的缺陷,实现根据实测尿道狭窄严重程度数据精确尿道扩张器扩张量的有益效果。

综上,本领域技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。

以上所述仅为本实用新型的实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。

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