苏州飞马医疗科技有限公司吴术策获国家专利权
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龙图腾网获悉苏州飞马医疗科技有限公司申请的专利一种高频加热蒸汽消融设备用动态功率分配系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120501500B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511007409.0,技术领域涉及:A61B18/04;该发明授权一种高频加热蒸汽消融设备用动态功率分配系统是由吴术策;崔青磊设计研发完成,并于2025-07-22向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种高频加热蒸汽消融设备用动态功率分配系统在说明书摘要公布了:本发明涉及蒸汽消融功率控制技术领域,具体为一种高频加热蒸汽消融设备用动态功率分配系统,包括:数据采集模块,检测实时温度数据、实时蒸汽流量数据和实时谐振阻抗数据;数据处理模块,根据实时谐振阻抗数据确定治疗区域的治疗速度,基于治疗速度和实时温度数据、实时蒸汽流量数据确定温度响应速度和蒸汽传递速度;过热风险确定模块,根据温度响应速度和蒸汽传递速度确定治疗区域的过热风险值;动态功率分配模块,根据过热风险值确定温度调整量和蒸汽流量调整量,并对设备的蒸汽发生器和高频发生器的功率和频率进行调整。本发明能够实时监测治疗区域的温度、蒸汽流量及阻抗数据,控制治疗过程,避免因过热而导致的治疗风险。
本发明授权一种高频加热蒸汽消融设备用动态功率分配系统在权利要求书中公布了:1.一种高频加热蒸汽消融设备用动态功率分配系统,应用于高频加热蒸汽消融设备,所述设备包括高频发生器、蒸汽发生器和消融电极,所述高频发生器和蒸汽发生器作用于治疗区域的靶组织,其特征在于,所述系统包括: 数据采集模块,包括温度传感器阵列、流量传感器和阻抗传感器,所述温度传感器阵列设置于蒸汽发生器输出管道与针管末端,用于检测实时温度数据;所述流量传感器设置于蒸汽发生器输出管道,用于检测实时蒸汽流量数据;所述阻抗传感器设置于治疗区域,用于检测治疗区域的实时谐振阻抗数据; 数据处理模块,被配置为根据所述实时谐振阻抗数据确定治疗区域的治疗速度和初始谐振频率,基于所述治疗速度和实时温度数据确定温度响应速度,基于所述治疗速度和实时蒸汽流量数据确定蒸汽传递速度; 过热风险确定模块,被配置为根据所述温度响应速度和蒸汽传递速度确定治疗区域的过热风险值,根据所述过热风险值确定治疗区域的过热风险等级,并根据所述过热风险等级进行预警提示; 动态功率分配模块,被配置为当接收到预警提示时,根据所述过热风险等级确定温度调整系数和蒸汽流量调整系数;基于所述温度调整系数确定实时温度数据的温度调整量,基于所述蒸汽流量调整系数确定实时蒸汽流量数据的蒸汽流量调整量,根据所述温度调整量和蒸汽流量调整量对蒸汽发生器的功率进行调整,并根据所述实时谐振阻抗数据和初始谐振频率对高频发生器的频率进行调整; 所述动态功率分配模块基于所述温度调整系数确定实时温度数据的温度调整量,基于所述蒸汽流量调整系数确定实时蒸汽流量数据的蒸汽流量调整量时, 所述温度调整量根据下式确定: ΔT=T×Wi(i=1,2,3); 所述蒸汽流量调整量根据下式确定: ΔQ=Qs×Li(i=1,2,3); 上式中,ΔT表示温度调整量,T表示实时温度,Wi表示第i温度调整系数,ΔQ表示蒸汽流量调整量,Qs表示实时蒸汽流量,Li表示第i蒸汽流量调整系数; 所述动态功率分配模块根据所述温度调整量和蒸汽流量调整量对蒸汽发生器的功率进行调整,包括: 获取高频加热蒸汽消融设备的蒸汽发生器的初始功率; 根据所述温度调整量和蒸汽流量调整量对所述初始功率进行调整,得到功率调整值; 根据所述功率调整值对高频加热蒸汽消融设备的蒸汽发生器的功率进行调整; 所述功率调整值根据下式计算: P=P0+q1ΔT+q2ΔQ; 其中,P表示功率调整值,P0表示初始功率,q1表示温度调整权重,ΔT表示温度调整量,q2表示蒸汽流量调整权重,ΔQ表示蒸汽流量调整量; 所述动态功率分配模块根据所述实时谐振阻抗数据和初始谐振频率谐振频率对高频发生器的频率进行调整,包括: 根据所述实时谐振阻抗数据确定阻抗变化率,将所述阻抗变化率与阻抗阈值进行对比,若所述阻抗变化率大于或等于所述阻抗阈值,则根据所述谐振频率对高频发生器的频率进行调整; 其中,所述阻抗阈值的确定方法为: 通过离体实验测定不同组织类型的完全消融阻抗值,设定完全消融阻抗值为阻抗阈值; 和或,利用专家经验法确定阻抗阈值; 根据所述初始谐振频率对高频发生器的频率进行调整,包括: 确定阻抗偏差,根据初始谐振频率和阻抗偏差确定谐振频率调整值,所述谐振频率调整值设为fnew,根据下式计算:Fnew=fold+Kp×ΔZ;其中,fold表示初始谐振频率,Kp表示比例系数,ΔZ表示阻抗偏差; 或,以阻抗最小化为目标,迭代得到谐振频率调整值,根据下式计算:Fnew=fold±Δf,步长Δf=1-5kHz。
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