ES2900626T3 - Dispositivos y métodos para la terapia de ultrasonido multifocal - Google Patents

Dispositivos y métodos para la terapia de ultrasonido multifocal Download PDF

Info

Publication number
ES2900626T3
ES2900626T3 ES14760810T ES14760810T ES2900626T3 ES 2900626 T3 ES2900626 T3 ES 2900626T3 ES 14760810 T ES14760810 T ES 14760810T ES 14760810 T ES14760810 T ES 14760810T ES 2900626 T3 ES2900626 T3 ES 2900626T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
transducer
treatment
ultrasound
phase
ultrasonic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES14760810T
Other languages
English (en)
Inventor
Charles D Emery
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ulthera Inc
Original Assignee
Ulthera Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ulthera Inc filed Critical Ulthera Inc
Application granted granted Critical
Publication of ES2900626T3 publication Critical patent/ES2900626T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/42Details of probe positioning or probe attachment to the patient
    • A61B8/4209Details of probe positioning or probe attachment to the patient by using holders, e.g. positioning frames
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/37Surgical systems with images on a monitor during operation
    • A61B2090/378Surgical systems with images on a monitor during operation using ultrasound
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N2007/0004Applications of ultrasound therapy
    • A61N2007/0008Destruction of fat cells
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N2007/0004Applications of ultrasound therapy
    • A61N2007/0034Skin treatment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N2007/0052Ultrasound therapy using the same transducer for therapy and imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N2007/0086Beam steering
    • A61N2007/0095Beam steering by modifying an excitation signal
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N7/00Ultrasound therapy
    • A61N7/02Localised ultrasound hyperthermia
    • A61N2007/027Localised ultrasound hyperthermia with multiple foci created simultaneously

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Un sistema de tratamiento estético por ultrasonidos (20) para crear múltiples puntos de enfoque con un transductor de ultrasonidos (280), que comprende: una sonda ultrasónica que comprende un transductor de ultrasonido (280), que tiene un único elemento de transducción de ultrasonido que comprende un material piezoeléctricamente activo que tiene una pluralidad de porciones configuradas para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno del grupo que consiste en modulación en amplitud, polarización y desplazamiento de fase; y un módulo de control (300) acoplado a la sonda ultrasónica para controlar el transductor ultrasónico (280), en donde la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético, el transductor de ultrasonido está configurado para crear múltiples puntos de coagulación térmica en el tejido de manera sustancialmente simultánea mediante la aplicación del ultrasonido terapéutico con cada punto de coagulación térmica individual separado de los puntos de coagulación térmica vecinos por un espaciamiento de tratamiento, en donde, para crear los múltiples puntos de coagulación térmica sustancialmente de forma simultánea mediante modulación en amplitud, la pluralidad de porciones está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente de una segunda amplitud, en donde para crear los múltiples puntos de coagulación térmica sustancialmente de forma simultánea por desplazamiento de fase, la pluralidad de porciones está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente a una segunda fase, y en donde la pluralidad de porciones está configurada para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivos y métodos para la terapia de ultrasonido multifocal
Campo
Varias realizaciones de la presente invención se refieren generalmente a tratamientos no invasivos basados en energía para lograr efectos cosméticos. Por ejemplo, algunas realizaciones se refieren generalmente a dispositivos, sistemas y métodos para proporcionar múltiples puntos de tratamiento de ultrasonidos o zonas de enfoque para realizar varios tratamientos y/o procedimientos de formación de imágenes de forma segura y eficaz. Algunas realizaciones se refieren a dividir un haz de terapia de ultrasonidos en dos, tres, cuatro o más zonas focales para realizar diversos tratamientos y/o procedimientos de formación de imágenes con modulación y/o multifase. Algunas realizaciones se refieren a dividir un haz de terapia de ultrasonidos en dos, tres, cuatro o más zonas focales para realizar diversos tratamientos y/o procedimientos de formación de imágenes con técnicas de polarización. En varias realizaciones se proporcionan dispositivos y métodos para dirigir la terapia de ultrasonidos a múltiples puntos de enfoque en procedimientos cosméticos y/o médicos.
Descripción de la técnica relacionada
Muchos procedimientos cosméticos implican procedimientos invasivos que pueden requerir cirugía invasiva. Los pacientes no solo tienen que soportar semanas de tiempo de recuperación, sino que también deben someterse con frecuencia a procedimientos anestésicos riesgosos para tratamientos estéticos. Los documentos US 2002/082528 A1, US 2009/230823 A1, US 2005/240127 A1 y US 2012/016239 A1 divulgan la técnica anterior relevante relacionada con los dispositivos y métodos de enfoque por ultrasonidos.
Resumen
Aunque se han divulgado tratamientos basados en energía con fines cosméticos y médicos, el solicitante no conoce ningún procedimiento, además del propio trabajo del solicitante, que logre con éxito un efecto estético utilizando ultrasonidos dirigidos y precisos para producir un resultado cosmético visible y eficaz a través de una vía térmica, dividiendo un haz de terapia de ultrasonido en dos, tres, cuatro o más zonas focales para realizar varios tratamientos y/o procedimientos de formación de imágenes. El alcance de la invención está definido por las reivindicaciones independientes adjuntas 1 y 11. Otras realizaciones preferidas se describen en las reivindicaciones dependientes. En varias realizaciones descritas en la presente descripción, el ultrasonido no invasivo se usa para lograr uno o más de los siguientes efectos: un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento para los ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, una eliminación de venas, una reducción de las venas, un tratamiento de las glándulas sudoríparas, un tratamiento de la hiperhidrosis, una eliminación de las manchas solares, un tratamiento del acné, una reducción de las espinillas. El tratamiento del escote se proporciona en varias realizaciones. En otra realización, el dispositivo se puede usar en tejido adiposo (por ejemplo, grasa). En otra realización, el sistema, dispositivo y/o método puede aplicarse en el área genital (por ejemplo, rejuvenecimiento vaginal y/o estiramiento vaginal, tal como para tensar el tejido de soporte de la vagina).
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema y/o método de tratamiento cosmético por ultrasonido puede producir de forma no invasiva zonas de tratamiento cosmético únicas o múltiples y/o puntos de coagulación térmica donde el ultrasonido se enfoca en una o más localizaciones en una región de tratamiento en el tejido debajo de una superficie de la piel. Algunos sistemas y métodos proporcionan tratamiento cosmético en diferentes lugares del tejido, tal como a diferentes profundidades, alturas, anchos y/o posiciones. En una realización, un método y sistema comprenden un sistema transductor de profundidad múltiple configurado para proporcionar tratamiento con ultrasonido a más de una región de interés, tal como entre al menos dos de una región de interés de tratamiento profundo, una región de interés superficial y/o una región subcutánea de interés. En una realización, un método y un sistema comprenden un sistema transductor configurado para proporcionar tratamiento con ultrasonido a más de una región de interés, tal como entre al menos dos puntos en varias localizaciones (por ejemplo, a una profundidad, altura, ancho, orientación, etc.) en una región de interés en el tejido. Algunas realizaciones pueden dividir un haz para enfocar en dos, tres, cuatro o más puntos focales (por ejemplo, puntos focales múltiples, puntos multifocales) para zonas de tratamiento cosmético y/o para obtener imágenes en una región de interés en el tejido. La posición de los puntos focales se puede posicionar axial, lateralmente o de cualquier otra manera dentro del tejido. Algunas realizaciones se pueden configurar para el control espacial, tal como por la localización de un punto de enfoque, cambiando la distancia de un transductor a una superficie reflectante y/o cambiando los ángulos de energía focalizados o desfocalizados a la región de interés, y/o configurarse el para control temporal, tal como controlando cambios en la frecuencia, amplitud de excitación y sincronización del transductor. En algunas realizaciones, la posición de múltiples zonas de tratamiento o puntos focales con polarización, polarización fásica, polarización bifásica y/o polarización multifásica. En algunas realizaciones, la posición de múltiples zonas de tratamiento o puntos focales con fase, tal como en una realización, fase eléctrica. Como resultado, los cambios en la localización de la región de tratamiento, el número, la forma, el tamaño y/o el volumen de las zonas de tratamiento o lesiones en una región de interés, así como las condiciones térmicas, pueden controlarse dinámicamente a lo largo del tiempo.
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema y/o método de tratamiento cosmético con ultrasonido puede crear múltiples zonas de tratamiento cosmético usando una o más de modulación de fase, polarización, acústica no lineal y/o transformadas de Fourier para crear cualquier patrón espacial periódico con una o múltiples porciones de ultrasonidos. En una realización, un sistema administra simultánea o secuencialmente zonas de tratamiento únicas o múltiples usando polarización a nivel cerámico. En una realización, un patrón de polarización es función de la profundidad focal y la frecuencia, y el uso de funciones pares o impares. En una realización, se puede utilizar un proceso en dos o más dimensiones para crear cualquier patrón espacial periódico. En una realización, un haz de ultrasonidos se divide axial y lateralmente para reducir significativamente el tiempo de tratamiento mediante el uso de acústica no lineal y transformadas de Fourier. En una realización, la modulación de un sistema y la modulación en amplitud de una cerámica o un transductor pueden usarse para colocar múltiples zonas de tratamientos en el tejido, de forma secuencial o simultánea.
En una realización, un sistema de tratamiento e imagen estético incluye una sonda ultrasónica que incluye un transductor de ultrasonido configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno del grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase. En una realización, el sistema incluye un módulo de control acoplado a la sonda ultrasónica para controlar el transductor ultrasónico.
En varias realizaciones, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético incluye una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético incluye una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud por lo que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar el desplazamiento de fase de la terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud y aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del transductor ultrasónico están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases incluye valores de fase discretos. En una realización, el transductor de ultrasonidos incluye material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del transductor de ultrasonidos están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico incluye al menos una de expansión del material piezoeléctrico y contracción del material piezoeléctrico. En una realización, al menos una porción del transductor ultrasónico está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por al menos una porción del piezoeléctrico varía con el tiempo. En una realización, el sistema también incluye un mecanismo de movimiento configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre la pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. En varias realizaciones, el tratamiento ultrasónico es al menos uno de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné En una realización, el transductor ultrasónico está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación.
En una realización, un sistema de tratamiento e imagen estético para uso en tratamiento cosmético incluye: una sonda ultrasónica y un módulo de control. La sonda ultrasónica incluye un primer conmutador que controla operativamente una función de imagen ultrasónica para proporcionar una imagen ultrasónica, un segundo conmutador que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un mecanismo de movimiento configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en al menos una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, el sistema también incluye un módulo transductor. En una realización, el módulo transductor está configurado tanto para la formación de imágenes ultrasónicas como para el tratamiento ultrasónico. En una realización, el módulo transductor está configurado para acoplarse a la sonda ultrasónica. En una realización, el módulo transductor incluye un transductor de ultrasonidos configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal. En una realización, el módulo transductor está configurado para acoplarse operativamente a al menos uno del primer conmutador, el segundo conmutador y el mecanismo de movimiento. En una realización, el módulo de control incluye un procesador y un visualizador para controlar el módulo transductor.
En varias realizaciones, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético incluye una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético incluye una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases incluye valores de fase discretos. En una realización, el módulo transductor está configurado para que el módulo transductor incluya material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al módulo transductor. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico incluye al menos una de expansión del material y contracción del material. En una realización, al menos una porción del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por la al menos una porción del módulo transductor varía con el tiempo. En una realización, el mecanismo de movimiento está configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. En una realización, el primer y segundo conmutadores incluyen botones o teclas operados por el usuario. En una realización, al menos uno del primer conmutador y el segundo conmutador se activa por el módulo de control. En una realización, la función de tratamiento es al menos una de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné. En una realización, el módulo transductor está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación.
En una realización, un sistema de tratamiento incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico y un detector de mano configurada para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, el detector de mano incluye un transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una localización a una profundidad focal, la localización posicionada dentro de una zona de tratamiento cosmético térmico, en donde el transductor está configurado además para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones en la profundidad focal.
En una realización, un método para realizar un procedimiento cosmético incluye acoplar un módulo transductor con una sonda ultrasónica, en donde la sonda ultrasónica incluye un primer conmutador para controlar la formación de imágenes acústicas, en donde la sonda ultrasónica incluye un segundo conmutador para controlar la terapia acústica para provocar una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales, en donde la sonda ultrasónica incluye un mecanismo de movimiento para proporcionar el espaciado deseado entre las zonas de tratamiento cosmético individuales. En una realización, el método incluye poner en contacto el módulo transductor con la superficie de la piel de un sujeto. En una realización, el método incluye activar el primer conmutador de la sonda ultrasónica para obtener una imagen acústica, con el módulo transductor, de una región debajo de la superficie de la piel. En una realización, el método incluye activar el segundo conmutador en la sonda ultrasónica para tratar acústicamente, con el módulo transductor, la región debajo de la superficie de la piel en una secuencia deseada de zonas de tratamiento cosmético individuales que es controlada por el mecanismo de movimiento, en donde el módulo transductor incluye un transductor de ultrasonidos configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal.
En una realización, un sistema de tratamiento incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un detector de mano configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, el detector de mano incluye un transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal.
En una realización, el uso de un sistema de formación de imágenes y de tratamiento estético es para el tratamiento cosmético no invasivo de la piel.
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema de tratamiento de ultrasonido estético para crear múltiples puntos de enfoque con un transductor de ultrasonido incluye una sonda ultrasónica que comprende un transductor de ultrasonido configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno de los grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase, y un módulo de control acoplado a la sonda ultrasónica para controlar el transductor ultrasónico.
En una realización, el transductor de ultrasonidos comprende un único elemento de transducción de ultrasonidos. En una realización, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones.
En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar el desplazamiento de fase de la terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud y aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del transductor ultrasónico están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos. En una realización, el transductor de ultrasonidos comprende material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del transductor de ultrasonidos están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material piezoeléctrico y contracción del material piezoeléctrico. En una realización, al menos una porción del transductor ultrasónico está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por al menos una porción del piezoeléctrico varía con el tiempo.
En una realización, el sistema incluye además un mecanismo de movimiento configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre la pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm.
En varias realizaciones, el tratamiento ultrasónico es al menos uno de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné
En una realización, el transductor ultrasónico está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación.
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema de tratamiento estético para uso en tratamiento cosmético para crear múltiples puntos focales con un transductor de ultrasonido incluye una sonda ultrasónica que incluye un primer conmutador que controla operativamente una función de imagen ultrasónica para proporcionar una imagen ultrasónica, un segundo conmutador que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un mecanismo de movimiento configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en al menos una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. El sistema incluye un módulo transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica con al menos uno del grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase, en donde el módulo transductor está configurado para imágenes ultrasónicas y tratamiento ultrasónico, en donde el módulo transductor está configurado para acoplarse a la sonda ultrasónica, en donde el módulo transductor comprende un transductor ultrasónico configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal, en donde el módulo transductor está configurado para acoplarse operativamente a al menos uno del primer conmutador, el segundo conmutador y el mecanismo de movimiento, y un módulo de control, en donde el módulo de control comprende un procesador y un visualizador para controlar el módulo transductor.
En una realización, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones.
En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud y aplicar el desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos. En una realización, el módulo transductor comprende material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al módulo transductor. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material y contracción del material. En una realización, al menos una porción del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por la al menos una porción del módulo transductor varía con el tiempo.
En una realización, el mecanismo de movimiento está configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. En una realización, el primer y segundo conmutadores comprenden botones o teclas operados por el usuario. En una realización, al menos uno del primer conmutador y el segundo conmutador se activa por el módulo de control.
En una realización, la función de tratamiento es al menos una de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné
En una realización, el módulo transductor está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación.
De acuerdo con diversas realizaciones, un sistema de tratamiento incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un detector de mano configurada para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. El detector de mano incluye un transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una localización a una profundidad focal, la localización posicionada dentro de una zona de tratamiento cosmético térmico, en donde el transductor está configurado además para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones en la profundidad focal.
De acuerdo con varias realizaciones, un método para realizar un procedimiento cosmético no invasivo en la piel mediante la creación de múltiples puntos focales con un único transductor incluye acoplar un módulo transductor con una sonda ultrasónica, en donde la sonda ultrasónica comprende un primer conmutador para controlar la imagen acústica, en donde la sonda ultrasónica comprende un segundo conmutador para controlar la terapia acústica para provocar una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales, en donde la sonda ultrasónica comprende un mecanismo de movimiento para proporcionar el espaciado deseado entre las zonas de tratamiento cosmético individuales, poner en contacto el módulo transductor con la superficie de la piel del sujeto, activar el primer conmutador en la sonda ultrasónica para obtener una imagen acústica, con el módulo transductor, una región debajo de la superficie de la piel, y activar el segundo conmutador en la sonda ultrasónica para tratar acústicamente, con el módulo transductor, la región debajo de la superficie de la piel en una secuencia deseada de zonas de tratamiento cosmético individuales que está controlada por el mecanismo de movimiento, en donde el módulo transductor comprende un único transductor de ultrasonidos configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal.
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema de tratamiento estético para crear múltiples puntos focales en el tejido con un transductor de ultrasonido incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un detector de mano configurada para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. El detector de mano incluye un transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal. De acuerdo con varias realizaciones, el uso de un sistema de tratamiento estético es para el tratamiento cosmético no invasivo de la piel.
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema de tratamiento de ultrasonido estético para crear múltiples puntos de enfoque con un transductor de ultrasonido incluye una sonda ultrasónica que comprende un transductor de ultrasonido configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno de los grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase, y un módulo de control acoplado a la sonda ultrasónica para controlar el transductor ultrasónico. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar el desplazamiento de fase de la terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del transductor de ultrasonido está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud y aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del transductor ultrasónico están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos. En una realización, el transductor de ultrasonidos comprende material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del transductor de ultrasonidos están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material piezoeléctrico y contracción del material piezoeléctrico. En una realización, al menos una porción del transductor ultrasónico está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por al menos una porción del piezoeléctrico varía con el tiempo. En varias realizaciones, el tratamiento ultrasónico es al menos uno de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné
De acuerdo con varias realizaciones, un sistema de tratamiento estético para uso en tratamiento cosmético para crear múltiples puntos focales con un transductor de ultrasonido incluye una sonda ultrasónica que incluye un primer conmutador que controla operativamente una función de imagen ultrasónica para proporcionar una imagen ultrasónica, un segundo conmutador que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un mecanismo de movimiento configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en al menos una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. El sistema incluye un módulo transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica con al menos uno del grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase, en donde el módulo transductor está configurado para imágenes ultrasónicas y tratamiento ultrasónico, en donde el módulo transductor está configurado para acoplarse a la sonda ultrasónica, en donde el módulo transductor comprende un transductor ultrasónico configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal, en donde el módulo transductor está configurado para acoplarse operativamente a al menos uno del primer conmutador, el segundo conmutador y el mecanismo de movimiento, y un módulo de control, en donde el módulo de control comprende un procesador y un visualizador para controlar el módulo transductor. En una realización, el módulo de ultrasonidos comprende un único transductor de ultrasonidos. En una realización, el módulo de ultrasonidos comprende un único elemento de transducción de ultrasonidos. En una realización, el módulo de ultrasonidos comprende un único transductor de ultrasonidos que comprende un único elemento de transducción. En una realización, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud y aplicar el desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que una pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos. En una realización, el módulo transductor comprende material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al módulo transductor. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material y contracción del material. En una realización, al menos una porción del módulo transductor está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por la al menos una porción del módulo transductor varía con el tiempo. En una realización, el mecanismo de movimiento está configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. En una realización, el primer y segundo conmutadores comprenden botones o teclas operados por el usuario. En una realización, al menos uno del primer conmutador y el segundo conmutador se activa por el módulo de control. En una realización, la función de tratamiento es al menos una de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné
En una realización, un sistema de tratamiento y formación de imágenes estéticas para su uso en tratamiento cosmético incluye una sonda ultrasónica configurada para formación de imágenes ultrasónicas y tratamiento ultrasónico del tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal. En una realización, la sonda incluye un módulo transductor configurado para acoplarse a la sonda ultrasónica, en donde el módulo transductor comprende un transductor ultrasónico configurado para aplicar una terapia ultrasónica al tejido en la pluralidad de localizaciones en la profundidad focal. En una realización, un primer conmutador controla operativamente una función de formación de imágenes ultrasónicas para proporcionar una formación de imágenes ultrasónicas. En una realización, un segundo conmutador controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar la terapia ultrasónica. En una realización, un mecanismo de movimiento está configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en al menos una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales, en donde el módulo transductor está configurado para acoplarse operativamente a al menos uno del primer conmutador, el segundo conmutador y el movimiento mecanismo. En una realización, el módulo de control comprende un procesador y un visualizador para controlar el módulo transductor. En una realización, el módulo es extraíble. Por ejemplo, algunas realizaciones no limitantes de transductores se pueden configurar para una profundidad de tejido de 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, menos de 3 mm, entre 1,5 mm y 3 mm, entre 1,5 mm y 4.5 mm, más de más de 4,5 mm, más de 6 mm, y en cualquier lugar en los intervalos de 0,1 mm -3 mm, 0,1 mm -4.5 mm, 0,1 mm - 25 mm, 0,1 mm -100 mm, y cualquier profundidad en los mismos.
En varias realizaciones, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que el módulo transductor comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda. amplitud. En una realización, el módulo transductor está configurado para aplicar el desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que el módulo transductor comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente a una segunda fase.
En una realización, un mecanismo de movimiento es un mecanismo de movimiento. En varias realizaciones, un mecanismo de movimiento está configurado para mover un transductor dentro de un módulo o una sonda. En una realización, un transductor está sujeto por un soporte de transductor. En una realización, el soporte del transductor incluye un manguito que se mueve a lo largo de cojinetes que restringen el movimiento, tales como cojinetes lineales, específicamente, una barra (o eje) para asegurar un movimiento lineal repetible del transductor. En una realización, el manguito es un casquillo estriado que evita la rotación alrededor de un eje estriado, pero es apropiada cualquier guía para mantener la trayectoria del movimiento.
En una realización, el soporte del transductor es accionado por un mecanismo de movimiento, que puede estar localizado en un detector de mano o en un módulo, o en una sonda. En una realización, un mecanismo de movimiento 400 incluye uno o más de un yugo escocés, un miembro de movimiento y un acoplamiento magnético. En una realización, el acoplamiento magnético ayuda a mover el transductor. Un beneficio de un mecanismo de movimiento es que proporciona un uso más eficiente, exacto y preciso de un transductor de ultrasonido, con fines de formación de imágenes y/o terapia. Una ventaja que tiene este tipo de mecanismo de movimiento sobre las matrices fijas convencionales de múltiples transductores fijados en el espacio en un alojamiento es que las matrices fijas están separadas por una distancia fija.
Al colocar el transductor en una pista (por ejemplo, una pista lineal) bajo el control del controlador, las realizaciones del sistema y el dispositivo proporcionan adaptabilidad y flexibilidad además de eficiencia, exactitud y precisión. Se pueden realizar ajustes en tiempo real y casi en tiempo real a la imagen y al posicionamiento del tratamiento a lo largo del movimiento controlado por el mecanismo de movimiento. Además de la capacidad de seleccionar casi cualquier resolución en base a los ajustes incrementales que posibilita el mecanismo de movimiento, se pueden realizar ajustes si las imágenes detectan anomalías o condiciones que ameriten un cambio en el espaciamiento y la focalización del tratamiento. En una realización, se pueden incluir uno o más sensores en el módulo. En una realización, se pueden incluir uno o más sensores en el módulo para asegurar que un acoplamiento mecánico entre el miembro de movimiento y el soporte del transductor esté realmente acoplado. En una realización, se puede posicionar un codificador en la parte superior del soporte del transductor y se puede localizar un sensor en una porción del módulo o viceversa (intercambiado).
En varias realizaciones, el sensor es un sensor magnético, tal como un sensor de efecto magnetorresistivo gigante (GMR) o un sensor de efecto Hall, y el codificador es un imán, una colección de imanes o una banda magnética multipolar. El sensor puede posicionarse como una posición inicial del módulo transductor. En una realización, el sensor es un sensor de presión de contacto. En una realización, el sensor es un sensor de presión de contacto en una superficie del dispositivo para detectar la posición del dispositivo o del transductor en el paciente. En varias realizaciones, el sensor se puede usar para mapear la posición del dispositivo o un componente en el dispositivo en una, dos o tres dimensiones. En una realización, el sensor está configurado para detectar la posición, ángulo, inclinación, orientación, localización, elevación u otra relación entre el dispositivo (o un componente del mismo) y el paciente. En una realización, el sensor comprende un sensor óptico. En una realización, el sensor comprende un sensor de bola rodante. En una realización, el sensor está configurado para mapear una posición en una, dos y/o tres dimensiones para calcular una distancia entre áreas o líneas de tratamiento en la piel o tejido de un paciente.
El mecanismo de movimiento puede ser cualquier mecanismo de movimiento que pueda resultar útil para el movimiento del transductor. Otras realizaciones de mecanismos de movimiento útiles en la presente descripción pueden incluir engranajes helicoidales y similares. En varias realizaciones, el mecanismo de movimiento está localizado en un módulo 200. En diversas realizaciones, el mecanismo de movimiento puede proporcionar un movimiento o actuación lineal, rotacional, multidimensional, y el movimiento puede incluir cualquier conjunto de puntos y/u orientaciones en el espacio. Se pueden usar varias realizaciones para el movimiento de acuerdo con varias realizaciones, que incluyen, pero sin limitarse a, rectilíneas, circulares, elípticas, en forma de arco, espirales, un conjunto de uno o más puntos en el espacio o cualquiera otra realización de movimiento posicional y actitudinal 1-D, 2-D o 3-D. La velocidad del mecanismo de movimiento puede ser fija o puede ser controlada de forma ajustable por un usuario. En una realización, la velocidad del mecanismo de movimiento para una secuencia de imágenes puede ser diferente a la de una secuencia de tratamiento. En una realización, la velocidad del mecanismo de movimiento se puede controlar mediante un controlador.
En varias realizaciones, el módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que el módulo transductor comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud, y aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que el módulo transductor comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente a una segunda fase.
En una realización, la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos. En una realización, el módulo transductor comprende material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del módulo transductor están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al módulo transductor. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material y contracción del material. En una realización, el módulo transductor comprende al menos una porción que está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por al menos una porción del módulo transductor varía con el tiempo.
En una realización, el mecanismo de movimiento está configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm (por ejemplo, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 1-5 mm). En una realización, el primer y segundo conmutadores comprenden botones o teclas operados por el usuario. En una realización, al menos uno del primer conmutador y el segundo conmutador se activa por el módulo de control.
En varias realizaciones, la función de tratamiento es al menos una de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné En una realización, el módulo transductor está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W y aproximadamente 100 W (por ejemplo, 5-40 W, 10-50 W, 25-35 W) y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación. En una realización, la potencia acústica puede ser de un intervalo de 1 W a aproximadamente 100 W en un intervalo de frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 12 MHz (por ejemplo, 4 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 4-10 MHz) o de aproximadamente 10 W hasta aproximadamente 50 W en un intervalo de frecuencia de aproximadamente 3 MHz a aproximadamente 8 MHz. En una realización, la potencia acústica y las frecuencias son aproximadamente 40 W a aproximadamente 4,3 MHz y aproximadamente 30 W a aproximadamente 7,5 MHz. Una energía acústica producida por esta potencia acústica puede estar entre aproximadamente 0,01 julios ("J") y aproximadamente 10 J o aproximadamente 2 J a aproximadamente 5 J. En una realización, la energía acústica está en un intervalo inferior a aproximadamente 3 J.
En varias realizaciones, un sistema de tratamiento por ultrasonidos multifocal incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico y un detector de mano configurada para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. El detector de mano incluye un transductor configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una localización a una profundidad focal, la localización posicionada dentro de una zona de tratamiento cosmético térmico, en donde el transductor está configurado además para aplicar terapia ultrasónica al tejido simultáneamente en una pluralidad de localizaciones en la profundidad focal.
En varias realizaciones, un sistema de tratamiento de imágenes estéticas y multifocal incluye una sonda ultrasónica que comprende un transductor de ultrasonido configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno de los grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase, y un módulo de control acoplado a la sonda ultrasónica para controlar el transductor ultrasónico En una realización, la pluralidad de localizaciones se posicionan en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que el transductor de ultrasonido comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar el desplazamiento de fase de la terapia ultrasónica de manera que el transductor de ultrasonido comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente a una segunda fase. En una realización, el transductor de ultrasonido está configurado para aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud de manera que el transductor de ultrasonido comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud, y aplicar un desplazamiento de fase de terapia ultrasónica de manera que el transductor de ultrasonido comprende una pluralidad de porciones que están configuradas para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase. En una realización, la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos.
En una realización, el transductor de ultrasonidos comprende material piezoeléctrico y la pluralidad de porciones del transductor de ultrasonidos están configuradas para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos. En una realización, la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material piezoeléctrico y contracción del material piezoeléctrico. En una realización, el transductor ultrasónico comprende al menos una porción que está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por al menos una porción del piezoeléctrico varía con el tiempo. En una realización, el sistema también incluye un mecanismo de movimiento configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre la pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. En una realización, el tratamiento ultrasónico es al menos uno de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné. En una realización, el transductor ultrasónico está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación.
En varias realizaciones, un sistema de tratamiento incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un detector de mano configurada para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, el detector de mano incluye un transductor configurado para aplicar simultáneamente terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal.
En varias realizaciones, un sistema para realizar un procedimiento cosmético que no se realiza por un médico, incluye una sonda ultrasónica que comprende un módulo transductor. En una realización, el módulo transductor comprende un transductor de ultrasonido configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno del grupo que consiste en polarización de modulación en amplitud y desplazamiento de fase. En una realización, la sonda ultrasónica comprende un primer conmutador para controlar la formación de imágenes acústicas, la sonda ultrasónica comprende un segundo conmutador para controlar la terapia acústica para provocar una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales, y la sonda ultrasónica comprende un mecanismo de movimiento para proporcionar el espaciado deseado entre las zonas de tratamiento cosmético individuales.
En varias realizaciones, el sistema de tratamiento y formación de imágenes estéticas para uso en tratamiento cosmético incluye una sonda ultrasónica. En una realización, un módulo transductor incluye un transductor de ultrasonidos configurado para aplicar terapia ultrasónica a través de una apertura en un miembro acústicamente transparente para formar un punto de coagulación térmica (TCP) a una profundidad focal en el tejido. En una realización, un primer conmutador controla operativamente una función de imagen ultrasónica para proporcionar una imagen ultrasónica, un segundo conmutador controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico, y un mecanismo de movimiento está configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en al menos una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En varias realizaciones, el módulo transductor está configurado para imágenes ultrasónicas y tratamiento ultrasónico, el módulo transductor está configurado para acoplarse a la sonda ultrasónica, el módulo transductor está configurado para acoplarse operativamente a al menos uno del primer conmutador, el segundo conmutador y el mecanismo de movimiento. En una realización, un módulo de control comprende un procesador y un visualizador para controlar el módulo transductor.
En una realización, la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético. En una realización, un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona es diferente de la segunda zona. En una realización, la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones. En una realización, el mecanismo de movimiento está configurado para proporcionar un espaciado fijo entre una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales. En una realización, una secuencia de zonas de tratamiento cosmético térmico individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. En una realización, el primer y segundo conmutadores comprenden botones o teclas operados por el usuario. En una realización, la función de tratamiento es al menos una de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné En una realización, el módulo transductor está configurado para proporcionar una potencia acústica de la terapia ultrasónica en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz para calentar térmicamente el tejido y provocar la coagulación.
En varias realizaciones, un sistema de tratamiento cosmético incluye un dispositivo de control que controla operativamente una función de tratamiento ultrasónico para proporcionar un tratamiento ultrasónico a diferentes profundidades debajo de la superficie de la piel, y un detector de mano configurada para dirigir el tratamiento ultrasónico a dos o más profundidades focales debajo de la superficie de la piel, el detector de mano configurada para conectar al menos dos módulos transductores intercambiables configurados para aplicar el tratamiento ultrasónico a dichas dos o más profundidades focales debajo de la superficie de la piel, en donde cada uno de los módulos transductores está configurado para crear una o más secuencias de puntos de coagulación térmica (TCP).
En una realización, el sistema también incluye un transductor de formación de imágenes configurado para proporcionar imágenes de al menos una profundidad por debajo de la superficie de la piel. En una realización, el sistema también incluye un mecanismo de movimiento para colocar la secuencia de lesiones discretas individuales en una secuencia lineal. En una realización, los módulos transductores comprenden al menos un módulo transductor que está configurado para proporcionar terapia de ultrasonido en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz. En una realización, los módulos transductores comprenden un módulo transductor que está configurado para proporcionar terapia a una profundidad de 3 mm. En una realización, los módulos transductores comprenden un módulo transductor que está configurado para proporcionar terapia a una profundidad de 4,5 mm.
En una realización, los al menos dos módulos transductores intercambiables comprenden un primer módulo transductor intercambiable que está configurado para tratar en una primera profundidad focal debajo de la superficie de la piel con un primer elemento de transducción terapéutica, en donde los al menos dos módulos transductores intercambiables comprenden un segundo módulo transductor intercambiable que está configurado para tratar a una segunda profundidad focal debajo de la superficie de la piel con un segundo elemento de transducción terapéutica, en donde el detector de mano está configurada para conectarse a uno del primer módulo transductor intercambiable y al segundo módulo transductor intercambiable a la vez, en donde el sistema comprende además un visualizador para mostrar una primera imagen de la primera profundidad focal debajo de la superficie de la piel y una segunda imagen de la segunda profundidad focal debajo de la superficie de la piel.
En una realización, el detector de mano está configurada para conectarse a uno de los al menos dos módulos transductores intercambiables a la vez, los al menos dos módulos transductores intercambiables comprenden un primer módulo que está configurado para tratar en una primera profundidad focal debajo de la superficie de la piel con un único primer elemento de terapia de ultrasonidos, y un segundo módulo que está configurado para tratar a una segunda profundidad focal debajo de la superficie de la piel con un único segundo elemento de terapia de ultrasonidos. En una realización, la creación de una o más secuencias de puntos de coagulación térmica (TCP) comprende la creación de múltiples secuencias lineales de puntos de coagulación térmica (TCP).
En una realización, un transductor de imágenes está configurado para proporcionar imágenes de al menos una profundidad por debajo de la superficie de la piel, en donde las zonas de tratamiento cosmético térmico individuales son lesiones individuales discretas, y además comprende un mecanismo de movimiento para colocar la secuencia de lesiones discretas individuales en una secuencia lineal, en donde los módulos transductores comprenden al menos un módulo transductor que está configurado para proporcionar terapia de ultrasonido en un intervalo de entre aproximadamente 1 W a aproximadamente 100 W y una frecuencia de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz, en donde los módulos transductores comprenden un módulo transductor que está configurado para proporcionar terapia a una profundidad de 3 mm o 4,5 mm, y en donde la función de tratamiento es al menos una de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné
En varias de las realizaciones descritas en la presente descripción, el procedimiento es completamente cosmético y no un acto médico. Por ejemplo, en una realización, los métodos descritos en la presente descripción no necesitan ser realizados por un médico, sino en un spa u otro instituto de estética. En algunas realizaciones, se puede usar un sistema para el tratamiento cosmético no invasivo de la piel.
Los métodos resumidos anteriormente y expuestos con más detalle a continuación describen ciertas acciones tomadas por un médico; sin embargo, debe entenderse que también pueden incluir la instrucción de esas acciones por otra parte. Por tanto, acciones tales como "acoplar un módulo transductor con una sonda ultrasónica" incluyen "instruir el acoplamiento de un módulo transductor con una sonda ultrasónica".
Además, las áreas de aplicabilidad resultarán evidentes a partir de la descripción proporcionada en la presente descripción. Debe entenderse que la descripción y los ejemplos específicos están destinados únicamente a fines ilustrativos y no pretenden limitar el alcance de las realizaciones descritas en la presente descripción.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos descritos en la presente descripción son solo para fines ilustrativos y no pretenden limitar el alcance de la presente descripción de ninguna manera. Las realizaciones de la presente invención se entenderán mejor a partir de la descripción detallada y los dibujos adjuntos en donde:
La Figura 1 es una ilustración esquemática de un sistema de ultrasonido de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
La Figura 2 es una ilustración esquemática de un sistema de ultrasonido acoplado a una región de interés de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
La Figura 3 es una ilustración esquemática en corte parcial de una porción de un transductor de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
La Figura 4 es una vista lateral en corte parcial de un sistema de ultrasonidos de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
Las Figuras 5A-5D son gráficos que ilustran los retardos de tiempo para alcanzar un punto focal para varios transductores de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
Las Figuras 6A-6C son gráficos que ilustran retardos de fase para alcanzar un punto focal para varios transductores de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
Las Figuras 7A-7C son gráficos que ilustran retardos de fase cuantificados para alcanzar un punto focal para varios transductores de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
Las Figuras 8A-8B son gráficos que ilustran perfiles de retardo de fase cuantificados para alcanzar un punto focal para varios transductores de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
La Figura 9 es una ilustración esquemática de características de material piezoeléctrico polarizado de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 10A-10B son gráficos que ilustran aproximaciones de modulación en amplitud de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
Las Figuras 11A-11H son ilustraciones esquemáticas y gráficos que ilustran funciones de modulación y distribuciones de intensidad correspondientes de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención. Las Figuras 12A-12D son gráficos que ilustran funciones de modulación y distribuciones de intensidad correspondientes de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
La Figura 13 es una ilustración esquemática de un sistema de dos fases de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 14 es una ilustración esquemática de un sistema de cuatro fases seleccionable de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 15 es un gráfico que ilustra el rendimiento de un sistema de fase discreta de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 16A-16B son gráficos que ilustran el rendimiento de sistemas de fase discreta en varios focos de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
Las Figuras 17A-17D son ilustraciones esquemáticas de sistemas híbridos y gráficos que ilustran su desempeño de acuerdo con varias realizaciones de la presente invención.
La Figura 18 es una ilustración esquemática de un sistema conmutable de dos fases de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 19A-19C son gráficos de una distribución de intensidad antes del foco de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 20A-20C son diagramas de una distribución de intensidad en el foco de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 21 es una ilustración esquemática de un patrón de apertura de modulación en amplitud de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 22A-22C son gráficos de una distribución de intensidad de una apertura modulada en amplitud antes del foco de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 23A-23C son gráficos de una distribución de intensidad de una apertura de amplitud modulada en el foco de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 24 es una ilustración esquemática de un patrón de apertura de amplitud modulada con estados cambiantes de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 25A-25D son gráficos de una distribución de intensidad de una apertura modulada en amplitud con estados cambiantes antes del foco de acuerdo con una realización de la presente invención.
Las Figuras 26A-26C son gráficos de una distribución de intensidad de una apertura modulada en amplitud con estados cambiantes en el foco de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 27A es una ilustración esquemática de una apertura modulada en amplitud con dos niveles cambiantes de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 27B es una tabla de transición de estado del esquema de la Figura 27A de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 28A es una ilustración esquemática de una apertura modulada en amplitud con tres niveles cambiantes de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 28B es una tabla de transición de estado del esquema de la Figura 28A de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 29A es una ilustración esquemática de una apertura modulada en amplitud con cuatro niveles cambiantes de acuerdo con una realización de la presente invención.
La Figura 29B es una tabla de transición de estado del esquema de la Figura 29A de acuerdo con una realización de la presente invención.
Descripción detallada
La siguiente descripción expone ejemplos de realizaciones y no pretende limitar la presente invención o sus enseñanzas, aplicaciones o usos de la misma. Debe entenderse que, en todos los dibujos, los números de referencia correspondientes indican partes y características similares o correspondientes. La descripción de los ejemplos específicos indicados en varias realizaciones de la presente invención tiene el propósito de ilustrar únicamente y no pretende limitar el alcance de la invención descrita en la presente descripción.
En varias realizaciones, los sistemas y métodos para el tratamiento de tejidos con ultrasonidos están configurados para proporcionar un tratamiento cosmético. En varias realizaciones, el tejido debajo o incluso en la superficie de la piel, tal como la epidermis, la dermis, la fascia, el músculo, la grasa y el sistema aponeurótico muscular superficial ("SMAS"), se tratan de forma no invasiva con energía ultrasónica. La energía de ultrasonido se puede enfocar en uno o más puntos de tratamiento, se puede dispersar y/o desenfocar, y se puede aplicar a una región de interés que contenga al menos una de entre epidermis, dermis, hipodermis, fascia, músculo, grasa y SMAS para lograr un efecto cosmético y/o terapéutico. En diversas realizaciones, los sistemas y/o métodos proporcionan un tratamiento dermatológico no invasivo al tejido mediante tratamiento térmico, coagulación, ablación y/o estiramiento. En varias realizaciones descritas en la presente descripción, el ultrasonido no invasivo se usa para lograr uno o más de los siguientes efectos: un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento para los ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, eliminación de tatuajes, eliminación de venas, reducción de venas, tratamiento de una glándula sudorípara, tratamiento de hiperhidrosis, eliminación de manchas solares, tratamiento del acné y eliminación de granos. En una realización, se logra la reducción de grasa. En una realización, se trata el escote. En algunas realizaciones, se logran dos, tres o más efectos beneficiosos durante la misma sesión de tratamiento y se pueden lograr simultáneamente. En otra realización, el dispositivo se puede usar en tejido adiposo (por ejemplo, grasa). En otra realización, el sistema, dispositivo y/o método puede aplicarse en el área genital (por ejemplo, una vagina para rejuvenecimiento vaginal y/o estiramiento vaginal, tal como para tensar el tejido de soporte de la vagina).
Varias realizaciones de la presente invención se refieren a dispositivos o métodos para controlar el suministro de energía a los tejidos. En diversas realizaciones, varias formas de energía pueden incluir acústica, ultrasonido, luz, láser, radiofrecuencia (RF), microondas, electromagnética, radiación, térmica, criogénica, haz de electrones, basada en fotones, magnética, resonancia magnética y/o otras formas de energía. Varias realizaciones de la presente invención se refieren a dispositivos o métodos para dividir un haz de energía ultrasónica en múltiples haces. En varias realizaciones, se pueden usar dispositivos o métodos para alterar el suministro de energía acústica ultrasónica en cualquier procedimiento tal como, pero sin limitarse a, ultrasonido terapéutico, ultrasonido de diagnóstico, pruebas no destructivas (NDT) usando ultrasonido, soldadura ultrasónica, cualquier aplicación que implica acoplar ondas mecánicas a un objeto y otros procedimientos. Generalmente, con el ultrasonido terapéutico, se logra un efecto en el tejido concentrando la energía acústica usando técnicas de enfoque desde la apertura. En algunos casos, el ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) se usa con fines terapéuticos de esta manera. En una realización, un efecto en el tejido creado mediante la aplicación de ultrasonidos terapéuticos a una profundidad particular puede denominarse creación de un punto de coagulación térmica (TCP). Es a través de la creación de los TCP en posiciones particulares que la ablación térmica y/o mecánica del tejido puede ocurrir de forma no invasiva o remota.
En una realización, los TCP se pueden crear en una zona o secuencia lineal o sustancialmente lineal, con cada TCP individual separado de los TCP vecinos por un espaciamiento de tratamiento. En una realización, se pueden crear múltiples secuencias de los TCP en una región de tratamiento. Por ejemplo, los TCP se pueden formar a lo largo de una primera secuencia lineal y una segunda secuencia lineal separadas por una distancia de tratamiento de la primera secuencia lineal. Aunque el tratamiento con ultrasonido terapéutico puede administrarse mediante la creación de los TCP individuales en una secuencia y secuencias de los TCP individuales, puede ser conveniente reducir el tiempo de tratamiento y el correspondiente riesgo de dolor y/o malestar experimentado por un paciente. El tiempo de la terapia se puede reducir formando múltiples TCP simultánea, casi simultánea o secuencialmente. En algunas realizaciones, el tiempo de tratamiento se puede reducir en un 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 4 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 % o más mediante la creación de varios TCP.
Varias realizaciones de la presente invención abordan los desafíos potenciales que plantea la administración de la terapia con ultrasonidos. En varias realizaciones, se reduce el tiempo para efectuar la formación de los TCP para un tratamiento cosmético y/o terapéutico deseado para un enfoque clínico deseado en un tejido diana. En varias realizaciones, el tejido diana es, pero no se limita a, piel, párpados, pestañas, cejas, carúncula lagrimal, patas de gallo, arrugas, ojos, nariz, boca, lengua, dientes, encías, orejas, cerebro, corazón, pulmones, costillas, abdomen, estómago, hígado, riñones, útero, pecho, vagina, postrado, testículos, glándulas, glándulas tiroides, órganos internos, cabello, músculo, hueso, ligamentos, cartílago, grasa, grasa labuli, tejido adiposo, tejido subcutáneo, tejido implantado, un órgano implantado, linfoide, un tumor, un quiste, un absceso o una porción de un nervio, o cualquier combinación de los mismos.
En algunas realizaciones, se pueden aplicar técnicas de modulación en amplitud y/o fases discretas a una apertura configurada para emitir energía ultrasónica. Esto puede causar la división de un haz ultrasónico emitido por la apertura en múltiples haces, que pueden entregar energía ultrasónica de forma simultánea, sustancialmente simultánea o secuencial a múltiples localizaciones o puntos focales. En algunas realizaciones, la modulación en amplitud se puede combinar con técnicas configuradas para cambiar los estados de modulación de una apertura con el fin de reducir la intensidad de la energía ultrasónica suministrada a los tejidos localizados antes y/o después de los puntos focales. En diversas realizaciones, el tiempo de terapia se puede reducir en 1-24 %, 1-26 %, 1-39 %, 1­ 50 % o más del 50 %.
Varias realizaciones de tratamiento por ultrasonidos y dispositivos de formación de imágenes se describen en la Solicitud de Estados Unidos Núm. 12/996,616, que se publicó como Publicación de Estados Unidos Núm. 2011­ 0112405 A1 el 12 de mayo de 2011, que es una Fase Nacional de Estados Unidos según 35 USC § 371 de la Solicitud Internacional Núm. PCT/US2009/046475, presentada el 5 de junio de 2009 y publicada en inglés el 10 de diciembre de 2009, que reivindica el beneficio de prioridad de Provisional de Estados Unidos Núm. 61/059,477 presentada el 6 de junio de 2008.
Resumen del sistema
Con referencia a la ilustración de la Figura 1, una realización de un sistema de ultrasonido 20 incluye un detector de mano 100, un módulo 200 y un controlador 300. El detector de mano 100 se puede acoplar al controlador 300 mediante una interfaz 130, que puede ser una interfaz cableada o inalámbrica. La interfaz 130 se puede acoplar al detector de mano 100 mediante un conector 145. El extremo distal de la interfaz 130 se puede conectar a un conector de controlador en un circuito 345. En una realización, la interfaz 130 puede transmitir energía controlable desde el controlador 300 al detector de mano 100.
En varias realizaciones, el controlador 300 puede configurarse para funcionar con el detector de mano 100 y el módulo 200, así como la funcionalidad general del sistema de ultrasonidos 20. En varias realizaciones, se pueden configurar múltiples controladores 300, 300', 300", etc. para operar con múltiples detectores de mano 100, 100', 100", etc. y/o múltiples módulos 200, 200', 200", etc. El controlador 300 puede incluir un visualizador gráfico interactivo 310, que puede incluir un monitor de pantalla táctil y una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite al usuario interactuar con el sistema de ultrasonido 20. Como se ilustra, el visualizador gráfico 315 incluye una interfaz de pantalla táctil 315. En varias realizaciones, el visualizador 310 establece y visualiza las condiciones de funcionamiento, incluido el estado de activación del equipo, los parámetros de tratamiento, los mensajes e indicaciones del sistema y las imágenes de ultrasonido. En varias realizaciones, el controlador 300 puede configurarse para incluir, por ejemplo, un microprocesador con software y dispositivos de entrada/salida, sistemas y dispositivos para controlar el escaneo electrónico y/o mecánico y/o multiplexación de transductores y/o multiplexación de módulos transductores., un sistema de suministro de energía, sistemas de monitoreo, sistemas de detección de la posición espacial de la sonda y/o transductores y/o multiplexación de módulos transductores, y/o sistemas de manejo de entrada de usuario y registro de resultados de tratamiento, entre otros. En varias realizaciones, el controlador 300 puede incluir un procesador de sistema y varias lógicas de control analógicas y/o digitales, tales como uno o más microcontroladores, microprocesadores, matrices de puertas programables en campo, placas de ordenador y componentes asociados, incluyendo microprograma y software de control, que puede ser capaz de interactuar con controles de usuario y circuitos de interfaz, así como circuitos y sistemas de entrada/salida para comunicaciones, visualizadores, interfaz, almacenamiento, documentación y otras funciones útiles. El software del sistema que se ejecuta en el proceso del sistema puede configurarse para controlar toda la inicialización, temporización, configuración de nivel, monitoreo, monitoreo de seguridad y todas las demás funciones del sistema de ultrasonido para lograr los objetivos de tratamiento definidos por el usuario. Además, el controlador 300 puede incluir varios módulos de entrada/salida, tales como conmutadores, botones, etc., que también pueden configurarse adecuadamente para controlar el funcionamiento del sistema de ultrasonidos 20.
Como se ilustra en la Figura 1, en una realización, el controlador 300 puede incluir uno o más puertos de datos 390. En varias realizaciones, los puertos de datos 390 pueden ser un puerto USB, un puerto Bluetooth, un puerto IrDA, un puerto paralelo, un puerto serie y similares. Los puertos de datos 390 pueden localizarse en la parte frontal, lateral y/o posterior del controlador 300, y pueden usarse para acceder a dispositivos de almacenamiento, dispositivos de impresión, dispositivos informáticos, etc. El sistema de ultrasonido 20 puede incluir un candado 395. En una realización, para hacer funcionar el sistema de ultrasonido 20, el candado 395 debería desbloquearse de modo que se pueda activar un conmutador de alimentación 393. En una realización, el candado 395 se puede conectar al controlador 300 a través de un puerto de datos 390 (por ejemplo, un puerto USB). El candado 395 podría desbloquearse insertando en el puerto de datos 390 una clave de acceso (por ejemplo, una clave de acceso USB), una llave de protección de hardware o similar. El controlador 300 puede incluir un botón de parada de emergencia 392, que puede ser fácilmente accesible para la desactivación de emergencia.
En una realización, el detector de mano 100 incluye uno o más controladores o conmutadores activados con los dedos, tales como 150 y 160. En una realización, el detector de mano 100 puede incluir un módulo extraíble 200. En otras realizaciones, el módulo 200 puede no ser extraíble. El módulo 200 se puede acoplar mecánicamente al detector de mano 100 usando un cierre o acoplador 140. Se puede utilizar una guía de interfaz 235 para ayudar al acoplamiento del módulo 200 al detector de mano 100. El módulo 200 puede incluir uno o más transductores de ultrasonidos. En algunas realizaciones, un transductor de ultrasonidos incluye uno o más elementos de ultrasonidos. El módulo 200 puede incluir uno o más elementos de ultrasonidos. El detector de mano 100 puede incluir módulos de sólo formación de imágenes, módulos de sólo tratamiento, módulos de tratamiento y formación de imágenes y similares. En una realización, el módulo de control 300 se puede acoplar al detector de mano 100 a través de la interfaz 130, y la interfaz gráfica de usuario 310 se puede configurar para controlar el módulo 200. En una realización, el módulo de control 300 puede proporcionar energía al detector de mano 100. En una realización, el detector de mano 100 puede incluir una fuente de alimentación. En una realización, el conmutador 150 se puede configurar para controlar una función de formación de imágenes de tejido y el conmutador 160 se puede configurar para controlar una función de tratamiento de tejido.
En una realización, el módulo 200 se puede acoplar al detector de mano 100. El módulo 200 puede emitir y recibir energía, tal como energía ultrasónica. El módulo 200 puede acoplarse electrónicamente al detector de mano 100 y tal acoplamiento puede incluir una interfaz que está en comunicación con el controlador 300. En una realización, la guía de interfaz 235 puede configurarse para proporcionar comunicación electrónica entre el módulo 200 y el detector de mano 100. El módulo 200 puede comprender diversas configuraciones de sonda y/o transductor. Por ejemplo, el módulo 200 se puede configurar para un transductor de formación de imágenes/terapia de modo dual combinado, transductores de formación de imágenes/terapia acoplados o coalojados, sondas de terapia y de formación de imágenes separadas, y similares. En una realización, cuando el módulo 200 se inserta o se conecta al detector de mano 100, el controlador 300 lo detecta automáticamente y actualiza el visualizador gráfico interactivo 310.
En diversas realizaciones, el tejido debajo o incluso en la superficie de la piel, tal como la epidermis, la dermis, la hipodermis, la fascia y el sistema aponeurótico muscular superficial ("SMAS") y/o el músculo, se tratan de forma no invasiva con energía ultrasónica. El tejido también puede incluir vasos sanguíneos y/o nervios. La energía ultrasónica se puede enfocar, difuminar o desenfocar y aplicar a una región de interés que contenga al menos una de entre epidermis, dermis, hipodermis, fascia y SMAS para lograr un efecto terapéutico. La Figura 2 es una ilustración esquemática del sistema de ultrasonido 20 acoplado a una región de interés 10. En varias realizaciones, las capas de tejido de la región de interés 10 pueden estar en cualquier parte del cuerpo de un sujeto. En una realización, las capas de tejido están en la región de la cabeza y la cara del sujeto. La porción transversal del tejido de la región de interés 10 incluye una superficie de piel 501, una capa epidérmica 502, una capa dérmica 503, una capa de grasa 505, un sistema aponeurótico muscular superficial 507 (en adelante "SMAS 507"), y capa de musculo 509. El tejido también puede incluir la hipodermis 504, que puede incluir cualquier tejido por debajo de la capa dérmica 503. La combinación de estas capas en total puede conocerse como tejido subcutáneo 510. También se ilustra en la Figura 2 una zona de tratamiento 525 que está debajo de la superficie 501. En una realización, la superficie 501 puede ser una superficie de la piel de un sujeto 500. Aunque se puede utilizar en la presente descripción como ejemplo una realización dirigida a la terapia en una capa de tejido, el sistema se puede aplicar a cualquier tejido del cuerpo. En diversas realizaciones, el sistema y/o los métodos pueden usarse en músculos (u otro tejido) de la cara, cuello, cabeza, brazos, piernas o cualquier otra localización del cuerpo.
Con referencia a la ilustración de la Figura 2, una realización del sistema de ultrasonido 20 incluye el detector de mano 100, el módulo 200 y el controlador 300. En una realización, el módulo 200 incluye un transductor 280. La Figura 3 ilustra una realización de un sistema de ultrasonido 20 con un transductor 280 configurado para tratar tejido a una profundidad focal 278. En una realización, la profundidad focal 278 es una distancia entre el transductor 280 y el tejido diana para el tratamiento. En una realización, se fija una profundidad focal 278 para un transductor dado 280. En una realización, una profundidad focal 278 es variable para un transductor dado 280.
Con referencia a la ilustración de la Figura 4, el módulo 200 puede incluir un transductor 280 que puede emitir energía a través de un miembro acústicamente transparente 230. En varias realizaciones, una profundidad puede referirse a la profundidad focal 278. En una realización, el transductor 280 puede tener una distancia de desplazamiento 270, que es la distancia entre el transductor 280 y una superficie del miembro acústicamente transparente 230. En una realización, la profundidad focal 278 de un transductor 280 es una distancia fija del transductor. En una realización, un transductor 280 puede tener una distancia de desplazamiento fija 270 desde el transductor al miembro acústicamente transparente 230. En una realización, un miembro acústicamente transparente 230 está configurado en una posición en el módulo 200 o el sistema de ultrasonidos 20 para entrar en contacto con la superficie de la piel 501. En varias realizaciones, la profundidad focal 278 excede la distancia de desplazamiento 270 en una cantidad que corresponde al tratamiento en un área objetivo localizada a una profundidad de tejido 279 debajo de una superficie de piel 501. En varias realizaciones, cuando el sistema de ultrasonido 20 se coloca en contacto físico con la superficie de la piel 501, la profundidad del tejido 279 es una distancia entre el miembro acústicamente transparente 230 y el área objetivo, medida como la distancia desde la porción del detector de mano 100 o superficie del módulo 200 que entra en contacto con la piel (con o sin un gel de acoplamiento acústico, medio, etc.) y la profundidad en el tejido desde ese punto de contacto de la superficie de la piel hasta el área objetivo. En una realización, la profundidad focal 278 puede corresponder a la suma de una distancia de desplazamiento 270 (medida a la superficie del miembro acústicamente transparente 230 en contacto con un medio de acoplamiento y/o piel 501) además de una profundidad de tejido 279 bajo la superficie de la piel 501 a la región objetivo. En varias realizaciones, el miembro acústicamente transparente 230 no se usa.
Los componentes de acoplamiento pueden comprender diversas sustancias, materiales y/o dispositivos para facilitar el acoplamiento del transductor 280 o módulo 200 a una región de interés. Por ejemplo, los componentes de acoplamiento pueden comprender un sistema de acoplamiento acústico que se configura para el acoplamiento acústico de energía y señales de ultrasonido. Se puede utilizar un sistema de acoplamiento acústico con posibles conexiones tales como colectores para acoplar el sonido en la región de interés, proporcionar enfoque de lente lleno de líquido o fluido. El sistema de acoplamiento puede facilitar dicho acoplamiento mediante el uso de uno o más medios de acoplamiento, incluidos aire, gases, agua, líquidos, fluidos, geles, sólidos, no geles y/o cualquier combinación de los mismos, o cualquier otro medio que permita señales a transmitir entre el transductor 280 y una región de interés. En una realización, se proporcionan uno o más medios de acoplamiento dentro de un transductor. En una realización, un módulo lleno de fluido 200 contiene uno o más medios de acoplamiento dentro de un alojamiento. En una realización, un módulo lleno de fluido 200 contiene uno o más medios de acoplamiento dentro de un alojamiento sellado, que es separable de una porción seca de un dispositivo ultrasónico. En varias realizaciones, se usa un medio de acoplamiento para transmitir energía de ultrasonido entre uno o más dispositivos y tejido con una eficiencia de transmisión del 100 %, 99 % o más, 98 % o más, 95 % o más, 90 % o más, 80 % o más, 75 % o más, 60 % o más, 50 % o más, 40 % o más, 30 % o más, 25 % o más, 20 % o más, 10 % o más y/o 5 % o más.
En varias realizaciones, el transductor 280 puede obtener imágenes y tratar una región de interés en cualquier profundidad de tejido adecuada 279. En una realización, el módulo transductor 280 puede proporcionar una potencia acústica en un intervalo de aproximadamente 1 W o menos, entre aproximadamente 1 W y aproximadamente 100 W, y más de aproximadamente 100 W. En una realización, el módulo transductor 280 puede proporcionar una potencia acústica a una frecuencia de aproximadamente 1 MHz o menos, entre aproximadamente 1 MHz y aproximadamente 10 MHz y más de aproximadamente 10 MHz. En una realización, el módulo 200 tiene una profundidad focal 278 para un tratamiento a una profundidad de tejido 279 de aproximadamente 4,5 mm por debajo de la superficie de la piel 501. Algunas realizaciones no limitantes de los transductores 280 o módulos 200 pueden configurarse para suministrar energía ultrasónica a una profundidad de tejido de 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, menos de 3 mm, entre 3 mm y 4,5 mm, entre 4,5 mm y 6 mm, más de más de 4,5 mm, más de 6 mm, etc., y en cualquier lugar en los intervalos de 0-3 mm, 0-4,5 mm, 0-6 mm, 0-25 mm, 0-100 mm, etc. y cualquier profundidad en el mismo. En una realización, el sistema de ultrasonidos 20 está provisto de dos o más módulos transductores 280. Por ejemplo, un primer módulo transductor puede aplicar tratamiento a una primera profundidad de tejido (por ejemplo, aproximadamente 4,5 mm) y un segundo módulo transductor puede aplicar tratamiento a una segunda profundidad de tejido (por ejemplo, de aproximadamente 3 mm), y un tercer módulo transductor puede aplicar el tratamiento a una tercera profundidad de tejido (por ejemplo, de aproximadamente 1,5-2 mm). En una realización, al menos algunos o todos los módulos transductores pueden configurarse para aplicar el tratamiento sustancialmente a las mismas profundidades.
En varias realizaciones, cambiar el número de localizaciones de puntos de enfoque (por ejemplo, con una profundidad de tejido 279) para un procedimiento ultrasónico puede ser ventajoso debido a que permite el tratamiento de un paciente a profundidades de tejido variadas incluso si la profundidad focal 278 de un transductor 270 es fija. Esto puede proporcionar resultados sinérgicos y maximizar los resultados clínicos de una sola sesión de tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento a múltiples profundidades bajo una única región de superficie permite un mayor volumen total de tratamiento de tejido, lo que da como resultado una mejor formación de colágeno y estiramiento. Además, el tratamiento a diferentes profundidades afecta a diferentes tipos de tejido, produciendo de esta manera diferentes efectos clínicos que juntos proporcionan un resultado cosmético general mejorado. Por ejemplo, el tratamiento superficial puede reducir la visibilidad de las arrugas y un tratamiento más profundo puede inducir la formación de más crecimiento de colágeno. Asimismo, el tratamiento en varios lugares a la misma profundidad o a diferentes profundidades puede mejorar un tratamiento.
Aunque el tratamiento de un sujeto en diferentes localizaciones en una sesión puede ser ventajoso en algunas realizaciones, el tratamiento secuencial a lo largo del tiempo puede ser beneficioso en otras realizaciones. Por ejemplo, un sujeto puede ser tratado bajo la misma región de superficie a una profundidad en el tiempo uno, una segunda profundidad en el tiempo dos, etc. En varias realizaciones, el tiempo puede ser del orden de nanosegundos, microsegundos, milisegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses u otros períodos de tiempo. El nuevo colágeno producido por el primer tratamiento puede ser más sensible a tratamientos posteriores, lo que puede ser conveniente para algunas indicaciones. Alternativamente, el tratamiento de profundidad múltiple bajo la misma región de superficie en una sola sesión puede ser ventajoso debido a que el tratamiento en una profundidad puede mejorar o complementar sinérgicamente el tratamiento en otra profundidad (debido, por ejemplo, a un flujo sanguíneo mejorado, estimulación de factores de crecimiento, estimulación hormonal, etc.). En varias realizaciones, diferentes módulos transductores proporcionan tratamiento a diferentes profundidades. En una realización, un único módulo transductor puede ajustarse o controlarse para diversas profundidades. Las características de seguridad para minimizar el riesgo de que se seleccione una profundidad incorrecta se pueden utilizar junto con el sistema de módulo único.
En varias realizaciones, se proporciona un método para tratar la zona inferior de la cara y el cuello (por ejemplo, el área submentoniana). En varias realizaciones, se proporciona un método para tratar (por ejemplo, ablandar) los pliegues mentolabiales. En otras realizaciones, se proporciona un método para tratar la región del ojo. La mejora de la laxitud del párpado superior y las líneas periorbitales y la mejora de la textura se lograrán mediante varias realizaciones mediante el tratamiento a profundidades variables. Al tratar en diferentes lugares en una sola sesión de tratamiento, se pueden lograr efectos clínicos óptimos (por ejemplo, suavizado, endurecimiento). En varias realizaciones, los métodos de tratamiento descritos en la presente descripción son procedimientos cosméticos no invasivos. En algunas realizaciones, los métodos se pueden usar junto con procedimientos invasivos, tales como estiramientos faciales quirúrgicos o liposucción, donde se desea el estiramiento de la piel. En varias realizaciones, los métodos se pueden aplicar a cualquier parte del cuerpo.
En una realización, un módulo transductor permite una secuencia de tratamiento a una profundidad fija en o debajo de la superficie de la piel. En una realización, un módulo transductor permite una secuencia de tratamiento a una profundidad fija por debajo de la capa dérmica. En varias realizaciones, el módulo transductor comprende un mecanismo de movimiento configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de lesiones térmicas individuales (en adelante, "puntos de coagulación térmica" o "TCP") a una profundidad focal fija. En una realización, la secuencia lineal de los TCP individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. Por ejemplo, el espaciamiento puede ser 1,1 mm o menos, 1,5 mm o más, entre aproximadamente 1,1 mm y aproximadamente 1,5 mm, etc. En una realización, los TCP individuales son discretos. En una realización, los TCP individuales se superponen. En una realización, el mecanismo de movimiento está configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre los TCP individuales. En varias realizaciones, un módulo transductor comprende un mecanismo de movimiento configurado para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de modo que los TCP se formen en secuencias lineales o sustancialmente lineales separadas por una distancia de tratamiento. Por ejemplo, un módulo transductor puede configurarse para formar los TCP a lo largo de una primera secuencia lineal y una segunda secuencia lineal separadas por una distancia de tratamiento de la primera secuencia lineal. En una realización, la distancia de tratamiento entre secuencias lineales adyacentes de los TCP individuales está en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm. Por ejemplo, la distancia de tratamiento puede ser 2 mm o menos, 3 mm o más, entre aproximadamente 2 mm y aproximadamente 3 mm, etc. En varias realizaciones, un módulo transductor puede comprender uno o más mecanismos de movimiento configurados para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de modo que los TCP se formen en secuencias lineales o sustancialmente lineales de lesiones térmicas individuales separadas por una distancia de tratamiento de otras secuencias lineales. En una realización, la distancia de tratamiento que separa las secuencias de los TCP lineales o sustancialmente lineales es la misma o sustancialmente la misma. En una realización, la distancia de tratamiento que separa las secuencias de los TCP lineales o sustancialmente lineales es diferente o sustancialmente diferente para varios pares adyacentes de secuencias de los TCP lineales.
En una realización, se proporcionan el primer y segundo módulos transductores extraíbles. En una realización, cada uno del primer y segundo módulos transductores extraíbles están configurados tanto para la formación de imágenes ultrasónicas como para el tratamiento ultrasónico. En una realización, un módulo transductor está configurado solo para tratamiento. En una realización, se puede unir un transductor de formación de imágenes al mango de una sonda o un detector de mano. El primer y segundo módulos transductores extraíbles están configurados para acoplarse de manera intercambiable a un detector de mano. El primer módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica a una primera capa de tejido, mientras que el segundo módulo transductor está configurado para aplicar terapia ultrasónica a una segunda capa de tejido. La segunda capa de tejido está a una profundidad diferente a la primera capa de tejido.
Como se ilustra en la Figura 3, en varias realizaciones, el suministro de energía emitida 50 a una profundidad focal adecuada 278, la distribución, el tiempo y el nivel de energía son proporcionados por el módulo 200 a través del funcionamiento controlado por el sistema de control 300 para lograr el efecto terapéutico deseado de lesión térmica controlada para tratar al menos una de la capa de epidermis 502, la capa de dermis 503, la capa de grasa 505, la capa de SMAS 507, la capa de músculo 509 y/o la hipodermis 504. La Figura 3 ilustra una realización de una profundidad que corresponde a una profundidad para el tratamiento del músculo. En varias realizaciones, la profundidad puede corresponder a cualquier tejido, capa de tejido, piel, epidermis, dermis, hipodermis, grasa, SMAS, músculo, vaso sanguíneo, nervio u otro tejido. Durante el funcionamiento, el módulo 200 y/o el transductor 280 también se pueden escanear mecánica y/o electrónicamente a lo largo de la superficie 501 para tratar un área extendida. Antes, durante y después del suministro de energía de ultrasonido 50 a al menos una de la capa de epidermis 502, se monitorea la capa de dermis 503, la hipodermis 504, la capa de grasa 505, la capa de SMAS 507 y/o la capa de músculo 509, del área de tratamiento y se pueden proporcionar estructuras circundantes para planificar y evaluar los resultados y/o proporcionar retroalimentación al controlador 300 y al usuario a través de una interfaz gráfica 310.
En una realización, un sistema de ultrasonido 20 genera energía de ultrasonido que se dirige y se enfoca debajo de la superficie 501. Esta energía de ultrasonido controlada y focalizada 50 crea el punto o zona de coagulación térmica (TCP) 550. En una realización, la energía de ultrasonidos 50 crea un vacío en el tejido subcutáneo 510. En varias realizaciones, la energía emitida 50 se dirige al tejido debajo de la superficie 501 que corta, ablaciona, coagula, microablaciona, manipula y/o causa una lesión 550 en la porción de tejido 10 debajo de la superficie 501 a una profundidad focal específica 278. En una realización, durante la secuencia de tratamiento, el transductor 280 se mueve en una dirección indicada por la flecha marcada 290 a intervalos específicos 295 para crear una serie de zonas de tratamiento 254, cada una de las cuales recibe una energía emitida 50 para crear uno o más TCP 550.
En varias realizaciones, los módulos transductores pueden comprender uno o más elementos de transducción. Los elementos de transducción pueden comprender un material piezoeléctricamente activo, tal como titanato de circonato de plomo (PZT), o cualquier otro material piezoeléctricamente activo, tal como cerámica piezoeléctrica, cristal, plástico y/o materiales compuestos, así como niobato de litio, titanato de plomo, titanato de bario y/o metaniobato de plomo. En varias realizaciones, además de, o en lugar de, un material piezoeléctricamente activo, los módulos transductores pueden comprender cualquier otro material que se configura para generar radiación y/o energía acústica. En varias realizaciones, los módulos transductores pueden configurarse para operar a diferentes frecuencias y profundidades de tratamiento. Las propiedades del transductor se pueden definir mediante un diámetro exterior ("DE") y una longitud focal (Fl). En una realización, se puede configurar un transductor para que tenga un DE de 19 mm y una Fl = 15 mm. En otras realizaciones, se pueden usar otros valores adecuados de DE y Fl, tales como DE de menos de aproximadamente 19 mm, mayor de aproximadamente 19 mm, etc. y Fl de menos de aproximadamente 15 mm, mayor de aproximadamente 15 mm, etc. Los módulos transductores se pueden configurar para aplicar energía ultrasónica a diferentes profundidades de tejido diana. Como se describió anteriormente, en varias realizaciones, los módulos transductores comprenden mecanismos de movimiento configurados para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de revestimiento lineal o sustancial de los TCP individuales con un espaciamiento de tratamiento entre TCP individuales. Por ejemplo, el espaciamiento de tratamiento puede ser de aproximadamente 1,1 mm, 1,5 mm, etc. En varias realizaciones, los módulos transductores pueden comprender además mecanismos de movimiento configurados para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de modo que los TCP se formen en secuencias lineales o sustancialmente lineales separadas por un espaciamiento de tratamiento. Por ejemplo, un módulo transductor puede configurarse para formar los TCP a lo largo de una primera secuencia lineal y una segunda secuencia lineal separada por un espaciamiento de tratamiento entre aproximadamente 2 mm y 3 mm de la primera secuencia lineal. En una realización, un usuario puede mover manualmente los módulos transductores a través de la superficie de un área de tratamiento de modo que se creen secuencias lineales adyacentes de los TCP. En una realización, un mecanismo de movimiento puede mover automáticamente los módulos transductores a través de la superficie de un área de tratamiento de modo que se creen secuencias lineales adyacentes de los TCP.
En varias realizaciones, el tratamiento se puede administrar ventajosamente a un ritmo más rápido y con una precisión mejorada. Esto, a su vez, puede reducir el tiempo de tratamiento y disminuir el dolor experimentado por un sujeto. Además, la eficiencia puede aumentarse si se reduce la varianza en un espaciamiento de tratamiento entre secuencias lineales o sustancialmente lineales de los TCP. En una realización, un sistema usa un transductor configurado para producir un único punto de tratamiento de enfoque. En una realización, el transductor se puede mover mecánicamente a lo largo de una línea para crear una secuencia lineal de los TCP. Por ejemplo, la Tabla 1 proporciona una estimación del tiempo para crear una secuencia lineal de los TCP y una estimación del tiempo para moverse entre secuencias lineales de los TCP de acuerdo con una realización. Puede verse que el tiempo para crear una secuencia lineal de los TCP y el tiempo para moverse entre secuencias lineales de los TCP son casi equivalentes.
Tabla 1
Figure imgf000020_0004
En varias realizaciones, el tratamiento terapéutico se puede administrar ventajosamente a una velocidad más rápida y con una precisión mejorada mediante el uso de un transductor configurado para administrar múltiples puntos de enfoque, o TCP. Esto, a su vez, puede reducir el tiempo de tratamiento y disminuir el dolor experimentado por un sujeto. En varias realizaciones, el tiempo de tratamiento se reduce si el tiempo para crear una secuencia lineal de los TCP y el tiempo para moverse entre secuencias lineales de los TCP se reducen emitiendo los TCP en múltiples localizaciones desde un único transductor.
Administración de terapia mediante modulación en amplitud
Análisis de frecuencia espacial de apertura y transformada de Fourier
En diversas realizaciones, se pueden usar técnicas de análisis de frecuencia espacial basadas en el análisis de Fourier y la óptica de Fourier para aumentar la eficacia del tratamiento terapéutico. Cuando un sistema que tiene una respuesta de impulso h(t) se excita por un estímulo x(t), la relación entre la entrada x(t) y la salida y(t) está relacionada por la función de convolución de la siguiente manera:
y (0 = x (t) * k (t) = £Vx(r)fc(i - t ) d T ( 1)
En varias realizaciones, se puede aplicar la transformada de Fourier para calcular la convolución de la ecuación (1). La transformada de Fourier unidimensional continua se puede definir como:
Figure imgf000020_0001
aquí f es frecuencia, t es tiempo. Se puede demostrar que la convolución en el dominio del tiempo es equivalente a la multiplicación en el dominio de la frecuencia:
Figure imgf000020_0002
En varias realizaciones, la aproximación de Fraunhofer se puede usar para derivar una relación entre la apertura de un transductor o apertura y una respuesta de haz ultrasónico resultante. La derivación de la aproximación de Fraunhofer se describe en Joseph Goodman, Introduction to Fourier Optics (3a ed. 2004), que se incorpora en su totalidad como referencia en la presente descripción. De acuerdo con la aproximación de Fraunhofer, un patrón de amplitud compleja de campo lejano producido por una apertura compleja es igual a una transformada de Fourier bidimensional de la amplitud y fase de la apertura. En varias realizaciones, esta relación en óptica puede extenderse a los ultrasonidos, ya que se pueden usar ecuaciones de ondas lineales para representar tanto la propagación de la luz como la propagación del sonido. En el caso de la óptica y/o ultrasonido, la transformada de Fourier bidimensional puede determinar una distribución de amplitud de presión de onda de sonido en el foco de un transductor.
En varias realizaciones, una integral de Huygens-Fresnel determina una amplitud en el campo de presión U(Po) de una apertura integrando el efecto (tanto amplitud como fase) de cada resonador o transductor en una superficie I. Se expresa como:
(4a)
Figure imgf000020_0003
(4b)
donde k es un número de onda expresado como 2n/A, roí es una distancia desde una apertura a la pantalla en un campo, n es un vector direccional desde la apertura, U(Pí) es el campo de presión en la apertura, y U(Po) es el campo de presión en la pantalla.
En varias realizaciones, se utilizan las siguientes suposiciones para llevar a una aproximación de que la amplitud en el campo de presión U(Po) es una transformada de Fourier bidimensional de U(Pi). Primero, en ángulos pequeños, la función coseno del ángulo entre n y roí es 1. Esto conduce a las siguientes simplificaciones:
c o s ( h , ?bl) ^ 1
Figure imgf000021_0001
donde z representa la profundidad. En segundo lugar, la aproximación de Fresnel de la distancia roí se puede expresar, utilizando una expansión binomial, como:
Figure imgf000021_0002
En tercer lugar, se puede suponer que el plano de observación es mucho mayor que las dimensiones de la apertura de la siguiente manera:
Figure imgf000021_0003
Si estos supuestos se aplican a las ecuaciones (4a) y (4b), entonces la amplitud en el campo se puede expresar como:
Figure imgf000021_0004
La ecuación (5) incluye un término de fase cuadrática en el exterior de la integral que no afecta la magnitud general. La comparación de la ecuación (5) con la ecuación (2) revela una similitud en los argumentos dentro de la integral. En particular, en lugar de una función dimensional y(t) evaluada a frecuencias f , una de dos funciones dimensional U(xí, yí) se evalúa a frecuencias espaciales dadas como:
Figure imgf000021_0005
Debido a que la integral de la ecuación (5) es la transformada de Fourier bidimensional, la ecuación (5) se puede reescribir como:
Figure imgf000021_0006
En varias realizaciones, las funciones de amplitud y fase en la apertura U (xí, yí) son separables en dos funciones, específicamente, una función de y una función de respectivamente.
Figure imgf000021_0007
La aplicación de la ecuación (7) a la ecuación (6) conduce a una mayor simplificación:
Figure imgf000021_0008
La ecuación (8) demuestra que una respuesta de la apertura en el campo para una función bidimensional separable es la multiplicación de dos transformadas de Fourier unidimensionales en las direcciones e yí. Se puede demostrar además que las ecuaciones (6) y (8) son válidas para un sistema focalizado con la excepción de que los argumentos de frecuencia espacial cambian como se expresa en las ecuaciones (9a) y (9b). Para un sistema focalizado, la variable z que representa la profundidad se puede reemplazar con z/ que representa una distancia focal.
Figure imgf000022_0001
En varias realizaciones, la óptica de Fourier y las identidades de la transformada de Fourier (algunas de las cuales se enumeran en la Tabla 2, a continuación) se pueden usar para transductores de ultrasonido con el fin de determinar la distribución de intensidad correspondiente a un diseño de transductor. Por ejemplo, la transformada de Fourier de un rectángulo rect(ax) es una función sinc. Como otro ejemplo, la transformada de Fourier de un círculo bidimensional de amplitud uniforme es una función de Bessel de primer orden que se puede representar como Ji.
Tabla 2
Figure imgf000022_0004
En varias realizaciones, un transductor de ultrasonidos puede tener una apertura rectangular de dimensiones y longitud focal adecuadas. En varias realizaciones, un transductor de ultrasonidos puede tener una apertura circular con dimensiones y longitud focal adecuadas. En una realización, un transductor puede tener una apertura circular con un radio exterior de aproximadamente 9,5 mm, un diámetro interior de aproximadamente 2 mm y una longitud focal de aproximadamente 15 mm. La apertura de un transductor circular se puede describir como:
/ ( * , y ) = c ( r c C ) - c i r c £ ) (10a)
Figure imgf000022_0002
Por ejemplo, a puede ser de aproximadamente 9,5 mm y b puede ser de aproximadamente 2 mm. La aplicación de la transformada de Fourier a la ecuación (10a) puede proporcionar una estimación de la distribución de la presión de la onda sonora en el foco.
Figure imgf000022_0003
donde & y & son iguales que /x y /y de las ecuaciones (9a) y (9b). La ecuación (11) demuestra que la distribución de la presión de la onda de sonido de un transductor con una apertura circular es una función de Bessel de primer orden. En una realización, una mayoría sustancial de la energía se concentra en el foco (por ejemplo, a 15 mm de la apertura). El ancho de un haz ultrasónico principal y la distribución de energía fuera del haz principal se pueden expresar como una función de la frecuencia de operación como se expresa en las ecuaciones (9a) y (9b).
En varias realizaciones, se podrían crear dos haces idénticos o casi idénticos en el foco si la apertura se modulara (por ejemplo, se multiplicará) por una función correcta. En una realización, se puede aplicar una función coseno a una apertura circular como sigue:
$(;■£,y) = cos(cr) ^circ ( - ) — c i r c j (12)
Una distribución de energía o respuesta del haz en el foco de la apertura modulada de la ecuación (12) es la convolución de la transformada de Fourier de las dos funciones de la apertura:
Figure imgf000023_0001
La ecuación (13) se puede simplificar en la suma de dos funciones separadas aplicando la identidad de la transformada de Fourier para una función delta de Dirac (por ejemplo, identidad 2 en la Tabla 2):
Figure imgf000023_0002
La ecuación (14) muestra que dos haces que aparecen en el foco están desplazados espacialmente por
Figure imgf000023_0003
en comparación con el haz no modulado original. En varias realizaciones, se pueden usar una o más funciones de modulación, tal como la función sinusoidal, para lograr una respuesta de has deseada. En varias realizaciones, la apertura se puede modular de modo que se creen más de dos focos. Por ejemplo, se pueden crear tres, cuatro, cinco, etc. focos. En varias realizaciones, la apertura se puede modular de manera que los focos se creen secuencial o sustancialmente secuencial en lugar de simultáneamente.
En varias realizaciones, los módulos transductores de terapia comprenden mecanismos de movimiento configurados para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de revestimiento lineal o sustancial de los TCP individuales con un espaciamiento de tratamiento entre TCP individuales. Por ejemplo, el espaciamiento de tratamiento puede ser de aproximadamente 1,1 mm, 1,5 mm, etc. En varias realizaciones, los módulos transductores pueden comprender además mecanismos de movimiento configurados para dirigir el tratamiento ultrasónico en una secuencia de modo que los TCP se formen en secuencias lineales o sustancialmente lineales separadas por un espaciamiento de tratamiento. Por ejemplo, un módulo transductor puede configurarse para formar los TCP a lo largo de una primera secuencia lineal y una segunda secuencia lineal separadas por un espaciamiento de tratamiento entre aproximadamente 2 mm y 3 mm de la primera secuencia lineal. De acuerdo con la ecuación (14), se puede lograr una división simultánea o sustancialmente simultánea en el haz ultrasónico en el foco (o antes del foco) si la apertura está modulada por una función de coseno y/o seno de una frecuencia espacial deseada. En una realización, se pueden crear dos haces focalizados simultáneos o casi simultáneos separados por un espaciamiento de tratamiento de aproximadamente 1,1 mm en una secuencia lineal o sustancialmente lineal. A una frecuencia de ultrasonido de 7 MHz, la longitud de onda A de la onda de ultrasonido en el agua es de aproximadamente 0,220 mm. En consecuencia, las frecuencias espaciales & e & en el foco se representan como:
Figure imgf000023_0004
Para colocar dos focos separados por aproximadamente 1,1 mm, entonces la frecuencia espacial para modular la apertura se calcula como sigue. Usando las identidades 3 y 4 en la Tabla 2, la transformación de Fourier de una función seno o coseno es una función delta de Dirac con el argumento:
Figure imgf000024_0001
En una realización, la ecuación (16a) se puede resolver para kx cuando el argumento es 0:
& = ::L- A
3 3,3 (16b)
Además, x0 se puede reemplazar por la mitad de la distancia de separación (por ejemplo, 1,1 mm):
Figure imgf000024_0002
,04 m m 1 (16c)
En varias realizaciones, un transductor con apertura circular que emite energía ultrasónica a varias frecuencias operativas se puede modular mediante funciones de seno y/o coseno en las frecuencias espaciales enumeradas en la Tabla 3. La apertura modulada del transductor puede producir un has dividido simultánea o sustancialmente simultánea con dos focos que tienen diferentes distancias de separación, como se indica en la Tabla 3. En una realización, el transductor puede tener un DE aproximadamente 19 mm y una longitud focal de aproximadamente 15 mm.
Tabla 3
Figure imgf000024_0003
Como se muestra en la Tabla 3, en varias realizaciones, una frecuencia espacial de una función de modulación de apertura aumenta a medida que aumenta la frecuencia de funcionamiento ultrasónico para una distancia de separación de focos dada. Además, la frecuencia espacial aumenta a medida que aumenta la distancia de separación de los focos deseada.
En una realización, una frecuencia espacial más alta puede dar como resultado que las transiciones de amplitud en la apertura se produzcan más rápidamente. Debido a las limitaciones de procesamiento del transductor, las variaciones rápidas de amplitud en la apertura pueden hacer que la apertura sea menos eficiente ya que puede haber una variación en la cantidad de presión sonora producida por diferentes porciones de la apertura. En una realización, el uso de frecuencias espaciales para dividir simultánea o casi simultáneamente el haz puede reducir la ganancia focal global de cada haz. Como se muestra en la ecuación (14), la presión de campo en el foco de cada haz se reduce en un factor de dos en comparación con un haz no modulado. En una realización, la presión del sonido o la intensidad del ultrasonido de la apertura se puede aumentar para obtener intensidades similares o sustancialmente similares en el plano focal. Sin embargo, en una realización, el aumento de la presión en la apertura puede no estar limitado por limitaciones de procesamiento del sistema y/o del transductor. En una realización, un aumento de la presión en la apertura puede aumentar la intensidad general en el campo cercano, lo que puede aumentar la posibilidad de calentar excesivamente el(los) tejido(s) del área de tratamiento que se localiza antes del foco. En una realización, la posibilidad de un calentamiento adicional del (de los) tejido(s) prefocales puede limitarse o eliminarse utilizando una frecuencia de tratamiento de ultrasonidos más baja.
En una realización, la aplicación de la función de modulación de apertura como se muestra en la ecuación (12) da como resultado dos haces de ultrasonidos simultáneos o sustancialmente simultáneos en el foco. En varias realizaciones, el haz de ultrasonidos se puede dividir varias veces, tal como tres, cuatro, cinco, etc. veces, de modo que se creen múltiples haces simultáneos o casi simultáneos. En una realización, se pueden generar cuatro haces igualmente espaciados a lo largo de una dimensión modulando o multiplicando la apertura por dos frecuencias espaciales separadas:
g (x t y) = (cos
Figure imgf000025_0001
Como se muestra en la ecuación (17b), se puede crear un haz sin modular en el foco en cuatro localizaciones diferentes a lo largo del eje x. En una realización, se puede agregar un término constante o CC, C1, a la función de modulación en amplitud para mantener la localización de la energía en la localización focal original:
Figure imgf000025_0002
En una realización, la modulación de apertura de las ecuaciones (17) y (18), mediante la cual el haz se puede colocar en múltiples localizaciones simultáneamente o casi simultáneamente, puede tener una aplicabilidad limitada debido a limitaciones del sistema, material y/o tejido. En una realización, debido a la posibilidad de calentar el (los) tejido(s) del área de tratamiento localizados antes del foco, la frecuencia de la terapia con ultrasonidos puede ajustarse, por ejemplo, reducirse, para limitar y/o eliminar tal posibilidad. En una realización, se pueden aplicar técnicas no lineales en el foco con el fin de limitar y/o eliminar la posibilidad de calentamiento del (de los) tejido(s) prefocales. En una realización, la presión del sonido o la intensidad del ultrasonido de la apertura se puede aumentar para obtener intensidades similares o sustancialmente similares en el plano focal.
En varias realizaciones, como se muestra en la ecuación (7), si las funciones de amplitud y fase en la apertura son separables, la transformada bidimensional de Fourier de una función de presión sonora U (xi, yi) se puede expresar como un producto de transformada de Fourier unidimensional de dos funciones en x e y, que se muestra en la ecuación (8). En varias realizaciones, puede ser ventajoso crear múltiples TCP en una secuencia lineal o sustancialmente lineal, así como crear múltiples secuencias lineales simultáneamente o casi simultáneamente. Como se muestra en la Tabla 1, en una realización, si se crean dos TCP de forma simultánea o sustancialmente simultánea en una secuencia lineal, pero las secuencias lineales se crean secuencialmente, el tiempo total de tratamiento puede reducirse en aproximadamente 24 %. En una realización, si se crean cuatro TCP de forma simultánea o sustancialmente simultánea en una secuencia lineal, pero las secuencias lineales se crean secuencialmente, el tiempo total de tratamiento puede reducirse en aproximadamente 39 %. En una realización, si se crean dos TCP de forma simultánea o sustancialmente simultánea junto con dos secuencias lineales, el tiempo total de tratamiento puede reducirse en aproximadamente 50 %.
División de múltiples haces en dos dimensiones
En varias realizaciones, se pueden crear cuatro TCP, tal como dos cada uno en dos secuencias lineales o sustancialmente lineales, usando la siguiente función de modulación en amplitud de apertura:
Figure imgf000025_0003
La transformada de Fourier de esta función es:
Figure imgf000025_0004
Como se muestra en las ecuaciones (19a) y (19b), el haz se puede modular en dos secuencias lineales, teniendo cada secuencia dos focos. En una realización, las secuencias lineales pueden ser ortogonales. En una realización, las secuencias lineales pueden no ser ortogonales. Debido a que la transformada de Fourier se multiplica por % en la ecuación (19b), la amplitud del haz o la intensidad se reduce aún más en comparación con el has dividido en dos focos (por ejemplo, como se muestra en la ecuación (14)). En una realización, debido a la posibilidad de calentar el(los) tejido(s) del área de tratamiento que se localiza antes del foco, la frecuencia de la terapia de ultrasonido puede ajustarse, por ejemplo, reducirse, para limitar y/o eliminar la posibilidad de un calentamiento excesivo del (de los) tejido(s) localizado(s) antes del foco. En varias realizaciones, se puede aplicar la modulación de modo que se creen secuencias lineales o sustancialmente lineales de los TCP de forma secuencial o sustancialmente secuencial. En varias realizaciones, como se muestra en las ecuaciones (12) a (14), la modulación en amplitud de coseno y/o seno a través de un transductor con una apertura circular crea dos haces separados desplazados por una frecuencia espacial de la función de modulación de coseno y/o seno. En varias realizaciones, la función de modulación se puede desplazar espacialmente o en fase de la siguiente manera:
# * » » ( x f,y ) = cos ícx - 8 ) í c irc { - ) — c irc ( M ) (20a)
Figure imgf000026_0001
En una realización, la amplitud provocada por el desplazamiento es la misma que en la ecuación (14). En una realización, aunque el desplazamiento espacial (por ejemplo, por ángulo 0) no cambia la amplitud general en el foco, la fase se modifica. En varias realizaciones, la modificación de la fase puede ser ventajosa para reducir una intensidad máxima antes del foco. En varias realizaciones, se puede diseñar una apertura de modo que el calentamiento de campo cercano o prefocal del tejido o tejidos se minimice sustancialmente mientras que la intensidad en el foco o la ganancia focal se maximice sustancialmente.
Administración de la terapia mediante desplazamiento de fase
En varias realizaciones, el haz se puede dividir axialmente. Puede resultar ventajoso analizar dicha división axial mediante un análisis de los retardos de tiempo y la aplicación de fases discretas. En varias realizaciones, la división del haz axialmente en la dirección x y/o y se puede combinar con una modulación en amplitud plana o bidimensional de la apertura (por ejemplo, tal como la que se muestra en las ecuaciones (19a) y (19b)), lo que puede dar como resultado dividir el haz en dos o tres dimensiones. En varias realizaciones, el haz se puede desplazar utilizando una inclinación de fase en la apertura, que puede ser sustancialmente equivalente a un desplazamiento espacial. En varias realizaciones, la inclinación de fase se puede realizar utilizando el siguiente par de transformadas de Fourier:
ejax = cos(oa) -f/sen;(cu:) (21a)
Figure imgf000026_0002
En una realización, esta función describe una apertura que solo está modulada en fase, ya que la magnitud del término exponencial es uno. En una realización, cada localización espacial tiene un elemento que se encuentra en una fase diferente que se puede expresar como la relación de las partes imaginaria (seno) y real (coseno) de la siguiente manera:
Figure imgf000026_0003
La ecuación (22) expresa las diferencias de fase espacialmente.
En varias realizaciones, los retardos de tiempo asociados con la propagación de ondas de ultrasonido se pueden usar para describir el desplazamiento de fase o la inclinación para enfocar el haz. En una realización, la apertura del transductor puede ser una concavidad circular focalizada que tiene la siguiente geometría:
Figure imgf000026_0004
*7 , -r
r~ = Xa* t- y ~ (23b)
Las ecuaciones (23a) y (23b) describen una concavidad circular que está centrada en el vértice de la concavidad con una longitud focal zf. En una realización, el foco se puede mover desde (0, 0, zf) a un punto espacial P0 que está localizado en (x0, y0, z0). La distancia a este nuevo punto espacial P0 desde cualquier punto de la concavidad se puede expresar como:
¿s£. = V>! 0*1 - X s )x ( > i - >Tí ) 2 ( s i - 2s ) S: (24)
donde (x1, y1, z1) son puntos en la apertura de la concavidad que se define por las ecuaciones (23a) y (23b). En una realización, para determinar el tiempo real hasta el objetivo P0, entonces la velocidad del sonido c (343,2 m/s) se puede dividir en una distancia de propagación d como sigue:
Figure imgf000026_0005
En una realización, para obtener una interferencia constructiva deseada asociada con la propagación de ondas ultrasónicas retardadas en el foco, se puede usar la ecuación (25) para calcular el retardo de tiempo relativo a otra parte de la apertura. En una realización, esto se puede lograr restando la ecuación (25) por el retardo de tiempo mínimo. El tiempo restante es el tiempo extra para que las ondas de ultrasonido emitidas por otras partes de la apertura lleguen al nuevo punto espacial P0.
En varias realizaciones, un punto de enfoque de (0, 0, 15 mm) se puede mover a un punto de enfoque P0 diferente. Los retrasos de tiempo relativos a los nuevos puntos de enfoque Po con respecto al centro o vértice de la concavidad apertura (tal como se expresa en la distancia radial) pueden calcularse utilizando la ecuación (25) y se ilustran en las Figuras 5A-5D para un transductor que tiene una geometría de diámetro exterior (DE) = 19 mm, diámetro interior (DI) = 4 mm y distancia al foco (Fl) = 15 mm. Otras realizaciones pueden usar otras dimensiones, los presentes ejemplos ilustran una realización no limitativa. Se contemplan otras dimensiones. La Figura 5A ilustra el retardo de tiempo relativo 1002a (en microsegundos) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo Po = (0, 0, 15 mm) en relación con las localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. Como era de esperar, el retraso ilustrado en la Figura 5A es cero ya que el punto objetivo es el mismo que el punto focal y el punto de enfoque no ha cambiado. La Figura 5B ilustra el retardo de tiempo relativo 1002b (en microsegundos) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo Po = (0, 0, 10 mm) en relación con las localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. Como se ilustra, la posición radial comienza en 2 mm debido a un orificio en el centro de la concavidad del transductor. En una realización, se puede colocar un elemento de formación de imágenes en el orificio. El tiempo hasta el punto objetivo Po = (0, 0, 10 mm) aumenta a medida que aumenta la posición radial en la taza. La Figura 5c ilustra el retardo de tiempo relativo 1002c (en microsegundos) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto objetivo Po = (0, 0, 20 mm) en relación con las localizaciones radiales variables en la apertura del tazón de acuerdo con una encarnación. Como se ilustra, si el foco se desplaza a Po = (0, 0, 20) mm, el tiempo hasta el objetivo disminuye a medida que aumenta la posición radial en la concavidad. La Figura 5D ilustra el retardo de tiempo relativo 1002d (en microsegundos) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo Po = (2 mm, 0, 14,7 mm) en relación con las localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. En una realización, la distancia total desde el vértice hasta el punto objetivo Po = (2 mm, 0, 14,7 mm) es de aproximadamente 15 mm. Como se ilustra, si el foco se desplaza a Po = (2 mm, 0, 14,7 mm), el tiempo hasta el objetivo depende linealmente de la coordenada x de la posición en la concavidad. El tiempo hasta el objetivo es menor para las posiciones que tienen x positivo en relación con el vértice y mayor para las posiciones que tienen x negativo en relación con el vértice. Las posiciones que tienen coordenadas x entre aproximadamente -2 mm y aproximadamente 2 mm se producen fuera del diámetro interior de la concavidad (por ejemplo, donde se puede localizar un elemento de formación de imágenes).
Las Figuras 5A-5D ilustran retardos de tiempo para la propagación del sonido desde varios puntos en la apertura para colocar constructivamente la energía del sonido en el foco de acuerdo con varias realizaciones. Un tiempo negativo en relación con cero implica que se necesita menos tiempo para que la energía desde ese punto alcance un nuevo punto de enfoque. Un tiempo positivo relativo a cero implica que la energía necesita más tiempo para alcanzar un nuevo punto de enfoque. En una realización, si se pudieran colocar retardos de tiempo apropiados en puntos individuales de la taza, los retardos de tiempo se pueden controlar para obtener interferencia constructiva en el nuevo foco. En una realización, para los transductores que comprenden material piezoeléctricamente activo, mover el foco de un enfoque mecánico (0, 0, z¡) a un nuevo punto de enfoque Po puede cambiar las distancias que los resonadores en la apertura deben desplazarse (debido a la expansión y/o contracción del material) para crear interferencia constructiva en el foco Po. Estas distancias se pueden convertir en retardos de tiempo dividiendo por las distancias por la velocidad del sonido. En una realización, si se conocen retardos de tiempo para los resonadores en la superficie de la apertura, los retardos de tiempo adicionales para alcanzar el foco Po podrían tenerse en cuenta de manera que se pueda lograr la intensidad de presión deseada en el foco Po.
En varias realizaciones, se puede dirigir una onda de ultrasonido de una frecuencia adecuada a un área objetivo. En una realización, un transductor que comprende material piezoeléctricamente activo puede excitarse eléctricamente mediante una señal de onda continua de una frecuencia operativa adecuada para lograr una frecuencia de terapia adecuada. En varias realizaciones de transductores, la frecuencia operativa puede ser de aproximadamente 4 MHz, aproximadamente 7 MHz, aproximadamente 10 MHz, menos de aproximadamente 4 MHz (por ejemplo, entre aproximadamente 20 KHz y aproximadamente 4 MHz), entre aproximadamente 4 MHz y aproximadamente 7 MHz, mayor que aproximadamente 10 MHz, etc. En una realización, la señal de onda continua puede estar encendida o activa durante un período de entre aproximadamente 20 mseg y 30 mseg. Esto, a su vez, puede implicar que la apertura se excite entre aproximadamente 80 000 ciclos y aproximadamente 300 000 ciclos de la señal de excitación. En una realización, se pueden usar otros periodos adecuados de la señal de excitación que está activa, tales como, por ejemplo, menos de aproximadamente 20 mseg, más de aproximadamente 30 mseg y similares. En una realización, una corta duración de la señal de excitación activa puede hacer que sea innecesario obtener interferencia constructiva en el foco. Esto puede ser el resultado de retardos de tiempo para la propagación de una onda ultrasónica desde diferentes puntos de la apertura a un punto de enfoque Po que es mayor que la duración de la señal de excitación activa. En una realización, puede ser suficiente modificar las fases correspondientes a las localizaciones de las aperturas basándose en la frecuencia operativa sin controlar los retardos de tiempo para obtener interferencia constructiva. En una realización, se pueden modificar las fases correspondientes a las localizaciones de apertura y, además, se pueden controlar los retardos de tiempo para obtener interferencia constructiva en un nuevo punto de enfoque.
Las Figuras 6A-6C ilustran retardos de fase asociados con la propagación del sonido para el enfoque con relación al vértice de una apertura de acuerdo con varias realizaciones. En una realización, los retardos de fase están asociados con retardos de tiempo. La Figura 6A ilustra los retardos de fase relativos 1012a, 1014a y 1016a (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo Po = (0, 0, 10 mm) en relación con diferentes localizaciones radiales en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. La curva 1012a corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 4 MHz, la curva 1014a corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 7 MHz y la curva 1016a corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 10 MHz. La Figura 6B ilustra los retardos de fase relativos 1012b, 1014b y 1016b (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo P0 = (0, 0, 20 mm) en relación con diferentes localizaciones radiales en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. La curva 1012b corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 4 MHz, la curva 1014b corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 7 MHz y la curva 1016b corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 10 MHz. La Figura 6C ilustra los retardos de fase relativa 1012c, 1014c y 1016c (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo P0 = (2 mm, 0, 14,7 mm) en relación con las localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. La curva 1012c corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 4 MHz, la curva 1014c corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 7 MHz y la curva 1016c corresponde a una señal de excitación de aproximadamente 10 MHz. Como se ilustra en las Figuras 6A-6C, en una realización, si la apertura intenta enfocar poco profundo, profundo o lateralmente, lo que puede estar relacionado con la frecuencia operativa, se relaciona con una serie de discontinuidades en el retardo de fase. El número de discontinuidades en una longitud determinada aumenta con la frecuencia operativa de la señal de excitación. En una realización, como se explica a continuación, las limitaciones de fabricación y del sistema pueden aumentar el número de discontinuidades. En una realización, como se ilustra en la Figura 6B, la velocidad de las transiciones de retardo de fase aumenta hacia el borde del transductor (por ejemplo, la parte derecha del gráfico) independientemente de si el transductor se usa para enfocar profundo o superficial. En una realización, como se ilustra en la Figura 6C, la velocidad de las transiciones de retardo de fase es sustancialmente constante cuando se usa un transductor para inclinar el haz. Las Figuras 5B-5D y las Figuras 6A-6C ilustran el tiempo y la fase adicionales a un punto de enfoque desde un punto en la concavidad del transductor. En una realización, el tiempo y/o la fase adicional pueden reducirse o eliminarse colocando un retardo opuesto al tiempo y/o fase en las localizaciones apropiadas del transductor.
Administración de la terapia mediante el desplazamiento de fase discreto
En una realización, el retardo y/o la cuantificación de fase pueden afectar la precisión que se usa para representar retardos de tiempo y/o fase. En otras palabras, se puede utilizar el retardo discreto y/o la fase discreta. En una realización, la precisión de los retardos de tiempo y/o fase puede estar limitada por parámetros del sistema, tales como un reloj del sistema y/o el número de bits disponibles para representar el retardo. En una realización, otros parámetros del sistema pueden limitar la precisión en su lugar o más. En una realización, los retardos de fase están igualmente espaciados alrededor del círculo unitario (360°). En una realización, los retardos de fase pueden estar espaciados de forma no periódica o desigual alrededor del círculo unitario. La Tabla 4 muestra los niveles de cuantificación de fase de acuerdo con varias realizaciones. Se pueden usar números adicionales de niveles (mayores de 8) en varias realizaciones. Como se muestra en la Tabla 4, dos fases (N = 2), 0° y 180°, pueden representar un nivel mínimo de control de fase para cambiar el punto de enfoque de un haz de ultrasonidos de acuerdo con una realización.
Tabla 4
Figure imgf000029_0001
Las Figuras 7A-7C ilustran retardos de fase discretos o cuantificados para varios niveles de cuantificación, donde los retardos de fase están asociados con la propagación del sonido al foco con respecto al vértice de una apertura de acuerdo con varias realizaciones. Las Figuras 7A-7C ilustran la propagación del sonido a una frecuencia operativa de aproximadamente 7 MHz. La Figura 7A ilustra los retardos de fase cuantificados relativos 1022a, 1024a y 1026a (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo P0 = (0, 0, 10 mm) en relación con diferentes localizaciones radiales en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. La curva 1022a corresponde a dos niveles de cuantificación de fase, la curva 1024a corresponde a tres niveles de cuantificación de fase y la curva 1026a corresponde a cuatro niveles de cuantificación de fase. La Figura 7B ilustra los retardos de fase cuantificados relativos 1022b, 1024b y 1026b (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo P0 = (0, 0, 20 mm) en relación con diferentes localizaciones radiales en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. La curva 1022b corresponde a dos niveles de cuantificación de fase, la curva 1024b corresponde a tres niveles de cuantificación de fase y la curva 1026b corresponde a cuatro niveles de cuantificación de fase. La Figura 7C ilustra los retardos de fase cuantificados relativos 1022c, 1024c y 1026c (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar un punto de enfoque objetivo P0 = (2 mm, 0, 14,7 mm) en relación con las localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. La curva 1022c corresponde a dos niveles de cuantificación de fase, la curva 1024c corresponde a tres niveles de cuantificación de fase y la curva 1026c corresponde a cuatro niveles de cuantificación de fase. En varias realizaciones, a medida que aumenta el número de niveles de cuantificación, como se muestra en las Figuras 7A-7C (por ejemplo, curvas 1026a, 1026b y 1026c), los patrones de retardo de fase cuantificados en una realización con una frecuencia de 7 MHz se vuelven sustancialmente similares a los patrones de retardo de fase no cuantificados mostrados en las Figuras 6A-6C (por ejemplo, curvas 1014a, 1014b y 1014c).
En una realización con referencia a la curva 1022c de la Figura 7C (cuantificación de fase de dos niveles), demuestra que cuando un has focalizado se dirige 2 mm y -2 mm, un patrón de retardo de fase resultante es sustancialmente similar con la transición de 0° a 180° que ocurre sustancialmente en la misma frecuencia espacial. Hay un ligero desplazamiento espacial en el patrón de retardo de fase. Dado que el patrón de retardo de fase es sustancialmente similar a 2 mm y -2 mm, en una realización, la distribución de la intensidad acústica en el foco puede tener un pico en ambas localizaciones de los focos simultáneamente. En una realización, si la cuantificación de fase es de dos niveles, una solución de fase para un foco específico también será una solución para otra localización. En una realización, este resultado puede ser similar para la modificación del enfoque a lo largo del eje del haz. Si la cuantificación de fase es de dos niveles, entonces una solución para un enfoque también puede ser una solución para otro enfoque.
La Figura 8A ilustra retardos de fase discretos o cuantificados asociados con la propagación del sonido, a una frecuencia operativa de aproximadamente 7 MHz, para el enfoque con relación al vértice de una apertura de acuerdo con varias realizaciones. La Figura 8A ilustra los retardos de fase relativa 1032a y 1034a (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar los puntos de enfoque objetivo (2 mm, 0, 14,7 mm) y (-2 mm, 0, 14,7 mm) respectivamente. Las curvas 1032a y 1034a se muestran en relación con localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. En una realización, el nivel de cuantificación de dos se muestra en la Figura 8A. Como se muestra en la Figura 8A, los patrones de retardo de fase cuantificados para los dos focos son sustancialmente similares.
La Figura 8B ilustra retardos de fase discretos o cuantificados asociados con la propagación del sonido, a una frecuencia operativa de aproximadamente 7 MHz, para el enfoque con relación al vértice de una apertura de acuerdo con varias realizaciones. La Figura 8B ilustra los retardos de fase relativos 1032b y 1034b (en grados) para la energía del sonido que se desplaza desde un punto espacial en la apertura para alcanzar los puntos de enfoque objetivo (0, 0, 10,25 mm) y (0, 0, 27 mm) respectivamente. Las curvas 1032b y 1034b se muestran en relación con localizaciones radiales variables en la apertura de la concavidad de acuerdo con una realización. En una realización, el nivel de cuantificación de dos se muestra en la Figura 8B. Como se muestra en la Figura 8B, los patrones de retardo de fase cuantificados para los dos focos están sustancialmente desfasados a 180°.
En varias realizaciones, se puede usar modulación en amplitud continua o discreta en una apertura y/o retardos de fase continuos o discretos para enfocar un haz de ultrasonidos. En una realización, puede ser ventajoso proporcionar un punto focal mecánico en lugar de usar modulación en amplitud de apertura y/o control de fase en una apertura plana debido a que puede ser preferible la ganancia focal asociada con el enfoque mecánico. En una realización, la complejidad del diseño de la apertura o del sistema se puede reducir si se puede crear un enfoque mecánico y se pueden aplicar técnicas de modulación y/o retardo de fase al enfoque mecánico. Una ventaja puede ser una reducción en una serie de transiciones de fase discretas para enfocar el haz en un nuevo punto focal. Otra ventaja puede ser que se puede aumentar la distancia entre diferentes niveles de fase discreta cuando la apertura ya está focalizada mecánicamente, lo que puede dar como resultado el uso de menos niveles de cuantificación, tal como dos, tres, cuatro, etc.
En varias realizaciones, se pueden usar métodos de fabricación, que incluyen la polarización de material piezoeléctrico y/o la fase del sistema discreto, para fabricar transductores configurados para dividir o enfocar un haz de ultrasonidos en dos y/o tres dimensiones desde un enfoque mecánico. A continuación, se enumeran varios ejemplos no limitativos de diseños de transductores. En varias realizaciones, se pueden fabricar otros diseños de transductores utilizando los métodos descritos.
Administración de energía multifocal mediante el uso de polarización del transductor
En varias realizaciones, un transductor puede comprender material piezoeléctrico. El material piezocerámico se puede apilar a temperaturas elevadas y campos eléctricos elevados para crear un momento dipolar neto en el material. Un momento dipolar neto puede permitir que el material piezocerámico tenga un efecto piezoeléctrico que causa la contracción o expansión del material cuando se coloca un campo eléctrico a través de la totalidad o parte del material en la dirección del momento dipolar. En una realización, las partes de un transductor, tal como un elemento de transducción, pueden tratarse para que tengan diferentes características de momento de polinización. En una realización, un único elemento de transducción puede tratarse para que tenga una, dos o más características de polarización. En una realización, se puede tratar un único elemento de transducción para que tenga un polo. En otra realización, las partes de un elemento pueden tratarse con un polo, y las partes no tratadas del elemento pueden tener un segundo polo. En una realización, se puede pintar un tratamiento de polarización sobre un elemento de transducción.
La Figura 9 muestra un diagrama esquemático de un material piezocerámico polarizado y el comportamiento resultante cuando se aplica una tensión de acuerdo con una realización. En una realización, un transductor puede comprender material piezocerámico PZT 1052. La flecha que se muestra en el material PZT 1052 es un momento dipolar neto. En una realización, si se coloca una tensión a través del material PZT 1052 de manera que el campo eléctrico esté en la dirección opuesta o sustancialmente opuesta del momento dipolar (como se muestra en 1082), entonces el material se contrae. En una realización, si se coloca una tensión a través del material PZT 1052 de manera que el campo eléctrico esté en la misma o sustancialmente la misma dirección que el momento dipolar (como se muestra en 1072), entonces el material se expande. En una realización, el material PZT 1052 no se expande ni contrae cuando no se aplica tensión a través del material, como se muestra en 1062.
En varias realizaciones, la polarización de material piezoeléctrico se puede usar para implementar la modulación en amplitud de apertura. En una realización, la modulación de dos niveles puede ser equivalente a la cuantificación de fase de dos niveles. Como se muestra en las ecuaciones (12)-(14), un haz ultrasónico emitido por la apertura de un transductor puede modularse para aparecer en dos (o más) localizaciones en un plano focal desplazado por una distancia que está relacionada con la frecuencia espacial de una función de modulación (por ejemplo, función de coseno y/o seno). En una realización, la dirección de polarización puede usarse para modificar la modulación en amplitud en la apertura y para aproximar la modulación en amplitud del coseno y/o seno. Como se muestra en la Figura 9, en una realización, la polarización o la aplicación de tensión a través de la totalidad o parte del material puede proporcionar tres niveles de modulación en amplitud: -1 (contracción del material), 1 (expansión del material) y 0 (sin cambios en la forma del material). Las Figuras 10A-10B ilustran aproximaciones de modulación en amplitud usando dos y tres niveles de polarización de acuerdo con varias realizaciones. La Figura 10A ilustra aproximaciones de modulación en amplitud usando una función sinusoidal de acuerdo con una realización. El eje x representa la distancia relativa con respecto a un vértice de la apertura y el eje y representa la amplitud de la función de modulación. La curva 1092a ilustra la función de modulación (por ejemplo, función seno), la curva 1094a ilustra la aproximación usando dos niveles de polarización (por ejemplo, ± 1) y la curva 1096a ilustra la aproximación usando tres niveles de polarización (por ejemplo, ± 1 y 0). La Figura 10B ilustra aproximaciones de modulación en amplitud usando una función sinusoidal con un desplazamiento de CC de 0,25 de acuerdo con una realización. El eje x representa la distancia relativa con respecto a un vértice de la apertura y el eje y representa la amplitud de la función de modulación. La curva 1092b ilustra la función de modulación (por ejemplo, función seno), la curva 1094b ilustra la aproximación usando dos niveles de polarización (por ejemplo, ± 1) y la curva 1096b ilustra la aproximación usando tres niveles de polarización (por ejemplo, ± 1 y 0). En una realización, como se ilustra en las Figuras 10B, el ancho de una región de polos positivos (que tiene una amplitud de 1) es mayor que el ancho de una región de polos negativos (que tiene una amplitud de -1) de modo que una amplitud media es sustancialmente igual al desplazamiento de CC (por ejemplo, 0,25). La limitación de dos o tres niveles limita el desplazamiento de CC alcanzable entre -1 y 1. En varias realizaciones, se pueden usar más de tres niveles de polarización para la modulación en amplitud.
En una realización, para cuantificar la distribución de energía en el foco, entonces la onda cuadrada se puede representar en términos de una función que tiene un par de transformadas de Fourier relacionadas. La expansión de la serie de Fourier para una onda cuadrada de período c es:
Figure imgf000031_0001
En una realización, una apertura circular con modulación en amplitud descrita en la ecuación (25) se puede describir como:
Figure imgf000031_0002
La transformada de Fourier de esta función es
Figure imgf000031_0003
La ecuación (26b) se puede simplificar de la siguiente manera:
Figure imgf000031_0004
En una realización, la presión de la onda de sonido en el plano focal incluye patrones repetidos del haz principal en múltiples localizaciones espaciales separadas por una distancia de 2c entre cada haz. Los patrones repetidos pueden ir disminuyendo en amplitud.
Las Figuras 11A-11H ilustran algunas realizaciones de las funciones de modulación de apertura o apodización (usando polarización de dos niveles o polarización de tres niveles) y algunas distribuciones de intensidad normalizadas correspondientes de la presión de la onda de sonido en el foco o focos para un transductor excitado por una señal de excitación de 7 MHz de acuerdo con varias realizaciones. En una realización, los transductores ilustrados en las Figuras 11A-11H están configurados como concavidades circulares con DE = 19 mm y Fl = 15 mm. Las Figuras 11A-11B ilustran el perfil de apodización sin dividir el haz y una distribución de intensidad correspondiente de acuerdo con una realización. La Figura 11B ilustra que la intensidad se concentra en el foco 1108. Las Figuras 11C-11D ilustran el perfil de apodización con división lateral del haz en aproximadamente 1,1 mm entre los picos de los focos y una distribución de intensidad correspondiente de acuerdo con una realización. Como se ilustra mediante la región 1104 en la Figura 11A y la región 1114 de la Figura 11C, en varias realizaciones, parte de una apertura del transductor tiene una apodización de cero, que representa un diámetro interno (DI) de la concavidad. En algunas realizaciones, estas regiones 1104 y 1114, que se ilustran con un diámetro de aproximadamente 4 mm, pueden corresponder a regiones en las que se puede localizar un elemento de formación de imágenes. En una realización, la apodización del elemento de formación de imágenes se puede representar mediante la región 1106.
Con referencia a la Figura 11C, en una realización, se ilustra la modulación en amplitud para una división de 1,1 mm entre los picos de los focos. En una realización, si se utilizan dos niveles de polarización o apodización, entonces se definen 8 bandas de ancho sustancialmente igual (excepto en los bordes) en la superficie de la apertura. Por ejemplo, dos de estas bandas están etiquetadas como 1112 y 1112'. En una realización, la polarización de las bandas se alterna de -1 a 1 a través de la superficie del transductor. El patrón de haz resultante se muestra en la Figura 11D. Como era de esperar, el haz ultrasónico aparece en dos focos 1120 y 1120' que se localizan a aproximadamente -0,55 mm y 0,55 mm. Los componentes de frecuencia más alta del haz son visibles en las regiones 1122 y 1122' a una distancia de aproximadamente 1,65 mm desde el eje del haz. En una realización, estos componentes tienen menor intensidad que las regiones focos 1120 y 1120'. Los componentes de mayor frecuencia pueden corresponder al tercer armónico de menor intensidad, como se expresa en la ecuación (26c). En varias realizaciones, tal como se ilustra en las Figuras 11E-11H, la polarización de las porciones 1125, 1125' de la superficie del transductor puede incluir líneas, curvas, formas, ondas, patrones, etc. En una realización, las características de las porciones 1125, 1125' pueden usarse para mantener un foco dividido, y puede redistribuir la energía prefocal y/o postfocalmente para un menor calentamiento.
En una realización, la división del haz puede ocurrir tanto en las dimensiones x (acimut) como en y (elevación). En una realización, las divisiones de los ejes x y y pueden tratarse independientemente cuando se realiza la transformada de Fourier. En una realización, se puede diseñar una apertura para dividir el haz en la dimensión x en aproximadamente 1,0 mm y en la dimensión y en aproximadamente 0,5 mm. La función de modulación de apertura correspondiente se puede representar como:
Figure imgf000032_0001
La frecuencia espacial para la modulación en amplitud alterna se puede calcular como se describe anteriormente en relación con las ecuaciones 26 (a)-(c), con la excepción de que el cálculo se realiza para dos dimensiones. Las Figuras 12A-12D ilustran algunas realizaciones de funciones de modulación de apertura o apodización (usando polarización de dos niveles) y distribuciones de intensidad normalizadas correspondientes de la presión de la onda de sonido en el foco o focos para un transductor excitado por una señal de excitación de 7 MHz de acuerdo con varias realizaciones. En una realización, los transductores ilustrados en las Figuras 12A-12D están configurados como concavidades circulares con DE = 19 mm y FL = 15 mm. La Figura 12A muestra una función de apodización para la apertura de acuerdo con una realización. Como se ilustra, el patrón de tablero de ajedrez 1132 y 1136 se alterna en amplitud en ambas direcciones x y y. Como se ilustra en la Figura 12B, el patrón de tablero de ajedrez produce cuatro haces de ultrasonidos sustancialmente distintos 1140, 1140', 1142 y 1142' separados por las distancias esperadas, es decir, aproximadamente 1,0 mm en la dirección x y aproximadamente 0,5 mm en la dirección y. En una realización, se puede lograr un patrón de cinco puntos agregando una constante a un vértice de la apertura, que puede tener una distribución de intensidad correspondiente en el origen.
En una realización, como se ilustra en las Figuras 12C-12D, se obtiene una línea de cuatro picos colocando múltiples frecuencias a lo largo de la misma dimensión (por ejemplo, dimensión x). La función de modulación se puede expresar como:
Figure imgf000032_0002
La Figura 12C muestra una función de apodización para la apertura de acuerdo con una realización. Como se ilustra, el patrón 1142 y 1146, la polarización de las bandas se alterna de -1 a 1 a través de la superficie del transductor. Como se ilustra en la Figura 12D, en una realización, el patrón produce cuatro haces de ultrasonidos sustancialmente distintos 1150, 1152, 1154 y 1156 separados por aproximadamente 1,0 mm y 3,0 mm en una dirección x.
En una realización, se logra una división axial del haz o una división a lo largo de una dimensión de manera que el haz permanece simétrico con respecto al eje. En una realización, dividir el haz axialmente usando solo dos fases de la polarización puede ser más difícil que obtener una división lateral. Esto puede deberse a la dificultad de obtener un equilibrio de intensidad entre los dos o más picos. En una realización, dos fases pueden producir dos picos de intensidad simultáneos, uno menos profundo que el otro. El pico de intensidad más profundo puede ser de menor intensidad que el pico poco profundo debido a la difracción y atenuación adicionales en el tejido. En una realización, se pueden usar más de dos fases para lograr una división axial.
En varias realizaciones, la división de un haz ultrasónico de forma simultánea, casi simultánea o secuencial en dos o más puntos focales se puede lograr mediante la aplicación de un sistema de fases discretas. La Figura 13 es una ilustración esquemática de un sistema 1200 de dos fases de acuerdo con una realización. Como se ilustra, el bloque 1202 es una fuente de tensión (o corriente) CA que acciona los desfasadores discretos, los bloques 1204 y 1206 son desfasadores discretos en 0° y 180° respectivamente, y los bloques 1208 y 1210 son porciones del transductor que están desfasadas. En una realización, los desfasadores discretos 1204 y 1206 pueden configurarse para desfasar la señal de tensión (o corriente) CA suministrada por la fuente 1202, de modo que las señales resultantes estén desfasadas 180°. En una realización, los desfasadores discretos 1204 y 1206 pueden configurarse para excitar diferentes porciones del transductor. En una realización, el sistema 1200 está configurado para imitar dos niveles de polarización de material. En una realización, puede ser conveniente aislar eléctricamente las porciones 1208 y 1210 del transductor. El aislamiento eléctrico y el esquema de conexión correspondiente pueden determinar un patrón de haz resultante en el foco de acuerdo con una realización. En una realización, no se puede realizar ningún aislamiento eléctrico. Con referencia a la Figura 1, en varias realizaciones, se pueden colocar desfasadores discretos en o sobre el controlador 300, el detector de mano 100, el módulo 200 y/o los transductores del sistema de ultrasonido 20. En una realización, se puede utilizar un desplazamiento de fase continuo.
En varias realizaciones, se pueden usar más de dos desfasadores discretos (por ejemplo, como se muestra en la Tabla 4). El aumento en el número de fases puede dar como resultado una mejor aproximación de los retardos de fase para dirigir y/o enfocar el haz. En una realización, se pueden usar cuatro desfasadores discretos. La Figura 14 es una ilustración esquemática de un sistema 1250 de cuatro fases seleccionable de acuerdo con una realización. Como se ilustra, los bloques 1252, 1254, 1256 y 1258 son fuentes de tensión (o corriente) de CA que accionan los desfasadores discretos 1262, 1264, 1266 y 1268. Cada bloque discreto de desplazamiento de fase se puede configurar para proporcionar cuatro fases diferentes 0°, 90°, 180° y 270°. En una realización, los multiplexores 1272, 1274, 1276 y 1278 pueden incluirse para seleccionar una fase particular de una señal. La señal con la fase seleccionada se puede aplicar a las porciones 1282, 1284, 1286 y 1288 de un transductor 1280. En una realización, una porción es parte de un único transductor con un único elemento de transducción. En una realización, una porción puede ser un elemento de transducción. Como se ilustra, cada porción 1282, 1284, 1286 y 1288 del transductor 1280 tiene una fase seleccionable (por ejemplo, 0°, 90°, 180° o 270°). En una realización, las porciones 1282, 1284, 1286 y 1288 pueden aislarse eléctricamente (por ejemplo, entre sí). En una realización, si el transductor 1280 está dividido o segmentado en porciones 1282, 1284, 1286 y 1866, el haz ultrasónico podría dirigirse y enfocarse a múltiples localizaciones de focos.
En una realización, se puede ilustrar una ventaja de proporcionar desfasadores más discretos considerando un disco plano o transductor de anillo y una intensidad medida en el foco en comparación con una intensidad medida en el foco de un transductor de concavidad sustancialmente circular perfectamente focalizado. La Figura 15 ilustra el rendimiento de un sistema de fase discreta de acuerdo con una realización. En una realización, el transductor de concavidad se puede configurar para que tenga DE = 19 mm y Fl = 15 mm, y su intensidad (en dB) se ilustra mediante la línea 1302. La intensidad del transductor de anillo plano se ilustra con la línea 1306. Como se ilustra, la mejora en la intensidad focal producida por el transductor de anillo plano aumenta (por ejemplo, exponencialmente) entre aproximadamente dos y 5-6 niveles de fase discreta, pero comienza a estabilizarse después de aproximadamente 5-6 fases discretas. En una realización, la intensidad se aproxima asintóticamente a aproximadamente -2,3 dB (línea 1304). Como se ilustra, en una realización, el transductor de anillo plano (línea 1306) produce una ganancia focal menor que el transductor de concavidad (línea 1302). Como puede verse, en una realización, la adición de niveles de fase discretos adicionales puede mejorar la intensidad en el foco y, por lo tanto, mejorar el rendimiento del transductor.
En una realización, se puede cambiar una diferencia de intensidad entre un punto de enfoque deseado y un punto de enfoque ideal usando una concavidad focalizada. En una realización, se puede utilizar inicialmente un transductor de concavidad circular con DE = 19 mm y Fl = 15 mm. Posteriormente, en una realización, se pueden usar técnicas de fase discreta para mover el foco a una profundidad de aproximadamente 12 mm o 18 mm. Las Figuras 16A-16B son gráficos que ilustran el rendimiento de sistemas de fase discreta en varios puntos focales de acuerdo con varias realizaciones. La Figura 16A ilustra el rendimiento 1316 de un transductor de tazón (DE = 19 mm y Fl = 15 mm) cuando el foco se mueve a 12 mm utilizando una fase discreta en comparación con el rendimiento 1312 de un transductor de concavidad (DE = 19 mm y Fl = 12 mm) de acuerdo con una realización. Como se ilustra, la línea 1316 se acerca asintóticamente a aproximadamente -1,3 dB (línea 1314). En una realización, comparando la línea 1316 con el rendimiento del transductor de disco plano, que se ilustra mediante la línea 1306 en la Figura 15, se ha mejorado la intensidad producida por el transductor de concavidad. La Figura 16B ilustra el rendimiento 1326 de un transductor de concavidad (DE = 19 mm y Fl = 15 mm) cuando el foco se mueve a 18 mm utilizando una fase discreta en comparación con el rendimiento 1322 de un transductor de concavidad (DE = 19 mm y Fl = 18 mm) de acuerdo con una realización. Como se ilustra, la línea 1326 se acerca asintóticamente a aproximadamente 0,5 dB (línea 1324). Como se ilustra, el rendimiento del transductor de concavidad con fase discreta (línea 1326) puede exceder el rendimiento de un transductor ideal (línea 1322), tal como cuando el número de niveles de fase discreta excede aproximadamente seis. En una realización, puede resultar ventajoso utilizar fases discretas para mover el foco más profundamente.
Administración de terapia mediante el uso de modulación en amplitud y desplazamiento de fase discreta
En varias realizaciones, la modulación en amplitud (por ejemplo, realizada mediante polarización de material) se puede usar además de la fase discreta. En una realización, la división de un haz de ultrasonidos puede provocar un aumento en la potencia del transductor que puede ser difícil de obtener debido, por ejemplo, a limitaciones del material del sistema o del transductor. Puede ser conveniente cambiar de fase o inclinar el haz de ultrasonido de una posición focal a otra posición focal. En una realización, la división del haz de ultrasonidos puede ser difícil de lograr debido a la posibilidad de un calentamiento excesivo del tejido antes del foco. En una realización, las secuencias lineales de los TCP se pueden crear secuencial o sustancialmente secuencial sin mover un transductor, lo que puede dar como resultado una reducción del tiempo de terapia. En una realización, el transductor se puede mover para distribuir más los puntos de tratamiento. En una realización, un transductor puede ser un transductor de concavidad circular excitado por una señal de excitación de 7 MHz y que tiene un DE de aproximadamente 19 mm, un diámetro interior de aproximadamente 4 mm y un Fl de aproximadamente 15 mm. Las secuencias de TCP lineales se pueden separar aproximadamente 1,0 mm. Puede ser conveniente dividir el haz de ultrasonidos de modo que se creen dos secuencias de TCP lineales de forma simultánea o sustancialmente simultánea con una separación de aproximadamente 1,0 mm entre sí. Sin embargo, en una realización, en comparación con la intensidad de un rayo que no está dividido, cada uno de los rayos divididos puede tener una intensidad que es aproximadamente 2,4 veces menor. Debido al potencial de calentamiento excesivo del tejido localizado antes del foco, es posible que la potencia suministrada al transductor no se incremente en aproximadamente 2,4 veces para compensar la reducción de intensidad. En una realización, se puede utilizar la fase en cuadratura para crear secuencias de TCP lineales una a la vez. La fase en cuadratura se puede lograr combinando la fase del material con la fase del sistema discreto. En una realización, el uso de la fase en cuadratura puede relacionarse con un aumento en la potencia de aproximadamente 1,2 veces cuando la fase en cuadratura se aplica a un transductor de concavidad focalizada. En una realización, puede ser conveniente un ligero aumento de potencia.
Las Figuras 17A-17B ilustran el control en cuadratura de un transductor mediante la combinación de polarización y puesta en fase del sistema discreto de acuerdo con una realización. La Figura 17A ilustra, en una realización, bandas individuales (por ejemplo, 1402, 1404, etc.) definidas a través de un transductor de concavidad circular focalizado 1400 en un paso configurado para lograr aproximadamente 1,0 mm en el haz ultrasónico producido por el transductor. El foco del transductor es un único haz 1408 en el plano paralelo a la cara del transductor. El transductor 1400 no está configurado con fase discreta. En una realización, como se ilustra en la Figura 17B, las bandas del transductor 1410 se polarizan alternando la dirección de fase. Por ejemplo, la banda 1412 tiene una fase de 0° y la banda 1414 tiene una fase de 180°. Como se muestra en el gráfico de intensidad, dos picos de intensidad 1418 y 1418' aparecen sustancialmente a lo largo de una línea a una profundidad focal.
En una realización, la creación de dos picos de intensidad 1430 y 1432 puede ser inconveniente debido a las limitaciones del sistema (por ejemplo, la fuente de alimentación) y/o los materiales del transductor. Por ejemplo, puede ser necesario suministrar más energía al transductor para crear dos TCP simultáneamente o casi simultáneamente. La Figura 17C ilustra la modulación de una apertura de un transductor 1420 usando un desplazamiento de fase adicional (en 90°) de acuerdo con una realización. Como se ilustra, la banda 1422 tiene una fase de 0° y se divide además en una región o subbanda 1426 que tiene una fase de 90° y la subbanda 1428 que tiene una fase de 0°. Además, la banda 1424 tiene una fase de 180° (por ejemplo, fase alterna con respecto a la banda 1422), y se divide además en una región o subbanda 1430 que tiene una fase de 270° y la subbanda 1432 que tiene una fase de 180°. En una realización, estas dos fases adicionales (por ejemplo, 1426 y 1428) pueden conectarse eléctricamente al transductor 1420 a través de una unión conductora y, opcionalmente, un conmutador o circuito flexible configurado para separar las dos fases. De manera similar a las realizaciones ilustradas en las Figuras 17A-17B, el transductor 1420 está posicionado de modo que la fase alterna esté entre 0° y 180° entre las bandas adyacentes. En una realización, la mitad del transductor 1420 se excita con una señal de excitación de fase de 0° y la otra mitad se excita con una señal de excitación de fase de 180°. En una realización, el paso de la variación de fase se reduce en dos con la fase adicional (por ejemplo, subbandas 1426 y 1428). En una realización, cuando se combinan fases discretas con la polarización (por ejemplo, alternando la fase entre 0° y 180° entre las bandas adyacentes 1422 y 1424), se pueden proporcionar cuatro fases distintas, específicamente, 0°, 90°, 180° y 270°. Como se ilustra en la Figura 17C, el patrón de fase repetido aplicado a través del transductor 1420 de izquierda a derecha puede ser de 90°, 0°, 270° y 180°. Como se ilustra en el gráfico de intensidad, en una realización, se puede crear un pico 1438 aproximadamente a -1 mm del eje del haz a una profundidad focal. En una realización, como se ilustra en la Figura 17D, si el patrón de fase tiene un orden inverso de 0° (subbanda 1446), 90° (subbanda 1448), 180° (subbanda 1450) y 270° (subbanda 1452), entonces un pico 1458 se aleja aproximadamente 1 mm del eje del haz. Como se ilustra en la Figura 17D, la banda 1442 tiene una fase de 0° y la banda 1444 tiene una fase de 180° (por ejemplo, fase alterna con respecto a la banda 1442).
La Figura 18 es una ilustración esquemática de un sistema conmutable de dos fases 1500 de acuerdo con una realización. Como se ilustra, el sistema 1500 incluye una fuente de tensión (o corriente) CA 1502 que acciona los desfasadores discretos 1504 (desfasador de 0°) y 1506 (desfasador de 90°), los conmutadores 1508 y 1510 y las porciones del transductor 1512 y 1514. En una realización, los desfasadores discretos 1504 y 1506 pueden configurarse para desfasar la señal de tensión (o corriente) CA suministrada por la fuente 1502, de modo que las señales resultantes estén desfasadas 90°. En una realización, los desfasadores discretos 1504 y 1506 pueden configurarse para excitar diferentes porciones (por ejemplo, bandas) del transductor. La salida de los desfasadores discretos 1504 y 1506 se puede conectar a los conmutadores 1508 y 1510 que están conectados a diferentes porciones 1512 y 1514 del transductor. En una realización, los conmutadores 1508 y 1510 hacen que la fase de la señal de tensión (o corriente) proporcionada por la fuente 1502 cambie entre 0° y 90°, de modo que el patrón de fase en el transductor invierte el orden y hace que un punto focal se mueva de un lado del eje del haz a otro lado del eje del haz, como se ilustra en las Figuras 17C-17D. En una realización, los desfasadores 1504 y 1506 pueden cambiar la fase en cualquier valor adecuado, como 30°, 45°, 120°, 145°, 180°, etc.
Administración de la terapia mediante el uso de modulación en amplitud al caminar
En una realización, modular o dividir un haz de ultrasonidos axial y/o lateralmente, por ejemplo, de modo que se creen múltiples secuencias lineales de los TCP de manera simultánea, sustancialmente simultánea o secuencial, puede necesitar el suministro de energía adicional a un transductor para lograr sustancialmente la misma intensidad en los puntos focales como un haz sin modular. En una realización, tal aumento de potencia puede provocar la posibilidad de un calentamiento excesivo en el tejido proximal (prefocal) y/o distal (postfocal) al foco. Por ejemplo, para una configuración de transductor dada, dividir un haz de ultrasonido desde una posición focal de aproximadamente (0, 0, 15 mm) a posiciones focales de aproximadamente (-0,55 mm, 0, 15 mm) y (0,55 mm, 0, 15 mm) mm) puede necesitar aumentar el suministro de energía en aproximadamente 2,2 veces para producir sustancialmente la misma intensidad en las dos posiciones focales que la intensidad en la posición focal no modulada. En una realización, tal aumento de potencia puede ser inconveniente. En diversas realizaciones, la modulación en amplitud se puede combinar con técnicas de apertura al caminar para reducir la posibilidad de un calentamiento excesivo de los tejidos en las regiones prefocal y postfocal. Por ejemplo, se puede reducir la intensidad máxima medida en las regiones prefocal y postfocal.
Las Figuras 19A-19C son gráficos de una distribución de intensidad 1600 en un plano x-y a aproximadamente 2 mm antes del foco de acuerdo con una realización. No se ha aplicado modulación a un transductor. El gráfico 1600 ilustra que la distribución de la intensidad acústica es simétrica con respecto al eje de un haz. En una realización, la simetría es causada por una apertura circular del transductor (por ejemplo, un transductor de concavidad circular focalizado). Las regiones de mayor intensidad 1601, 1602 y 1604 se producen a lo largo del eje del haz en un radio de aproximadamente 0 mm (región 1601), 0,75 mm (región 1602) y 1,0 mm (región 1604). En una realización, la intensidad máxima es de aproximadamente 101 W/cm2 en el plano, siempre que la intensidad en la apertura sea de aproximadamente 1 W/cm2.
Las Figuras 20A-20C son gráficos de una distribución de intensidad 1620 en un plano x-y a profundidad focal de acuerdo con una realización. En una realización, la profundidad focal puede ser de aproximadamente 15 mm. Las Figuras 20A-20C muestran una concentración significativa 1622 en intensidad acústica en un plano focal. En una realización, el diámetro de la distribución acústica ha disminuido desde un DE de aproximadamente 3 mm en las Figuras 20A-20C a un diámetro de menos de aproximadamente 0,3 mm a una profundidad focal. La intensidad máxima ha aumentado a aproximadamente 7,73 kW/cm2, que es aproximadamente 77,3 veces mayor que la intensidad máxima aproximadamente 2 mm antes del foco.
La Figura 21 es una ilustración esquemática de un patrón de apertura de modulación en amplitud 1630 de acuerdo con una realización. El patrón de modulación en amplitud 1630 se puede colocar a través de una apertura. Los grupos de bandas o porciones de transductores 1632 pueden representar una amplitud de 1 (por ejemplo, debido a la expansión del material del transductor). Los grupos de bandas o porciones de transductores 1634 pueden representar una amplitud de -1 (por ejemplo, debido a la contracción del material del transductor). Como se muestra, los grupos 1632 y 1634 pueden alternar a través de la apertura. La distancia de paso 1640 puede corresponder a un período espacial de transiciones entre el material del transductor 1 y -1 a través de la apertura. En una realización, la distancia de paso 1640 junto con la profundidad focal y la frecuencia operativa pueden determinar la distancia de los haces divididos en el plano focal. En una realización, se puede agrupar cualquier número de porciones del transductor en los grupos 1632 y 1634. En una realización, el número de porciones en los grupos 1632 y 1634 puede ser el mismo. En una realización, el número de porciones en los grupos 1632 y 1634 puede ser diferente. En una realización, la modulación en amplitud puede incluir más de dos niveles, tales como tres (0 y ± 1) o más niveles.
Las Figuras 22A-22C son gráficos de una distribución de intensidad 1650 en un plano x-y de un patrón de apertura de amplitud modulada de la Figura 21 aproximadamente 2 mm antes del foco de acuerdo con una realización. En una realización, la distancia de paso es de aproximadamente 6 mm para una frecuencia de señal de excitación de aproximadamente 7 MHz. En una realización, el patrón de modulación en amplitud 1630 se coloca a lo largo del eje y para dividir el haz en aproximadamente 1,1 mm, como se demuestra por los puntos de focos 1652 y 1654. En una realización, aunque la distribución de energía tiene un DE de aproximadamente 3 mm en la dirección x, se incrementa en la dirección y hasta aproximadamente 4 mm. En comparación con las Figuras 19A-C, la intensidad máxima de la distribución de intensidad 1650 aumenta en aproximadamente un 20 % a 112 W/cm2, siempre que se coloque 1 W/cm2 de intensidad en el punto focal sin modular. En una realización, puede ser necesario aumentar la cantidad de energía de una apertura dividida en un factor de aproximadamente 2,2 para lograr una intensidad sustancialmente similar en dos puntos de focos. A una profundidad de unos 2 mm antes del foco, la intensidad máxima puede ser de unos 246 W/cm2 debido al aumento de potencia. Sin embargo, debido a que en una realización los aumentos de temperatura en un tejido son proporcionales a los aumentos de intensidad, el aumento de temperatura en una región prefocal puede ser más del doble para un diseño de has dividido.
Las Figuras 23A-23C son gráficos de una distribución de intensidad 1670 en un plano x-y de un patrón de apertura de amplitud modulada de la Figura 21 a profundidad focal de acuerdo con una realización. En una realización, la profundidad focal puede ser de aproximadamente 15 mm. En una realización, la intensidad de cada uno de los focos 1672 y 1674 puede ser de aproximadamente 3,45 kW/cm2, siempre que se coloque 1 W/cm2 de intensidad en el punto focal sin modular. Como se ilustra, se producen dos haces simétricos en las posiciones focales 1672 (0,55 mm, 0, 15 mm) y 1674 (-0,55 mm, 0, 15 mm) mm. En una realización, la distribución de intensidad en las posiciones focales 1672 y 1674 es sustancialmente similar a la distribución de intensidad ilustrada en la Figura 20.
La Figura 24 es una ilustración esquemática de un patrón de apertura de modulación en amplitud 1680 con estados al caminar o cambio de acuerdo con una realización. En una realización, el patrón 1680 es el mismo que la función de modulación en amplitud 1630 ilustrada en la Figura 21 con la excepción de cambios de estado. En una realización, el patrón de modulación en amplitud 1680 se puede colocar a través de una apertura como sigue. La distancia de paso 1688 puede comprender una pluralidad de bandas o porciones de transductores. Aunque ocho de tales porciones se muestran en la Figura 24, el número de porciones puede ser cualquier número adecuado, tal como menos de ocho o más de ocho. Las porciones del transductor se pueden direccionar individualmente y se pueden configurar para representar un estado de amplitud de -1 y/o 1. A medida que se suministra tensión o corriente al transductor, la apertura puede cambiar de estado (o caminar) de S1 a S2, luego S2 a S3, luego S3 a S4, y así sucesivamente. Como se ilustra, en el estado S1 la pluralidad de porciones a lo largo de la distancia de paso 1688 se divide en dos grupos 1682 (modulación 1) y 1684 (modulación -1). Cuando se realiza la transición del estado S1 al estado S2, la pluralidad de porciones a lo largo de la distancia de paso 1688 se divide en grupos 1692 (modulación 1) y 1690 y 1694 (modulación -1). Como se ilustra, la porción 1681 en el estado S1 corresponde a 1 y en el estado S2 corresponde a -1. Cuando se realiza la transición del estado S2 al estado S3, la pluralidad de porciones a lo largo de la distancia de paso 1688 se divide en grupos 1702 (modulación 1) y 1700 y 1704 (modulación -1). Cuando se realiza la transición del estado S3 al estado S4, la pluralidad de porciones a lo largo de la distancia de paso 1688 se divide en grupos 1712 (modulación 1) y 1710 y 1711 (modulación -1). En consecuencia, el patrón de modulación se desplaza (o caminar) a lo largo del tiempo a través de la apertura. En una realización, hay ocho estados únicos si la apertura camina con el mismo patrón de modulación en amplitud a través de la apertura. En una realización, la intensidad efectiva se puede determinar como un promedio de tiempo ponderado de la distribución de intensidad acústica de cada estado de apertura. En una realización, la apertura cambia de estado (o camina) a una velocidad suficiente para reducir la posibilidad de un calentamiento excesivo de los tejidos prefocal y/o postfocalmente. En una realización, la distancia de paso 1688 puede incluir cualquier número adecuado de porciones de transductor. En una realización, el número de porciones en grupos correspondientes a la modulación de 1 y -1 puede ser el mismo. En una realización, el número de porciones en grupos correspondientes a la modulación de 1 y -1 puede ser diferente. En una realización, la modulación en amplitud puede incluir más de dos niveles, tales como tres (0 y ± 1) o más niveles.
Las Figuras 25A-25D son gráficos de una distribución de intensidad 1730 en un plano x-y a partir de un patrón de apertura modulado en amplitud al caminar de la Figura 24 aproximadamente 2 mm antes del foco de acuerdo con una realización. En una realización, la intensidad máxima es aproximadamente 71 W/cm2, que es aproximadamente un 37 % menor que la intensidad máxima de un patrón de apertura modulado en amplitud sin caminar (por ejemplo, mostrado en la Figura 22). En una realización, esta reducción puede ser significativa. Las Figuras 25A-25D ilustran que un número y un área de regiones que experimentan alta intensidad se han reducido en comparación con la Figura 22. Las regiones que reciben una cantidad significativa de energía se localizan en aproximadamente seis localizaciones 1731-1736. El gráfico de distribución de intensidad 1730 ilustra que la extensión de la distribución de energía se reduce, en comparación con la Figura 22, hasta aproximadamente 2 mm de DE en la dimensión x y aproximadamente 3 mm de DE en la dimensión y. En una realización, esta reducción puede ser significativa. En una realización, la distribución de intensidad 1730 aparece como potencia acústica que emana de dos aperturas ya que la distribución de intensidad 1730 parece ser una suma de desplazamiento espacial de la distribución 1600 de la Figura 19. En una realización, como se ilustra en la Figura 25, la posibilidad de un calentamiento excesivo de los tejidos localizados antes y después del foco se reduce significativamente.
Las Figuras 26A-26C son gráficos de una distribución de intensidad 1750 en un plano x -y de un patrón de apertura modulada en amplitud al caminar de la Figura 24 a profundidad focal de acuerdo con una realización. En una realización, la profundidad focal puede ser de aproximadamente 15 mm. En una realización, aunque la distribución de intensidad antes del foco cambia sustancialmente (compare las Figuras 25 con las Figuras 22), la distribución de intensidad 1750 en el foco es sustancialmente similar a la distribución de intensidad 1670 en la profundidad focal para el patrón de apertura modulado en amplitud sin caminar ilustrado en la Figura 23. En una realización, se reduce la intensidad máxima de la distribución de intensidad 1750 (por ejemplo, compare 3,34 W/cm2 con 3,45 W/cm2). En una realización, para obtener la misma intensidad en la profundidad focal, es posible que sea necesario aumentar la potencia suministrada en un factor de 2,3. La intensidad máxima aproximadamente 2 mm antes del foco sería 163 W/cm2, que es una reducción sustancial con respecto a la predicción de 246 W/cm2 (Figura 22) si el patrón de modulación en amplitud no camina a través de la apertura. En una realización, los máximos de intensidad acústica en los focos 1752 y 1754 están sustancialmente concentrados en comparación con la distribución de intensidad 1650 en las Figuras 22.
La Figura 27A es una ilustración esquemática de una apertura modulada en amplitud al caminar (dos niveles ± 1) 1800 de acuerdo con una realización. En una realización, el esquema 1800 corresponde al patrón 1680 ilustrado en la Figura 24. La Figura 27B es una tabla de transición de estados 1850 del esquema de dos estados 1800 de acuerdo con una realización.
La Figura 28A es una ilustración esquemática de una apertura modulada en amplitud al caminar (tres niveles) 1900 de acuerdo con una realización. El esquema 1900 incluye un nivel 0 de 1952. En una realización, el nivel 01952 se puede realizar usando un terminal de tierra o conectando una resistencia al terminal de tierra. En una realización, el nivel 0 1952 puede reducir una cantidad de componentes espaciales de alta frecuencia en una zona focal (por ejemplo, estos componentes pueden corresponder a lóbulos de rejilla). En una realización, el nivel 0 1952 puede reducir las transiciones de frecuencia espacial en zonas prefocal y postfocal. La Figura 28B es una tabla de transición de estados 1950 del esquema de tres estados 1900 de acuerdo con una realización.
La Figura 29A es una ilustración esquemática de una apertura modulada en amplitud al caminar (cuatro niveles) 2000 de acuerdo con una realización. El esquema 2000 incluye dos niveles adicionales 0,52002 y -0,52004. En una realización, hacerlo puede proporcionar ventajas similares a las de agregar un nivel 0. En una realización, la modulación en amplitud a través de la apertura proporcionada por el esquema 2000 puede aproximarse mejor a una onda sinusoidal, de modo que los componentes espaciales de alta frecuencia no ocurren en el plano focal. La Figura 29B es una tabla de transición de estados 2050 del esquema de tres estados 1900 de acuerdo con una realización. En varias realizaciones, el número de bandas y/o porciones de transductores en una distancia de paso puede ser menor o mayor que ocho. El número de porciones seleccionadas puede depender de la cantidad de reducción de calor deseada para los tejidos localizados antes y/o después del foco. En varias realizaciones, el número de niveles de modulación en amplitud puede ser superior a cuatro, tal como seis, ocho, diez, etc.
Existen varias ventajas en el uso de realizaciones de los sistemas y métodos descritos en la presente descripción. En una realización, la modulación en amplitud, particularmente al caminar, y/o técnicas de desplazamiento de fase, pueden reducir la posibilidad de un calentamiento prefocal y postfocal excesivo. En una realización, la modulación en amplitud, particularmente al caminar, y/o técnicas de desplazamiento de fase, pueden permitir dividir un haz de ultrasonidos en dos o más haces. En una realización, la modulación en amplitud, particularmente al caminar, y/o las técnicas de desplazamiento de fase pueden aproximarse a dos o más fuentes de ultrasonidos colocando energía ultrasónica en dos o más localizaciones de focos. En una realización, la modulación en amplitud, particularmente al caminar, y/o las técnicas de desplazamiento de fase pueden reducir el dolor o la incomodidad experimentada por un paciente durante la terapia de ultrasonidos al redistribuir la energía acústica lejos de un punto focal. En una realización, la modulación en amplitud, particularmente al caminar, y/o las técnicas de desplazamiento de fase pueden reducir el tiempo de terapia debido a la producción de múltiples TCP.
Sistemas de formación de imágenes
En una realización, se puede utilizar un formador de haces de ultrasonidos de recepción como parte de un sistema de formación de imágenes por ultrasonidos. En una realización, un sistema de formación de imágenes por ultrasonido utiliza un evento de transmisión y recepción para crear una línea de una imagen de ultrasonido. La transmisión generalmente se enfoca en una localización y luego el procesamiento de recepción del sistema de formación de imágenes se enfoca en la misma localización. En este caso, la respuesta del sistema de formación de imágenes se describe como:
h(t) = Tx(t)*Rx(t) (29)
donde h(t) es la respuesta espacial de las aperturas de transmisión y recepción, Tx(t) es la respuesta de la apertura de transmisión y Rx(t) es la respuesta de la apertura de recepción.
En una realización, un sistema de formación de imágenes por ultrasonidos utiliza un enfoque de recepción dinámico. En este caso, aunque el haz de ultrasonido de transmisión se enfocó en una localización espacial, el sistema de recepción podría cambiar "dinámicamente" el enfoque a lo largo del eje del haz de modo que se enfocara cada localización espacial en profundidad. Esta respuesta del sistema se representa como:
h(t-5) =Tx(t)*Rx(t-5) (30)
El 5 representa el retardo de tiempo entre las señales recibidas, lo que sugiere cómo puede cambiar el enfoque para la apertura de recepción a medida que las señales provienen de profundidades más profundas.
En una realización, una técnica para dividir un haz de terapia de transmisión en múltiples focos a través de la manipulación de la amplitud de la apertura puede incluir también un haz o haces de recepción. En una realización, un sistema puede incluir dos focos de transmisión (o más), y es posible enfocar cualquiera de las aperturas espaciales usando una apertura de recepción como una matriz lineal donde se pueden usar retardos para dirigir y enfocar el has recibido a lo largo de diferentes ejes. Este método permite que el sistema obtenga dos haces de recepción con solo una transmisión. Esto reduce el tiempo necesario para observar visualmente los dos ejes del haz desde la apertura de recepción. Este sistema se describe como:
hi(t-5) = Tx(t)*RXi(t-5) (31a)
h2(t-8) = Tx(t)*Rx2(t-8) (31b)
Por ejemplo, suponga que el sistema produce dos focos, uno a una distancia de 1,0 mm del eje central del transductor de terapia y otro a -1,0 mm del eje central del transductor de terapia, cada uno a una profundidad de 15 mm. El receptor de ultrasonido podría crear dos líneas de recepción, una focalizada constantemente en el pico de 1,0 mm y otra focalizada constantemente en el pico de -1,0 mm. En una realización, un receptor puede crear dos líneas de recepción, una focalizada constantemente en el pico de 1,0 mm y otra focalizada constantemente en el pico de -1,0 mm simultáneamente.
En una realización, un método 2100 comprende los pasos de:
transmitir múltiples focos con una apertura de terapia
recopilar una señal de cada porción de una matriz de apertura de recepción
crear múltiples vectores de recepción basados en los múltiples focos, y
utilizar los vectores de recepción para acelerar un algoritmo de formación de imágenes.
En algunas realizaciones, la transmisión de múltiples focos puede ser simultánea o secuencial. En algunas realizaciones, los vectores de recepción se pueden utilizar simultánea o secuencialmente.
Algunas realizaciones y los ejemplos descritos en la presente descripción son ejemplos y no se pretende ser limitantes en la descripción del alcance completo de las composiciones y métodos de esta invención. Pueden realizarse cambios, modificaciones y variaciones equivalentes de algunas realizaciones, materiales, composiciones y métodos dentro del alcance de la presente invención, como se define en las reivindicaciones, con resultados sustancialmente similares.
Si bien la invención es susceptible de diversas modificaciones y formas alternativas, se han mostrado ejemplos específicos de la misma en los dibujos y se describen en la presente descripción en detalle. Debe entenderse, sin embargo, que la invención no se limita a las formas o métodos particulares descritos, sino que, por el contrario, la invención debe cubrir todas las modificaciones, equivalentes y alternativas que caen dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Los métodos descritos en la presente descripción incluyen ciertas acciones tomadas por un médico; sin embargo, también pueden incluir cualquier instrucción de terceros de esas acciones, ya sea de forma expresa o implícita. Por ejemplo, acciones tales como "acoplar un módulo transductor con una sonda ultrasónica" incluyen "instruir el acoplamiento de un módulo transductor con una sonda ultrasónica". Los intervalos descritos en la presente descripción también abarcan todos y cada uno de los solapamientos, subintervalos y combinaciones de los mismos. Un lenguaje tal como "hasta", "al menos", "mayor que", "menor que", "entre" y similares incluyen el número enumerado. Los números precedidos por un término como "aproximadamente" incluyen los números enumerados. Por ejemplo, "aproximadamente 25 mm" incluye "25 mm".

Claims (11)

  1. REIVINDICACIONES
    i . Un sistema de tratamiento estético por ultrasonidos (20) para crear múltiples puntos de enfoque con un transductor de ultrasonidos (280), que comprende:
    una sonda ultrasónica que comprende un transductor de ultrasonido (280), que tiene un único elemento de transducción de ultrasonido que comprende un material piezoeléctricamente activo que tiene una pluralidad de porciones configuradas para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno del grupo que consiste en modulación en amplitud, polarización y desplazamiento de fase;
    y
    un módulo de control (300) acoplado a la sonda ultrasónica para controlar el transductor ultrasónico (280), en donde la pluralidad de localizaciones se posiciona en una secuencia sustancialmente lineal dentro de una zona de tratamiento cosmético,
    el transductor de ultrasonido está configurado para crear múltiples puntos de coagulación térmica en el tejido de manera sustancialmente simultánea mediante la aplicación del ultrasonido terapéutico con cada punto de coagulación térmica individual separado de los puntos de coagulación térmica vecinos por un espaciamiento de tratamiento,
    en donde, para crear los múltiples puntos de coagulación térmica sustancialmente de forma simultánea mediante modulación en amplitud, la pluralidad de porciones está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente de una segunda amplitud,
    en donde para crear los múltiples puntos de coagulación térmica sustancialmente de forma simultánea por desplazamiento de fase, la pluralidad de porciones está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente a una segunda fase, y en donde la pluralidad de porciones está configurada para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos.
  2. 2. El sistema de tratamiento estético de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde un primer conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una primera zona de tratamiento cosmético y un segundo conjunto de localizaciones se posiciona dentro de una segunda zona de tratamiento cosmético, la primera zona que es diferente de la segunda zona.
  3. 3. El sistema de tratamiento estético de la reivindicación 2, en donde la primera zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del primer conjunto de localizaciones y la segunda zona de tratamiento cosmético comprende una secuencia sustancialmente lineal del segundo conjunto de localizaciones.
  4. 4. El sistema de tratamiento estético de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde el transductor de ultrasonido está configurado para:
    aplicar terapia ultrasónica usando modulación en amplitud mediante la cual una pluralidad de porciones del transductor ultrasónico está configurada para emitir terapia ultrasónica a una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente de una segunda amplitud; y aplicar el desplazamiento de fase de la terapia ultrasónica mediante el cual una pluralidad de porciones del transductor ultrasónico está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente de una segunda fase.
  5. 5. El sistema de tratamiento estético de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la pluralidad de fases comprende valores de fase discretos.
  6. 6. El sistema de tratamiento estético de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde la pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico comprende al menos una de expansión del material piezoeléctrico y contracción del material piezoeléctrico.
  7. 7. El sistema de tratamiento estético de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde para la modulación en amplitud, al menos una parte del transductor ultrasónico está configurada para emitir terapia ultrasónica a dos o más amplitudes de intensidad acústica, y en donde la amplitud de la terapia ultrasónica emitida por la al menos una parte del piezoeléctrico varía con el tiempo.
  8. 8. El sistema de tratamiento estético de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, que comprende además un mecanismo de movimiento configurado para programarse para proporcionar un espaciado variable entre la pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales.
  9. 9. El sistema de tratamiento estético de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde una secuencia de zonas de tratamiento cosmético individuales tiene un espaciamiento de tratamiento en un intervalo de aproximadamente 0,01 mm a aproximadamente 25 mm.
  10. 10. El sistema de tratamiento estético de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el tratamiento ultrasónico es al menos uno de un estiramiento facial, un estiramiento de cejas, un estiramiento de mentón, un tratamiento de ojos, una reducción de arrugas, una reducción de cicatrices, un tratamiento de quemaduras, una eliminación de tatuajes, un estiramiento de la piel, una eliminación de venas, una reducción de venas, un tratamiento de una glándula sudorípara, un tratamiento de hiperhidrosis, una eliminación de manchas solares, un tratamiento de grasas, un rejuvenecimiento vaginal y un tratamiento del acné
  11. 11. Un método no invasivo para realizar un procedimiento cosmético que no se realiza por un médico, el método que comprende:
    acoplar un módulo transductor (200) con una sonda ultrasónica;
    en donde el módulo transductor comprende un transductor de ultrasonido (280), que tiene un único elemento de transducción de ultrasonido que comprende un material piezoeléctricamente activo que tiene una pluralidad de porciones configuradas para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de localizaciones a una profundidad focal con al menos uno del grupo que consiste en modulación en amplitud, polarización y desplazamiento de fase,
    el transductor de ultrasonidos (280) que se configura para crear múltiples puntos de coagulación térmica en el tejido sustancialmente de forma simultánea mediante la aplicación del ultrasonido terapéutico con cada punto de coagulación térmica individual separado de los puntos de coagulación térmica vecinos por un espaciamiento de tratamiento;
    en donde, para crear los múltiples puntos de coagulación térmica sustancialmente de forma simultánea mediante modulación en amplitud, la pluralidad de porciones está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de amplitudes de intensidad acústica, en donde una primera amplitud es diferente a una segunda amplitud,
    en donde para crear los múltiples puntos de coagulación térmica sustancialmente de forma simultánea por desplazamiento de fase, la pluralidad de porciones está configurada para emitir terapia ultrasónica en una pluralidad de fases de intensidad acústica, en donde una primera fase es diferente a una segunda fase, y en donde la pluralidad de porciones está configurada para crear una pluralidad de variaciones de material piezoeléctrico correspondientes en respuesta a un campo eléctrico aplicado al transductor de ultrasonidos;
    en donde la sonda ultrasónica comprende un interruptor (160) para controlar la terapia acústica para provocar una pluralidad de zonas de tratamiento cosmético individuales;
    en donde la sonda ultrasónica comprende un mecanismo de movimiento para proporcionar el espacio deseado entre las zonas de tratamiento cosmético individuales;
    poner en contacto el módulo transductor (200) con la superficie de la piel de un sujeto;
    activar el interruptor (160) en la sonda ultrasónica para tratar acústicamente, con el módulo transductor (200), la región debajo de la superficie de la piel en una secuencia lineal de zonas de tratamiento cosmético individuales que se controla por el mecanismo de movimiento.
ES14760810T 2013-03-08 2014-02-28 Dispositivos y métodos para la terapia de ultrasonido multifocal Active ES2900626T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361774785P 2013-03-08 2013-03-08
PCT/US2014/019633 WO2014137835A1 (en) 2013-03-08 2014-02-28 Devices and methods for multi-focus ultrasound therapy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2900626T3 true ES2900626T3 (es) 2022-03-17

Family

ID=51459025

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES21200576T Active ES3031261T3 (en) 2013-03-08 2014-02-28 Devices and methods for multi-focus ultrasound cosmetics
ES14760810T Active ES2900626T3 (es) 2013-03-08 2014-02-28 Dispositivos y métodos para la terapia de ultrasonido multifocal

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES21200576T Active ES3031261T3 (en) 2013-03-08 2014-02-28 Devices and methods for multi-focus ultrasound cosmetics

Country Status (19)

Country Link
US (5) US10420960B2 (es)
EP (3) EP3988168B1 (es)
JP (5) JP6364030B2 (es)
KR (5) KR102586994B1 (es)
CN (5) CN204017181U (es)
AU (3) AU2014226239B2 (es)
BR (1) BR112015020975A2 (es)
CA (2) CA2902063C (es)
DK (2) DK3988168T3 (es)
ES (2) ES3031261T3 (es)
FI (1) FI3988168T3 (es)
IL (3) IL241222B (es)
MX (3) MX367011B (es)
PH (2) PH12015501999B1 (es)
PL (2) PL3988168T3 (es)
PT (2) PT2964327T (es)
SG (2) SG10201707463UA (es)
TW (5) TWI707658B (es)
WO (1) WO2014137835A1 (es)

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20260047850A (ko) * 2024-10-02 2026-04-09 원텍 주식회사 멀티폴라 출력장치 및 제어방법
US8535228B2 (en) 2004-10-06 2013-09-17 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for noninvasive face lifts and deep tissue tightening
US10864385B2 (en) 2004-09-24 2020-12-15 Guided Therapy Systems, Llc Rejuvenating skin by heating tissue for cosmetic treatment of the face and body
US8444562B2 (en) 2004-10-06 2013-05-21 Guided Therapy Systems, Llc System and method for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US9827449B2 (en) 2004-10-06 2017-11-28 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems for treating skin laxity
US20060111744A1 (en) 2004-10-13 2006-05-25 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treatment of sweat glands
US8690778B2 (en) 2004-10-06 2014-04-08 Guided Therapy Systems, Llc Energy-based tissue tightening
EP2279699B1 (en) 2004-10-06 2019-07-24 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method for non-invasive cosmetic enhancement of cellulite
KR20240113495A (ko) 2004-10-06 2024-07-22 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. 초음파 치료 시스템
US11235179B2 (en) 2004-10-06 2022-02-01 Guided Therapy Systems, Llc Energy based skin gland treatment
US9694212B2 (en) 2004-10-06 2017-07-04 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for ultrasound treatment of skin
US8133180B2 (en) 2004-10-06 2012-03-13 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treating cellulite
US11883688B2 (en) 2004-10-06 2024-01-30 Guided Therapy Systems, Llc Energy based fat reduction
US11207548B2 (en) 2004-10-07 2021-12-28 Guided Therapy Systems, L.L.C. Ultrasound probe for treating skin laxity
US11724133B2 (en) 2004-10-07 2023-08-15 Guided Therapy Systems, Llc Ultrasound probe for treatment of skin
US12102473B2 (en) 2008-06-06 2024-10-01 Ulthera, Inc. Systems for ultrasound treatment
KR102087909B1 (ko) 2008-06-06 2020-03-12 얼테라, 인크 코스메틱 치료 시스템
JP2012513837A (ja) 2008-12-24 2012-06-21 ガイデッド セラピー システムズ, エルエルシー 脂肪減少および/またはセルライト処置のための方法およびシステム
KR101643799B1 (ko) 2009-09-18 2016-07-28 비베베, 아이엔씨. 질 재건 기구 및 방법
US9510802B2 (en) 2012-09-21 2016-12-06 Guided Therapy Systems, Llc Reflective ultrasound technology for dermatological treatments
CN204017181U (zh) 2013-03-08 2014-12-17 奥赛拉公司 美学成像与处理系统、多焦点处理系统和执行美容过程的系统
ES2890452T3 (es) 2014-01-30 2022-01-19 Univ Leland Stanford Junior Dispositivo para tratar la atrofia vaginal
SG11201608691YA (en) 2014-04-18 2016-11-29 Ulthera Inc Band transducer ultrasound therapy
CN105982640A (zh) * 2015-01-28 2016-10-05 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 自动护肤装置及自动护肤方法
WO2016139087A1 (en) * 2015-03-03 2016-09-09 Koninklijke Philips N.V. A cmut array comprising an acoustic window layer
CN107427695B (zh) 2015-03-09 2019-08-16 纽约州立大学研究基金会 用于组织维护、修复和再生的促进细胞活性的系统和方法
CN105030399A (zh) * 2015-06-19 2015-11-11 李建锋 普外科烧伤康复治疗仪
US10695575B1 (en) 2016-05-10 2020-06-30 Btl Medical Technologies S.R.O. Aesthetic method of biological structure treatment by magnetic field
US20180001107A1 (en) 2016-07-01 2018-01-04 Btl Holdings Limited Aesthetic method of biological structure treatment by magnetic field
CA3001068A1 (en) * 2015-10-16 2017-04-20 Madorra Inc. Ultrasound device for vulvovaginal rejuvenation
CA3007665A1 (en) 2016-01-18 2017-07-27 Ulthera, Inc. Compact ultrasound device having annular ultrasound array peripherally electrically connected to flexible printed circuit board and method of assembly thereof
US11464993B2 (en) 2016-05-03 2022-10-11 Btl Healthcare Technologies A.S. Device including RF source of energy and vacuum system
US11534619B2 (en) 2016-05-10 2022-12-27 Btl Medical Solutions A.S. Aesthetic method of biological structure treatment by magnetic field
EP3245988B1 (en) 2016-05-18 2023-12-27 Sonikure Holdings Limited System for ultrasound-enhanced transscleral delivery of drugs
KR20190021344A (ko) 2016-06-20 2019-03-05 버터플라이 네트워크, 인크. 초음파 디바이스를 작동하는 사용자를 보조하기 위한 자동화된 영상 취득
IL264440B (en) 2016-08-16 2022-07-01 Ulthera Inc Systems and methods for cosmetic treatment of the skin using ultrasound
US11141219B1 (en) 2016-08-16 2021-10-12 BTL Healthcare Technologies, a.s. Self-operating belt
CA3049932A1 (en) * 2017-01-11 2018-07-19 Masanori SAEKI Puncture device and cartridge for puncture device
KR102094444B1 (ko) 2017-01-31 2020-03-27 박종철 초음파 시술 장치
JP6898603B2 (ja) 2017-04-07 2021-07-07 ビュー ポイント メディカル, インコーポレーテッドView Point Medical, Inc. マルチモードイメージングマーカー
CN107041762A (zh) * 2017-05-05 2017-08-15 中聚科技股份有限公司 一种兼容胎心监测功能的超声美容设备
CN107320860A (zh) * 2017-05-18 2017-11-07 北京宏强富瑞技术有限公司 一种治疗头位置检测电路
TW202529848A (zh) * 2018-01-26 2025-08-01 美商奧賽拉公司 用於多個維度中的同時多聚焦超音治療的系統和方法
USD940535S1 (en) * 2018-02-05 2022-01-11 Ulthera, Inc. Ultrasound therapeutic treatment security key
USD861167S1 (en) * 2018-02-05 2019-09-24 Ulthera, Inc. Ultrasound therapeutic treatment console
WO2019164836A1 (en) 2018-02-20 2019-08-29 Ulthera, Inc. Systems and methods for combined cosmetic treatment of cellulite with ultrasound
JP7107522B2 (ja) * 2018-06-07 2022-07-27 古野電気株式会社 超音波解析装置、超音波解析方法および超音波解析プログラム
AU2019204574A1 (en) 2018-06-27 2020-01-23 Viveve, Inc. Methods for treating urinary stress incontinence
IT201800007740A1 (it) * 2018-08-01 2020-02-01 Oottat Srls Apparecchiatura per la rimozione di tatuaggi
US11793486B2 (en) 2018-08-21 2023-10-24 General Electric Company Ultrasound system probe holder
JP2022513577A (ja) 2018-11-30 2022-02-09 ウルセラ インコーポレイテッド 超音波処置の効能を増強させるためのシステムおよび方法
CN109350870A (zh) * 2018-12-09 2019-02-19 盛世润鼎(天津)精密机械有限公司 一种超声刀美容仪
US11247075B2 (en) 2018-12-21 2022-02-15 Industrial Technology Research Institute Ultrasonic probe device
CN109498406A (zh) * 2019-01-09 2019-03-22 珠海泓韵科技有限公司 一种便携式相控阵超声波美容仪
USD897543S1 (en) 2019-03-01 2020-09-29 Madorra Inc. Disposable component for vaginal ultrasound therapy device
US11311275B2 (en) * 2019-03-28 2022-04-26 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Asymmetry for acoustic radiation force impulse
US12558146B2 (en) 2019-04-11 2026-02-24 Btl Medical Solutions A.S. Methods and devices for aesthetic treatment of biological structures by radiofrequency and magnetic energy
US12156689B2 (en) 2019-04-11 2024-12-03 Btl Medical Solutions A.S. Methods and devices for aesthetic treatment of biological structures by radiofrequency and magnetic energy
EP3952984B1 (en) 2019-04-11 2024-09-04 BTL Medical Solutions a.s. Devices for aesthetic treatment of biological structures by radiofrequency and magnetic energy
WO2020251544A1 (en) * 2019-06-10 2020-12-17 National Health Research Institutes Focused ultrasound device and method for dermatological treatment
TWI800656B (zh) * 2019-06-10 2023-05-01 財團法人國家衛生研究院 皮膚治療用之聚焦超音波裝置
CA3137928A1 (en) 2019-07-15 2021-01-21 Ulthera, Inc. Systems and methods for measuring elasticity with imaging of ultrasound multi-focus shearwaves in multiple dimensions
WO2021016070A1 (en) 2019-07-19 2021-01-28 Madorra Inc. Ultrasound device with attachable components
WO2021041560A1 (en) * 2019-08-28 2021-03-04 View Point Medical, Inc. Ultrasound marker detection, markers and associated systems, methods and articles
CN110732098A (zh) * 2019-10-22 2020-01-31 珠海泓韵科技有限公司 美容仪及其美容方法
ES2793798B2 (es) * 2020-02-13 2022-04-29 Julia Jose Manuel Saenz Aparato emisor de ultrasonidos para aplicacion de tratamientos selectivos sobre tejido adiposo en procesos de remodelacion / rejuvenecimiento corporal
US11878167B2 (en) 2020-05-04 2024-01-23 Btl Healthcare Technologies A.S. Device and method for unattended treatment of a patient
US12611545B2 (en) 2020-05-04 2026-04-28 Btl Healthcare Technologies A.S. Device and method for unattended treatment of a patient
JP2023515722A (ja) 2020-05-04 2023-04-13 ビーティーエル ヘルスケア テクノロジーズ エー.エス. 患者の非アテンド式治療のためのデバイスおよび方法
EP4204084A4 (en) * 2020-08-27 2024-10-09 The Regents Of The University Of Michigan ULTRASONIC TRANSDUCER WITH TRANSMIT-RECEIVE CAPABILITY FOR HISTOTRIPSY
CN112155614A (zh) * 2020-09-16 2021-01-01 钱毓贤 一种微创双眼皮方法
US11537154B2 (en) 2020-12-09 2022-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Mobile devices and methods controlling power in mobile devices
USD1000621S1 (en) * 2021-04-15 2023-10-03 Alura Inc. Device for skin tightening, anti-aging and health treatment
USD993432S1 (en) * 2021-04-28 2023-07-25 Pollogen Ltd. Skin treatment device
USD993431S1 (en) * 2021-04-28 2023-07-25 Pollogen Ltd. Skin treatment device
USD993430S1 (en) * 2021-04-28 2023-07-25 Pollogen Ltd. Skin treatment device
US12611173B2 (en) 2021-05-11 2026-04-28 The Regents Of The University Of California Wearable ultrasound imaging device for imaging the heart and other internal tissue
CA3260012A1 (en) 2021-10-13 2023-04-20 Btl Medical Solutions A.S. AESTHETIC TREATMENT DEVICES FOR BIOLOGICAL STRUCTURES USING RADIOFREQUENCY AND MAGNETIC ENERGY
US11896816B2 (en) 2021-11-03 2024-02-13 Btl Healthcare Technologies A.S. Device and method for unattended treatment of a patient
TWI790846B (zh) * 2021-12-08 2023-01-21 國立臺灣大學 應用超音波裝置產生壓電刺激之方法
KR102729589B1 (ko) * 2021-12-17 2024-11-13 주식회사 에이피알 피부 관리기
CN115530881B (zh) * 2022-11-29 2023-03-07 四川大学华西第二医院 一种多模态数据融合的盆底功能整体评估方法及设备
TWI822515B (zh) * 2022-12-13 2023-11-11 國立陽明交通大學 抑制腸道發炎因子及/或改善神經發炎之超音波產生裝置及系統
CN120813296A (zh) * 2023-04-11 2025-10-17 安伽岚 以非对称排列模式生成凝固点的基于能量的设备、方法、系统及程序
KR102700736B1 (ko) * 2023-09-01 2024-08-29 (주)이지템 중첩 초음파를 이용한 미용기기 및 그 미용기기의 구동방법
CN117959599B (zh) * 2024-03-13 2024-11-15 广州雪利昂生物科技有限公司 超声仪同步显示体外膈肌起搏器的电刺激信号的方法
US20250367069A1 (en) * 2024-05-31 2025-12-04 Amy Baxter Method for reducing pain and restoring tissue function using vibrational stimuli of different frequencies
CN118385106B (zh) * 2024-06-28 2024-10-22 苏州冰晶智能医疗科技有限公司 超声换能器和超声探头
US20260097226A1 (en) 2024-10-08 2026-04-09 Btl Medical Solutions A.S. Devices and methods for application of a magnetic field to the nervous system
CN119386392A (zh) * 2024-12-31 2025-02-07 南京吉星格医疗科技有限公司 基于超声图像的治疗深度控制方法、装置、设备及介质

Family Cites Families (1132)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1001072A (en) 1909-09-24 1911-08-22 Du Pont Powder Co Apparatus for solidifying crystallizable mixtures without substantial crystallization and forming strips thereof.
US1004618A (en) 1911-01-21 1911-10-03 Joseph J Bennett Trolley-head.
US2427348A (en) 1941-08-19 1947-09-16 Bell Telephone Labor Inc Piezoelectric vibrator
US2792829A (en) 1952-02-06 1957-05-21 Raytheon Mfg Co Frequency modulated ultrasonic therapeutic apparatus
FR2190364B1 (es) 1972-07-04 1975-06-13 Patru Marcel
FR2214378A5 (es) 1973-01-16 1974-08-09 Commissariat Energie Atomique
FR2254030B1 (es) 1973-12-10 1977-08-19 Philips Massiot Mat Medic
US3965455A (en) 1974-04-25 1976-06-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Focused arc beam transducer-reflector
US4059098A (en) 1975-07-21 1977-11-22 Stanford Research Institute Flexible ultrasound coupling system
JPS5343987A (en) 1976-09-30 1978-04-20 Tokyo Shibaura Electric Co Ultrasonic diagnostic device
AT353506B (de) 1976-10-19 1979-11-26 List Hans Piezoelektrischer resonator
JPS5353393A (en) 1976-10-25 1978-05-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ultrasonic probe
US4213344A (en) 1978-10-16 1980-07-22 Krautkramer-Branson, Incorporated Method and apparatus for providing dynamic focussing and beam steering in an ultrasonic apparatus
US4211948A (en) 1978-11-08 1980-07-08 General Electric Company Front surface matched piezoelectric ultrasonic transducer array with wide field of view
US4211949A (en) 1978-11-08 1980-07-08 General Electric Company Wear plate for piezoelectric ultrasonic transducer arrays
US4276491A (en) 1979-10-02 1981-06-30 Ausonics Pty. Limited Focusing piezoelectric ultrasonic medical diagnostic system
US4343301A (en) 1979-10-04 1982-08-10 Robert Indech Subcutaneous neural stimulation or local tissue destruction
US4325381A (en) 1979-11-21 1982-04-20 New York Institute Of Technology Ultrasonic scanning head with reduced geometrical distortion
JPS5686121A (en) 1979-12-14 1981-07-13 Teijin Ltd Antitumor proten complex and its preparation
US4315514A (en) 1980-05-08 1982-02-16 William Drewes Method and apparatus for selective cell destruction
US4381787A (en) 1980-08-15 1983-05-03 Technicare Corporation Ultrasound imaging system combining static B-scan and real-time sector scanning capability
US4372296A (en) 1980-11-26 1983-02-08 Fahim Mostafa S Treatment of acne and skin disorders and compositions therefor
US4484569A (en) 1981-03-13 1984-11-27 Riverside Research Institute Ultrasonic diagnostic and therapeutic transducer assembly and method for using
US4381007A (en) 1981-04-30 1983-04-26 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Multipolar corneal-shaping electrode with flexible removable skirt
EP0068961A3 (fr) 1981-06-26 1983-02-02 Thomson-Csf Dispositif d'échauffement localisé de tissus biologiques
US4409839A (en) 1981-07-01 1983-10-18 Siemens Ag Ultrasound camera
US4397314A (en) 1981-08-03 1983-08-09 Clini-Therm Corporation Method and apparatus for controlling and optimizing the heating pattern for a hyperthermia system
US4622972A (en) 1981-10-05 1986-11-18 Varian Associates, Inc. Ultrasound hyperthermia applicator with variable coherence by multi-spiral focusing
US4441486A (en) 1981-10-27 1984-04-10 Board Of Trustees Of Leland Stanford Jr. University Hyperthermia system
US4417170A (en) 1981-11-23 1983-11-22 Imperial Clevite Inc. Flexible circuit interconnect for piezoelectric element
DE3300121A1 (de) 1982-01-07 1983-07-14 Technicare Corp., 80112 Englewood, Col. Verfahren und geraet zum abbilden und thermischen behandeln von gewebe mittels ultraschall
US4460841A (en) * 1982-02-16 1984-07-17 General Electric Company Ultrasonic transducer shading
US4528979A (en) 1982-03-18 1985-07-16 Kievsky Nauchno-Issledovatelsky Institut Otolaringologii Imeni Professora A.S. Kolomiiobenka Cryo-ultrasonic surgical instrument
US4431008A (en) 1982-06-24 1984-02-14 Wanner James F Ultrasonic measurement system using a perturbing field, multiple sense beams and receivers
US4534221A (en) 1982-09-27 1985-08-13 Technicare Corporation Ultrasonic diagnostic imaging systems for varying depths of field
US4507582A (en) 1982-09-29 1985-03-26 New York Institute Of Technology Matching region for damped piezoelectric ultrasonic apparatus
US4452084A (en) 1982-10-25 1984-06-05 Sri International Inherent delay line ultrasonic transducer and systems
EP0111386B1 (en) 1982-10-26 1987-11-19 University Of Aberdeen Ultrasound hyperthermia unit
US4513749A (en) 1982-11-18 1985-04-30 Board Of Trustees Of Leland Stanford University Three-dimensional temperature probe
US4527550A (en) 1983-01-28 1985-07-09 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Helical coil for diathermy apparatus
JPH064074B2 (ja) 1983-02-14 1994-01-19 株式会社日立製作所 超音波診断装置およびこれを用いる音速計測方法
FR2543437B1 (fr) 1983-03-30 1987-07-10 Duraffourd Alain Composition pour regenerer le collagene du tissu conjonctif de la peau et son procede de preparation
JPS605133A (ja) 1983-05-26 1985-01-11 アドバンスト・テクノロジ−・ラボラトリ−ズ・インコ−ポレイテツド 振動モ−ドを改良した超音波変換器
US4900540A (en) 1983-06-20 1990-02-13 Trustees Of The University Of Massachusetts Lipisomes containing gas for ultrasound detection
DE3476132D1 (en) 1983-06-23 1989-02-16 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Ultrasonic probe having dual-motion transducer
FR2551611B1 (fr) 1983-08-31 1986-10-24 Labo Electronique Physique Nouvelle structure de transducteur ultrasonore et appareil d'examen de milieux par echographie ultrasonore comprenant une telle structure
US4601296A (en) 1983-10-07 1986-07-22 Yeda Research And Development Co., Ltd. Hyperthermia apparatus
US5150711A (en) 1983-12-14 1992-09-29 Edap International, S.A. Ultra-high-speed extracorporeal ultrasound hyperthermia treatment device
US5143074A (en) 1983-12-14 1992-09-01 Edap International Ultrasonic treatment device using a focussing and oscillating piezoelectric element
FR2664819B1 (fr) * 1990-07-23 1994-04-29 Edap Int Appareil d'hyperthermie ultrasonore extracorporelle ultrarapide.
US4513750A (en) 1984-02-22 1985-04-30 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method for thermal monitoring subcutaneous tissue
US4567895A (en) 1984-04-02 1986-02-04 Advanced Technology Laboratories, Inc. Fully wetted mechanical ultrasound scanhead
US4620546A (en) 1984-06-30 1986-11-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound hyperthermia apparatus
US4587971A (en) 1984-11-29 1986-05-13 North American Philips Corporation Ultrasonic scanning apparatus
DE3447440A1 (de) 1984-12-27 1986-07-03 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Stosswellenrohr fuer die zertruemmerung von konkrementen
DE3501808A1 (de) 1985-01-21 1986-07-24 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ultraschallwandler
JPS61209643A (ja) 1985-03-15 1986-09-17 株式会社東芝 超音波診断治療装置
DE3611669A1 (de) 1985-04-10 1986-10-16 Hitachi Medical Corp., Tokio/Tokyo Ultraschallwandler
JPH0678460B2 (ja) 1985-05-01 1994-10-05 株式会社バイオマテリアル・ユニバース 多孔質透明ポリビニルアルユールゲル
DE3678635D1 (de) 1985-05-20 1991-05-16 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Ultraschallwandler.
US4865042A (en) 1985-08-16 1989-09-12 Hitachi, Ltd. Ultrasonic irradiation system
US5054310A (en) 1985-09-13 1991-10-08 The California Province Of The Society Of Jesus Test object and method of measurement of an ultrasonic beam
US5304169A (en) 1985-09-27 1994-04-19 Laser Biotech, Inc. Method for collagen shrinkage
US4976709A (en) 1988-12-15 1990-12-11 Sand Bruce J Method for collagen treatment
US4817615A (en) 1985-12-13 1989-04-04 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic temperature measurement apparatus
JPS6323126A (ja) 1986-02-13 1988-01-30 Bio Material Yunibaasu:Kk ソフトコンタクトレンズおよびその製造法
JPS62249644A (ja) 1986-04-22 1987-10-30 日石三菱株式会社 擬似生体構造物
JPS62258597A (ja) 1986-04-25 1987-11-11 Yokogawa Medical Syst Ltd 超音波トランスデユ−サ
US4875487A (en) 1986-05-02 1989-10-24 Varian Associates, Inc. Compressional wave hyperthermia treating method and apparatus
US4807633A (en) 1986-05-21 1989-02-28 Indianapolis Center For Advanced Research Non-invasive tissue thermometry system and method
US4803625A (en) 1986-06-30 1989-02-07 Buddy Systems, Inc. Personal health monitor
JPS6336171A (ja) 1986-07-29 1988-02-16 Toshiba Corp 超音波カプラ
US4867169A (en) 1986-07-29 1989-09-19 Kaoru Machida Attachment attached to ultrasound probe for clinical application
US4801459A (en) 1986-08-05 1989-01-31 Liburdy Robert P Technique for drug and chemical delivery
JPS63122923A (ja) 1986-11-13 1988-05-26 Agency Of Ind Science & Technol 超音波測温装置
US4865041A (en) 1987-02-04 1989-09-12 Siemens Aktiengesellschaft Lithotripter having an ultrasound locating system integrated therewith
JPS63220847A (ja) 1987-03-10 1988-09-14 松下電器産業株式会社 超音波探触子
US5178135A (en) 1987-04-16 1993-01-12 Olympus Optical Co., Ltd. Therapeutical apparatus of extracorporeal type
BG46024A1 (en) 1987-05-19 1989-10-16 Min Na Narodnata Otbrana Method and device for treatment of bone patology
US4891043A (en) 1987-05-28 1990-01-02 Board Of Trustees Of The University Of Illinois System for selective release of liposome encapsulated material via laser radiation
US4932414A (en) 1987-11-02 1990-06-12 Cornell Research Foundation, Inc. System of therapeutic ultrasound and real-time ultrasonic scanning
US5040537A (en) 1987-11-24 1991-08-20 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for the measurement and medical treatment using an ultrasonic wave
US4917096A (en) 1987-11-25 1990-04-17 Laboratory Equipment, Corp. Portable ultrasonic probe
US4860732A (en) 1987-11-25 1989-08-29 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope apparatus provided with endoscope insertion aid
US5163421A (en) 1988-01-22 1992-11-17 Angiosonics, Inc. In vivo ultrasonic system with angioplasty and ultrasonic contrast imaging
US5251127A (en) 1988-02-01 1993-10-05 Faro Medical Technologies Inc. Computer-aided surgery apparatus
US5143063A (en) 1988-02-09 1992-09-01 Fellner Donald G Method of removing adipose tissue from the body
US4951653A (en) 1988-03-02 1990-08-28 Laboratory Equipment, Corp. Ultrasound brain lesioning system
US5036855A (en) 1988-03-02 1991-08-06 Laboratory Equipment, Corp. Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease
US4858613A (en) 1988-03-02 1989-08-22 Laboratory Equipment, Corp. Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease
US5054470A (en) 1988-03-02 1991-10-08 Laboratory Equipment, Corp. Ultrasonic treatment transducer with pressurized acoustic coupling
US4955365A (en) 1988-03-02 1990-09-11 Laboratory Equipment, Corp. Localization and therapy system for treatment of spatially oriented focal disease
US5665141A (en) 1988-03-30 1997-09-09 Arjo Hospital Equipment Ab Ultrasonic treatment process
JP2615132B2 (ja) 1988-05-19 1997-05-28 富士通株式会社 超音波探触子
US4947046A (en) 1988-05-27 1990-08-07 Konica Corporation Method for preparation of radiographic image conversion panel and radiographic image conversion panel thereby
US4966953A (en) 1988-06-02 1990-10-30 Takiron Co., Ltd. Liquid segment polyurethane gel and couplers for ultrasonic diagnostic probe comprising the same
US5018508A (en) 1988-06-03 1991-05-28 Fry Francis J System and method using chemicals and ultrasound or ultrasound alone to replace more conventional surgery
US4893624A (en) 1988-06-21 1990-01-16 Massachusetts Institute Of Technology Diffuse focus ultrasound hyperthermia system
US4938217A (en) 1988-06-21 1990-07-03 Massachusetts Institute Of Technology Electronically-controlled variable focus ultrasound hyperthermia system
US4938216A (en) 1988-06-21 1990-07-03 Massachusetts Institute Of Technology Mechanically scanned line-focus ultrasound hyperthermia system
US4896673A (en) 1988-07-15 1990-01-30 Medstone International, Inc. Method and apparatus for stone localization using ultrasound imaging
US5265614A (en) 1988-08-30 1993-11-30 Fujitsu Limited Acoustic coupler
US5054491A (en) 1988-10-17 1991-10-08 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic endoscope apparatus
US5159931A (en) 1988-11-25 1992-11-03 Riccardo Pini Apparatus for obtaining a three-dimensional reconstruction of anatomic structures through the acquisition of echographic images
FR2643770B1 (fr) 1989-02-28 1991-06-21 Centre Nat Rech Scient Sonde microechographique de collimation a ultrasons a travers une surface deformable
JP2745147B2 (ja) 1989-03-27 1998-04-28 三菱マテリアル 株式会社 圧電変換素子
DE69015400T2 (de) 1989-03-27 1995-05-24 Toshiba Kawasaki Kk Mechanischer Ultraschallabtaster.
DE3914619A1 (de) 1989-05-03 1990-11-08 Kontron Elektronik Vorrichtung zur transoesophagealen echokardiographie
US6016255A (en) 1990-11-19 2000-01-18 Dallas Semiconductor Corp. Portable data carrier mounting system
US5057104A (en) 1989-05-30 1991-10-15 Cyrus Chess Method and apparatus for treating cutaneous vascular lesions
US5212671A (en) 1989-06-22 1993-05-18 Terumo Kabushiki Kaisha Ultrasonic probe having backing material layer of uneven thickness
US5435311A (en) 1989-06-27 1995-07-25 Hitachi, Ltd. Ultrasound therapeutic system
US5115814A (en) 1989-08-18 1992-05-26 Intertherapy, Inc. Intravascular ultrasonic imaging probe and methods of using same
US4973096A (en) 1989-08-21 1990-11-27 Joyce Patrick H Shoe transporting device
WO1991003267A1 (en) 1989-08-28 1991-03-21 Sekins K Michael Lung cancer hyperthermia via ultrasound and/or convection with perfluorocarbon liquids
US5240003A (en) 1989-10-16 1993-08-31 Du-Med B.V. Ultrasonic instrument with a micro motor having stator coils on a flexible circuit board
US5156144A (en) 1989-10-20 1992-10-20 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic wave therapeutic device
JPH03136642A (ja) 1989-10-20 1991-06-11 Olympus Optical Co Ltd 超音波治療装置
DE69019289T2 (de) 1989-10-27 1996-02-01 Storz Instr Co Verfahren zum Antreiben eines Ultraschallwandlers.
EP0427358B1 (en) 1989-11-08 1996-03-27 George S. Allen Mechanical arm for and interactive image-guided surgical system
US5070879A (en) 1989-11-30 1991-12-10 Acoustic Imaging Technologies Corp. Ultrasound imaging method and apparatus
EP0432771B1 (en) 1989-12-14 1996-06-05 Aloka Co. Ltd. Three-dimensional ultrasonic scanner
US5305757A (en) 1989-12-22 1994-04-26 Unger Evan C Gas filled liposomes and their use as ultrasonic contrast agents
US5469854A (en) 1989-12-22 1995-11-28 Imarx Pharmaceutical Corp. Methods of preparing gas-filled liposomes
US5580575A (en) 1989-12-22 1996-12-03 Imarx Pharmaceutical Corp. Therapeutic drug delivery systems
US5209720A (en) 1989-12-22 1993-05-11 Unger Evan C Methods for providing localized therapeutic heat to biological tissues and fluids using gas filled liposomes
US5149319A (en) 1990-09-11 1992-09-22 Unger Evan C Methods for providing localized therapeutic heat to biological tissues and fluids
US5012797A (en) 1990-01-08 1991-05-07 Montefiore Hospital Association Of Western Pennsylvania Method for removing skin wrinkles
JP3015481B2 (ja) 1990-03-28 2000-03-06 株式会社東芝 超音波プローブ・システム
IN172208B (es) 1990-04-02 1993-05-01 Sint Sa
JPH03297475A (ja) 1990-04-16 1991-12-27 Ken Ishihara 共振音波により薬物の放出を制御する方法
US5205287A (en) 1990-04-26 1993-04-27 Hoechst Aktiengesellschaft Ultrasonic contrast agents, processes for their preparation and the use thereof as diagnostic and therapeutic agents
DE4117638A1 (de) 1990-05-30 1991-12-05 Toshiba Kawasaki Kk Stosswellengenerator mit einem piezoelektrischen element
US5215680A (en) 1990-07-10 1993-06-01 Cavitation-Control Technology, Inc. Method for the production of medical-grade lipid-coated microbubbles, paramagnetic labeling of such microbubbles and therapeutic uses of microbubbles
US5191880A (en) 1990-07-31 1993-03-09 Mcleod Kenneth J Method for the promotion of growth, ingrowth and healing of bone tissue and the prevention of osteopenia by mechanical loading of the bone tissue
US5174929A (en) 1990-08-31 1992-12-29 Ciba-Geigy Corporation Preparation of stable polyvinyl alcohol hydrogel contact lens
DE4029175C2 (de) 1990-09-13 1993-10-28 Lauerer Friedrich Elektrische Schutzeinrichtung
SE501045C2 (sv) 1990-09-17 1994-10-24 Roofer Int Ab Sätt vid läggning av takpapp och anordning för genomförande av förfarandet
US5117832A (en) 1990-09-21 1992-06-02 Diasonics, Inc. Curved rectangular/elliptical transducer
JPH04150847A (ja) 1990-10-12 1992-05-25 Katsuya Takasu わきが手術装置およびその手術用チップ
US5685820A (en) 1990-11-06 1997-11-11 Partomed Medizintechnik Gmbh Instrument for the penetration of body tissue
GB9025431D0 (en) 1990-11-22 1991-01-09 Advanced Tech Lab Three dimensional ultrasonic imaging
US5957882A (en) 1991-01-11 1999-09-28 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Ultrasound devices for ablating and removing obstructive matter from anatomical passageways and blood vessels
US5997497A (en) 1991-01-11 1999-12-07 Advanced Cardiovascular Systems Ultrasound catheter having integrated drug delivery system and methods of using same
FR2672486A1 (fr) 1991-02-11 1992-08-14 Technomed Int Sa Appareil ultrasonore de traitement therapeutique extracorporel des varicoses et des varices superficielles.
FR2679125B1 (fr) 1991-07-19 1993-11-26 Technomed International Utilisation d'au moins un transducteur piezo-electrique composite pour la fabrication d'un appareil de therapie ultrasonique pour la therapie notamment de concretions, de tissus ou des os d'un etre vivant..
US5255681A (en) 1991-03-20 1993-10-26 Olympus Optical Co., Ltd. Ultrasonic wave diagnosing apparatus having an ultrasonic wave transmitting and receiving part transmitting and receiving ultrasonic waves
DE69208141T2 (de) 1991-04-15 1996-07-18 Toshiba Kawasaki Kk Vorrichtung zum Zerstören von Konkrementen
US5150714A (en) 1991-05-10 1992-09-29 Sri International Ultrasonic inspection method and apparatus with audible output
US5429582A (en) 1991-06-14 1995-07-04 Williams; Jeffery A. Tumor treatment
JP3123559B2 (ja) 1991-06-29 2001-01-15 東芝ライテック株式会社 照明装置
US5383917A (en) 1991-07-05 1995-01-24 Jawahar M. Desai Device and method for multi-phase radio-frequency ablation
US5327895A (en) 1991-07-10 1994-07-12 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic probe and ultrasonic diagnosing system using ultrasonic probe
JP3095835B2 (ja) 1991-10-30 2000-10-10 株式会社町田製作所 内視鏡用重力方向指示装置
US5704361A (en) 1991-11-08 1998-01-06 Mayo Foundation For Medical Education And Research Volumetric image ultrasound transducer underfluid catheter system
US5524620A (en) 1991-11-12 1996-06-11 November Technologies Ltd. Ablation of blood thrombi by means of acoustic energy
US5329202A (en) 1991-11-22 1994-07-12 Advanced Imaging Systems Large area ultrasonic transducer
ATE144124T1 (de) 1991-12-20 1996-11-15 Technomed Medical Systems Schallwellen aussendende,thermische effekte und kavitationseffekte erzeugende vorrichtung fur die ultraschalltherapie
FR2685872A1 (fr) 1992-01-07 1993-07-09 Edap Int Appareil d'hyperthermie ultrasonore extracorporelle a tres grande puissance et son procede de fonctionnement.
US5230334A (en) 1992-01-22 1993-07-27 Summit Technology, Inc. Method and apparatus for generating localized hyperthermia
AU3727993A (en) 1992-02-21 1993-09-13 Diasonics Inc. Ultrasound intracavity system for imaging therapy planning and treatment of focal disease
US5269297A (en) 1992-02-27 1993-12-14 Angiosonics Inc. Ultrasonic transmission apparatus
JP3386488B2 (ja) 1992-03-10 2003-03-17 株式会社東芝 超音波治療装置
WO1993019705A1 (en) 1992-03-31 1993-10-14 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and method for acoustic heat generation and hyperthermia
US5690608A (en) 1992-04-08 1997-11-25 Asec Co., Ltd. Ultrasonic apparatus for health and beauty
US5257970A (en) 1992-04-09 1993-11-02 Health Research, Inc. In situ photodynamic therapy
US5295484A (en) 1992-05-19 1994-03-22 Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of The University Of Arizona Apparatus and method for intra-cardiac ablation of arrhythmias
JPH0773576B2 (ja) 1992-05-27 1995-08-09 アロカ株式会社 三次元データ取込み用超音波探触子
JP3257640B2 (ja) 1992-06-09 2002-02-18 オリンパス光学工業株式会社 立体視内視鏡装置
US5321520A (en) 1992-07-20 1994-06-14 Automated Medical Access Corporation Automated high definition/resolution image storage, retrieval and transmission system
DE4229817C2 (de) 1992-09-07 1996-09-12 Siemens Ag Verfahren zur zerstörungsfreien und/oder nichtinvasiven Messung einer Temperaturänderung im Inneren eines insbesondere lebenden Objektes
DE69331692T2 (de) 1992-09-16 2002-10-24 Hitachi, Ltd. Ultraschallbestrahlungsgeraet
US5626631A (en) 1992-10-20 1997-05-06 Esc Medical Systems Ltd. Method and apparatus for therapeutic electromagnetic treatment
JP3224286B2 (ja) 1992-11-02 2001-10-29 株式会社日本自動車部品総合研究所 超音波を用いた温度測定装置
US5620479A (en) 1992-11-13 1997-04-15 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for thermal therapy of tumors
US6537306B1 (en) 1992-11-13 2003-03-25 The Regents Of The University Of California Method of manufacture of a transurethral ultrasound applicator for prostate gland thermal therapy
US5391197A (en) 1992-11-13 1995-02-21 Dornier Medical Systems, Inc. Ultrasound thermotherapy probe
US5370122A (en) 1992-11-18 1994-12-06 Kunig; Horst E. Method and apparatus for measuring myocardial impairment, dysfunctions, sufficiency, and insufficiency
DE4241161C2 (de) 1992-12-07 1995-04-13 Siemens Ag Akustische Therapieeinrichtung
JP3272792B2 (ja) 1992-12-15 2002-04-08 フクダ電子株式会社 超音波カプラ製造方法
US5573497A (en) 1994-11-30 1996-11-12 Technomed Medical Systems And Institut National High-intensity ultrasound therapy method and apparatus with controlled cavitation effect and reduced side lobes
FR2717942B1 (fr) 1994-03-01 1996-05-31 Technomed Int Sa Procédé et appareil de thérapie générant des ultrasons de haute intensité à effet de cavitation contrôlé.
DE4302538C1 (de) 1993-01-29 1994-04-07 Siemens Ag Therapiegerät zur Ortung und Behandlung einer im Körper eines Lebewesens befindlichen Zone mit akustischen Wellen
DE4302537C1 (de) 1993-01-29 1994-04-28 Siemens Ag Therapiegerät zur Ortung und Behandlung einer Zone im Körper eines Lebewesens mit akustischen Wellen
US5423220A (en) 1993-01-29 1995-06-13 Parallel Design Ultrasonic transducer array and manufacturing method thereof
US5453575A (en) 1993-02-01 1995-09-26 Endosonics Corporation Apparatus and method for detecting blood flow in intravascular ultrasonic imaging
US5267985A (en) 1993-02-11 1993-12-07 Trancell, Inc. Drug delivery by multiple frequency phonophoresis
US5553618A (en) 1993-03-12 1996-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for ultrasound medical treatment
US5307812A (en) 1993-03-26 1994-05-03 General Electric Company Heat surgery system monitored by real-time magnetic resonance profiling
DE4310924C2 (de) 1993-04-02 1995-01-26 Siemens Ag Therapieeinrichtung zur Behandlung von pathologischem Gewebe mit Ultraschallwellen und einem Katheder
US5305756A (en) 1993-04-05 1994-04-26 Advanced Technology Laboratories, Inc. Volumetric ultrasonic imaging with diverging elevational ultrasound beams
WO1994023793A1 (de) 1993-04-15 1994-10-27 Siemens Aktiengesellschaft Therapieeinrichtung zur behandlung von leiden des herzens und herznaher gefässe
EP0997109B1 (en) 1993-04-26 2003-06-18 ST. Louis University Indicating the position of a surgical probe
US5460595A (en) 1993-06-01 1995-10-24 Dynatronics Laser Corporation Multi-frequency ultrasound therapy systems and methods
DE4318237A1 (de) 1993-06-01 1994-12-08 Storz Medical Ag Vorrichtung zur Behandlung von biologischem Gewebe und Körperkonkrementen
US5392259A (en) 1993-06-15 1995-02-21 Bolorforosh; Mir S. S. Micro-grooves for the design of wideband clinical ultrasonic transducers
US5398689A (en) 1993-06-16 1995-03-21 Hewlett-Packard Company Ultrasonic probe assembly and cable therefor
US5526812A (en) 1993-06-21 1996-06-18 General Electric Company Display system for enhancing visualization of body structures during medical procedures
US5413550A (en) 1993-07-21 1995-05-09 Pti, Inc. Ultrasound therapy system with automatic dose control
EP0714266B1 (fr) 1993-07-26 1998-10-21 Technomed Medical Systems Sonde endocavitaire de therapie et d'imagerie et appareil de traitement therapeutique en comportant application
JP2998505B2 (ja) 1993-07-29 2000-01-11 富士写真光機株式会社 ラジアル超音波走査装置
US5503320A (en) 1993-08-19 1996-04-02 United States Surgical Corporation Surgical apparatus with indicator
US5438998A (en) 1993-09-07 1995-08-08 Acuson Corporation Broadband phased array transducer design with frequency controlled two dimension capability and methods for manufacture thereof
US5792058A (en) 1993-09-07 1998-08-11 Acuson Corporation Broadband phased array transducer with wide bandwidth, high sensitivity and reduced cross-talk and method for manufacture thereof
JPH0780087A (ja) 1993-09-16 1995-03-28 Aaku Techno Res Kk 顔面しわ除去装置
US5379773A (en) 1993-09-17 1995-01-10 Hornsby; James J. Echographic suction cannula and electronics therefor
US5661235A (en) 1993-10-01 1997-08-26 Hysitron Incorporated Multi-dimensional capacitive transducer
US20050288748A1 (en) 1993-10-04 2005-12-29 Huan-Chen Li Medical device for treating skin problems
IL107523A (en) 1993-11-07 2000-01-31 Ultraguide Ltd Articulated needle guide for ultrasound imaging and method of using same
US5526814A (en) 1993-11-09 1996-06-18 General Electric Company Automatically positioned focussed energy system guided by medical imaging
US5380280A (en) 1993-11-12 1995-01-10 Peterson; Erik W. Aspiration system having pressure-controlled and flow-controlled modes
US20020169394A1 (en) 1993-11-15 2002-11-14 Eppstein Jonathan A. Integrated tissue poration, fluid harvesting and analysis device, and method therefor
US5814599A (en) 1995-08-04 1998-09-29 Massachusetts Insitiute Of Technology Transdermal delivery of encapsulated drugs
US5445611A (en) 1993-12-08 1995-08-29 Non-Invasive Monitoring Company (Nimco) Enhancement of transdermal delivery with ultrasound and chemical enhancers
US5609562A (en) 1993-11-16 1997-03-11 Worldwide Optical Trocar Licensing Corporation Visually directed trocar and method
JPH07136162A (ja) 1993-11-17 1995-05-30 Fujitsu Ltd 超音波カプラ
US5842473A (en) 1993-11-29 1998-12-01 Life Imaging Systems Three-dimensional imaging system
US5371483A (en) 1993-12-20 1994-12-06 Bhardwaj; Mahesh C. High intensity guided ultrasound source
DE69432510T2 (de) 1993-12-24 2003-12-24 Olympus Optical Co., Ltd. Vorrichtung zur Ultraschalldiagnose und -behandlung, wobei der Brennpunkt der therapeutischen Ultraschallwelle in einer vorbestimmten Lage innerhalb des Ultraschall-Beobachtungsbereiches verriegelt ist
JPH07184907A (ja) 1993-12-28 1995-07-25 Toshiba Corp 超音波治療装置
DE4443947B4 (de) 1994-01-14 2005-09-22 Siemens Ag Endoskop
FR2715313B1 (fr) 1994-01-27 1996-05-31 Edap Int Procédé de commande d'un appareil de traitement par hyperthermie à l'aide d'ultrasons.
JP3378336B2 (ja) 1994-02-08 2003-02-17 株式会社アバン 美容器具
AU1889595A (en) 1994-03-07 1995-09-25 Medisonic A/S Apparatus for non-invasive tissue destruction by means of ultrasound
US5507790A (en) 1994-03-21 1996-04-16 Weiss; William V. Method of non-invasive reduction of human site-specific subcutaneous fat tissue deposits by accelerated lipolysis metabolism
US5471488A (en) 1994-04-05 1995-11-28 International Business Machines Corporation Clock fault detection circuit
US5511296A (en) 1994-04-08 1996-04-30 Hewlett Packard Company Method for making integrated matching layer for ultrasonic transducers
US5492126A (en) 1994-05-02 1996-02-20 Focal Surgery Probe for medical imaging and therapy using ultrasound
WO1995029737A1 (en) 1994-05-03 1995-11-09 Board Of Regents, The University Of Texas System Apparatus and method for noninvasive doppler ultrasound-guided real-time control of tissue damage in thermal therapy
US5524624A (en) 1994-05-05 1996-06-11 Amei Technologies Inc. Apparatus and method for stimulating tissue growth with ultrasound
US5458596A (en) 1994-05-06 1995-10-17 Dorsal Orthopedic Corporation Method and apparatus for controlled contraction of soft tissue
US5549638A (en) 1994-05-17 1996-08-27 Burdette; Everette C. Ultrasound device for use in a thermotherapy apparatus
US5396143A (en) 1994-05-20 1995-03-07 Hewlett-Packard Company Elevation aperture control of an ultrasonic transducer
US5496256A (en) 1994-06-09 1996-03-05 Sonex International Corporation Ultrasonic bone healing device for dental application
US5575807A (en) 1994-06-10 1996-11-19 Zmd Corporation Medical device power supply with AC disconnect alarm and method of supplying power to a medical device
US5560362A (en) 1994-06-13 1996-10-01 Acuson Corporation Active thermal control of ultrasound transducers
US5714599A (en) 1994-06-24 1998-02-03 Novartis Corporation Process for the preparation of ste specific 1'-spiro-nucleosides
US5540235A (en) 1994-06-30 1996-07-30 Wilson; John R. Adaptor for neurophysiological monitoring with a personal computer
FR2722358B1 (fr) 1994-07-08 1996-08-14 Thomson Csf Transducteur acoustique multifrequences a larges bandes
NO300407B1 (no) 1994-08-30 1997-05-26 Vingmed Sound As Apparat for endoskop- eller gastroskopundersökelse av pasienter
US5829444A (en) 1994-09-15 1998-11-03 Visualization Technology, Inc. Position tracking and imaging system for use in medical applications
JPH0884907A (ja) 1994-09-16 1996-04-02 Komatsu Ltd 除湿用中空体及び除湿器
US5694936A (en) 1994-09-17 1997-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic apparatus for thermotherapy with variable frequency for suppressing cavitation
US5443068A (en) 1994-09-26 1995-08-22 General Electric Company Mechanical positioner for magnetic resonance guided ultrasound therapy
US5810009A (en) 1994-09-27 1998-09-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic probe, ultrasonic probe device having the ultrasonic probe, and method of manufacturing the ultrasonic probe
US5503152A (en) 1994-09-28 1996-04-02 Tetrad Corporation Ultrasonic transducer assembly and method for three-dimensional imaging
US5487388A (en) 1994-11-01 1996-01-30 Interspec. Inc. Three dimensional ultrasonic scanning devices and techniques
US5520188A (en) 1994-11-02 1996-05-28 Focus Surgery Inc. Annular array transducer
US5577507A (en) 1994-11-21 1996-11-26 General Electric Company Compound lens for ultrasound transducer probe
US6100626A (en) 1994-11-23 2000-08-08 General Electric Company System for connecting a transducer array to a coaxial cable in an ultrasound probe
DE4446429C1 (de) 1994-12-23 1996-08-22 Siemens Ag Vorrichtung zur Behandlung eines Objektes mit fokussierten Ultraschallwellen
US5999843A (en) 1995-01-03 1999-12-07 Omnicorder Technologies, Inc. Detection of cancerous lesions by their effect on the spatial homogeneity of skin temperature
US5626554A (en) 1995-02-21 1997-05-06 Exogen, Inc. Gel containment structure
US6019724A (en) 1995-02-22 2000-02-01 Gronningsaeter; Aage Method for ultrasound guidance during clinical procedures
DE19609034C2 (de) 1995-03-10 1998-03-05 Karlsruhe Forschzent Vorrichtung zur Führung chirurgischer Instrumente für die endoskopische Chirurgie
US6246898B1 (en) 1995-03-28 2001-06-12 Sonometrics Corporation Method for carrying out a medical procedure using a three-dimensional tracking and imaging system
US5658328A (en) 1995-03-30 1997-08-19 Johnson; Gerald W. Endoscopic assisted mastopexy
US5984881A (en) 1995-03-31 1999-11-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound therapeutic apparatus using a therapeutic ultrasonic wave source and an ultrasonic probe
US5655535A (en) 1996-03-29 1997-08-12 Siemens Medical Systems, Inc. 3-Dimensional compound ultrasound field of view
US5899861A (en) 1995-03-31 1999-05-04 Siemens Medical Systems, Inc. 3-dimensional volume by aggregating ultrasound fields of view
US5873902A (en) 1995-03-31 1999-02-23 Focus Surgery, Inc. Ultrasound intensity determining method and apparatus
US5644085A (en) 1995-04-03 1997-07-01 General Electric Company High density integrated ultrasonic phased array transducer and a method for making
US5924989A (en) 1995-04-03 1999-07-20 Polz; Hans Method and device for capturing diagnostically acceptable three-dimensional ultrasound image data records
US5577502A (en) 1995-04-03 1996-11-26 General Electric Company Imaging of interventional devices during medical procedures
JPH08280098A (ja) * 1995-04-07 1996-10-22 Olympus Optical Co Ltd 超音波探触子用圧電素子
JPH08289397A (ja) * 1995-04-14 1996-11-01 Olympus Optical Co Ltd 超音波探触子用の圧電素子
US5701900A (en) 1995-05-01 1997-12-30 Cedars-Sinai Medical Center Ultrasonic transducer orientation sensing and display apparatus and method
US5735280A (en) 1995-05-02 1998-04-07 Heart Rhythm Technologies, Inc. Ultrasound energy delivery system and method
US6241753B1 (en) 1995-05-05 2001-06-05 Thermage, Inc. Method for scar collagen formation and contraction
US5660836A (en) 1995-05-05 1997-08-26 Knowlton; Edward W. Method and apparatus for controlled contraction of collagen tissue
US5755753A (en) 1995-05-05 1998-05-26 Thermage, Inc. Method for controlled contraction of collagen tissue
US6425912B1 (en) 1995-05-05 2002-07-30 Thermage, Inc. Method and apparatus for modifying skin surface and soft tissue structure
US6461378B1 (en) 1995-05-05 2002-10-08 Thermage, Inc. Apparatus for smoothing contour irregularities of skin surface
US5605154A (en) 1995-06-06 1997-02-25 Duke University Two-dimensional phase correction using a deformable ultrasonic transducer array
US5558092A (en) 1995-06-06 1996-09-24 Imarx Pharmaceutical Corp. Methods and apparatus for performing diagnostic and therapeutic ultrasound simultaneously
US5755228A (en) 1995-06-07 1998-05-26 Hologic, Inc. Equipment and method for calibration and quality assurance of an ultrasonic bone anaylsis apparatus
WO1997000482A1 (en) 1995-06-15 1997-01-03 The Regents Of The University Of Michigan Method and apparatus for composition and display of three-dimensional image from two-dimensional ultrasound
US5655538A (en) 1995-06-19 1997-08-12 General Electric Company Ultrasonic phased array transducer with an ultralow impedance backfill and a method for making
US6248073B1 (en) 1995-06-29 2001-06-19 Teratech Corporation Ultrasound scan conversion with spatial dithering
JPH0922782A (ja) 1995-07-10 1997-01-21 Oki Electric Ind Co Ltd 有機el素子およびその製造方法
EP0845959A4 (en) 1995-07-16 1998-09-30 Ultra Guide Ltd HAND-FREE DRAWING A NEEDLE GUIDE
US5706564A (en) 1995-07-27 1998-01-13 General Electric Company Method for designing ultrasonic transducers using constraints on feasibility and transitional Butterworth-Thompson spectrum
DE19528754A1 (de) 1995-08-04 1997-02-06 Trw Repa Gmbh Gassack-Rückhaltemodul
JPH0947458A (ja) 1995-08-09 1997-02-18 Toshiba Corp 超音波治療装置及びアプリケータ
US5638819A (en) 1995-08-29 1997-06-17 Manwaring; Kim H. Method and apparatus for guiding an instrument to a target
US5662116A (en) 1995-09-12 1997-09-02 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Multi-plane electronic scan ultrasound probe
US5964749A (en) 1995-09-15 1999-10-12 Esc Medical Systems Ltd. Method and apparatus for skin rejuvenation and wrinkle smoothing
US5622175A (en) 1995-09-29 1997-04-22 Hewlett-Packard Company Miniaturization of a rotatable sensor
US5615091A (en) 1995-10-11 1997-03-25 Biochem International, Inc. Isolation transformer for medical equipment
JP2741493B2 (ja) 1995-10-18 1998-04-15 勝男 曽我 美容用超音波拡散発振装置
US5618275A (en) 1995-10-27 1997-04-08 Sonex International Corporation Ultrasonic method and apparatus for cosmetic and dermatological applications
WO1997017018A1 (en) 1995-11-09 1997-05-15 Brigham & Women's Hospital Aperiodic ultrasound phased array
US5895356A (en) 1995-11-15 1999-04-20 American Medical Systems, Inc. Apparatus and method for transurethral focussed ultrasound therapy
JP3053069B2 (ja) 1995-12-23 2000-06-19 川崎重工業株式会社 積層型アクチュエータとその配線方法
FR2743194B1 (fr) 1995-12-29 1998-03-20 Sgs Thomson Microelectronics Identification de carte a pointes pour une fabrication assistee par ordinateur
US6350276B1 (en) 1996-01-05 2002-02-26 Thermage, Inc. Tissue remodeling apparatus containing cooling fluid
US7115123B2 (en) 1996-01-05 2006-10-03 Thermage, Inc. Handpiece with electrode and non-volatile memory
US7189230B2 (en) 1996-01-05 2007-03-13 Thermage, Inc. Method for treating skin and underlying tissue
US7473251B2 (en) 1996-01-05 2009-01-06 Thermage, Inc. Methods for creating tissue effect utilizing electromagnetic energy and a reverse thermal gradient
US7006874B2 (en) 1996-01-05 2006-02-28 Thermage, Inc. Treatment apparatus with electromagnetic energy delivery device and non-volatile memory
US20030212393A1 (en) 1996-01-05 2003-11-13 Knowlton Edward W. Handpiece with RF electrode and non-volatile memory
US20040000316A1 (en) 1996-01-05 2004-01-01 Knowlton Edward W. Methods for creating tissue effect utilizing electromagnetic energy and a reverse thermal gradient
US5715823A (en) 1996-02-27 1998-02-10 Atlantis Diagnostics International, L.L.C. Ultrasonic diagnostic imaging system with universal access to diagnostic information and images
US5603323A (en) 1996-02-27 1997-02-18 Advanced Technology Laboratories, Inc. Medical ultrasonic diagnostic system with upgradeable transducer probes and other features
AU1983397A (en) 1996-02-29 1997-09-16 Acuson Corporation Multiple ultrasound image registration system, method and transducer
US6190323B1 (en) 1996-03-13 2001-02-20 Agielnt Technologies Direct contact scanner and related method
US5817013A (en) 1996-03-19 1998-10-06 Enable Medical Corporation Method and apparatus for the minimally invasive harvesting of a saphenous vein and the like
US5676692A (en) 1996-03-28 1997-10-14 Indianapolis Center For Advanced Research, Inc. Focussed ultrasound tissue treatment method
JPH09299370A (ja) * 1996-05-14 1997-11-25 Olympus Optical Co Ltd 超音波探触子
US5673699A (en) 1996-05-31 1997-10-07 Duke University Method and apparatus for abberation correction in the presence of a distributed aberrator
US5749364A (en) 1996-06-21 1998-05-12 Acuson Corporation Method and apparatus for mapping pressure and tissue properties
US5746762A (en) 1996-06-24 1998-05-05 Bass; Lawrence S. Device and method for surgical flap dissection
JP2002515786A (ja) 1996-06-28 2002-05-28 ソントラ メディカル,エル.ピー. 経皮輸送の超音波増強
US5671746A (en) 1996-07-29 1997-09-30 Acuson Corporation Elevation steerable ultrasound transducer array
US5763886A (en) 1996-08-07 1998-06-09 Northrop Grumman Corporation Two-dimensional imaging backscatter probe
US5971949A (en) 1996-08-19 1999-10-26 Angiosonics Inc. Ultrasound transmission apparatus and method of using same
US5984882A (en) 1996-08-19 1999-11-16 Angiosonics Inc. Methods for prevention and treatment of cancer and other proliferative diseases with ultrasonic energy
US6605041B2 (en) 1996-08-22 2003-08-12 Synthes (U.S.A.) 3-D ultrasound recording device
DE59712045D1 (de) 1996-08-22 2004-12-02 Storz Medical Ag Kreuzlingen Vorrichtung zur behandlung des herzens
US5844140A (en) 1996-08-27 1998-12-01 Seale; Joseph B. Ultrasound beam alignment servo
DE19635593C1 (de) 1996-09-02 1998-04-23 Siemens Ag Ultraschallwandler für den diagnostischen und therapeutischen Einsatz
US5795297A (en) 1996-09-12 1998-08-18 Atlantis Diagnostics International, L.L.C. Ultrasonic diagnostic imaging system with personal computer architecture
US5727554A (en) 1996-09-19 1998-03-17 University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education Apparatus responsive to movement of a patient during treatment/diagnosis
US5879303A (en) 1996-09-27 1999-03-09 Atl Ultrasound Ultrasonic diagnostic imaging of response frequency differing from transmit frequency
US5665053A (en) 1996-09-27 1997-09-09 Jacobs; Robert A. Apparatus for performing endermology with ultrasound
US6283919B1 (en) 1996-11-26 2001-09-04 Atl Ultrasound Ultrasonic diagnostic imaging with blended tissue harmonic signals
US5957941A (en) 1996-09-27 1999-09-28 Boston Scientific Corporation Catheter system and drive assembly thereof
US5740804A (en) 1996-10-18 1998-04-21 Esaote, S.P.A Multipanoramic ultrasonic probe
US5746005A (en) 1996-10-22 1998-05-05 Powerhorse Corporation Angular position sensor
US6719755B2 (en) 1996-10-22 2004-04-13 Epicor Medical, Inc. Methods and devices for ablation
US5769790A (en) 1996-10-25 1998-06-23 General Electric Company Focused ultrasound surgery system guided by ultrasound imaging
DE69732511T2 (de) 1996-10-29 2006-01-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Verarbeitungsverfahren für Signale von Objekten mit sich bewegenden Teilen und Echographie-Vorrichtung dafür
US5827204A (en) 1996-11-26 1998-10-27 Grandia; Willem Medical noninvasive operations using focused modulated high power ultrasound
US5810008A (en) 1996-12-03 1998-09-22 Isg Technologies Inc. Apparatus and method for visualizing ultrasonic images
FR2756741B1 (fr) 1996-12-05 1999-01-08 Cird Galderma Utilisation d'un chromophore dans une composition destinee a etre appliquee sur la peau avant un traitement laser
US5820564A (en) 1996-12-16 1998-10-13 Albatross Technologies, Inc. Method and apparatus for surface ultrasound imaging
IL120079A (en) 1997-01-27 2001-03-19 Technion Res & Dev Foundation Ultrasound system and cosmetic methods utilizing same
US7108663B2 (en) 1997-02-06 2006-09-19 Exogen, Inc. Method and apparatus for cartilage growth stimulation
US7789841B2 (en) 1997-02-06 2010-09-07 Exogen, Inc. Method and apparatus for connective tissue treatment
US5904659A (en) 1997-02-14 1999-05-18 Exogen, Inc. Ultrasonic treatment for wounds
JPH10248850A (ja) 1997-03-11 1998-09-22 Olympus Optical Co Ltd 超音波プローブ
US5853367A (en) 1997-03-17 1998-12-29 General Electric Company Task-interface and communications system and method for ultrasound imager control
JP4322322B2 (ja) 1997-03-31 2009-08-26 株式会社東芝 超音波治療装置
US5938612A (en) 1997-05-05 1999-08-17 Creare Inc. Multilayer ultrasonic transducer array including very thin layer of transducer elements
US5840032A (en) 1997-05-07 1998-11-24 General Electric Company Method and apparatus for three-dimensional ultrasound imaging using transducer array having uniform elevation beamwidth
JP3816960B2 (ja) 1997-05-15 2006-08-30 松下電工株式会社 超音波機器
ATE419789T1 (de) 1997-05-23 2009-01-15 Prorhythm Inc Wegwerfbarer fokussierender ultraschallapplikator hoher intensität
US5931805A (en) 1997-06-02 1999-08-03 Pharmasonics, Inc. Catheters comprising bending transducers and methods for their use
JP3783339B2 (ja) 1997-06-13 2006-06-07 松下電工株式会社 超音波美容器
ES2129364B1 (es) 1997-06-20 2000-01-16 Medicina En Forma S L Un equipo para el tratamiento de las contracturas capsulares en implantaciones mamarias y su procedimiento de aplicacion.
US5857970A (en) 1997-06-20 1999-01-12 Siemens Medical Systems, Inc. Method and apparatus for cardiac-synchronized peripheral magnetic resonance angiography
EP1018955A4 (en) 1997-06-24 2001-06-20 Laser Aesthetics Inc PULSED INCANDESCENT LAMP FOR DERMATOLOGICAL TREATMENT
US5810888A (en) 1997-06-26 1998-09-22 Massachusetts Institute Of Technology Thermodynamic adaptive phased array system for activating thermosensitive liposomes in targeted drug delivery
US5876341A (en) 1997-06-30 1999-03-02 Siemens Medical Systems, Inc. Removing beam interleave effect on doppler spectrum in ultrasound imaging
US20030040442A1 (en) 1997-07-02 2003-02-27 Nsk Ltd. Rolling bearing
US6547788B1 (en) 1997-07-08 2003-04-15 Atrionx, Inc. Medical device with sensor cooperating with expandable member
US6093883A (en) 1997-07-15 2000-07-25 Focus Surgery, Inc. Ultrasound intensity determining method and apparatus
TW370458B (en) 1997-08-11 1999-09-21 Matsushita Electric Works Ltd Ultrasonic facial apparatus
US7981112B1 (en) 1997-08-12 2011-07-19 Joseph Neev Home use device and methods for treating skin conditions
US20020169442A1 (en) 1997-08-12 2002-11-14 Joseph Neev Device and a method for treating skin conditions
AU732188B2 (en) 1997-08-13 2001-04-12 Surx, Inc. Noninvasive devices, methods, and systems for shrinking of tissues
US6413253B1 (en) 1997-08-16 2002-07-02 Cooltouch Corporation Subsurface heating of material
US6126619A (en) 1997-09-02 2000-10-03 Transon Llc Multiple transducer assembly and method for coupling ultrasound energy to a body
US5990598A (en) 1997-09-23 1999-11-23 Hewlett-Packard Company Segment connections for multiple elevation transducers
US6113558A (en) 1997-09-29 2000-09-05 Angiosonics Inc. Pulsed mode lysis method
US5923099A (en) 1997-09-30 1999-07-13 Lam Research Corporation Intelligent backup power controller
US6049159A (en) 1997-10-06 2000-04-11 Albatros Technologies, Inc. Wideband acoustic transducer
US6623430B1 (en) 1997-10-14 2003-09-23 Guided Therapy Systems, Inc. Method and apparatus for safety delivering medicants to a region of tissue using imaging, therapy and temperature monitoring ultrasonic system
US6500121B1 (en) 1997-10-14 2002-12-31 Guided Therapy Systems, Inc. Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system
US6050943A (en) 1997-10-14 2000-04-18 Guided Therapy Systems, Inc. Imaging, therapy, and temperature monitoring ultrasonic system
JPH11123226A (ja) 1997-10-21 1999-05-11 Prism Rira:Kk 純チタン鋼を用いたエステティック用プローブ
US6325758B1 (en) 1997-10-27 2001-12-04 Nomos Corporation Method and apparatus for target position verification
US6071239A (en) 1997-10-27 2000-06-06 Cribbs; Robert W. Method and apparatus for lipolytic therapy using ultrasound energy
US6007499A (en) 1997-10-31 1999-12-28 University Of Washington Method and apparatus for medical procedures using high-intensity focused ultrasound
US20080027328A1 (en) 1997-12-29 2008-01-31 Julia Therapeutics, Llc Multi-focal treatment of skin with acoustic energy
US20060184071A1 (en) 1997-12-29 2006-08-17 Julia Therapeutics, Llc Treatment of skin with acoustic energy
US20020040199A1 (en) 1997-12-29 2002-04-04 Klopotek Peter J. Method and apparatus for therapeutic treatment of skin
US6325769B1 (en) 1998-12-29 2001-12-04 Collapeutics, Llc Method and apparatus for therapeutic treatment of skin
US6113559A (en) 1997-12-29 2000-09-05 Klopotek; Peter J. Method and apparatus for therapeutic treatment of skin with ultrasound
US6575956B1 (en) 1997-12-31 2003-06-10 Pharmasonics, Inc. Methods and apparatus for uniform transcutaneous therapeutic ultrasound
US6171244B1 (en) 1997-12-31 2001-01-09 Acuson Corporation Ultrasonic system and method for storing data
JPH11244386A (ja) 1998-01-01 1999-09-14 Ge Yokogawa Medical Systems Ltd 血行阻止方法及び加温装置
DE19800416C2 (de) 1998-01-08 2002-09-19 Storz Karl Gmbh & Co Kg Vorrichtung zur Behandlung von Körpergewebe, insbesondere von oberflächennahem Weichgewebe, mittels Ultraschall
CN1058905C (zh) 1998-01-25 2000-11-29 重庆海扶(Hifu)技术有限公司 高强度聚焦超声肿瘤扫描治疗系统
US6450979B1 (en) 1998-02-05 2002-09-17 Miwa Science Laboratory Inc. Ultrasonic wave irradiation apparatus
US20020055702A1 (en) 1998-02-10 2002-05-09 Anthony Atala Ultrasound-mediated drug delivery
CA2286107C (en) 1998-02-10 2007-01-09 Biosense, Inc. Improved catheter calibration
US6101407A (en) 1998-02-13 2000-08-08 Eastman Kodak Company Method and system for remotely viewing and configuring output from a medical imaging device
US6325798B1 (en) 1998-02-19 2001-12-04 Curon Medical, Inc. Vacuum-assisted systems and methods for treating sphincters and adjoining tissue regions
US6039689A (en) 1998-03-11 2000-03-21 Riverside Research Institute Stripe electrode transducer for use with therapeutic ultrasonic radiation treatment
US6013032A (en) 1998-03-13 2000-01-11 Hewlett-Packard Company Beamforming methods and apparatus for three-dimensional ultrasound imaging using two-dimensional transducer array
EP2263749B1 (en) 1998-03-27 2017-06-21 The General Hospital Corporation Method for the selective targeting of sebaceous glands
WO1999049788A1 (en) 1998-03-30 1999-10-07 Focus Surgery, Inc. Ablation system
US6685640B1 (en) 1998-03-30 2004-02-03 Focus Surgery, Inc. Ablation system
US6432057B1 (en) 1998-03-31 2002-08-13 Lunar Corporation Stabilizing acoustic coupler for limb densitometry
US6030374A (en) 1998-05-29 2000-02-29 Mcdaniel; David H. Ultrasound enhancement of percutaneous drug absorption
US6039048A (en) 1998-04-08 2000-03-21 Silberg; Barry External ultrasound treatment of connective tissue
JP3053069U (ja) 1998-04-09 1998-10-13 株式会社 幸福電子 超音波美容器用プローブ
US6004262A (en) 1998-05-04 1999-12-21 Ad-Tech Medical Instrument Corp. Visually-positioned electrical monitoring apparatus
US6022327A (en) 1998-05-04 2000-02-08 Chang; Henry Ping Facial steamer machine with detachable function units
US5977538A (en) 1998-05-11 1999-11-02 Imarx Pharmaceutical Corp. Optoacoustic imaging system
US6186951B1 (en) 1998-05-26 2001-02-13 Riverside Research Institute Ultrasonic systems and methods for fluid perfusion and flow rate measurement
US7494488B2 (en) 1998-05-28 2009-02-24 Pearl Technology Holdings, Llc Facial tissue strengthening and tightening device and methods
US6440121B1 (en) 1998-05-28 2002-08-27 Pearl Technology Holdings, Llc. Surgical device for performing face-lifting surgery using radiofrequency energy
US6432101B1 (en) 1998-05-28 2002-08-13 Pearl Technology Holdings, Llc Surgical device for performing face-lifting using electromagnetic radiation
US6077294A (en) 1998-06-11 2000-06-20 Cynosure, Inc. Method for non-invasive wrinkle removal and skin treatment
US6425865B1 (en) 1998-06-12 2002-07-30 The University Of British Columbia Robotically assisted medical ultrasound
US6322532B1 (en) 1998-06-24 2001-11-27 3M Innovative Properties Company Sonophoresis method and apparatus
US6036646A (en) 1998-07-10 2000-03-14 Guided Therapy Systems, Inc. Method and apparatus for three dimensional ultrasound imaging
US6889089B2 (en) 1998-07-28 2005-05-03 Scimed Life Systems, Inc. Apparatus and method for treating tumors near the surface of an organ
US20030009153A1 (en) 1998-07-29 2003-01-09 Pharmasonics, Inc. Ultrasonic enhancement of drug injection
WO2000006032A1 (en) 1998-07-29 2000-02-10 Pharmasonics, Inc. Ultrasonic enhancement of drug injection
US6443914B1 (en) 1998-08-10 2002-09-03 Lysonix, Inc. Apparatus and method for preventing and treating cellulite
US6042556A (en) 1998-09-04 2000-03-28 University Of Washington Method for determining phase advancement of transducer elements in high intensity focused ultrasound
MXPA01002610A (es) 1998-09-11 2002-04-08 Berkshire Lab Inc Metodo para utilizar energia acustica resonante y/o energia acusto-em resonante para detectar y/o afectar estructuras.
IL126236A0 (en) 1998-09-16 1999-05-09 Ultra Cure Ltd A method device and system for skin peeling
US7686763B2 (en) 1998-09-18 2010-03-30 University Of Washington Use of contrast agents to increase the effectiveness of high intensity focused ultrasound therapy
US6425867B1 (en) 1998-09-18 2002-07-30 University Of Washington Noise-free real time ultrasonic imaging of a treatment site undergoing high intensity focused ultrasound therapy
JP3330092B2 (ja) 1998-09-30 2002-09-30 松下電器産業株式会社 超音波診断装置
JP4460691B2 (ja) 1998-09-30 2010-05-12 株式会社東芝 超音波治療装置
IL126505A0 (en) 1998-10-09 1999-08-17 Ultra Cure Ltd A method and device for hair removal
US6302848B1 (en) 1999-07-01 2001-10-16 Sonotech, Inc. In vivo biocompatible acoustic coupling media
JP2000126310A (ja) 1998-10-26 2000-05-09 Ya Man Ltd 超音波摩擦美容装置
US6540700B1 (en) 1998-10-26 2003-04-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasound treatment apparatus
JP4095729B2 (ja) 1998-10-26 2008-06-04 株式会社日立製作所 治療用超音波装置
DE69937747T2 (de) 1998-10-28 2008-12-04 Covaris, Inc., Woburn Vorrichtung und verfahren zur kontrolle einer akustischen behandlung
US6948843B2 (en) 1998-10-28 2005-09-27 Covaris, Inc. Method and apparatus for acoustically controlling liquid solutions in microfluidic devices
US6080108A (en) 1998-11-17 2000-06-27 Atl Ultrasound, Inc. Scanning aid for quantified three dimensional ultrasonic diagnostic imaging
US6605043B1 (en) * 1998-11-19 2003-08-12 Acuson Corp. Diagnostic medical ultrasound systems and transducers utilizing micro-mechanical components
US6645145B1 (en) 1998-11-19 2003-11-11 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Diagnostic medical ultrasound systems and transducers utilizing micro-mechanical components
US6142946A (en) 1998-11-20 2000-11-07 Atl Ultrasound, Inc. Ultrasonic diagnostic imaging system with cordless scanheads
WO2000030554A1 (en) 1998-11-20 2000-06-02 Jones Joie P Methods for selectively dissolving and removing materials using ultra-high frequency ultrasound
US6159150A (en) 1998-11-20 2000-12-12 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasonic imaging system with auxiliary processor
US6936044B2 (en) 1998-11-30 2005-08-30 Light Bioscience, Llc Method and apparatus for the stimulation of hair growth
US6676655B2 (en) 1998-11-30 2004-01-13 Light Bioscience L.L.C. Low intensity light therapy for the manipulation of fibroblast, and fibroblast-derived mammalian cells and collagen
US6887260B1 (en) 1998-11-30 2005-05-03 Light Bioscience, Llc Method and apparatus for acne treatment
JP4089058B2 (ja) 1998-12-10 2008-05-21 ソニー株式会社 印刷用スクリーンの清掃装置及び清掃方法
US6309355B1 (en) 1998-12-22 2001-10-30 The Regents Of The University Of Michigan Method and assembly for performing ultrasound surgery using cavitation
US6296619B1 (en) 1998-12-30 2001-10-02 Pharmasonics, Inc. Therapeutic ultrasonic catheter for delivering a uniform energy dose
US6428532B1 (en) 1998-12-30 2002-08-06 The General Hospital Corporation Selective tissue targeting by difference frequency of two wavelengths
US6183773B1 (en) 1999-01-04 2001-02-06 The General Hospital Corporation Targeting of sebaceous follicles as a treatment of sebaceous gland disorders
JP2000214966A (ja) 1999-01-20 2000-08-04 Ricoh Co Ltd 携帯型情報処理装置
US6200308B1 (en) 1999-01-29 2001-03-13 Candela Corporation Dynamic cooling of tissue for radiation treatment
JP2000233009A (ja) 1999-02-16 2000-08-29 Ya Man Ltd 超音波美容器の温度調節プローブ
US6139499A (en) 1999-02-22 2000-10-31 Wilk; Peter J. Ultrasonic medical system and associated method
BR0008397A (pt) 1999-02-22 2002-02-05 Pharmasonics Inc Processos para acentuar a absorção celular de uma substância suprida para dentro de uma região alvo do corpo de um paciente, para acentuar a transfecção de dna suprido para dentro de uma região alvo do corpo de um paciente, e para inibir hiperplasia ìntima vascular, sistema de suprimento de energia de ultra-som de campo uniforme e feixe largo, conjuntos para acentuar a absorção celular de uma substância suprida para dentro de uma região alvo do corpo de um paciente, para acentuar a transfecção de dna suprido para dentro de uma região alvo do corpo de um paciente, e para inibir hiperplasia ìntima vascular, e, sistema de suprimento de energia de ultra-som de campo uniforme e feixe largo
KR20000059516A (ko) 1999-03-04 2000-10-05 임영환 멀티미디어 프리젠테이션 메일을 전송 및 실행시키는 방법 및 장치
WO2000053113A1 (en) 1999-03-09 2000-09-14 Thermage, Inc. Apparatus and method for treatment of tissue
US6508774B1 (en) 1999-03-09 2003-01-21 Transurgical, Inc. Hifu applications with feedback control
US6775404B1 (en) 1999-03-18 2004-08-10 University Of Washington Apparatus and method for interactive 3D registration of ultrasound and magnetic resonance images based on a magnetic position sensor
US6375672B1 (en) 1999-03-22 2002-04-23 Board Of Trustees Of Michigan State University Method for controlling the chemical and heat induced responses of collagenous materials
US6461304B1 (en) 1999-03-30 2002-10-08 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Ultrasound inspection apparatus detachably connected to endoscope
US6488626B1 (en) 1999-04-07 2002-12-03 Riverside Research Institute Ultrasonic sensing by induced tissue motion
US6408212B1 (en) 1999-04-13 2002-06-18 Joseph Neev Method for treating acne
US6210327B1 (en) 1999-04-28 2001-04-03 General Electric Company Method and apparatus for sending ultrasound image data to remotely located device
US6268405B1 (en) 1999-05-04 2001-07-31 Porex Surgical, Inc. Hydrogels and methods of making and using same
US6251088B1 (en) 1999-05-12 2001-06-26 Jonathan J. Kaufman Ultrasonic plantar fasciitis therapy: apparatus and method
US6217530B1 (en) 1999-05-14 2001-04-17 University Of Washington Ultrasonic applicator for medical applications
US20030060736A1 (en) 1999-05-14 2003-03-27 Martin Roy W. Lens-focused ultrasonic applicator for medical applications
US6666835B2 (en) 1999-05-14 2003-12-23 University Of Washington Self-cooled ultrasonic applicator for medical applications
US6233476B1 (en) 1999-05-18 2001-05-15 Mediguide Ltd. Medical positioning system
US6241679B1 (en) 1999-05-24 2001-06-05 Medwave, Inc. Non-invasive blood pressure sensing device and method using transducer with associate memory
US7399279B2 (en) 1999-05-28 2008-07-15 Physiosonics, Inc Transmitter patterns for multi beam reception
US20040015079A1 (en) 1999-06-22 2004-01-22 Teratech Corporation Ultrasound probe with integrated electronics
US6193658B1 (en) 1999-06-24 2001-02-27 Martin E Wendelken Method and kit for wound evaluation
US6287257B1 (en) 1999-06-29 2001-09-11 Acuson Corporation Method and system for configuring a medical diagnostic ultrasound imaging system
EP1455668A2 (en) 1999-06-30 2004-09-15 Thermage, Inc. Liquid cooled rf handpiece
GB9915707D0 (en) 1999-07-05 1999-09-08 Young Michael J R Method and apparatus for focused treatment of subcutaneous blood vessels
US20030216795A1 (en) 1999-07-07 2003-11-20 Yoram Harth Apparatus and method for high energy photodynamic therapy of acne vulgaris, seborrhea and other skin disorders
EP1207788A4 (en) 1999-07-19 2009-12-09 St Jude Medical Atrial Fibrill DEVICE AND METHOD FOR THE ABLATION OF TISSUE
AU764768B2 (en) 1999-07-23 2003-08-28 University Of Florida Ultrasonic guidance of target structures for medical procedures
US6307302B1 (en) 1999-07-23 2001-10-23 Measurement Specialities, Inc. Ultrasonic transducer having impedance matching layer
US6451007B1 (en) 1999-07-29 2002-09-17 Dale E. Koop Thermal quenching of tissue
JP3409051B2 (ja) 1999-08-04 2003-05-19 技術研究組合医療福祉機器研究所 超音波治療アプリケータ
US20030130657A1 (en) 1999-08-05 2003-07-10 Tom Curtis P. Devices for applying energy to tissue
US6533726B1 (en) 1999-08-09 2003-03-18 Riverside Research Institute System and method for ultrasonic harmonic imaging for therapy guidance and monitoring
US20020173721A1 (en) 1999-08-20 2002-11-21 Novasonics, Inc. User interface for handheld imaging devices
KR20010019317A (ko) 1999-08-26 2001-03-15 황현배 초음파를 이용한 피부 미용방법 및 미용장치
AU7362400A (en) 1999-09-10 2001-04-10 Transurgical, Inc. Occlusion of tubular anatomical structures by energy application
US7510536B2 (en) 1999-09-17 2009-03-31 University Of Washington Ultrasound guided high intensity focused ultrasound treatment of nerves
US6123081A (en) 1999-09-22 2000-09-26 Durette; Jean-Francois Ocular surgical protective shield
US6301989B1 (en) 1999-09-30 2001-10-16 Civco Medical Instruments, Inc. Medical imaging instrument positioning device
US6198956B1 (en) 1999-09-30 2001-03-06 Oti Ophthalmic Technologies Inc. High speed sector scanning apparatus having digital electronic control
US20040158150A1 (en) 1999-10-05 2004-08-12 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for an ultrasonic medical device for tissue remodeling
US6287304B1 (en) 1999-10-15 2001-09-11 Neothermia Corporation Interstitial cauterization of tissue volumes with electrosurgically deployed electrodes
US6440071B1 (en) 1999-10-18 2002-08-27 Guided Therapy Systems, Inc. Peripheral ultrasound imaging system
JP2003512103A (ja) 1999-10-18 2003-04-02 フォーカス サージェリー,インコーポレイテッド 分割ビーム変換器
JP2003513691A (ja) 1999-10-25 2003-04-15 シーラス、コーポレイション 血管を封止するための集束超音波の使用
US20050240170A1 (en) 1999-10-25 2005-10-27 Therus Corporation Insertable ultrasound probes, systems, and methods for thermal therapy
JP2001136599A (ja) 1999-11-02 2001-05-18 Toshiba Corp 治療用超音波発生源及び超音波治療装置
US20030229331A1 (en) 1999-11-05 2003-12-11 Pharmasonics, Inc. Methods and apparatus for uniform transcutaneous therapeutic ultrasound
US6338716B1 (en) 1999-11-24 2002-01-15 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasonic transducer probe and imaging system for use with a position and orientation sensor
US6626855B1 (en) 1999-11-26 2003-09-30 Therus Corpoation Controlled high efficiency lesion formation using high intensity ultrasound
US6325540B1 (en) 1999-11-29 2001-12-04 General Electric Company Method and apparatus for remotely configuring and servicing a field replaceable unit in a medical diagnostic system
US6356780B1 (en) 1999-12-22 2002-03-12 General Electric Company Method and apparatus for managing peripheral devices in a medical imaging system
JP2004512856A (ja) 1999-12-23 2004-04-30 シーラス、コーポレイション 画像形成および治療用超音波トランスデューサ
US6436061B1 (en) 1999-12-29 2002-08-20 Peter D. Costantino Ultrasound treatment of varicose veins
ATE336201T1 (de) 1999-12-30 2006-09-15 Pearl Technology Holdings Llc Facelifting-gerät
US6699237B2 (en) 1999-12-30 2004-03-02 Pearl Technology Holdings, Llc Tissue-lifting device
US7338434B1 (en) 2002-08-21 2008-03-04 Medtronic, Inc. Method and system for organ positioning and stabilization
US6447443B1 (en) 2001-01-13 2002-09-10 Medtronic, Inc. Method for organ positioning and stabilization
US6692450B1 (en) 2000-01-19 2004-02-17 Medtronic Xomed, Inc. Focused ultrasound ablation devices having selectively actuatable ultrasound emitting elements and methods of using the same
US7706882B2 (en) 2000-01-19 2010-04-27 Medtronic, Inc. Methods of using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area
US6595934B1 (en) 2000-01-19 2003-07-22 Medtronic Xomed, Inc. Methods of skin rejuvenation using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US6409720B1 (en) 2000-01-19 2002-06-25 Medtronic Xomed, Inc. Methods of tongue reduction using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US6413254B1 (en) 2000-01-19 2002-07-02 Medtronic Xomed, Inc. Method of tongue reduction by thermal ablation using high intensity focused ultrasound
US6451013B1 (en) 2000-01-19 2002-09-17 Medtronic Xomed, Inc. Methods of tonsil reduction using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area containing a plurality of lesions
US8241274B2 (en) 2000-01-19 2012-08-14 Medtronic, Inc. Method for guiding a medical device
US6361531B1 (en) 2000-01-21 2002-03-26 Medtronic Xomed, Inc. Focused ultrasound ablation devices having malleable handle shafts and methods of using the same
US6517484B1 (en) * 2000-02-28 2003-02-11 Wilk Patent Development Corporation Ultrasonic imaging system and associated method
US6428477B1 (en) 2000-03-10 2002-08-06 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Delivery of theraputic ultrasound by two dimensional ultrasound array
US6511427B1 (en) 2000-03-10 2003-01-28 Acuson Corporation System and method for assessing body-tissue properties using a medical ultrasound transducer probe with a body-tissue parameter measurement mechanism
US6613004B1 (en) 2000-04-21 2003-09-02 Insightec-Txsonics, Ltd. Systems and methods for creating longer necrosed volumes using a phased array focused ultrasound system
US6419648B1 (en) 2000-04-21 2002-07-16 Insightec-Txsonics Ltd. Systems and methods for reducing secondary hot spots in a phased array focused ultrasound system
WO2001082778A2 (en) 2000-04-28 2001-11-08 Focus Surgery, Inc. Ablation system with visualization
WO2001082777A2 (en) 2000-04-29 2001-11-08 Focus Surgery, Inc. Non-invasive tissue characterization
US6312385B1 (en) 2000-05-01 2001-11-06 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and apparatus for automatic detection and sizing of cystic objects
JP4799795B2 (ja) 2000-05-22 2011-10-26 有限会社三輪サイエンス研究所 超音波照射装置
US6932814B2 (en) 2000-07-10 2005-08-23 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Radiofrequency probes for tissue treatment and methods of use
US6506171B1 (en) * 2000-07-27 2003-01-14 Insightec-Txsonics, Ltd System and methods for controlling distribution of acoustic energy around a focal point using a focused ultrasound system
AU2000264703A1 (en) 2000-07-31 2002-02-13 El. En. S.P.A. Method and device for epilation by ultrasound
US6582381B1 (en) 2000-07-31 2003-06-24 Txsonics Ltd. Mechanical positioner for MRI guided ultrasound therapy system
JP3556582B2 (ja) 2000-08-02 2004-08-18 松下電器産業株式会社 超音波診断装置
EP2269645A3 (en) 2000-08-16 2011-01-12 The General Hospital Corporation doing business as Massachusetts General Hospital Topical aminolevulinic acid-photodynamic therapy for acne vulgaris
CN2460061Y (zh) 2000-08-23 2001-11-21 范英 高强度超声治疗肿瘤的多焦点旋转式超声聚焦装置
US20040073115A1 (en) 2000-08-24 2004-04-15 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying ultrasound energy to increase tissue perfusion and/or vasodilation without substantial deep heating of tissue
US7335169B2 (en) 2000-08-24 2008-02-26 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for delivering ultrasound energy at an output power level that remains essentially constant despite variations in transducer impedance
US6790187B2 (en) 2000-08-24 2004-09-14 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying ultrasonic energy
WO2002015768A2 (en) 2000-08-24 2002-02-28 Timi 3 Systems, Inc. Systems and method for applying ultrasonic energy
US20020072691A1 (en) 2000-08-24 2002-06-13 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying ultrasonic energy to the thoracic cavity
US20020082529A1 (en) 2000-08-24 2002-06-27 Timi 3 Systems, Inc. Systems and methods for applying pulsed ultrasonic energy
JP2002078764A (ja) 2000-09-06 2002-03-19 Purotec Fuji:Kk 携帯美容マッサージ機
AU2001294598A1 (en) 2000-09-19 2002-04-02 Focus Surgery, Inc. Tissue treatment method and apparatus
US6524250B1 (en) 2000-09-19 2003-02-25 Pearl Technology Holdings, Llc Fat layer thickness mapping system to guide liposuction surgery
US6910139B2 (en) 2000-10-02 2005-06-21 Fujitsu Limited Software processing apparatus with a switching processing unit for displaying animation images in an environment operating base on type of power supply
KR100400870B1 (ko) 2000-10-10 2003-10-08 김영애 원격 피부진단 및 치료기
US6882884B1 (en) 2000-10-13 2005-04-19 Soundskin, L.L.C. Process for the stimulation of production of extracellular dermal proteins in human tissue
JP2001170068A (ja) 2000-10-16 2001-06-26 Toshiba Corp 超音波治療装置
EP1341443B1 (en) 2000-10-18 2010-12-29 Paieon Inc. System for positioning a device in a tubular organ
US6485420B1 (en) 2000-11-07 2002-11-26 James K. Bullis Attenuation leveling method and apparatus for improved ultrasonic wave propagation
US6540685B1 (en) 2000-11-09 2003-04-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ultrasound diagnostic device
US6821274B2 (en) 2001-03-07 2004-11-23 Gendel Ltd. Ultrasound therapy for selective cell ablation
JP3490390B2 (ja) 2000-11-17 2004-01-26 松下電器産業株式会社 超音波探触子およびその製造方法
EP1345527A4 (en) 2000-11-28 2007-09-19 Allez Physionix Ltd SYSTEMS AND METHODS FOR IMPLEMENTING NON-FEASTIVE PHYSIOLOGICAL EVALUATIONS
US6618620B1 (en) 2000-11-28 2003-09-09 Txsonics Ltd. Apparatus for controlling thermal dosing in an thermal treatment system
GB0030449D0 (en) 2000-12-13 2001-01-24 Deltex Guernsey Ltd Improvements in or relating to doppler haemodynamic monitors
US6746444B2 (en) 2000-12-18 2004-06-08 Douglas J. Key Method of amplifying a beneficial selective skin response to light energy
US6761729B2 (en) 2000-12-22 2004-07-13 Advanced Medicalapplications, Inc. Wound treatment method and device with combination of ultrasound and laser energy
US6645162B2 (en) 2000-12-27 2003-11-11 Insightec - Txsonics Ltd. Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis
US6626854B2 (en) * 2000-12-27 2003-09-30 Insightec - Txsonics Ltd. Systems and methods for ultrasound assisted lipolysis
US6540679B2 (en) 2000-12-28 2003-04-01 Guided Therapy Systems, Inc. Visual imaging system for ultrasonic probe
AU2002227447B2 (en) 2000-12-28 2007-05-10 Palomar Medical Technologies, Inc. Method and apparatus for therapeutic EMR treatment of the skin
US7914453B2 (en) 2000-12-28 2011-03-29 Ardent Sound, Inc. Visual imaging system for ultrasonic probe
US20080183162A1 (en) 2000-12-28 2008-07-31 Palomar Medical Technologies, Inc. Methods And Devices For Fractional Ablation Of Tissue
US6607498B2 (en) 2001-01-03 2003-08-19 Uitra Shape, Inc. Method and apparatus for non-invasive body contouring by lysing adipose tissue
BR0116707A (pt) 2001-01-03 2005-08-16 Ultrashape Inc Contorno de corpo ultra-sÈnico não-evasivo
US7347855B2 (en) 2001-10-29 2008-03-25 Ultrashape Ltd. Non-invasive ultrasonic body contouring
EP1396172A2 (en) 2001-01-05 2004-03-10 ANGELSEN, Bjorn A. J. Wideband transducer
US6569099B1 (en) 2001-01-12 2003-05-27 Eilaz Babaev Ultrasonic method and device for wound treatment
JP2002209905A (ja) 2001-01-22 2002-07-30 Hitachi Medical Corp 超音波治療プローブ及び超音波治療装置
US6626834B2 (en) 2001-01-25 2003-09-30 Shane Dunne Spiral scanner with electronic control
US6740040B1 (en) 2001-01-30 2004-05-25 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Ultrasound energy driven intraventricular catheter to treat ischemia
JP3967882B2 (ja) * 2001-02-08 2007-08-29 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
JP2002238919A (ja) 2001-02-20 2002-08-27 Olympus Optical Co Ltd 医療システム用制御装置及び医療システム
JP2002248153A (ja) 2001-02-23 2002-09-03 Matsushita Electric Works Ltd 超音波美容器
US6569108B2 (en) 2001-03-28 2003-05-27 Profile, Llc Real time mechanical imaging of the prostate
US6804327B2 (en) 2001-04-03 2004-10-12 Lambda Physik Ag Method and apparatus for generating high output power gas discharge based source of extreme ultraviolet radiation and/or soft x-rays
US20020165529A1 (en) 2001-04-05 2002-11-07 Danek Christopher James Method and apparatus for non-invasive energy delivery
US6478754B1 (en) 2001-04-23 2002-11-12 Advanced Medical Applications, Inc. Ultrasonic method and device for wound treatment
WO2002087692A1 (en) 2001-04-26 2002-11-07 The Procter & Gamble Company A method and apparatus for the treatment of cosmetic skin conditioins
US6663627B2 (en) 2001-04-26 2003-12-16 Medtronic, Inc. Ablation system and method of use
GB0111440D0 (en) 2001-05-10 2001-07-04 Procter & Gamble Method and kit for the treatment or prevention of cosmetic skin conditions
JP3937755B2 (ja) 2001-05-28 2007-06-27 松下電工株式会社 超音波美容器
US20030013972A1 (en) 2001-05-29 2003-01-16 Makin Inder Raj. S. Treatment of lung lesions using ultrasound
US7846096B2 (en) 2001-05-29 2010-12-07 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Method for monitoring of medical treatment using pulse-echo ultrasound
JP2003000592A (ja) 2001-06-18 2003-01-07 Omron Corp 超音波を用いた検査機器に用いる結合材及びプローブ、並びにこのプローブを備えた検査機器
US7058440B2 (en) 2001-06-28 2006-06-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dynamic computed tomography imaging using positional state modeling
US6659956B2 (en) 2001-06-29 2003-12-09 Barzell-Whitmore Maroon Bells, Inc. Medical instrument positioner
US7056331B2 (en) 2001-06-29 2006-06-06 Quill Medical, Inc. Suture method
US6932771B2 (en) 2001-07-09 2005-08-23 Civco Medical Instruments Co., Inc. Tissue warming device and method
FR2827149B1 (fr) 2001-07-13 2003-10-10 Technomed Medical Systems Sonde de traitement par ultrasons focalises
JP2003050298A (ja) 2001-08-06 2003-02-21 Fuji Photo Film Co Ltd 放射線像変換パネルおよびその製造方法
US7018396B2 (en) 2001-08-07 2006-03-28 New England Medical Center Hospitals, Inc. Method of treating acne
US20030032900A1 (en) 2001-08-08 2003-02-13 Engii (2001) Ltd. System and method for facial treatment
DE10140064A1 (de) 2001-08-16 2003-03-13 Rainer Weismueller Vorrichtung zur Behandlung subkutaner Zellbereiche
US7094252B2 (en) 2001-08-21 2006-08-22 Cooltouch Incorporated Enhanced noninvasive collagen remodeling
US6537220B1 (en) 2001-08-31 2003-03-25 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Ultrasound imaging with acquisition of imaging data in perpendicular scan planes
US6773409B2 (en) 2001-09-19 2004-08-10 Surgrx Llc Surgical system for applying ultrasonic energy to tissue
US6638226B2 (en) 2001-09-28 2003-10-28 Teratech Corporation Ultrasound imaging system
CA2406684A1 (en) 2001-10-05 2003-04-05 Queen's University At Kingston Ultrasound transducer array
US6659223B2 (en) 2001-10-05 2003-12-09 Collins & Aikman Products Co. Sound attenuating material for use within vehicles and methods of making same
US6709397B2 (en) 2001-10-16 2004-03-23 Envisioneering, L.L.C. Scanning probe
US6920883B2 (en) 2001-11-08 2005-07-26 Arthrocare Corporation Methods and apparatus for skin treatment
US7115093B2 (en) 2001-11-21 2006-10-03 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and system for PDA-based ultrasound system
US7317818B2 (en) 2001-11-26 2008-01-08 L'ORéAL S.A. Method of enabling an analysis of an external body portion
CN100401986C (zh) 2001-11-30 2008-07-16 彼得罗·莫伊拉宁 用于骨骼非侵害性评价的方法和装置
US6554771B1 (en) 2001-12-18 2003-04-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Position sensor in ultrasound transducer probe
US6746402B2 (en) 2002-01-02 2004-06-08 E. Tuncay Ustuner Ultrasound system and method
JP2003204982A (ja) 2002-01-09 2003-07-22 Byeong Gon Kim 腹部温熱振動ベルト
SE520857C2 (sv) 2002-01-15 2003-09-02 Ultrazonix Dnt Ab Anordning med såväl terapeutiska som diagnostiska givare för mini-invasiv ultraljudsbehandling av ett objekt, där den terapeuti ska givaren är termiskt isolerad
EP1465701A4 (en) 2002-01-15 2008-08-13 Univ California SYSTEM AND METHOD FOR DIRECTIVE ULTRASOUND THERAPY ON RANGING CONNECTIONS
TWI220386B (en) 2002-01-21 2004-08-21 Matsushita Electric Works Ltd Ultrasonic transdermal permeation device
WO2003061756A2 (en) 2002-01-23 2003-07-31 The Regents Of The University Of California Implantable thermal treatment method and apparatus
WO2003065347A1 (en) 2002-01-29 2003-08-07 Michael John Radley Young Method and apparatus for focussing ultrasonic energy
US6755789B2 (en) 2002-02-05 2004-06-29 Inceptio Medical Technologies, Llc Ultrasonic vascular imaging system and method of blood vessel cannulation
EP1474690B1 (en) 2002-02-07 2010-10-13 Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. E2 displacement assay for identifying inhibitors of hpv
JP4265139B2 (ja) 2002-02-18 2009-05-20 コニカミノルタホールディングス株式会社 放射線画像変換パネル及び放射線画像読み取り装置
WO2003070105A1 (en) 2002-02-20 2003-08-28 Liposonix, Inc. Ultrasonic treatment and imaging of adipose tissue
JP2003248097A (ja) 2002-02-25 2003-09-05 Konica Corp 放射線画像変換パネル及び放射線画像変換パネルの製造方法
US6648839B2 (en) 2002-02-28 2003-11-18 Misonix, Incorporated Ultrasonic medical treatment device for RF cauterization and related method
US20030171701A1 (en) 2002-03-06 2003-09-11 Eilaz Babaev Ultrasonic method and device for lypolytic therapy
US6824516B2 (en) 2002-03-11 2004-11-30 Medsci Technologies, Inc. System for examining, mapping, diagnosing, and treating diseases of the prostate
US8840608B2 (en) 2002-03-15 2014-09-23 The General Hospital Corporation Methods and devices for selective disruption of fatty tissue by controlled cooling
IL148791A0 (en) 2002-03-20 2002-09-12 Yoni Iger Method and apparatus for altering activity of tissue layers
US6662054B2 (en) 2002-03-26 2003-12-09 Syneron Medical Ltd. Method and system for treating skin
US7534211B2 (en) 2002-03-29 2009-05-19 Sonosite, Inc. Modular apparatus for diagnostic ultrasound
US6887239B2 (en) 2002-04-17 2005-05-03 Sontra Medical Inc. Preparation for transmission and reception of electrical signals
JP2003305050A (ja) 2002-04-17 2003-10-28 Olympus Optical Co Ltd 超音波手術装置
JP2003309890A (ja) 2002-04-17 2003-10-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波探触子
US7000126B2 (en) 2002-04-18 2006-02-14 Intel Corporation Method for media content presentation in consideration of system power
DE10219297A1 (de) 2002-04-25 2003-11-06 Laser & Med Tech Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Verfestigung biologischen Weichgewebes
US20030236487A1 (en) 2002-04-29 2003-12-25 Knowlton Edward W. Method for treatment of tissue with feedback
DE10219217B3 (de) 2002-04-29 2004-02-12 Creative-Line Gmbh Gegenstand mit Linienbild und Verfahren zum Herstellen eines Gegenstands mit Linienbild
US6992305B2 (en) 2002-05-08 2006-01-31 Konica Corporation Radiation image converting panel and production method of the same
US20030212129A1 (en) 2002-05-13 2003-11-13 Liu Kay Miyakawa System and method for revitalizing human skin
US6846290B2 (en) 2002-05-14 2005-01-25 Riverside Research Institute Ultrasound method and system
US7359745B2 (en) 2002-05-15 2008-04-15 Case Western Reserve University Method to correct magnetic field/phase variations in proton resonance frequency shift thermometry in magnetic resonance imaging
AU2003261073A1 (en) 2002-05-16 2003-12-02 Barbara Ann Karmanos Cancer Institute Combined diagnostic and therapeutic ultrasound system
US7967839B2 (en) 2002-05-20 2011-06-28 Rocky Mountain Biosystems, Inc. Electromagnetic treatment of tissues and cells
US6958043B2 (en) 2002-05-21 2005-10-25 Medtronic Xomed, Inc. Apparatus and method for displacing the partition between the middle ear and the inner ear using a manually powered device
US7179238B2 (en) 2002-05-21 2007-02-20 Medtronic Xomed, Inc. Apparatus and methods for directly displacing the partition between the middle ear and inner ear at an infrasonic frequency
US20070239142A1 (en) 2006-03-10 2007-10-11 Palomar Medical Technologies, Inc. Photocosmetic device
AU2003227960B2 (en) 2002-05-23 2008-10-30 Gendel Limited Ablation device
WO2003101530A2 (en) 2002-05-30 2003-12-11 University Of Washington Solid hydrogel coupling for ultrasound imaging and therapy
US20030233085A1 (en) 2002-06-18 2003-12-18 Pedro Giammarusti Optimization of transcutaneous active permeation of compounds through the synergistic use of ultrasonically generated mechanical abrasion of the skin, chemical enhancers and simultaneous application of sonophoresis, iontophoresis, electroporation, mechanical vibrations and magnetophoresis through single application devices
AU2003245573A1 (en) 2002-06-19 2004-01-06 Palomar Medical Technologies, Inc. Method and apparatus for treatment of cutaneous and subcutaneous conditions
JP2005530548A (ja) 2002-06-25 2005-10-13 ウルトラシェイプ インコーポレイティド 身体の美感に有効な装置及び方法
US20040001809A1 (en) 2002-06-26 2004-01-01 Pharmasonics, Inc. Methods and apparatus for enhancing a response to nucleic acid vaccines
US7022080B2 (en) 2002-06-27 2006-04-04 Acuson Corporation Electrical and mechanical enhancements for a modular transducer system
US20040082859A1 (en) 2002-07-01 2004-04-29 Alan Schaer Method and apparatus employing ultrasound energy to treat body sphincters
US20040049134A1 (en) 2002-07-02 2004-03-11 Tosaya Carol A. System and methods for treatment of alzheimer's and other deposition-related disorders of the brain
US6673017B1 (en) 2002-08-28 2004-01-06 Acuson Corporation Temporal resolution method and systems for ultrasound imaging
KR100872242B1 (ko) 2002-08-29 2008-12-05 엘지전자 주식회사 휴대 가능한 복합형 컴퓨터
JP3728283B2 (ja) 2002-08-30 2005-12-21 キヤノン株式会社 記録装置
JP2004147719A (ja) 2002-10-29 2004-05-27 Toshiba Corp 超音波照射装置
CN1494933A (zh) 2002-09-09 2004-05-12 株式会社东芝 超声辐射设备
US7234106B2 (en) 2002-09-10 2007-06-19 Simske Steven J System for and method of generating image annotation information
US20070219604A1 (en) 2006-03-20 2007-09-20 Palomar Medical Technologies, Inc. Treatment of tissue with radiant energy
US6669638B1 (en) 2002-10-10 2003-12-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Imaging ultrasound transducer temperature control system and method
US6709392B1 (en) 2002-10-10 2004-03-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Imaging ultrasound transducer temperature control system and method using feedback
US7004940B2 (en) 2002-10-10 2006-02-28 Ethicon, Inc. Devices for performing thermal ablation having movable ultrasound transducers
US6921371B2 (en) 2002-10-14 2005-07-26 Ekos Corporation Ultrasound radiating members for catheter
KR100516899B1 (ko) 2002-10-17 2005-09-26 주식회사 헬스피아 수 개의 프로브를 지닌 피부 자극용 초음파/저주파발생기
US6860852B2 (en) 2002-10-25 2005-03-01 Compex Medical S.A. Ultrasound therapeutic device
WO2004037346A1 (en) 2002-10-28 2004-05-06 John Perrier Ultrasonic medical device
JP4059752B2 (ja) 2002-11-05 2008-03-12 オリンパス株式会社 超音波処置具
JP2006505321A (ja) 2002-11-06 2006-02-16 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 運動部分の3次元撮像用フェーズドアレイ音響システム
US7676047B2 (en) 2002-12-03 2010-03-09 Bose Corporation Electroacoustical transducing with low frequency augmenting devices
US8088067B2 (en) 2002-12-23 2012-01-03 Insightec Ltd. Tissue aberration corrections in ultrasound therapy
US20040143297A1 (en) 2003-01-21 2004-07-22 Maynard Ramsey Advanced automatic external defibrillator powered by alternative and optionally multiple electrical power sources and a new business method for single use AED distribution and refurbishment
US7150716B2 (en) 2003-02-20 2006-12-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Measuring transducer movement methods and systems for multi-dimensional ultrasound imaging
US20030191396A1 (en) 2003-03-10 2003-10-09 Sanghvi Narendra T Tissue treatment method and apparatus
US20120035473A1 (en) 2003-03-10 2012-02-09 Focus Surgery, Inc. Laparoscopic hifu probe
JP4774500B2 (ja) 2003-03-13 2011-09-14 リアル エステテックス リミテッド セルライト超音波処置システム
US6918907B2 (en) 2003-03-13 2005-07-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Surface electrode multiple mode operation
US6733449B1 (en) 2003-03-20 2004-05-11 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for real-time streaming of ultrasound data to a diagnostic medical ultrasound streaming application
JP2004297951A (ja) 2003-03-27 2004-10-21 Olympus Corp 超音波振動子及び超音波モータ
JP2006521902A (ja) 2003-03-31 2006-09-28 ライポソニックス, インコーポレイテッド 渦型トランスデューサー
US20040206365A1 (en) 2003-03-31 2004-10-21 Knowlton Edward Wells Method for treatment of tissue
US9149322B2 (en) 2003-03-31 2015-10-06 Edward Wells Knowlton Method for treatment of tissue
DE602004017248D1 (de) 2003-05-19 2008-12-04 Ust Inc Geometrisch geformte Kopplungskörper aus Hydrogel für die Behandlung mit fokussiertem Ultraschall von hoher Intensität
WO2004103183A2 (de) 2003-05-21 2004-12-02 Dietrich Rene H Ultraschall-koppelmedium für die medizinische diagnostik
US7611462B2 (en) 2003-05-22 2009-11-03 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Acoustic beam forming in phased arrays including large numbers of transducer elements
ITSV20030023A1 (it) 2003-05-22 2004-11-23 Esaote Spa Metodo per l'ottimizzazione di impulsi ad ultrasuoni in
US6896657B2 (en) 2003-05-23 2005-05-24 Scimed Life Systems, Inc. Method and system for registering ultrasound image in three-dimensional coordinate system
JP4116930B2 (ja) 2003-06-03 2008-07-09 古野電気株式会社 超音波送信装置、超音波送受信装置、および探知装置
JP4041014B2 (ja) 2003-06-06 2008-01-30 オリンパス株式会社 超音波手術装置
CA2526166C (en) 2003-06-12 2014-04-15 Bracco Research Sa Blood flow estimates through replenishment curve fitting in ultrasound contrast imaging
ES2279119T3 (es) 2003-06-13 2007-08-16 Matsushita Electric Works, Ltd. Dispositivo de aplicacion de ultrasonidos para el cuidado de la piel.
US7074218B2 (en) 2003-06-30 2006-07-11 Ethicon, Inc. Multi-modality ablation device
US7303555B2 (en) 2003-06-30 2007-12-04 Depuy Products, Inc. Imaging and therapeutic procedure for carpal tunnel syndrome
US20050033316A1 (en) 2003-07-14 2005-02-10 M. Glen Kertz Ultrasonic skin cleaner
US20050070961A1 (en) 2003-07-15 2005-03-31 Terumo Kabushiki Kaisha Energy treatment apparatus
US20050102009A1 (en) 2003-07-31 2005-05-12 Peter Costantino Ultrasound treatment and imaging system
JP4472395B2 (ja) 2003-08-07 2010-06-02 オリンパス株式会社 超音波手術システム
WO2005015728A1 (ja) 2003-08-08 2005-02-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 超音波モータ駆動装置及び超音波診断装置
US7398116B2 (en) 2003-08-11 2008-07-08 Veran Medical Technologies, Inc. Methods, apparatuses, and systems useful in conducting image guided interventions
US7294125B2 (en) 2003-08-22 2007-11-13 Scimed Life Systems, Inc. Methods of delivering energy to body portions to produce a therapeutic response
US20080086056A1 (en) 2003-08-25 2008-04-10 Industrial Technology Research Institute Micro ultrasonic transducers
US20050080469A1 (en) 2003-09-04 2005-04-14 Larson Eugene A. Treatment of cardiac arrhythmia utilizing ultrasound
JP5004584B2 (ja) 2003-09-08 2012-08-22 ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ アーカンソー 拡張凝血塊溶解用の超音波装置
US20050055018A1 (en) 2003-09-08 2005-03-10 Michael Kreindel Method and device for sub-dermal tissue treatment
DE20314479U1 (de) 2003-09-13 2004-02-12 Peter Krauth Gmbh Gerät für die Behandlung von Erkrankungen mit Ultraschallwellen im Niederfrequenzbereich
FR2859983B1 (fr) 2003-09-22 2006-03-10 Valois Sas Dispositif de fixation et procede de montage pour fixer un organe de distribution sur une ouverture de reservoir
US20050074407A1 (en) 2003-10-01 2005-04-07 Sonotech, Inc. PVP and PVA as in vivo biocompatible acoustic coupling medium
WO2005037234A2 (en) 2003-10-14 2005-04-28 Homer Gregg S Method and device for dermal retraction and collagen and elastin generation
US20050085731A1 (en) 2003-10-21 2005-04-21 Miller David G. Ultrasound transducer finger probe
US7332985B2 (en) 2003-10-30 2008-02-19 Avago Technologies Wireless Ip (Singapore) Pte Ltd. Cavity-less film bulk acoustic resonator (FBAR) devices
DE602004020252D1 (de) 2003-11-04 2009-05-07 Univ Washington Zahnbürste mit einsatz eines akustischen wellenleiters
JP2004130145A (ja) 2003-11-11 2004-04-30 Toshiba Corp 超音波治療装置
US20050113689A1 (en) 2003-11-21 2005-05-26 Arthur Gritzky Method and apparatus for performing multi-mode imaging
US20110040171A1 (en) 2003-12-16 2011-02-17 University Of Washington Image guided high intensity focused ultrasound treatment of nerves
US20050131302A1 (en) 2003-12-16 2005-06-16 Poland Mckee D. Ultrasonic probe having a selector switch
US20050137656A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 American Environmental Systems, Inc. Acoustic-optical therapeutical devices and methods
US20050154308A1 (en) 2003-12-30 2005-07-14 Liposonix, Inc. Disposable transducer seal
JP2007516810A (ja) 2003-12-30 2007-06-28 ライポソニックス, インコーポレイテッド 動作制御を有する超音波治療ヘッド
WO2005065407A2 (en) 2003-12-30 2005-07-21 Liposonix, Inc. Position tracking device
US7993289B2 (en) 2003-12-30 2011-08-09 Medicis Technologies Corporation Systems and methods for the destruction of adipose tissue
KR20060121277A (ko) 2003-12-30 2006-11-28 리포소닉스 인코포레이티드 컴포넌트 초음파 트랜스듀서
US7857773B2 (en) 2003-12-30 2010-12-28 Medicis Technologies Corporation Apparatus and methods for the destruction of adipose tissue
US8337407B2 (en) 2003-12-30 2012-12-25 Liposonix, Inc. Articulating arm for medical procedures
US8343051B2 (en) 2003-12-30 2013-01-01 Liposonix, Inc. Apparatus and methods for the destruction of adipose tissue
US20050193451A1 (en) 2003-12-30 2005-09-01 Liposonix, Inc. Articulating arm for medical procedures
US20050154332A1 (en) 2004-01-12 2005-07-14 Onda Methods and systems for removing hair using focused acoustic energy
JP2007520307A (ja) 2004-02-06 2007-07-26 テクニオン リサーチ アンド ディベロップメント ファウンデーション リミティド 微小気泡局所形成方法、強化超音波の使用によるキャビテーション効果制御および加熱効果制御
WO2005089039A2 (en) 2004-02-06 2005-09-29 Daniel Barolet Method and device for the treatment of mammalian tissues
CN1960682B (zh) 2004-02-24 2010-10-13 阿普里松尼克斯有限公司 用于去除毛发的装置
JP2005245521A (ja) 2004-03-01 2005-09-15 Japan Natural Laboratory Co Ltd イオン導入器、超音波美顔器並びに化粧品添加物を使用する美肌又は美容システム。
US7662114B2 (en) * 2004-03-02 2010-02-16 Focus Surgery, Inc. Ultrasound phased arrays
WO2005083881A1 (ja) 2004-03-02 2005-09-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. 弾性表面波装置
US20050193820A1 (en) 2004-03-04 2005-09-08 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Integrated sensor and motion sensing for ultrasound and other devices
CN101014857B (zh) 2004-03-12 2012-06-13 维吉尼亚大学专利基金会 用于生物多聚体序列分析的电子转移解离
US20050228281A1 (en) 2004-03-31 2005-10-13 Nefos Thomas P Handheld diagnostic ultrasound system with head mounted display
CA2561344A1 (en) 2004-04-09 2005-10-27 Palomar Medical Technologies, Inc. Methods and products for producing lattices of emr-treated islets in tissues, and uses therefor
WO2005107601A2 (en) 2004-05-06 2005-11-17 Focus Surgery, Inc. Method and apparatus for the selective treatment of tissue
JP4100372B2 (ja) 2004-05-10 2008-06-11 松下電工株式会社 超音波美容器具
US8235909B2 (en) 2004-05-12 2012-08-07 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for controlled scanning, imaging and/or therapy
AU2005245432A1 (en) 2004-05-14 2005-12-01 Medtronic, Inc. Methods of using high intensity focused ultrasound to form an ablated tissue area
US7951095B2 (en) 2004-05-20 2011-05-31 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Ultrasound medical system
US7806839B2 (en) 2004-06-14 2010-10-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System and method for ultrasound therapy using grating lobes
US7837675B2 (en) 2004-07-22 2010-11-23 Shaser, Inc. Method and device for skin treatment with replaceable photosensitive window
EP1789137B1 (fr) 2004-07-23 2013-09-04 Inserm Dispositif de traitement par ultrasons
JP4581545B2 (ja) 2004-08-02 2010-11-17 株式会社デンソー 超音波センサの取付け構造
US7699780B2 (en) 2004-08-11 2010-04-20 Insightec—Image-Guided Treatment Ltd. Focused ultrasound system with adaptive anatomical aperture shaping
US7310928B2 (en) 2004-08-24 2007-12-25 Curry Janine V Retractable spurs
US7105986B2 (en) 2004-08-27 2006-09-12 General Electric Company Ultrasound transducer with enhanced thermal conductivity
US7393325B2 (en) * 2004-09-16 2008-07-01 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for ultrasound treatment with a multi-directional transducer
US9011336B2 (en) * 2004-09-16 2015-04-21 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for combined energy therapy profile
US7824348B2 (en) 2004-09-16 2010-11-02 Guided Therapy Systems, L.L.C. System and method for variable depth ultrasound treatment
CA2580710A1 (en) 2004-09-19 2006-03-23 Bioscan Technologies, Ltd. Intravascular ultrasound imaging device
US8444562B2 (en) 2004-10-06 2013-05-21 Guided Therapy Systems, Llc System and method for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US20150165243A1 (en) 2004-09-24 2015-06-18 Guided Therapy Systems, Llc System and Method for Treating Cartilage and Injuries to Joints and Connective Tissue
US20160016015A1 (en) 2004-09-24 2016-01-21 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for improving an outside appearance of skin using ultrasound as an energy source
US10864385B2 (en) 2004-09-24 2020-12-15 Guided Therapy Systems, Llc Rejuvenating skin by heating tissue for cosmetic treatment of the face and body
US20130096471A1 (en) 2010-08-02 2013-04-18 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for treating injuries to joints and connective tissue
US8535228B2 (en) 2004-10-06 2013-09-17 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for noninvasive face lifts and deep tissue tightening
US7530958B2 (en) 2004-09-24 2009-05-12 Guided Therapy Systems, Inc. Method and system for combined ultrasound treatment
EP2279699B1 (en) 2004-10-06 2019-07-24 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method for non-invasive cosmetic enhancement of cellulite
US20150217141A1 (en) 2004-10-06 2015-08-06 Guided Therapy Systems, Llc Energy-based tissue tightening system
US7530356B2 (en) 2004-10-06 2009-05-12 Guided Therapy Systems, Inc. Method and system for noninvasive mastopexy
WO2006042168A1 (en) 2004-10-06 2006-04-20 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for controlled thermal treatment of human superficial tissue
US20120046547A1 (en) 2004-10-06 2012-02-23 Guided Therapy Systems, Llc System and method for cosmetic treatment
US20150025420A1 (en) 2004-10-06 2015-01-22 Guided Therapy Systems, Llc Ultrasound treatment device and methods of use
US20060111744A1 (en) 2004-10-13 2006-05-25 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treatment of sweat glands
US7758524B2 (en) 2004-10-06 2010-07-20 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for ultra-high frequency ultrasound treatment
US8133180B2 (en) 2004-10-06 2012-03-13 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treating cellulite
US9694212B2 (en) 2004-10-06 2017-07-04 Guided Therapy Systems, Llc Method and system for ultrasound treatment of skin
US11883688B2 (en) 2004-10-06 2024-01-30 Guided Therapy Systems, Llc Energy based fat reduction
US9827449B2 (en) 2004-10-06 2017-11-28 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems for treating skin laxity
US11235179B2 (en) 2004-10-06 2022-02-01 Guided Therapy Systems, Llc Energy based skin gland treatment
KR20240113495A (ko) 2004-10-06 2024-07-22 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. 초음파 치료 시스템
US8690778B2 (en) 2004-10-06 2014-04-08 Guided Therapy Systems, Llc Energy-based tissue tightening
US11207548B2 (en) 2004-10-07 2021-12-28 Guided Therapy Systems, L.L.C. Ultrasound probe for treating skin laxity
US20060079868A1 (en) 2004-10-07 2006-04-13 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for treatment of blood vessel disorders
GB0422525D0 (en) 2004-10-11 2004-11-10 Luebcke Peter Dermatological compositions and methods
US7235592B2 (en) 2004-10-12 2007-06-26 Zimmer Gmbh PVA hydrogel
US20060089688A1 (en) 2004-10-25 2006-04-27 Dorin Panescu Method and apparatus to reduce wrinkles through application of radio frequency energy to nerves
US20060094988A1 (en) 2004-10-28 2006-05-04 Tosaya Carol A Ultrasonic apparatus and method for treating obesity or fat-deposits or for delivering cosmetic or other bodily therapy
US20060122509A1 (en) 2004-11-24 2006-06-08 Liposonix, Inc. System and methods for destroying adipose tissue
US20060116583A1 (en) 2004-11-26 2006-06-01 Yoichi Ogasawara Ultrasonic diagnostic apparatus and control method thereof
US8162858B2 (en) 2004-12-13 2012-04-24 Us Hifu, Llc Ultrasonic medical treatment device with variable focal zone
JP4095639B2 (ja) 2004-12-22 2008-06-04 キヤノン株式会社 画像処理装置及び画像処理装置の制御方法
CN100542635C (zh) 2005-01-10 2009-09-23 重庆海扶(Hifu)技术有限公司 高强度聚焦超声治疗装置和方法
US7918795B2 (en) 2005-02-02 2011-04-05 Gynesonics, Inc. Method and device for uterine fibroid treatment
US7553284B2 (en) 2005-02-02 2009-06-30 Vaitekunas Jeffrey J Focused ultrasound for pain reduction
CN101146574A (zh) 2005-02-06 2008-03-19 超形态公司 非热的声波组织改变
US20060241440A1 (en) 2005-02-07 2006-10-26 Yoram Eshel Non-thermal acoustic tissue modification
US7408290B2 (en) 2005-02-28 2008-08-05 Sulphco, Inc. Power driving circuit for controlling a variable load ultrasonic transducer
US7771418B2 (en) 2005-03-09 2010-08-10 Sunnybrook Health Sciences Centre Treatment of diseased tissue using controlled ultrasonic heating
US7931611B2 (en) 2005-03-23 2011-04-26 Misonix, Incorporated Ultrasonic wound debrider probe and method of use
US20060224090A1 (en) 2005-03-29 2006-10-05 Isaac Ostrovsky Apparatus and method for stiffening tissue
US7335997B2 (en) 2005-03-31 2008-02-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. System for controlling ultrasonic clamping and cutting instruments
US9623265B2 (en) 2005-04-07 2017-04-18 Boston Scientific Scimed, Inc. Device for controlled tissue treatment
EP1875327A2 (en) 2005-04-25 2008-01-09 Guided Therapy Systems, L.L.C. Method and system for enhancing computer peripheral saftey
US7909836B2 (en) 2005-05-20 2011-03-22 Neotract, Inc. Multi-actuating trigger anchor delivery system
US8038631B1 (en) 2005-06-01 2011-10-18 Sanghvi Narendra T Laparoscopic HIFU probe
US8192362B2 (en) 2005-06-16 2012-06-05 Sunnybrook Health Sciences Centre Methods of monitoring cellular death using low frequency ultrasound
US20070016039A1 (en) 2005-06-21 2007-01-18 Insightec-Image Guided Treatment Ltd. Controlled, non-linear focused ultrasound treatment
US7785277B2 (en) 2005-06-23 2010-08-31 Celleration, Inc. Removable applicator nozzle for ultrasound wound therapy device
US7330578B2 (en) 2005-06-23 2008-02-12 Accuray Inc. DRR generation and enhancement using a dedicated graphics device
KR20070011803A (ko) 2005-07-21 2007-01-25 삼성에스디아이 주식회사 전자 방출 소자 및 이를 구비한 평판 디스플레이 장치
JP4945769B2 (ja) 2005-07-26 2012-06-06 サーフ テクノロジー アクティーゼルスカブ 二重周波数帯域の超音波送受波器アレイ
US7955262B2 (en) 2005-07-26 2011-06-07 Syneron Medical Ltd. Method and apparatus for treatment of skin using RF and ultrasound energies
US8182428B2 (en) 2005-07-26 2012-05-22 Surf Technology As Dual frequency band ultrasound transducer arrays
WO2007019365A2 (en) 2005-08-03 2007-02-15 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Targeted muscle ablation for reducing signs of aging
US7621873B2 (en) 2005-08-17 2009-11-24 University Of Washington Method and system to synchronize acoustic therapy with ultrasound imaging
US20070065420A1 (en) 2005-08-23 2007-03-22 Johnson Lanny L Ultrasound Therapy Resulting in Bone Marrow Rejuvenation
US7517315B2 (en) 2005-08-26 2009-04-14 Boston Scientific Scimed, Inc. System and method for determining the proximity between a medical probe and a tissue surface
TW200709198A (en) * 2005-08-29 2007-03-01 402Th Arsenal Materiel Production And Mfg Ct Holographic optical sights with plural aiming symbols
US8518069B2 (en) 2005-09-07 2013-08-27 Cabochon Aesthetics, Inc. Dissection handpiece and method for reducing the appearance of cellulite
US8057408B2 (en) 2005-09-22 2011-11-15 The Regents Of The University Of Michigan Pulsed cavitational ultrasound therapy
US20070083120A1 (en) 2005-09-22 2007-04-12 Cain Charles A Pulsed cavitational ultrasound therapy
JP2009510889A (ja) 2005-09-27 2009-03-12 株式会社 メディソン 超音波診断用プローブ及びこれを用いる超音波診断システム
US20070078290A1 (en) 2005-09-30 2007-04-05 Esenaliev Rinat O Ultrasound-based treatment methods for therapeutic treatment of skin and subcutaneous tissues
US20070088346A1 (en) 2005-10-14 2007-04-19 Mirizzi Michael S Method and apparatus for varicose vein treatment using acoustic hemostasis
US20070233185A1 (en) * 2005-10-20 2007-10-04 Thomas Anderson Systems and methods for sealing a vascular opening
WO2007047726A2 (en) 2005-10-20 2007-04-26 The General Hospital Corporation Non-invasive treatment of fascia
JP2009514569A (ja) 2005-11-07 2009-04-09 シグノスティックス ピーティーワイ エルティーディー 超音波測定システム及び方法
DE102005053918A1 (de) 2005-11-11 2007-05-16 Zimmer Elektromedizin Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Einstrahlung von Ultraschall in Gewebe
US20080146970A1 (en) 2005-12-06 2008-06-19 Julia Therapeutics, Llc Gel dispensers for treatment of skin with acoustic energy
US8287337B2 (en) 2006-01-11 2012-10-16 Hcr Incorporated Cold storage doorway with airflow control system and method
US9017717B2 (en) 2006-01-16 2015-04-28 Peach Technologies Llc Bandage for facilitating transdermal respiration and healing
KR20080107374A (ko) 2006-01-17 2008-12-10 엔디미온 메디칼 리미티드 위상 제어된 고주파 에너지를 사용하는 전기외과적 방법 및장치
CA2535276A1 (en) 2006-02-06 2007-08-06 John Kennedy Therapy device and system and method for reducing harmful exposure to electromagnetic radiation
US8133191B2 (en) 2006-02-16 2012-03-13 Syneron Medical Ltd. Method and apparatus for treatment of adipose tissue
US9107798B2 (en) 2006-03-09 2015-08-18 Slender Medical Ltd. Method and system for lipolysis and body contouring
US7828734B2 (en) 2006-03-09 2010-11-09 Slender Medical Ltd. Device for ultrasound monitored tissue treatment
US20090048514A1 (en) 2006-03-09 2009-02-19 Slender Medical Ltd. Device for ultrasound monitored tissue treatment
US20110251524A1 (en) 2006-03-09 2011-10-13 Slender Medical, Ltd. Device for ultrasound treatment and monitoring tissue treatment
US8920320B2 (en) 2006-03-10 2014-12-30 Liposonix, Inc. Methods and apparatus for coupling a HIFU transducer to a skin surface
ITBO20060221A1 (it) 2006-03-30 2006-06-29 Massimo Santangelo Metodo ed apparecchiatura per indurre l'osteogenesi in una regione ossea del paziente.
WO2007118229A2 (en) 2006-04-07 2007-10-18 The General Hospital Corporation Method and apparatus for selective treatment of biological tissue using ultrasound energy
JP3123559U (ja) 2006-05-10 2006-07-20 ニチハ株式会社 化粧コーナー材
US20070264625A1 (en) 2006-05-11 2007-11-15 Reliant Technologies, Inc. Apparatus and Method for Ablation-Related Dermatological Treatment of Selected Targets
WO2007148239A2 (en) 2006-06-23 2007-12-27 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Timing controller for combined photoacoustic and ultrasound imager
FR2903316B1 (fr) 2006-07-05 2009-06-26 Edap S A Sonde de therapie et appareil de therapie incluant une telle sonde
US20100030076A1 (en) * 2006-08-01 2010-02-04 Kobi Vortman Systems and Methods for Simultaneously Treating Multiple Target Sites
US20080039724A1 (en) 2006-08-10 2008-02-14 Ralf Seip Ultrasound transducer with improved imaging
FR2905277B1 (fr) 2006-08-29 2009-04-17 Centre Nat Rech Scient Dispositif de traitement volumique de tissus biologiques
US20080097214A1 (en) 2006-09-05 2008-04-24 Capistrano Labs, Inc. Ophthalmic ultrasound probe assembly
US20080195000A1 (en) 2006-09-06 2008-08-14 Spooner Gregory J R System and Method for Dermatological Treatment Using Ultrasound
US20080183110A1 (en) 2006-09-06 2008-07-31 Davenport Scott A Ultrasound system and method for hair removal
US7955281B2 (en) 2006-09-07 2011-06-07 Nivasonix, Llc External ultrasound lipoplasty
US8262591B2 (en) 2006-09-07 2012-09-11 Nivasonix, Llc External ultrasound lipoplasty
US8334637B2 (en) 2006-09-18 2012-12-18 Liposonix, Inc. Transducer with shield
US7652411B2 (en) 2006-09-18 2010-01-26 Medicis Technologies Corporation Transducer with shield
US9566454B2 (en) 2006-09-18 2017-02-14 Guided Therapy Systems, Llc Method and sysem for non-ablative acne treatment and prevention
EP3103522A1 (en) 2006-09-19 2016-12-14 Guided Therapy Systems, L.L.C. System for treating muscle, tendon, ligament and cartilage tissue
US9241683B2 (en) 2006-10-04 2016-01-26 Ardent Sound Inc. Ultrasound system and method for imaging and/or measuring displacement of moving tissue and fluid
US20080183077A1 (en) 2006-10-19 2008-07-31 Siemens Corporate Research, Inc. High intensity focused ultrasound path determination
JP5009301B2 (ja) 2006-11-08 2012-08-22 株式会社日立メディコ 超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置
US20080114251A1 (en) 2006-11-10 2008-05-15 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US20100056925A1 (en) 2006-11-28 2010-03-04 Chongqing Ronghai Medical Ultrasound Industry Ltd. Ultrasonic Therapeutic Device Capable of Multipoint Transmitting
US9492686B2 (en) 2006-12-04 2016-11-15 Koninklijke Philips N.V. Devices and methods for treatment of skin conditions
US20080139943A1 (en) 2006-12-07 2008-06-12 Industrial Technology Research Institute Ultrasonic wave device
US8382689B2 (en) 2007-02-08 2013-02-26 St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc. Device and method for high intensity focused ultrasound ablation with acoustic lens
US20120046553A9 (en) 2007-01-18 2012-02-23 General Electric Company Ultrasound catheter housing with electromagnetic shielding properties and methods of manufacture
US9706976B2 (en) 2007-02-08 2017-07-18 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Ultrasound imaging systems and methods of performing ultrasound procedures
US8231533B2 (en) 2007-02-16 2012-07-31 Buchalter Neal Ultrasound coupling device
US8287471B2 (en) * 2007-02-20 2012-10-16 National Health Research Institutes Medical treatment using an ultrasound phased array
DE502007002101D1 (de) 2007-03-12 2010-01-07 Dobavet Gmbh Arzneimittel mit Dobesilat-Calcium zur Behandlung und Prophylaxe von Sehnenerkrankungen
WO2008114255A1 (en) 2007-03-19 2008-09-25 Syneron Medical Ltd. Method and device for soft tissue destruction
US8142200B2 (en) 2007-03-26 2012-03-27 Liposonix, Inc. Slip ring spacer and method for its use
US10183183B2 (en) 2007-04-13 2019-01-22 Acoustic Medsystems, Inc. Acoustic applicators for controlled thermal modification of tissue
JP2010524591A (ja) 2007-04-19 2010-07-22 ザ ファウンドリー, インコーポレイテッド 汗の産生を低減するための方法および装置
US8038619B2 (en) 2007-04-30 2011-10-18 General Electric Company Motor driver for ultrasound system
US8764687B2 (en) 2007-05-07 2014-07-01 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for coupling and focusing acoustic energy using a coupler member
EP2152351B1 (en) 2007-05-07 2016-09-21 Guided Therapy Systems, L.L.C. Methods and systems for modulating medicants using acoustic energy
US20150174388A1 (en) 2007-05-07 2015-06-25 Guided Therapy Systems, Llc Methods and Systems for Ultrasound Assisted Delivery of a Medicant to Tissue
WO2008144274A2 (en) 2007-05-14 2008-11-27 Sono Esthetx, Inc. Method, system, and apparatus for line-focused ultrasound therapy
US20080294072A1 (en) 2007-05-24 2008-11-27 Crutchfield Dermatology Mesotherapy with ultrasound
EP2164396A2 (en) 2007-06-01 2010-03-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light weight wireless ultrasound probe
WO2009009786A2 (en) 2007-07-12 2009-01-15 Board Of Regents, The University Of Texas System Magneto-motive ultrasound detection of magnetic nanoparticles
US7734321B2 (en) 2007-07-13 2010-06-08 All Protect, Llc Apparatus for non-invasive spectroscopic measurement of analytes, and method of using the same
JP5453259B2 (ja) 2007-07-26 2014-03-26 シネロン メディカル リミテッド 超音波組織治療の方法と装置
AU2008286980A1 (en) 2007-08-10 2009-02-19 Eleme Medical Inc. Multi-module skin or body treatment device and the method of using
US7631611B1 (en) 2007-08-21 2009-12-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Underwater vehicle
US8235902B2 (en) 2007-09-11 2012-08-07 Focus Surgery, Inc. System and method for tissue change monitoring during HIFU treatment
US20100256489A1 (en) 2007-09-28 2010-10-07 Nivasonix, Llc Handheld Transducer Scanning Speed Guides and Position Detectors
WO2009048969A1 (en) 2007-10-09 2009-04-16 Cabochon Aesthetics, Inc. Ultrasound apparatus with treatment lens
WO2009050719A2 (en) 2007-10-15 2009-04-23 Slender Medical, Ltd. Implosion techniques for ultrasound
US20090240146A1 (en) 2007-10-26 2009-09-24 Liposonix, Inc. Mechanical arm
CN101969764B (zh) 2007-12-06 2014-06-04 精量电子(美国)有限公司 用于超声波换能器的多层背衬吸收器
US20090163807A1 (en) 2007-12-21 2009-06-25 Sliwa John W Finger-mounted or robot-mounted transducer device
US20090177123A1 (en) 2007-12-28 2009-07-09 Celleration, Inc. Methods for treating inflammatory disorders
US20090177122A1 (en) 2007-12-28 2009-07-09 Celleration, Inc. Methods for treating inflammatory skin disorders
US20090171266A1 (en) 2008-01-01 2009-07-02 Dagan Harris Combination therapy
MX2010008314A (es) 2008-02-01 2010-10-20 Medicis Technologies Corp Cabezal terapeutico para usarse con un sistema de ultrasonido.
US20090198157A1 (en) 2008-02-01 2009-08-06 Eilaz Babaev Ultrasound moxibustion method and device
CA2713939C (en) 2008-02-01 2017-12-05 Alma Lasers Ltd. Apparatus and method for selective ultrasonic damage of adipocytes
WO2009111793A2 (en) 2008-03-07 2009-09-11 Myoscience, Inc. Subdermal tissue remodeling using myostatin, methods and related systems
US20090230823A1 (en) * 2008-03-13 2009-09-17 Leonid Kushculey Operation of patterned ultrasonic transducers
US7709997B2 (en) 2008-03-13 2010-05-04 Ultrashape Ltd. Multi-element piezoelectric transducers
EP2296762A1 (fr) 2008-05-30 2011-03-23 Serge Bernstein Methode de traitement esthetique de la peau cellulitique par lipotomie et dispositif pour la mise en oeuvre de cette methode
RU2519811C2 (ru) 2008-06-05 2014-06-20 Конинклейке Филипс Электроникс, Н.В. Получение ультразвуковых изображений с расширенным полем зрения с помощью направляемого сканирования с efov
US12102473B2 (en) 2008-06-06 2024-10-01 Ulthera, Inc. Systems for ultrasound treatment
KR102087909B1 (ko) 2008-06-06 2020-03-12 얼테라, 인크 코스메틱 치료 시스템
US20090312693A1 (en) 2008-06-13 2009-12-17 Vytronus, Inc. System and method for delivering energy to tissue
US20090318853A1 (en) 2008-06-18 2009-12-24 Jenu Biosciences, Inc. Ultrasound based cosmetic therapy method and apparatus
CN102149429B (zh) 2008-07-10 2016-10-12 康奈尔大学 产生超声波的装置
US20100022919A1 (en) 2008-07-22 2010-01-28 Celleration, Inc. Methods of Skin Grafting Using Ultrasound
US20100042020A1 (en) 2008-08-13 2010-02-18 Shmuel Ben-Ezra Focused energy delivery apparatus method and system
WO2010029555A1 (en) 2008-09-12 2010-03-18 Slender Medical, Ltd. Virtual ultrasonic scissors
US20100113983A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Microsoft Corporation Utilizing ultrasound to disrupt pathogens
US20100130891A1 (en) 2008-11-21 2010-05-27 Taggart Rebecca M Wearable Therapeutic Ultrasound Article
US8585618B2 (en) 2008-12-22 2013-11-19 Cutera, Inc. Broad-area irradiation of small near-field targets using ultrasound
JP2012513837A (ja) 2008-12-24 2012-06-21 ガイデッド セラピー システムズ, エルエルシー 脂肪減少および/またはセルライト処置のための方法およびシステム
US20100191120A1 (en) 2009-01-28 2010-07-29 General Electric Company Apparatus and method for controlling an ultrasound system based on contact with an ultrasound probe
JP5305517B2 (ja) 2009-01-30 2013-10-02 東日本旅客鉄道株式会社 トラフ蓋の固定構造及び固定方法
JP2010187467A (ja) 2009-02-12 2010-08-26 Omron Corp 車両用バッテリ充電装置および給電口の制御方法
US9623267B2 (en) 2009-03-04 2017-04-18 Liposonix, Inc. Ultrasonic treatment of adipose tissue at multiple depths
US8486001B2 (en) 2009-03-12 2013-07-16 Tim Weyant Method of treating capsular contracture
US7905007B2 (en) 2009-03-18 2011-03-15 General Electric Company Method for forming a matching layer structure of an acoustic stack
US8208346B2 (en) 2009-03-23 2012-06-26 Liposonix, Inc. Selectable tuning transformer
US8298163B1 (en) 2009-05-01 2012-10-30 Body Beam Research Inc. Non-invasive ultrasonic soft-tissue treatment apparatus
US20100286518A1 (en) 2009-05-11 2010-11-11 General Electric Company Ultrasound system and method to deliver therapy based on user defined treatment spaces
KR20120036871A (ko) 2009-06-16 2012-04-18 와보메드 리미티드 이동식 정상파 장치 및 방법
US20100331715A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Nellcor Puritan Bennett Ireland Systems and methods for detecting effort events
EP2459268B1 (en) 2009-07-30 2013-05-29 Alma Lasers Ltd A sonotrode
US8348966B2 (en) 2009-08-07 2013-01-08 Thayer Intellectual Property, Inc. Systems and methods for treatment of compressed nerves
WO2011020104A2 (en) 2009-08-14 2011-02-17 University Of Southern California Extended depth-of-focus high intensity ultrasonic transducer
ES2480422T3 (es) 2009-08-14 2014-07-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Aparato quirúrgico ultrasónico
WO2011022411A2 (en) 2009-08-17 2011-02-24 Histosonics, Inc. Disposable acoustic coupling medium container
BR112012002204A2 (pt) 2009-08-20 2019-09-24 Syneron Medical Ltd método e aparelho para tratamento estético não invasivo de pele e subderme.
US8264126B2 (en) 2009-09-01 2012-09-11 Measurement Specialties, Inc. Multilayer acoustic impedance converter for ultrasonic transducers
GB2473265A (en) 2009-09-07 2011-03-09 Sonovia Ltd Flexible PCB mounting for ultrasonic transducers
US8425435B2 (en) 2009-09-29 2013-04-23 Liposonix, Inc. Transducer cartridge for an ultrasound therapy head
WO2011044421A1 (en) 2009-10-08 2011-04-14 C. R. Bard, Inc. Spacers for use with an ultrasound probe
US8761862B2 (en) 2009-10-09 2014-06-24 Stephen F. Ridley Ultrasound guided probe device and sterilizable shield for same
AU2010309429A1 (en) * 2009-10-24 2012-03-22 Syneron Medical Ltd. Method and apparatus for real time monitoring of tissue layers
US20120203108A1 (en) 2009-10-28 2012-08-09 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic diagnostic apparatus and image construction method
KR101027600B1 (ko) 2009-11-23 2011-04-06 (주)메디슨 초음파 진단기기 및 그 제어 방법
US8715186B2 (en) 2009-11-24 2014-05-06 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for generating thermal bubbles for improved ultrasound imaging and therapy
US20110190745A1 (en) 2009-12-04 2011-08-04 Uebelhoer Nathan S Treatment of sweat glands
US20110144490A1 (en) 2009-12-10 2011-06-16 General Electric Company Devices and methods for adipose tissue reduction and skin contour irregularity smoothing
US20110319794A1 (en) 2010-01-15 2011-12-29 Michael Gertner Convective Energy Transfer into the Eye
KR101214458B1 (ko) 2010-01-18 2012-12-21 주식회사 휴먼스캔 초음파 프로브
US8398549B2 (en) 2010-02-16 2013-03-19 Duke University Ultrasound methods, systems and computer program products for imaging contrasting objects using combined images
EP2542171A4 (en) 2010-03-03 2017-10-04 Lumenis Ltd. System and methods of tissue microablation using fractional treatment patterns
US9211106B2 (en) 2010-04-29 2015-12-15 Neorad As Coupling an ultrasound probe to the skin
US20110270137A1 (en) 2010-04-29 2011-11-03 Applisonix Ltd. Method and system for treating skin tissue
US20130051178A1 (en) 2010-05-03 2013-02-28 Wavomed Ltd. Resonantly amplified shear waves
FR2960789B1 (fr) 2010-06-07 2013-07-19 Image Guided Therapy Transducteur d'ultrasons a usage medical
US10576304B2 (en) 2010-06-29 2020-03-03 Sunnybrook Research Institute Thermal therapy apparatus and method using focused ultrasonic sound fields
DE202010009785U1 (de) * 2010-07-02 2010-10-07 Asm Automation Sensorik Messtechnik Gmbh Sensor mit Laser-verschweißtem Deckel
US20120191019A1 (en) 2010-07-24 2012-07-26 Medicis Technologies Corporation Apparatus and methods for non-invasive body contouring
EP2600783A4 (en) 2010-08-02 2017-05-17 Guided Therapy Systems, L.L.C. Systems and methods for ultrasound treatment
US9504446B2 (en) 2010-08-02 2016-11-29 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for coupling an ultrasound source to tissue
US8686335B2 (en) 2011-12-31 2014-04-01 Seno Medical Instruments, Inc. System and method for adjusting the light output of an optoacoustic imaging system
US8573392B2 (en) 2010-09-22 2013-11-05 Liposonix, Inc. Modified atmosphere packaging for ultrasound transducer cartridge
US8753278B2 (en) 2010-09-30 2014-06-17 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Pressure control in medical diagnostic ultrasound imaging
US8679039B2 (en) 2010-10-12 2014-03-25 La Pierres, Inc. Ultrasonic device with integrated specimen dispenser
US9492645B2 (en) 2010-10-12 2016-11-15 La Pierres, Inc. Skin treatment device with an integrated specimen dispenser
US8857438B2 (en) 2010-11-08 2014-10-14 Ulthera, Inc. Devices and methods for acoustic shielding
US8485974B2 (en) * 2010-11-15 2013-07-16 National Health Research Institutes Multiple-frequency ultrasonic phased array driving system
ES2761813T3 (es) 2010-12-22 2020-05-21 Brh Medical Ltd Tratamiento de úlceras cutáneas
WO2012099573A1 (en) 2011-01-18 2012-07-26 Halliburton Energy Services, Inc. An improved focused acoustic transducer
US20120191020A1 (en) 2011-01-25 2012-07-26 Shuki Vitek Uniform thermal treatment of tissue interfaces
KR102005918B1 (ko) 2011-02-03 2019-07-31 트리아 뷰티, 인코포레이티드 방사선-계 피부치료 장치
US9220915B2 (en) 2011-02-03 2015-12-29 Tria Beauty, Inc. Devices and methods for radiation-based dermatological treatments
US8968205B2 (en) 2011-02-10 2015-03-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Sub-aperture control in high intensity focused ultrasound
US20120271202A1 (en) 2011-03-23 2012-10-25 Cutera, Inc. Ultrasonic therapy device with diffractive focusing
FR2973250B1 (fr) 2011-03-29 2015-01-02 Edap Tms France Sonde de therapie pour le traitement de tissus par l'intermediaire d'ondes ultrasonores focalisees croisees
US9498651B2 (en) 2011-04-11 2016-11-22 University Of Washington Methods of soft tissue emulsification using a mechanism of ultrasonic atomization inside gas or vapor cavities and associated systems and devices
KR101154520B1 (ko) 2011-05-17 2012-06-13 주식회사 하이로닉 분리형 이미지 센싱 수단을 갖는 고강도 집속 초음파 생성 장치
KR101118480B1 (ko) 2011-05-17 2012-03-12 주식회사 하이로닉 다중 경로 구간 동시 또는 순차 시술이 가능한 고강도 집속 초음파 생성 장치
KR101075878B1 (ko) 2011-05-17 2011-10-25 주식회사 하이로닉 시술부위 밀착 감지 기능을 갖는 고강도 집속 초음파 생성 장치
KR101075536B1 (ko) 2011-05-17 2011-10-20 주식회사 하이로닉 마킹 인식 기능을 구비한 고강도 집속 초음파 생성 장치
CA2836706C (en) 2011-05-19 2018-01-30 Alma Lasers Ltd. Concurrent treatment with thermal and acoustic energy
US20120296240A1 (en) 2011-05-20 2012-11-22 Slender Medical Ltd. Ultrasound eye bag treatment
KR20120131552A (ko) 2011-05-25 2012-12-05 삼성전자주식회사 초음파를 이용한 치료 및 진단 방법 및 시스템
US20120330283A1 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Elwha LLC, a limited liability company of the State of Delaware Systems, devices, and methods to induce programmed cell death in adipose tissue
US8752467B2 (en) 2011-06-30 2014-06-17 Elwha Llc Wearable air blast protection device having at least two attenuating regions
WO2013009785A2 (en) 2011-07-10 2013-01-17 Guided Therapy Systems, Llc. Systems and methods for improving an outside appearance of skin using ultrasound as an energy source
US12194320B2 (en) 2011-07-10 2025-01-14 Guided Therapy Systems, Llc Systems and methods for improving an outside appearance of skin using ultrasound as an energy source
KR20190080967A (ko) 2011-07-11 2019-07-08 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. 조직에 초음파원을 연결하는 시스템 및 방법
KR20130009138A (ko) 2011-07-14 2013-01-23 삼성전자주식회사 집속 초음파 치료 장치 및 이의 초점 제어 방법
US8583211B2 (en) 2011-08-10 2013-11-12 Siemens Aktiengesellschaft Method for temperature control in magnetic resonance-guided volumetric ultrasound therapy
TWI446897B (zh) * 2011-08-19 2014-08-01 Ind Tech Res Inst 超音波影像對齊裝置及其方法
EP2564895B1 (en) 2011-09-05 2015-11-18 Venus Concept Ltd An improved esthetic device for beautifying skin
KR20130026327A (ko) 2011-09-05 2013-03-13 삼성전자주식회사 초음파 의료 장치 및 이의 제어 방법
US20130066237A1 (en) 2011-09-09 2013-03-14 Palomar Medical Technologies, Inc. Methods and devices for inflammation treatment
US8954155B2 (en) * 2011-09-19 2015-02-10 Biotalk Technologies Inc Apparatus and method for rejuvenating skin
WO2013048912A2 (en) 2011-09-26 2013-04-04 Guided Therapy Systems, Llc Reflective ultrasound technology for dermatological treatments
EP2768414B1 (en) 2011-10-17 2018-09-26 Sound Surgical Technologies LLC Ultrasonic probe for treating cellulite
US20130338475A1 (en) 2012-06-13 2013-12-19 Seno Medical Instruments, Inc. Optoacoustic imaging system with fiber optic cable
US11027149B2 (en) 2012-01-12 2021-06-08 Sensus Healthcare, Inc. Hybrid ultrasound-guided superficial radiotherapy system and method
US9392992B2 (en) 2012-02-28 2016-07-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. High intensity focused ultrasound registration with imaging
RU2597555C2 (ru) 2012-03-05 2016-09-10 Бомтек Электроникс Ко., Лтд. Устройство для ухода за кожей
EP2636428A1 (en) 2012-03-08 2013-09-11 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Method for determining parameters to generate ultrasound intensity and device for the same
US8836203B2 (en) 2012-03-30 2014-09-16 Measurement Specialties, Inc. Signal return for ultrasonic transducers
US9263663B2 (en) 2012-04-13 2016-02-16 Ardent Sound, Inc. Method of making thick film transducer arrays
US20130278111A1 (en) 2012-04-19 2013-10-24 Masdar Institute Of Science And Technology Piezoelectric micromachined ultrasound transducer with patterned electrodes
US20130296743A1 (en) 2012-05-02 2013-11-07 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Ultrasound for Therapy Control or Monitoring
KR101365946B1 (ko) 2012-05-07 2014-02-24 주식회사 하이로닉 피하 지방층의 감소를 위한 고강도 집속 초음파 생성 장치
WO2013178830A1 (es) 2012-05-29 2013-12-05 Mailin Auxiliadora Franco Lissot Procedimiento y aparato para el tratamiento de contracturas capsulares periprotesicas
US20150321026A1 (en) 2012-06-07 2015-11-12 Ulthera, Inc. Devices and methods for ultrasound focal depth control
US20140073995A1 (en) 2012-09-11 2014-03-13 Dejan Teofilovic Histotripsy therapy system
EP2897547B1 (en) 2012-09-20 2017-11-15 Koninklijke Philips N.V. Skin treatment apparatus
US9510802B2 (en) 2012-09-21 2016-12-06 Guided Therapy Systems, Llc Reflective ultrasound technology for dermatological treatments
WO2014055708A1 (en) 2012-10-02 2014-04-10 Ardent Sound, Inc. Motion mechanisms for ultrasound transducer modules
US9433803B2 (en) 2012-10-12 2016-09-06 National Health Research Institutes Method and system for destroying adipose tissue non-invasively and accelerating lipid metabolism
ES2732575T3 (es) 2012-10-12 2019-11-25 Profound Medical Inc Sonicaciones de multifoco para tratamientos de hipertermia que usan ultrasonidos enfocados guiados por resonancia magnética
US9289188B2 (en) 2012-12-03 2016-03-22 Liposonix, Inc. Ultrasonic transducer
US9710607B2 (en) 2013-01-15 2017-07-18 Itrace Biomedical Inc. Portable electronic therapy device and the method thereof
US20150297188A1 (en) 2013-01-17 2015-10-22 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for estimating acoustic attentuation in a tissue
WO2014127091A1 (en) 2013-02-14 2014-08-21 Thync, Inc. Transcranial ultrasound systems
KR102189678B1 (ko) 2013-02-15 2020-12-11 삼성전자주식회사 의료 영상을 이용하여 관심 영역 내에 다중 초점들을 형성하는 초음파를 생성하는 방법, 장치 및 hifu 시스템
KR101335476B1 (ko) 2013-02-25 2013-12-11 주식회사 코러스트 선집속 초음파 변환기 및 이를 포함하는 고강도 선집속 초음파 발생 장치
CN204017181U (zh) 2013-03-08 2014-12-17 奥赛拉公司 美学成像与处理系统、多焦点处理系统和执行美容过程的系统
WO2014164363A1 (en) 2013-03-09 2014-10-09 Kona Medical, Inc. Transducers, systems, and manufacturing techniques for focused ultrasound therapies
DK3446742T3 (da) 2013-03-15 2023-09-04 Carewear Corp Lysterapienhed
US10561862B2 (en) 2013-03-15 2020-02-18 Guided Therapy Systems, Llc Ultrasound treatment device and methods of use
US10960194B2 (en) 2013-06-28 2021-03-30 Koninklijke Philips N.V. Transducer placement and registration for image-guided sonothrombolysis
US10034657B2 (en) 2013-07-26 2018-07-31 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Motion artifact suppression for three-dimensional parametric ultrasound imaging
US10780298B2 (en) 2013-08-22 2020-09-22 The Regents Of The University Of Michigan Histotripsy using very short monopolar ultrasound pulses
US10117892B2 (en) 2013-08-29 2018-11-06 Allergan, Inc. Devices and methods for reducing the appearance of cellulite
GB201317711D0 (en) 2013-10-07 2013-11-20 Lumenis Ltd Treatment device
WO2015089426A1 (en) 2013-12-12 2015-06-18 Guided Therapy Systems, Llc System and method for cosmetic enhancement of lips
US10143861B2 (en) 2013-12-13 2018-12-04 Guided Therapy Systems, Llc System and method for non-invasive treatment with improved efficiency
EP2886159A1 (en) 2013-12-23 2015-06-24 Theraclion SA Method for operating a device for treatment of a tissue and device for treatment of a tissue
WO2015106118A1 (en) 2014-01-09 2015-07-16 Sonitec Llc Systems and methods using ultrasound for treatment
EP3096838B1 (en) 2014-01-20 2022-11-16 Guided Therapy Systems, LLC Systems for controlling acoustic energy deposition in various media
EP3017845B1 (en) 2014-03-18 2021-06-16 Hironic Co., Ltd. High-intensity focused ultrasound operation device
US20170072227A1 (en) 2014-03-28 2017-03-16 Koninklijke Philips N.V., A Corporporation Organized And Existing Under The Laws Boiling histotripsy methods and systems for uniform volumetric ablation of an object by high-intensity focused ultrasound waves with shocks
SG11201608691YA (en) 2014-04-18 2016-11-29 Ulthera Inc Band transducer ultrasound therapy
KR20170018413A (ko) 2014-06-13 2017-02-17 가이디드 테라피 시스템스, 엘.엘.씨. 고속 초음파 치료 시스템
WO2015200762A1 (en) 2014-06-27 2015-12-30 Guided Therapy Systems, Llc Methods and systems for tattoo removal
US20180177912A1 (en) 2014-07-10 2018-06-28 Bone Support Ab Injectable bone substitutes for augmenting implant fixation
US9919167B2 (en) 2014-08-01 2018-03-20 Lumenis Ltd. Multiwavelength ultrasonic tissue treatment apparatus
US9642593B2 (en) 2014-09-19 2017-05-09 MuscleSound, LLC System and method for non-invasive determination of human body fat
US20170232276A1 (en) 2014-09-30 2017-08-17 Primegen Biotech, Llc Treatment of fibrosis using deep tissue heating and stem cell therapy
CN207950348U (zh) 2014-11-26 2018-10-12 艾迪贝美容有限公司 超声波产生装置
PL3235543T3 (pl) 2014-12-19 2025-04-22 Hironic Co., Ltd. Urządzenie operacyjne ze skupioną wiązką ultradźwięków
US10864553B2 (en) 2015-01-16 2020-12-15 The Regents Of The University Of California Piezoelectric transducers and methods of making and using the same
HK1247583A1 (zh) 2015-01-20 2018-09-28 Guided Therapy Systems, Llc 用於从身体中去除靶组织的方法和系统
WO2016118583A1 (en) 2015-01-20 2016-07-28 Guided Therapy Systems, Llc Methods and system for removal of a foreign object from tissue
US9351945B1 (en) 2015-02-27 2016-05-31 John Daniel Dobak, III Reduction of adipose tissue
US10765851B2 (en) 2015-03-03 2020-09-08 Guided Therapy Systems Llc Methods and systems for material transport across an impermeable or semi-permeable membrane via artificially created microchannels
EP3280495B1 (en) 2015-04-08 2024-09-11 Guided Therapy Systems, LLC System and method for increased control of ultrasound treatment
US10492862B2 (en) 2015-04-27 2019-12-03 Lumenis Ltd. Ultrasound technology for hair removal
US20180099162A1 (en) 2015-06-15 2018-04-12 Mattioli Engineering Corporation Apparatus and method for treating electile disfunction applying transversal ultrasound waves
US20180099163A1 (en) 2015-06-15 2018-04-12 Mattioli Engineering Corporation Apparatus and method for damaging or destroying adipocytes
US20160361571A1 (en) 2015-06-15 2016-12-15 Gian Franco Bernabei Apparatus and method for damaging or destroying adipocytes
CN107835663B (zh) 2015-07-13 2022-02-08 古野电气株式会社 探头附加器、超声波摄像装置、超声波摄像方法及存储介质
EP3124047A1 (en) 2015-07-28 2017-02-01 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Pentacyclic triterpenoids for injection lipolysis
US12383768B2 (en) 2015-08-10 2025-08-12 Fus Mobile Inc. Image guided focused ultrasound treatment device and aiming apparatus
KR101574951B1 (ko) 2015-08-13 2015-12-07 김유인 고강도 집속형 초음파 장치
AU2016326439A1 (en) 2015-09-22 2018-03-29 Johnson & Johnson Consumer Inc. Methods for enhancing topical application of a benefit agent
WO2017055403A1 (en) 2015-09-29 2017-04-06 Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale (Inserm) Device and system for generating ultrasonic waves in a target region of a soft solid and method for locally treating a tissue
US10687884B2 (en) 2015-09-30 2020-06-23 Ethicon Llc Circuits for supplying isolated direct current (DC) voltage to surgical instruments
US11426611B2 (en) 2015-10-13 2022-08-30 Arcscan, Inc. Ultrasound therapeutic and scanning apparatus
WO2017066460A1 (en) 2015-10-13 2017-04-20 Arcscan, Inc Ultrasonic scanning apparatus
CA3001068A1 (en) 2015-10-16 2017-04-20 Madorra Inc. Ultrasound device for vulvovaginal rejuvenation
US20170136263A1 (en) 2015-11-18 2017-05-18 Julie Ann Reil Circumferential neck toning method
CN207445362U (zh) 2015-12-01 2018-06-05 科莱希思有限公司 治疗用超声波发生装置
WO2017101290A2 (zh) 2015-12-17 2017-06-22 南京广慈医疗科技有限公司 高强度聚焦超声系统在治疗原发性高血压方面的用途
CA3007665A1 (en) 2016-01-18 2017-07-27 Ulthera, Inc. Compact ultrasound device having annular ultrasound array peripherally electrically connected to flexible printed circuit board and method of assembly thereof
US10582962B2 (en) 2016-01-23 2020-03-10 Covidien Lp System and method for harmonic control of dual-output generators
CN114748161A (zh) 2016-02-13 2022-07-15 鲁美斯Be有限公司 用于治疗多汗症的设备和美容方法
CA3016756C (en) 2016-03-03 2023-03-21 Alma Lasers Ltd. Sonotrode
EP3432985A4 (en) 2016-03-23 2019-11-20 Soliton, Inc. SYSTEM AND METHOD FOR SKIN CLEANING WITH PULSED ACOUSTIC WAVES
WO2017189732A1 (en) 2016-04-26 2017-11-02 Textural Concepts, LLC A method and apparatus for the treatment of cellulite with the combination of low level light, ultrasound, and vacuum
US12290488B2 (en) 2016-04-26 2025-05-06 Raymond R. Blanche Method and apparatus for the treatment of cellulite with the combination of low level light, ultrasound, and vacuum
US10583287B2 (en) 2016-05-23 2020-03-10 Btl Medical Technologies S.R.O. Systems and methods for tissue treatment
IL326076A (en) 2016-06-06 2026-03-01 Sofwave Medical Ltd Ultrasound system and transducer
US11406360B2 (en) 2016-06-22 2022-08-09 Duke University Ultrasound transducers for constructive shear wave interference and related methods and systems
US20180001113A1 (en) 2016-06-30 2018-01-04 L'oreal Ultrasound device with topical conducting medium
AU2017301429A1 (en) 2016-07-25 2019-03-07 Med-Aesthetic Solutions, Inc Positive pressure flow skin abrasion system and method for dermal rejuvenation
IL264440B (en) 2016-08-16 2022-07-01 Ulthera Inc Systems and methods for cosmetic treatment of the skin using ultrasound
US10300308B2 (en) 2016-09-23 2019-05-28 SonaCare Medical, LLC System, apparatus and method for high-intensity focused ultrasound (HIFU) and/or ultrasound delivery while protecting critical structures
WO2018067654A1 (en) 2016-10-04 2018-04-12 Sanchez Hector Daniel Romo Devices and methods for selectively activating afferent nerve fibers
EP3525883A4 (en) 2016-10-16 2020-12-02 Vibrato Medical, Inc. EXTRACORPORAL THERAPEUTIC ULTRASOUND TO PROMOTE ANGIOGENESIS
US10888715B2 (en) 2016-12-31 2021-01-12 Sanuwave, Inc. Acoustic pressure shock waves used for personalized medical treatment of tissue conditions
CN106730424B (zh) 2016-12-19 2018-10-30 西安交通大学 共焦谐波叠加百微秒脉冲超声组织毁损模式控制方法
US11096658B2 (en) 2017-02-02 2021-08-24 Musclesound, Inc. Non-invasive determination of pennation angle and/or fascicle length
WO2018154109A1 (en) 2017-02-27 2018-08-30 Eth Zurich System and method for speed and attenuation reconstruction in ultrasound imaging
EP3589367B1 (en) 2017-03-01 2021-06-02 TOOsonix A/S Acoustic device for skin treatment and non-therapeutic methods of using the same
US11191523B2 (en) 2017-05-10 2021-12-07 Honda Electronics Co., Ltd. Ultrasonic image construction method, ultrasonic image construction apparatus, ultrasonic image construction program, and skin evaluation method
US11701092B2 (en) 2017-05-10 2023-07-18 Regents Of The University Of Michigan Automated ultrasound apparatus and methods to non-invasively monitor fluid responsiveness
EP3634579A1 (en) 2017-06-08 2020-04-15 Gunnar Myhr System for the rejuvenation and removal of wrinkles of the skin
US11272904B2 (en) 2017-06-20 2022-03-15 Insightec, Ltd. Ultrasound focusing using a cross-point switch matrix
US20190009110A1 (en) 2017-07-06 2019-01-10 Slender Medical Ltd. Ultrasound energy applicator
EP3681385B1 (en) 2017-09-13 2025-07-09 Bard Access Systems, Inc. Probe for ultrasound imaging system
CN108023552B (zh) 2017-11-30 2021-04-13 电子科技大学 一种用于微波无线电能传输装置的射频功率放大器系统
US20190184202A1 (en) 2017-12-15 2019-06-20 Gholam Hossein Zereshkian Hand-held Battery-Operated Therapeutic Ultrasonic Device
US10751246B2 (en) 2017-12-26 2020-08-25 Sanjeev Kaila Acoustic shock wave therapeutic methods
TW202529848A (zh) 2018-01-26 2025-08-01 美商奧賽拉公司 用於多個維度中的同時多聚焦超音治療的系統和方法
KR102160828B1 (ko) 2018-02-06 2020-09-29 (주) 레지에나 초음파를 이용한 피부 시술을 지원하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체
US10856326B2 (en) 2018-02-12 2020-12-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel access in BSS PCP/AP cluster service set
WO2019164836A1 (en) 2018-02-20 2019-08-29 Ulthera, Inc. Systems and methods for combined cosmetic treatment of cellulite with ultrasound
JP7080087B2 (ja) 2018-03-30 2022-06-03 太平洋セメント株式会社 畦造成方法
KR102124422B1 (ko) 2018-06-05 2020-06-18 한국과학기술연구원 고강도-저강도 집속초음파 치료장치
KR101964257B1 (ko) 2018-07-03 2019-04-01 김동수 발진자의 이동위치 감지를 위한 장치 내장형 hifu 장치
EP3821814A4 (en) 2018-07-13 2022-04-06 Furuno Electric Co., Ltd. ULTRASOUND IMAGING DEVICE, ULTRASOUND IMAGING SYSTEM, ULTRASOUND IMAGING METHOD AND ULTRASOUND IMAGING PROGRAM
WO2020075906A1 (ko) 2018-10-11 2020-04-16 주식회사 메딕콘 Hifu 스킨케어 디바이스 및 카트리지
KR102149061B1 (ko) 2018-10-15 2020-08-28 주식회사 하이로닉 미용 의료 장치
US12029924B2 (en) 2018-10-31 2024-07-09 Bioinfra Life Science Inc. Method for increasing viability of cell by irradiating cell with ultrasonic waves and ultrasonic irradiation apparatus using same
GB201817747D0 (en) 2018-10-31 2018-12-19 Leonardo Mw Ltd A radio frequency power amplifier
WO2020091466A1 (ko) 2018-10-31 2020-05-07 (주)바이오인프라생명과학 약물 전달체를 적용하고, 초음파를 조사하여 세포의 생존율을 증가시키는 방법 및 이를 이용한 초음파 조사 장치
US20220062660A1 (en) 2018-12-11 2022-03-03 Ines Verner Rashkovsky Ultrasonic system for skin-tightening or body-shaping treatment
US10525277B1 (en) 2019-01-08 2020-01-07 Laluer Llc Skin treatment device
WO2020171655A1 (ko) 2019-02-22 2020-08-27 엘지전자 주식회사 피부 관리 기기
JP7222782B2 (ja) 2019-03-27 2023-02-15 株式会社Subaru 交通管理システム
EP4712306A3 (en) 2019-03-27 2026-04-15 Stryker Corporation Autoclavable container for sterilizing a wirelessly chargeable battery
CN113924044A (zh) 2019-04-18 2022-01-11 加利福尼亚州立大学董事会 用于血管和中枢器官的连续非侵入性超声监测的系统和方法
WO2020251544A1 (en) 2019-06-10 2020-12-17 National Health Research Institutes Focused ultrasound device and method for dermatological treatment
CN110313938B (zh) 2019-08-01 2021-03-23 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 皮下组织厚度测量方法、装置、设备及存储介质
IL292994A (en) 2019-11-14 2022-07-01 Bruin Biometrics Llc Ultrasound imaging
CN114727806A (zh) 2019-11-21 2022-07-08 皇家飞利浦有限公司 照护点超声(pocus)扫描辅助和相关装置、系统和方法
WO2021108751A1 (en) 2019-11-26 2021-06-03 Standard Of Care Corporation Hyaluronidase compositions and methods of using same to treat cellulite
EP4087489B1 (en) 2020-01-08 2025-05-14 Vitruvia Holdings Inc. Methods and computing system for processing ultrasound image to determine health of subdermal tissue
ES2793798B2 (es) 2020-02-13 2022-04-29 Julia Jose Manuel Saenz Aparato emisor de ultrasonidos para aplicacion de tratamientos selectivos sobre tejido adiposo en procesos de remodelacion / rejuvenecimiento corporal
WO2021173337A1 (en) 2020-02-24 2021-09-02 Verathon Inc. Systems and methods for 3d ultrasound imaging of extended targets
JP2023530477A (ja) 2020-06-18 2023-07-18 ヒストソニックス,インコーポレーテッド 組織破砕音響/患者結合システムおよび方法
GB2598179A (en) 2020-07-16 2022-02-23 Alma Lasers Ltd Sonotrode
WO2022155416A1 (en) 2021-01-14 2022-07-21 The Regents Of The University Of California Point of care ultrasound as a tool to assess wound size and tissue regeneration after skin grafting
US20220288426A1 (en) 2021-03-15 2022-09-15 Guided Therapy Systems, Llc System for mid-intensity, non-ablative acoustic treatment of injured tissue
KR102566502B1 (ko) 2021-03-30 2023-08-16 (주)무티 마이크로머시닝된 초음파 트랜스듀서 어레이를 포함하는 초음파 깊이별 다중집속 장치 및 그 동작방법
US20220331613A1 (en) 2021-04-16 2022-10-20 One Chica Medical Devices, LLC Wearable ultrasonic treatment device
EP4316584A4 (en) 2021-04-26 2024-09-04 Jeisys Medical Inc. APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING MOTION OF AN ULTRASONIC WAVE GENERATING UNIT
JP7652933B2 (ja) 2021-05-06 2025-03-27 ヴィオル カンパニー リミテッド 高強度集束超音波に基づく皮膚処置のための超音波プローブおよび装置
US12611173B2 (en) 2021-05-11 2026-04-28 The Regents Of The University Of California Wearable ultrasound imaging device for imaging the heart and other internal tissue
KR102583983B1 (ko) 2021-06-04 2023-10-06 한국과학기술연구원 집속초음파를 이용한 케비테이션 기반 생체조직 분해 장치
US12053652B2 (en) 2021-07-12 2024-08-06 CSW Therapeutics AB Wearable and automated ultrasound therapy devices and methods
US20240181277A1 (en) 2021-07-12 2024-06-06 Cortery AB Wearable and automated ultrasound therapy devices and methods
CN218684467U (zh) 2021-07-23 2023-03-24 巴德阿克塞斯系统股份有限公司 用于医疗装置的稳定系统
WO2023014118A1 (ko) 2021-08-04 2023-02-09 주식회사 스킨그랩 초음파 전달 및 약물 도포 겸용 피부 관리 장치
WO2023059512A1 (en) 2021-10-04 2023-04-13 Bard Access Systems, Inc. Non-uniform ultrasound image modification of targeted sub-regions
US20240207655A1 (en) 2021-10-15 2024-06-27 Lutronic Corporation Skin treatment apparatus using high-intensity focused ultrasound, control method thereof, and skin treatment method using the same
EP4218593A1 (en) 2022-01-31 2023-08-02 Cortex Technology Aps Ultrasound scanhead adapter
US11524183B1 (en) 2022-03-11 2022-12-13 Sonablate Corp. System, apparatus, and method for delivering ultrasound
CN116784875A (zh) 2022-03-22 2023-09-22 巴德阿克塞斯系统股份有限公司 具有消毒系统的超声成像系统
KR20230150078A (ko) 2022-04-21 2023-10-30 원텍 주식회사 고주파 및 초음파 융합 치료장치
US20240359038A1 (en) 2022-05-05 2024-10-31 Shenzhen Peninsula Medical Group Ultrasonic treatment device with large focused area and ultrasonic treatment tip
CN114984469A (zh) 2022-06-06 2022-09-02 深圳半岛医疗有限公司 超声治疗系统的控制方法、控制器、系统及治疗仪
US12419612B2 (en) 2022-09-19 2025-09-23 John T. Lindsey Preoperative method and system for minimizing wound complications
CN120201965A (zh) 2022-09-21 2025-06-24 利万纳医疗股份有限公司 超声透射式制品
KR20240064179A (ko) 2022-11-04 2024-05-13 주식회사 루트로닉 3차원 치료 가능한 hifu 장치, 그 제어방법 및 이를 이용한 치료방법
KR102551710B1 (ko) 2022-12-08 2023-07-05 (주)쉬엔비 피시술자 피부의 통증 및 붓기를 완화시킬 수 있는 핸드피스
CN120417841A (zh) 2022-12-20 2025-08-01 奥赛拉公司 用于高分辨率超声成像伪影减少的系统和方法
CN119455281A (zh) 2024-10-31 2025-02-18 以诺康医疗科技(合肥)有限公司 一种超声治疗仪的控制方法、控制系统和超声治疗仪

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016512451A (ja) 2016-04-28
ES3031261T3 (en) 2025-07-07
PH12020550200A1 (en) 2021-01-18
EP4582039A3 (en) 2025-09-10
TWI640290B (zh) 2018-11-11
US20250161719A1 (en) 2025-05-22
JP6655130B2 (ja) 2020-02-26
KR20220028167A (ko) 2022-03-08
KR102921533B1 (ko) 2026-02-02
DK3988168T3 (da) 2025-07-21
TW201900117A (zh) 2019-01-01
SG11201506925XA (en) 2015-09-29
CN204637350U (zh) 2015-09-16
CN113648552A (zh) 2021-11-16
CN113648552B (zh) 2025-03-28
KR20260021088A (ko) 2026-02-12
IL274174B (en) 2021-03-25
MX2015010778A (es) 2016-04-25
MX367011B (es) 2019-08-02
BR112015020975A2 (pt) 2017-07-18
CA2902063C (en) 2023-01-24
KR20210024672A (ko) 2021-03-05
JP6364030B2 (ja) 2018-07-25
US11517772B2 (en) 2022-12-06
KR102368369B1 (ko) 2022-02-28
KR102586994B1 (ko) 2023-10-10
MX2019009155A (es) 2019-10-07
JP2022109978A (ja) 2022-07-28
PT3988168T (pt) 2025-05-30
IL241222B (en) 2020-05-31
US11969609B2 (en) 2024-04-30
EP3988168A1 (en) 2022-04-27
EP3988168B1 (en) 2025-04-23
IL280974B (en) 2022-01-01
EP2964327A4 (en) 2016-11-02
DK2964327T3 (da) 2021-12-06
IL274174A (en) 2020-06-30
US10420960B2 (en) 2019-09-24
AU2014226239A1 (en) 2015-09-24
CN104027893A (zh) 2014-09-10
TW202245707A (zh) 2022-12-01
IL241222A0 (en) 2015-11-30
KR102221798B1 (ko) 2021-03-03
AU2021200937A1 (en) 2021-03-11
CN104027893B (zh) 2021-08-31
EP4582039A2 (en) 2025-07-09
CN113648551B (zh) 2025-03-25
CA2902063A1 (en) 2014-09-12
PH12015501999A1 (en) 2016-01-11
TWI707658B (zh) 2020-10-21
CN204017181U (zh) 2014-12-17
FI3988168T3 (fi) 2025-07-11
US12478807B2 (en) 2025-11-25
JP2018198937A (ja) 2018-12-20
US20240416150A1 (en) 2024-12-19
IL280974A (en) 2021-04-29
MX2023001674A (es) 2023-03-14
US20230158337A1 (en) 2023-05-25
JP2020096868A (ja) 2020-06-25
PH12015501999B1 (en) 2016-01-11
US20140257145A1 (en) 2014-09-11
PL2964327T3 (pl) 2022-01-31
WO2014137835A1 (en) 2014-09-12
KR20150126933A (ko) 2015-11-13
SG10201707463UA (en) 2017-10-30
PT2964327T (pt) 2021-12-16
KR20230145528A (ko) 2023-10-17
TWI832354B (zh) 2024-02-11
CN113648551A (zh) 2021-11-16
PL3988168T3 (pl) 2025-09-01
US20190366127A1 (en) 2019-12-05
TW202434176A (zh) 2024-09-01
JP2024088731A (ja) 2024-07-02
EP2964327A1 (en) 2016-01-13
TW202118459A (zh) 2021-05-16
TWI776239B (zh) 2022-09-01
AU2014226239B2 (en) 2019-02-07
AU2021200937B2 (en) 2022-06-23
TWI877984B (zh) 2025-03-21
AU2019203187B2 (en) 2020-11-19
TW201440721A (zh) 2014-11-01
CA3177433A1 (en) 2014-09-12
EP2964327B1 (en) 2021-11-10
AU2019203187A1 (en) 2019-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2900626T3 (es) Dispositivos y métodos para la terapia de ultrasonido multifocal
HK40057030A (en) Devices and methods for multi-focus ultrasound therapy
HK40057029A (en) Devices and methods for multi-focus ultrasound therapy
HK40057030B (zh) 用於多焦点超声治疗的装置和方法
HK40057029B (zh) 用於多焦点超声治疗的装置和方法
HK1198016A (en) Devices and methods for multi-focus ultrasound therapy
HK1198016B (zh) 用於多焦点超声治疗的装置和方法