×
10.04.2014
216.012.afc3

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов, в том числе кардиостимуляторов, имплантируемых кардиостимуляторов/дефибрилляторов, систем вспомогательного кровообращения, кохлеарных имплантатов и других. Изобретение позволяет повысить эффективность беспроводной чрескожной передачи энергии с помощью индуктивной связи. Это достигается тем, что предлагаемое устройство для беспроводной чрескожной передачи энергии содержит модуль беспроводного обмена данными между передающим и принимающим модулями, а модуль для определения взаимного положения приемной и передающей катушек содержит источник направленного оптического излучения и позиционно-чувствительный детектор оптического излучения. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов (ИМП), в том числе кардиостимуляторов, имплантируемых кардиостимуляторов/дефибрилляторов, систем вспомогательного кровообращения, кохлеарных имплантатов и других. Также изобретение может найти применение в тех областях техники, где возникает необходимость в беспроводной передаче энергии на небольшое расстояние.

При беспроводной чрескожной передаче энергии с помощью индуктивной связи формируемое внешней катушкой индуктивности переменное магнитное поле вызывает индукционный ток через приемную катушку, расположенную под слоем кожи. Электрическая энергия от приемной катушки передается имплантируемому медицинскому прибору. Важной проблемой, возникающей при беспроводной чрескожной передаче энергии, является проблема изменения параметров передачи энергии при изменениях взаимного положения приемной и передающей катушек из-за движений пациентов или изменения состояния ткани в области имплантации - нарастание и спадание послеоперационного отека. Уменьшение влияния смещений и, соответственно, повышение стабильности передачи энергии является актуальной задачей развития методов чрескожной беспроводной передачи энергии.

Одним из наиболее перспективных способов повышения стабильности передачи энергии является разработка устройств, позволяющих определять взаимное положение приемной и передающей катушек. Это позволяет скорректировать как положение внешней - передающей - катушки, так и параметры передачи энергии - частоту и мощность тока - в передающем контуре для поддержания необходимого уровня мощности тока в приемной части системы.

Известно устройство беспроводной чрескожной передачи энергии с помощью индуктивной связи, в котором приемная катушка соединена с детектором смещений, регистрирующим изменения взаимных положений приемной и передающей катушек по изменения магнитного потока через передающую катушку [1]. Также для устранения нежелательных эффектов, связанных со смещениями катушек, могут использоваться резонансные контуры с автоподстройкой частоты и высокоскоростной обратной связью [2, 3]. Существенным недостатком систем, использующих информацию о характеристиках индуктивной связи, является то, что такие устройства не позволяют точно определить взаимное положение передающей и принимающей катушек. Результатом измерений может быть только расстояние между центрами катушек, то есть величина смещения, но не его направление. Это затрудняет корректировку положения передающей катушки, а корректировка параметров работы системы без корректировки положения не позволяет достичь максимальной эффективности передачи энергии.

Другим способом повышения стабильности передачи энергии с помощью индуктивной связи является использование массива приемных и передающих катушек [4]. Крупным недостатком таких устройств является существенное усложнение хирургических процедур, необходимых для имплантации нескольких, а не одной, приемных катушек.

Наиболее близким к предлагаемому устройству передачи энергии с помощью индуктивной связи является устройство, в котором для точного взаимного позиционирования катушек используются постоянный магнит, встроенный в приемную катушку, и детектор магнитного поля, расположенный на оси передающей катушки [5]. При этом используется неферритный керамический магнит для того, чтобы минимизировать потери энергии. Недостатками устройства являются ограничения по рабочей частоте системы - для того, чтобы избежать помех в работе детектора магнитного поля, выбирают рабочие частоты не ниже 2 МГц, в то время как общепринятым является диапазон 100-500 КГц, обеспечивающий большую эффективность передачи энергии; и сравнительно низкая точность позиционирования катушек: детектор фиксирует смещения порядка 0,5-1 мм. Кроме того, такая система подвержена помехам со стороны источников переменного и постоянного магнитного поля.

Задача изобретения - повышение эффективности беспроводной чрескожной передачи энергии с помощью индуктивной связи.

Это достигается тем, что предлагаемое устройство для беспроводной чрескожной передачи энергии дополнительно содержит модуль беспроводного обмена данными между передающим и принимающим модулями, а модуль для определения взаимного положения приемной и передающей катушек содержит источник направленного оптического излучения и позиционно-чувствительный детектор оптического излучения. В качестве источника направленного оптического излучения может использоваться лазер, при этом ось источника направленного оптического излучения может быть перпендикулярна поверхности позиционно-чувствительного детектора оптического излучения. Источник направленного оптического излучения может находиться на оси катушки индуктивности в приемном или передающем модуле, а позиционно-чувствительный детектор оптического излучения может находится на оси катушки индуктивности в передающем или приемном модуле. Также источник направленного оптического излучения может находиться на фиксированном расстоянии от оси катушки индуктивности в приемном или передающем модуле (при этом указанные оси должны быть параллельны), а позиционно-чувствительный детектор оптического излучения может находится на фиксированном расстоянии от оси катушки индуктивности в передающем или приемном модуле (при этом указанная ось должна быть перпендикулярна поверхности позиционно-чувствительного детектора оптического излучения).

Поскольку оптическое излучение рассеивается кожей и подкожной тканью, позиционно-чувствительный детектор зарегистрирует пространственное распределение интенсивности узкого пучка, испущенного источником направленного оптического излучения. При этом максимум полученного распределения будет получен в точке пересечения оси источника излучения с поверхностью детектора. Зарегистрированное пространственное распределение будет передаваться во внешний блок управления с помощью устройства беспроводной передачи информации, включенного в имплантированную часть системы. По известным взаимным положениям источника излучения и передающей катушки, с одной стороны, приемника излучения и приемной катушки, с другой стороны, и по известному положению максимума пространственного распределения интенсивности излучения на детекторе можно определить взаимное положение передающей и приемной катушек. Полученную информацию можно использовать как для корректировки положения передающей (внешней) катушки, так и для корректировки параметров работы системы (частоты и мощности тока в передающей катушке) для поддержания необходимых параметров тока, генерируемого в приемной части системы.

Для определения углового смещения необходимо, чтобы ось источника излучения была перпендикулярна плоскости передающей катушки. В таком случае, если имеет место угловое смещение (плоскости приемной и передающей катушек не параллельны), то зарегистрированное позиционно-чувствительным детектором пространственное распределение будет асимметричным относительно максимума полученного распределения. А именно, в ячейках, находящихся на одинаковом расстоянии от ячейки, в которой зарегистрирован максимум излучения, будут зарегистрированы различные значения интенсивности излучения (в отличие от случая, когда плоскости катушек параллельны). При этом необходимо корректировать положение передающей катушки и источник излучения до тех пор, пока полученное на позиционно-чувствительном детекторе пространственное распределение интенсивности не станет симметричным относительно максимума.

Еще одним существенным преимуществом предлагаемого устройства является возможность использования рабочего диапазона частот 100-500 кГц. В прототипе использование рабочих частот ниже 2 МГц невозможно, поскольку это приводит к помехам в работе датчика постоянного магнитного поля и дополнительным потерям энергии в постоянном магните, использующемся для определения положения приемной катушки. Оптически канал не подвержен помехам со стороны источников радиочастотного излучения. Таким образом, применение в предлагаемом устройстве источника направленного оптического излучения и позиционно-чувствительного детектора оптического излучения позволяет использовать даипазон частот 100-500 кГц. Между тем, как показывают экспериментальные исследования, указанный диапазон частот является оптимальным с точки зрения эффективности передачи энергии [6].

На фиг.1 изображен вариант предлагаемого устройства, где

1 - катушка индуктивности в передающем модуле;

2 - катушка индуктивности в принимающем модуле;

3 - источник направленного оптического излучения;

4 - источник энергии;

5 - внешний блок управления;

6 - позиционно-чувствительный детектор оптического излучения;

7 - модуль беспроводного обмена данными;

8 - нагрузка.

На фиг.2 приведена схема распространения излучения для идеального - соосного - положения приемной и передающей катушек (А) и при смещении катушек (Б). Смещение катушек приводит к смещению максимума рассеянного пика.

На фиг.3 приведено сечение расчетного пространственного распределения интенсивности тонкого пучка оптического излучения, прошедшего через слой толщиной 5 мм с коэффициентом рассеяния 2 1/мм и коэффициентом поглощения 0,002 1/мм.

Точность измерения смещений в предлагаемом устройстве зависит от чувствительности и размеров ячейки позиционно-чувствительного детектора. Сечение расчетного пространственного распределения интенсивности излучения, прошедшего через рассеивающий слой с оптическими характеристиками, соответствующими оптическим характеристиками кожи [7], приведено на фиг.3. Расчет выполнен с помощью уточненной диффузионной модели. При указанных параметрах рассеивающего слоя падение интенсивности излучения составляет от 5% до 15% при увеличении расстояния от центра распределения на 0,5 мм. Таким образом, даже сравнительно низкая чувствительность детектора, регистрирующего изменения порядка 5%, позволит определять линейные смещения с точностью 0,5 мм, что превосходит возможности прототипа. В идеальном случае точность определения смещений лимитируется размером ячеек позиционно-чувствительных детекторов, то есть может достигать значений порядка 1 мкм.

Источники информации

1. Патент США 5'690'693.

2. Патент США 5'995'874.

3. Dissanayake Т., Budget D., Ни А.Р., Malpas S., Bennet L., Transcutaneous Energy Transfer System for Powering Implantable Biomedical Devices // Proc. of ICBME 2008, 2009, 23. - pp.235-239.

4. Патент США 6'058'330.

5. Патент США 5'314'453 - прототип.

6. А.А. Данилов, Г.П. Иткин, СВ. Селищев. Развитие методов чрескожного беспроводного энергообеспечения имплантируемых систем вспомогательного кровообращения // Медицинская техника, 2010. №4 (262), с.8-15.

7. Данилов А. А., Маслобоев Ю.П., Терещенко С.А., Титенок С.А. Моделирование чрескожной беспроводной передачи энергии с помощью инфракрасного излучения // Медицинская техника, 2011, №6 (270). - с.18-21.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
27.01.2013
№216.012.1ebb

Способ получения биосовместимого наноструктурированного композиционного электропроводящего материала

Изобретение относится к способу получения биосовместимого наноструктурированного композиционного электропроводящего материала. Способ включает приготовление ультрадисперсной суспензии из карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок с механической системой структурирования углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473368
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.03.2014
№216.012.aa39

Устройство измерения резонансных частот и добротности подвижных элементов микромеханических устройств

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля качества микромеханических элементов. Устройство измерения резонансных частот и добротности подвижных элементов микромеханических устройств включает в себя генератор, регулятор амплитуды, усилитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509292
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.04.2014
№216.012.b1af

Адаптивный датчик на основе чувствительного полевого прибора

Изобретение относится к сенсорам физико-химических или биохимических воздействий, в частности к области инфракрасной техники, а именно к преобразователям теплового излучения в электрический сигнал. В адаптивном датчике на основе чувствительного полевого прибора, содержащем структуру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511203
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.07.2014
№216.012.df0d

Способ формирования электропроводящих слоев на основе углеродных нанотрубок

Заявляемое изобретение относится к области электрической техники, в частности к способам создания электропроводящих слоев, применяемых в широких областях техники, в том числе в электронике или электротехнике, и может быть использовано для создания проводящих соединений в микросхемах. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522887
Дата охранного документа: 20.07.2014
13.01.2017
№217.015.7cc5

Способ получения полимерных микросфер, содержащих квантовые точки

Настоящее изобретение относится к способу получения полимерных микросфер, содержащих квантовые точки. Описан способ получения полимерных микросфер, содержащих квантовые точки, включающий приготовление раствора квантовых точек в органическом растворителе, содержащем катионактивное ПАВ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600108
Дата охранного документа: 20.10.2016
25.08.2017
№217.015.a206

Способ получения наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия

Изобретение относится к области биомедицинской техники. Описан способ получения наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия, включающий нанесение ультрадисперсионной суспензии из карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок на подложку, затем суспензию облучают лазером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606842
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c578

Устройство для беспроводного чрескожного энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к средствам энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов. Устройство включает передающий модуль с катушкой индуктивности, генерирующей переменное магнитное поле, принимающий модуль с катушкой индуктивности и модуль для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618204
Дата охранного документа: 02.05.2017
20.01.2018
№218.016.1972

Биоприпой для лазерной сварки биологических тканей

Изобретение относится к медицине и касается биоприпоя для лазерной сварки биологических тканей. Биоприпой содержит водную дисперсионную основу белка альбумина. При этом в его состав введены однослойные углеродные нанотрубки и медицинский краситель индоцианин зеленый при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636222
Дата охранного документа: 21.11.2017
Показаны записи 11-19 из 19.
01.11.2018
№218.016.9932

Устройство для беспроводной чрескожной передачи оптической энергии для питания имплантируемых медицинских приборов

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для беспроводного дистанционного питания имплантируемых медицинских приборов. Устройство содержит внешний передающий модуль, включающий источник энергии, источник оптического излучения, снабженный отражающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671418
Дата охранного документа: 31.10.2018
15.12.2018
№218.016.a78a

Искусственная мышца для сердечной ткани

Изобретение относится к медицинской технике, натотехнологиям, биомедицинским, биомеханическим протезам, может быть применено в робототехнике и актюаторах (приводах). Для создания искусственной мышцы (ИМ), выполняющей механическую функцию поврежденной сердечной ткани, наиболее подходящими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675062
Дата охранного документа: 14.12.2018
20.03.2019
№219.016.e91e

Устройство для перекачивания крови

Изобретение относится к устройствам для перекачивания крови и может быть использовано в качестве вспомогательного устройства при недостаточной работе сердца, а также в качестве основного насоса в системах вспомогательного кровообращения. Устройство включает размещенные внутри статорной обмотки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430748
Дата охранного документа: 10.10.2011
19.04.2019
№219.017.2f75

Фотометр

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих, например биологических, сред. Фотометр состоит из источника оптического излучения, узкой трубки для размещения образца с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, и внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371703
Дата охранного документа: 27.10.2009
23.04.2019
№219.017.3696

Униполярный датчик деформации

Использование: для создания тензорезисторных датчиков деформации. Сущность изобретения заключается в том, что униполярный датчик деформации содержит гибкую подложку, стекловолокно, на котором нанесена смесь углеродных нанотрубок и графитового порошка, при этом содержит слой толщиной 5-15 мкм из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685570
Дата охранного документа: 22.04.2019
09.06.2019
№219.017.7636

Способ термической очистки углеродных нанотрубок

Изобретение предназначено для термической очистки углеродных нанотрубок. Очищение нанотрубок происходит при контролируемом термическом отжиге на воздухе. Способ термической очистки углеродных нанотрубок осуществляется при контроле процесса отжига нанотрубок путем построения графика зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690991
Дата охранного документа: 07.06.2019
29.06.2019
№219.017.9d50

Моноблочный ограничитель интенсивности лазерного излучения

Изобретение относится к области оптической техники. В моноблочном лимитере корпус содержит внутреннюю полость, заполненную лимитирующим веществом, которое обладает нелинейным поглощением. В качестве лимитирующего вещества может быть использован расслаивающийся раствор с нижней критической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350991
Дата охранного документа: 27.03.2009
12.08.2019
№219.017.bedf

Устройство для подключения насоса вспомогательного кровообращения к желудочку сердца человека

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству для подключения насоса вспомогательного кровообращения к желудочку сердца человека. Устройство содержит фланцевый патрубок, тканую манжету, хомут и входную канюлю насоса вспомогательного кровообращения. Фланцевый патрубок имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696685
Дата охранного документа: 05.08.2019
07.07.2020
№220.018.3043

Тканеинженерная конструкция для регенерации сердечной ткани

Изобретение относится к медицине и касается тканеинженерной конструкции для регенерации сердечной мышцы, включающей электропроводящий слой композиционного наноматериала из бычьего сывороточного альбумина и наполнителя из одностенных углеродных нанотрубок, содержащей конструкцию из слоев с общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725860
Дата охранного документа: 06.07.2020
+ добавить свой РИД