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1、(10)申请公布号 CN 103908250 A (43)申请公布日 2014.07.09 CN 103908250 A (21)申请号 201310712110.6 (22)申请日 2013.12.20 2012-287356 2012.12.28 JP A61B 5/05(2006.01) A61B 5/00(2006.01) A61B 18/18(2006.01) (71)申请人 索尼公司 地址 日本东京都 (72)发明人 平林崇之 佐古曜一郎 (74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限 公司 11227 代理人 王萍 韩炜 (54) 发明名称 微波传输设备和微波传输系统 (57) 。
2、摘要 本发明提供一种微波传输设备和微波传输系 统。 该微波传输设备, 包括与具有预定介电常数的 接触目标阻抗匹配的两个或更多个天线。当实现 所述阻抗匹配时, 在所述两个或更多个天线之间 的用于肿瘤检测的微波传输经过所述接触目标。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 21 页 附图 24 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书21页 附图24页 (10)申请公布号 CN 103908250 A CN 103908250 A 1/2 页 2 1. 一种微波传输设备, 包括 : 与具有预定介电常数的接触目标阻抗匹配的。
3、两个或更多个天线 ; 其中, 当实现所述阻抗匹配时, 在所述两个或更多个天线之间的、 用于肿瘤检测的微波 经由所述接触目标传输。 2. 根据权利要求 1 所述的微波传输设备, 其中, 所述接触目标为具有预定介电常数的 肿瘤。 3. 根据权利要求 1 所述的微波传输设备, 其中, 所述接触目标为具有预定介电常数的 正常组织。 4. 一种微波传输设备, 包括 : 与具有预定介电常数的接触目标阻抗匹配的两个或更多个天线 ; 无线电波功率传输部, 所述无线电波功率传输部被配置成对用于检测肿瘤的微波进行 功率传输, 所述微波经由所述接触目标在所述两个或更多个天线之间传输 ; 无线电波测量部, 所述无线电。
4、波测量部被配置成根据在所述两个或更多个天线之间的 所述微波来测量传输功率 ; 以及 无线电波控制部, 所述无线电波控制部被配置成根据所测量的所述传输功率来控制在 所述两个或更多个天线之间的微波传输。 5. 根据权利要求 4 所述的微波传输设备, 其中, 所述接触目标为具有预定介电常数的 肿瘤。 6. 根据权利要求 4 所述的微波传输设备, 其中, 所述接触目标为具有预定介电常数的 正常组织。 7. 根据权利要求 4 所述的微波传输设备, 还包括 : 可变匹配部, 所述可变匹配部被配置成控制所述两个或更多个天线的谐振频率。 8. 根据权利要求 4 所述的微波传输设备, 还包括 : 驱动部, 所述。
5、驱动部被配置成改变所述两个或更多个天线与所述接触目标之间的相对 位置关系。 9. 根据权利要求 4 所述的微波传输设备, 还包括 : 治疗部, 所述治疗部被配置成对所检测到的所述肿瘤进行治疗。 10. 根据权利要求 4 所述的微波传输设备, 还包括 : 功率生成部, 所述功率生成部被配置成生成将由所述微波传输设备使用的功率。 11. 一种微波传输设备, 包括 : 至少一个天线, 所述至少一个天线被配置成向内部器官内的另一天线进行功率传输, 其中, 基于所述功率传输中的传送特性来检测所述内部器官的肿瘤。 12. 根据权利要求 11 所述的微波传输设备, 其中, 使用所述天线以非接触方式来检测 所。
6、述肿瘤。 13. 根据权利要求 12 所述的微波传输设备, 其中, 基于所述传送特性的幅值和相位中 的至少一个来检测所述肿瘤。 14. 根据权利要求 11 所述的微波传输设备, 其中, 设置有多个所述天线, 以及 其中, 基于所述天线中的每个天线的传送特性来检测所述肿瘤。 权 利 要 求 书 CN 103908250 A 2 2/2 页 3 15. 根据权利要求 11 所述的微波传输设备, 还包括 : 至少一个天线 ; 无线电波功率传输部, 所述无线电波功率传输部被配置成从所述天线进行微波的功率 传输 ; 无线电波测量部, 所述无线电波测量部被配置成测量内部器官中的微波传送特性 ; 以 及 无。
7、线电波控制部, 所述无线电波控制部被配置成根据所述传送特性来控制从所述天线 的微波传输。 16. 一种微波传输系统, 包括 : 多个微波传输设备, 所述多个微波传输设备被配置成向彼此传输用于检测内部器官的 肿瘤的微波 ; 以及 外部控制设备, 所述外部控制设备被配置成与所述微波传输设备中的至少一个微波传 输设备进行数据通信。 17. 根据权利要求 16 所述的微波传输系统, 其中, 所述微波传输设备还包括 通信切换部, 所述通信切换部被配置成在用于微波传输的传输与用于数据通信的传输 之间进行切换。 18. 根据权利要求 16 所述的微波传输系统, 其中, 所述微波传输设备还包括 被配置成传输用。
8、于检测肿瘤的微波的天线, 以及 被配置成进行数据通信的天线。 19. 根据权利要求 18 所述的微波传输系统, 还包括 : 无线电波控制部, 所述无线电波控制部被配置成基于所述数据通信的通信状态来控制 所述数据通信。 20. 根据权利要求 16 所述的微波传输系统, 其中, 所述微波传输设备具有多个天线, 所 述多个天线中的每个天线传输用于检测肿瘤的微波, 并且基于所述多个天线中的每个天线 的传送特性来检测所述内部器官的肿瘤。 权 利 要 求 书 CN 103908250 A 3 1/21 页 4 微波传输设备和微波传输系统 0001 相关申请的交叉引用 0002 本申请要求于 2012 年 。
9、12 月 28 日提交的日本在先专利申请 JP2012-287356 的优 先权, 其全部内容通过引用合并至本文中。 背景技术 0003 本公开内容涉及微波传输设备和微波传输系统。 0004 例如, 可以通过 X 射线或者核磁共振捕获目标区域的图像并且对所捕获的图像进 行分析来检测肿瘤例如癌症。另一方面, 由于 X 射线设备和核磁共振设备为大型设备并且 操作该设备必须要专业人员的支持, 因此简单的肿瘤检测设备是必要的。 0005 近年来, 作为比 X 射线设备和核磁共振设备简单的肿瘤检测设备, 使用微波的 肿瘤检测设备已经引起关注。例如, 在日本未经审查的专利申请公开 (PCT 专利的译文) 。
10、N0.2010-505573 中, 已经提出了如下技术 : 其通过在生物组织中放置针状天线并测量生物 组织的介电常数来依据正常部分与肿瘤部分的介电常数差对肿瘤进行检测。 发明内容 0006 然而, 因为在日本未经审查的专利申请公开 (PCT 专利的译文) No.2010-505573 中 所描述的技术是在疑为肿瘤的生物组织中放置针状天线的侵入技术, 所以会对患者的身体 造成负担。 0007 期望提供一种能够检测肿瘤同时降低给患者造成的负担的、 新颖且改进的微波传 输设备和微波传输系统。 0008 根据本公开内容的实施方式, 提供了一种微波传输设备, 该微波传输设备包括与 具有预定介电常数的接触。
11、目标阻抗匹配的两个或更多个天线。当实现阻抗匹配时, 在所述 两个或更多个天线之间的、 用于肿瘤检测的微波传输经过所述接触目标。 0009 根据本公开内容的实施方式, 提供了一种微波传输设备, 该微波传输设备包括 : 与 具有预定介电常数的接触目标阻抗匹配的两个或更多个天线 ; 无线电波功率传输部, 其被 配置成对用于检测肿瘤的微波进行功率传输, 所述微波经由所述接触目标在所述两个或更 多个天线之间传输 ; 无线电波测量部, 其被配置成根据在所述两个或更多个天线之间的微 波来测量传输功率 ; 以及无线电波控制部, 其被配置成根据所测量的传输功率来控制在所 述两个或更多个天线之间的微波传输。 00。
12、10 根据本公开内容的实施方式, 提供了一种微波传输设备, 该微波传输设备包括至 少一个天线, 被配置成向内部器官内的另一天线进行功率传输。基于功率传输中的传送特 性来检测内部器官的肿瘤。 0011 根据本公开内容的实施方式, 提供了一种微波传输系统, 该微波传输系统包括 : 多 个微波传输设备, 其被配置成向彼此传输用于检测内部器官的肿瘤的微波 ; 以及外部控制 设备, 其被配置成与所述微波传输设备中的至少一个微波传输设备进行数据通信。 0012 根据本公开内容的实施方式中一个或更多个实施方式, 可以在降低给患者造成的 说 明 书 CN 103908250 A 4 2/21 页 5 负担的同。
13、时检测肿瘤。 附图说明 0013 图 1A 是示出当根据本公开的第一实施方式的微波传输设备与肿瘤部分接触时的 操作的说明图 ; 0014 图 1B 是示出当根据第一实施方式的微波传输设备与正常生物组织接触时的操作 的说明图 ; 0015 图 2 是示出根据第一实施方式的微波传输设备的与肿瘤部分的模型结构接触的 天线的说明图 ; 0016 图 3 是通过对当根据第一实施方式的微波传输设备将微波传输至肿瘤部分时的 传输功率进行仿真而获得的曲线图 ; 0017 图 4 是通过对当根据第一实施方式的微波传输设备将微波传输至正常组织时的 传输功率进行仿真而获得的曲线图 ; 0018 图 5 是示出根据第。
14、一实施方式的微波传输设备的与内部具有肿瘤部分的生物组 织的模型结构接触的天线的说明图 ; 0019 图 6 是示出根据第一实施方式的微波传输设备的第一内部配置示例的框图 ; 0020 图 7 是示出根据第一实施方式的微波传输设备的第二内部配置示例的框图 ; 0021 图 8 是示出根据第一实施方式的微波传输设备的第三内部配置示例的框图 ; 0022 图 9 是示出根据第一实施方式的第一内部配置示例与第三内部配置示例的微波 传输设备的操作的流程图 ; 0023 图 10 是示出根据第一实施方式的第二内部配置示例的微波传输设备的操作的流 程图 ; 0024 图 11 是示出根据本公开内容的第二实施。
15、方式的微波传输设备的概要的说明图 ; 0025 图 12 是通过对根据第二实施方式的微波传输设备之间的微波在具有肿瘤部分的 器官中的传送特性进行仿真而获得的曲线图 ; 0026 图 13 是通过对根据第二实施方式的微波传输设备之间的微波在不具有肿瘤部分 的器官中的传送特性进行仿真而获得的曲线图 ; 0027 图 14 是示出在根据第二实施方式的具有多个天线的微波传输设备之间的微波传 输的说明图 ; 0028 图 15 是示出根据第二实施方式的微波传输设备的内部配置的框图 ; 0029 图 16 是示出根据第二实施方式的、 不具有可变匹配部的微波传输设备的操作的 流程图 ; 0030 图 17 。
16、是示出根据第二实施方式的、 具有可变匹配部的微波传输设备的操作的流 程图 ; 0031 图 18 是示出根据本公开内容的第三实施方式的微波传输系统的概要的说明图 ; 0032 图 19 是示出根据第三实施方式的微波传输系统的第一内部配置示例的框图 ; 0033 图 20 是示出根据第三实施方式的微波传输系统的第二内部配置示例的框图 ; 0034 图 21 是示出根据第一内部配置示例的、 不具有可变匹配部的微波传输设备的操 作的流程图 ; 说 明 书 CN 103908250 A 5 3/21 页 6 0035 图 22 是示出根据第一内部配置示例的、 具有可变匹配部的微波传输设备的操作 的流程。
17、图 ; 0036 图 23 是示出根据第二内部配置示例的、 不具有可变匹配部的微波传输设备的操 作的流程图 ; 以及 0037 图 24 是示出根据第二内部配置示例的、 具有可变匹配部的微波传输设备的操作 的流程图。 具体实施方式 0038 在下文中, 将参照附图来详细描述本公开内容的优选实施方式。 注意, 在本说明书 和附图中, 使用相同的附图标记来表示具有基本上相同的功能和结构的结构元件, 并且省 略对这些结构元件的重复说明。 0039 将按照如下顺序进行描述。 0040 1. 第一实施方式 0041 1.1. 根据第一实施方式的微波传输设备的概要 0042 1.1.1. 微波传输设备的基。
18、本配置 0043 1.1.2. 微波传输设备的修改示例 0044 1.2. 根据第一实施方式的微波传输设备的内部配置 0045 1.2.1. 第一内部配置示例 0046 1.2.2. 第二内部配置示例 0047 1.2.3. 第三内部配置示例 0048 1.3. 根据第一实施方式的微波传输设备的操作 0049 1.3.1. 根据第一内部配置示例和第三内部配置示例的微波传输设备的操作 0050 1.3.2. 根据第二内部配置示例的微波传输设备的操作 0051 1.4. 第一实施方式的总结 0052 2. 第二实施方式 0053 2.1. 根据第二实施方式的微波传输设备的概要 0054 2.1.1。
19、. 微波传输设备的基本配置 0055 2.1.2. 微波传输设备的修改示例 0056 2.2. 根据第二实施方式的微波传输设备的内部配置 0057 2.3. 根据第二实施方式的微波传输设备的操作 0058 2.3.1. 第一操作示例 0059 2.3.2. 第二操作示例 0060 2.4. 第二实施方式的总结 0061 3. 第三实施方式 0062 3.1. 根据第三实施方式的微波传输系统的概要 0063 3.2. 根据第三实施方式的微波传输系统的内部配置 0064 3.2.1. 第一内部配置示例 0065 3.2.2. 第二内部配置示例 0066 3.3. 根据第三实施方式的微波传输设备的操。
20、作 说 明 书 CN 103908250 A 6 4/21 页 7 0067 3.3.1. 根据第一内部配置示例的微波传输设备的操作 0068 3.3.2. 根据第二内部配置示例的微波传输设备的操作 0069 3.4. 第三实施方式的总结 0070 4. 总结 0071 0072 1.1. 根据第一实施方式的微波传输设备的概要 0073 (1.1.1. 微波传输设备的基本配置) 0074 首先, 将参照图 1A 和图 1B 来描述根据本公开内容的第一实施方式的微波传输设 备 1 的概要。图 1A 是示出当根据本公开内容的第一实施方式的微波传输设备 1 与生物组 织 5A 的肿瘤部分 7 接触时。
21、的操作的说明图。同样地, 图 1B 是示出当根据本公开内容的第 一实施方式的微波传输设备 1 与正常生物组织 5B 接触时的操作的说明图。 0075 图 1A 和图 1B 所示的根据本公开内容的第一实施方式的微波传输设备 1 包括天线 100 并且可以从天线 100 传输微波。另外, 图 1A 所示的生物组织 5A 包含肿瘤部分 7, 而图 1B 所示的生物组织 5B 是不包含肿瘤部分 7 的正常生物组织。 0076 这里, 已知肿瘤部分和正常组织彼此具有不同的介电常数。例如, 当使用频率为 6GHz的微波来进行测量时, 肿瘤部分的具体介电常数t为 “t=50.7” , 而正常组织的具体 介电。
22、常数 n为 “n=9.8” 。 0077 在图 1A 和图 1B 中, 天线 100 被配置成与肿瘤部分 7 阻抗匹配。因此, 当天线 100 与肿瘤部分 7 接触时, 可以减少天线 100 上的微波反射, 从而微波传输设备 1 可以将微波有 效地传输至肿瘤部分 7。具体地, 如图 1A 所示, 其天线 100 与肿瘤部分 7 接触的微波传输设 备1的箭头指向肿瘤部分7, 并且在几乎没有微波反射的情况下, 将微波传输至肿瘤部分7。 0078 另外, 由于生物组织5B的介电常数与肿瘤部分7的介电常数不同, 所以当天线100 与正常生物组织 5B 接触时, 未发生阻抗匹配。因此, 天线 100 上。
23、的微波反射增加, 从而使微 波传输设备 1 难以将微波传输至生物组织 5B。具体地, 如图 1B 所示, 其天线 100 与正常生 物组织 5B 接触的微波传输设备 1 的箭头进行朝向天线 100 的 U 形转弯, 并且由于微波反射 增加, 所以几乎没有微波被传输至肿瘤部分 7。 0079 如上所述, 可以看出根据本公开内容的第一实施方式的微波传输设备 1 包括与肿 瘤部分 7 阻抗匹配的天线 100, 并且微波传输效率在肿瘤部分 7 与正常生物组织 5B 之间不 同。因此, 通过根据微波来测量传输功率, 微波传输设备 1 可以区分肿瘤部分 7 和正常生物 组织 5B。 0080 另外, 因为。
24、在图 1A 和图 1B 所示的微波传输设备 1 中, 微波被有效地传输至肿瘤部 分 7 并且微波几乎没有被传输至正常生物组织 5B, 所以可以将微波选择性地传输至肿瘤部 分 7。因此, 微波传输设备 1 不仅可以检测肿瘤部分 7, 还可以将微波选择性地传输至肿瘤 部分 7, 并且通过微波来治疗肿瘤部分 7。这里, 用于治疗的微波可以具有与用于检测肿瘤 部分 7 的微波相同的频率或不同的频率。 0081 接下来, 将参照附图 2 来描述在根据本公开内容的第一实施方式的微波传输设备 1 中所设置的天线配置。图 2 是示出与和肿瘤部分 7 对应的模型结构相接触的天线 100 的 说明图。在图 2 中。
25、, 省略了对除微波传输设备 1 的天线之外的配置的说明。 0082 图 2 所示的根据第一实施方式的微波传输设备 1 的天线 100 包括第一天线 101 和 说 明 书 CN 103908250 A 7 5/21 页 8 第二天线 102。另外, 第一天线 101 和第二天线 102 被配置成与肿瘤部分 7 阻抗匹配。因 此, 微波传输设备 1 经由与其接触的肿瘤部分 7 在第一天线 101 与第二天线 102 之间进行 微波传输。 0083 例如, 如图 2 所示, 传输微波的第一天线 101 和第二天线 102 包括两个平面天线元 件并且经由连接在天线之间的电极而彼此电连接。这里, 将不。
26、与肿瘤部分 7 接触的一侧的 天线元件用作地。另外, 激励电极从与肿瘤部分 7 接触的一侧的天线元件突出, 在激励电极 与地之间出现激励, 从而产生微波。 0084 这里, 第一天线 101 和第二天线 102 的形状可以被适当地调节为与肿瘤部分 7 阻 抗匹配。第一天线 101 和第二天线 102 的上述天线结构仅为示例。只要可以传输微波, 根 据本公开内容的实施方式的微波传输设备 1 可以使用各种天线结构。另外, 只要第一天线 101和第二天线102可以向彼此传输微波, 第一天线101和第二天线102可以具有彼此相同 的形状或不同的形状。 0085 接下来, 将参照图 3 和图 4 基于仿。
27、真结果来描述当将微波传输至图 2 所示的第一 天线 101 与第二天线 102 之间的肿瘤部分 7 时与当将微波传输至正常生物组织 5B 时之间 的传输功率差。图 3 是通过对当微波传输设备 1 将微波传输至肿瘤部分 7 时的传输功率进 行仿真而获得的曲线图。同样地, 图 4 是通过对当微波传输设备 1 将微波传输至正常生物 组织 5B 时的传输功率进行仿真而获得的曲线图。这里, 在进行微波传输时的传输功率的仿 真中使用射线追踪法。 0086 此处, 使用 “t=50.7” 作为肿瘤部分 7 的具体介电常数 t, 而使用 “n=9.8” 作 为正常生物组织 5B 的具体介电常数 n。在图 3 。
28、和图 4 中, 纵轴表示以 “dB” 为单位的传输 功率。当纵轴接近 “0dB” 时, 表示传输功率增加并且表示在天线之间传输微波。另外, 横轴 表示以 “GHz” 为单位的频率。 0087 如图 3 所示, 可以看出, 当通过使第一天线 101 和第二天线 102 与肿瘤部分 7 接触 来传输微波时, 传输功率在 “A” 和 “B” 频率处显著增加。另一方面, 如图 4 所示, 可以看出, 当通过使第一天线 101 和第二天线 102 与正常生物组织 5B 接触来进行微波传输时, 传输功 率在 “A” 和 “B” 频率处没有增加。另外, 可以看出, 在大体相同的频率处, 其中将微波传输 至肿。
29、瘤部分 7 的图 3 的传输功率高于其中将微波传输至正常生物组织的图 4 的传输功率。 0088 如上所述, 其中将微波传输至与第一天线 101 和第二天线 102 阻抗匹配的肿瘤部 分 7 的图 3 的传输功率较高。因此, 测量通过第一天线 101 和第二天线 102 传输的传输功 率, 使得可以区分与第一天线 101 和第二天线 102 接触的组织是肿瘤部分还是正常生物组 织。 0089 另外, 在区分组织是肿瘤部分还是正常生物组织的过程中, 可以使用这样的谐振 频率的传输功率 : 在该谐振频率处传输功率显著增加 (如图 3 和图 4 所示的频率 “A” 和频率 “B” ) , 也可以使用。
30、多个频率的传输功率。当使用谐振频率时, 可以增加微波传输设备 1 对的 肿瘤部分的检测灵敏度, 这是因为肿瘤部分与正常组织之间的传输功率差增加。 然而, 谐振 频率随着肿瘤类型、 肿瘤大小、 天线形状等而变化。因此, 当期望被区分的肿瘤部分的谐振 频率不清楚时或者当存在多个谐振频率时, 微波传输设备 1 优选地使用多个频率的传输功 率来区分肿瘤部分。 0090 因为根据第一实施方式的微波传输设备 1 关注于肿瘤部分 7 暴露于生物组织 5A 说 明 书 CN 103908250 A 8 6/21 页 9 的表面上的时间, 所以提供了与肿瘤部分 7 阻抗匹配的天线, 使得可以以高检测灵敏度来 检。
31、测生物组织 5A 的表面上的肿瘤部分 7。另外, 根据第一实施方式的微波传输设备 1 还可 以根据内部具有肿瘤部分7的生物组织中的传输功率差来检测肿瘤部分7。 然而, 在上述微 波传输设备 1 中, 因为生物组织具有正常表面, 所以没有实现阻抗匹配, 微波传输功率低, 并且内部肿瘤部分 7 的检测灵敏度降低。在相关情况下, 基于包括除了微波传输功率之外 的传输微波相位的微波传输特性, 微波传输设备 1 可以区分是否存在内部肿瘤部分 7。 0091 (1.1.2 微波传输设备的修改示例) 0092 在下文中, 将参照图 5 的来描述根据第一实施方式的修改示例的微波传输设备 1。 根据第一实施方式。
32、的修改示例的微波传输设备 1 被设计成提高当肿瘤部分存在于上述正 常生物组织内部时肿瘤部分的检测灵敏度。 根据第一实施方式的修改示例的微波传输设备 1 具有与正常生物组织阻抗匹配的天线。图 5 是示出与内部具有肿瘤部分 7 的生物组织 5C 相对应的模型结构接触的天线 100 的说明图。 0093 如图 5 所示, 肿瘤部分 7 在图 5 的生物组织 5C 的内部, 并且肿瘤部分 7 没有暴露 在生物组织 5C 的表面上。另外, 与生物组织 5C 接触的第一天线 101 和第二天线 102 被配 置成与正常生物组织阻抗匹配。 0094 在相关情况下, 第一天线 101 和第二天线 102 被配。
33、置成与生物组织 5C 的正常部分 阻抗匹配, 使得可以将微波传输至生物组织5C并且检测内部肿瘤部分7。 具体地, 微波经由 不同路径从一个天线传输至另一个天线。然而, 生物组织 5C 内部存在介电常数不同并且阻 抗不匹配的肿瘤部分 7, 使得微波传输效率降低, 以及第一天线 101 与第二天线 102 之间的 传输功率降低。因此, 根据修改示例的微波传输设备 1 测量第一天线 101 与第二天线 102 之间的传输功率, 从而检测在生物组织5C内部的肿瘤部分7。 另外, 因为第一天线101和第 二天线 102 与正常部分阻抗匹配, 所以可以将微波有效地传输至生物组织 5C, 并且以高检 测灵敏。
34、度来检测内部肿瘤部分 7。 0095 另外, 通过将第一天线101与第二天线102彼此分开并增加天线之间的距离, 还可 以进一步检测生物组织 5C 的内部的肿瘤部分 7。然而, 因为所传输的微波的衰减和噪声也 会增加, 所以可以根据待检测的肿瘤部分 7 来适当地调节是优先考虑检测灵敏度来缩短天 线之间的距离还是延长天线之间的距离以检测较深部分中的肿瘤部分 7。 0096 尽管微波传输设备 1 可以被配置成不断地传输微波, 但由于微波仅在天线与接触 目标阻抗匹配的情况下被传输, 所以可以更优选地间断性地传输微波。 具体地, 当检测以上 描述中的生物组织5C内部的肿瘤部分7时, 微波传输设备1也向。
35、正常部分传输微波。 因此, 优先地间断性地传输微波并且缩短微波传输的时间以减少微波对正常部分的影响。 0097 1.2. 根据第一实施方式的微波传输设备的内部配置 0098 以上已经参照图 1A 至图 5 详细描述了根据本公开内容的第一实施方式的微波传 输设备。在下文中, 将参照图 6 至图 8 来描述作为根据本公开内容的第一实施方式的微波 传输设备的内部配置示例的第一内部配置示例至第三内部配置示例。图 6 是示出微波传输 设备 11A 的第一内部配置示例的框图。同样地, 图 7 是示出微波传输设备 11B 的第二内部 配置示例的框图以及图 8 是示出微波传输设备 11C 的第三内部配置示例的。
36、框图。 0099 (1.2.1. 第一内部配置示例) 0100 首先, 将参照附图 6 来描述根据第一内部配置示例的微波传输设备 11A 的内部配 说 明 书 CN 103908250 A 9 7/21 页 10 置。如图 6 所示, 根据第一内部配置示例的微波传输设备 11A 包括第一天线 101、 第二天线 102、 无线电波功率传输部 111、 无线电波分离部 113、 无线电波切换部 115、 无线电波测量部 117 以及无线电波控制部 119。 0101 第一天线 101 和第二天线 102 是与肿瘤部分或者正常生物组织阻抗匹配的天线, 并且在第一天线 101 与第二天线 102 之。
37、间互相进行微波传输。第一天线 101 和第二天线 102 例如可以是线天线、 平面天线、 槽形天线、 介质天线、 磁性天线、 定向天线、 定向可变天线 和超材料天线等。另外, 只要第一天线 101 和第二天线 102 可以向彼此传输微波, 第一天线 101 和第二天线 102 可以具有彼此相同的形状或不同的形状。 0102 无线电波功率传输部 111 生成待由第一天线 101 和第二天线 102 传输的微波信 号。无线电波功率传输部 111 可以生成指定频率的微波信号并且连续地生成给定频带的微 波信号。无线电波功率传输部 111 例如可以是锁相环 (PLL) 电路或合成器等。 0103 无线电。
38、波分离部 113 对每个天线的发送 / 接收状态进行切换。具体地, 无线电波 分离部113对由无线电波功率传输部111生成的信号进行分离并将每个分离的信号传输至 无线电波切换部 115 和无线电波测量部 117。无线电波分离部 113 例如可以是功率分配器 电路或定向耦合器等。尽管可以任意确定待由无线电波分离部 113 分离的用于无线电波切 换部 115 与无线电波测量部 117 的功率比, 但期望进一步减少待分离用于无线电波测量部 117 的功率, 使得增加待传输的微波的功率。 0104 无线电波切换部 115 确定是将第一天线 101 还是将第二天线 102 用作发送侧天线 或用作接收侧天。
39、线。具体地, 无线电波切换部 115 将从无线电波分离部 113 接收的信号分 配给发送侧天线, 而将从接收侧天线接收的微波传输至无线电波测量部117。 无线电波切换 部 115 例如可以是半导体开关电路或微机电系统 (MEMS) 开关电路等。 0105 无线电波测量部 117 测量通过来自第一天线 101 或第二天线 102 的微波所传输的 传输功率。 具体地, 无线电波测量部117接收和测量所传输的来自无线电波分离部113的微 波中的一些微波并且计算所传输的微波的功率。另外, 无线电波测量部 117 测量接收的微 波功率并且计算已经在第一天线101与第二天线102之间传输的功率相对于传输的。
40、微波功 率的比率。无线电波测量部例如可以是二极管检测电路或场效应管晶体管混频器电路等。 0106 无线电波控制部119基于由无线电波测量部117所计算的传输功率来控制无线电 波功率传输部 111 的微波信号生成。无线电波控制部 119 例如由中央处理单元 (CPU) 、 存储 器等形成。 0107 将根据其中第一天线101和第二天线102为与肿瘤部分阻抗匹配的天线的示例来 描述无线电波控制部 119 的功能。具体地, 当传输功率比低时, 无线电波控制部 119 确定 与第一天线 101 和第二天线 102 接触的生物组织不是肿瘤部分, 并使无线电波功率传输部 111 停止微波生成。此后, 在微。
41、波传输设备 11A 移动并且改变接触目标之后, 无线电波控制 部 119 使无线电波功率传输部 111 重新开始生成无线电波。另外, 当传输功率比高时, 无线 电波控制部 119 确定与第一天线 101 和第二天线 102 接触的生物组织是肿瘤部分。另外, 无线电波控制部 119 可以治疗或标记该肿瘤部分。 0108 另外, 将描述当第一天线 101 和第二天线 102 为与正常组织阻抗匹配的天线以检 测在生物组织内部的肿瘤部分时、 无线电波控制部 119 的功能。无线电波控制部 119 在传 输功率比低的情况下确定存在内部肿瘤部分而在传输功率比高的情况下确定不存在内部 说 明 书 CN 10。
42、3908250 A 10 8/21 页 11 肿瘤部分。在相关情况下, 当确定存在内部肿瘤时, 无线电波控制部 119 可以使无线电波功 率传输部 111 停止生成微波, 以停止向正常生物组织传输微波。 0109 (1.2.2. 第二内部配置示例 ) 0110 接下来, 将参照图 7 来描述微波传输设备 11B 的第二内部配置示例。除了第一内 部配置示例的配置之外, 第二内部配置示例还包括改变天线的阻抗的第一可变匹配部 121 和第二可变匹配部122。 在第二内部配置示例中, 通过该相关配置, 可以改变天线的阻抗, 使 得可以实现与具有不同介电常数的肿瘤部分匹配的阻抗, 或者改变待由天线传输的。
43、微波的 频率。 0111 如图 7 所示, 根据第二内部配置示例的微波传输设备 11B 包括第一天线 101、 第二 天线102、 无线电波功率传输部111、 无线电波分离部113、 无线电波切换部115、 无线电波测 量部 117、 无线电波控制部 119、 第一可变匹配部 121 以及第二可变匹配部 122。 0112 这里, 因为已经参照图 6 在 (1.2.1. 第一内部配置示例) 中描述了第一天线 101、 第二天线102、 无线电波功率传输部111、 无线电波分离部113、 无线电波切换部115、 无线电 波测量部 117, 所以这里省略对其的详细描述。 0113 第一可变匹配部 。
44、121 和第二可变匹配部 122 由无线电波控制部 119 来控制, 并且 改变第一天线 101 和第二天线 102 的阻抗。第一可变匹配部 121 和第二可变匹配部 122 例 如可以在检测由于大小和类型等不同而具有不同介电常数的多个肿瘤部分 7 时改变天线 的阻抗, 并且可以被配置成使得实现天线与各个肿瘤部分 7 的阻抗匹配。另外, 当使用用于 治疗肿瘤部分 7 的特定频率的微波 (例如, 2.54GHz 等) 时, 第一可变匹配部 121 和第二可变 匹配部 122 改变第一天线 101 和第二天线 102 的阻抗。因此, 第一天线 101 和第二天线 102 可以使用单独频率的微波作为。
45、用于肿瘤部分检测的微波和用于肿瘤部分治疗的微波。 第一 可变匹配部121和第二可变匹配部122例如可以是二极管匹配电路、 变容二极管匹配电路、 半导体开关匹配电路、 MEMS 开关匹配电路等。 0114 除了在 (1.2.1. 第一内部配置示例) 中所述的配置外, 无线电波控制部 119 还控制 第一可变匹配部121和第二可变匹配部122。 具体地, 当检测由于大小和类型等不同而具有 不同介电常数的多个肿瘤部分 7 时, 无线电波控制部 119 使第一可变匹配部 121 和第二可 变匹配部 122 改变第一天线 101 和第二天线 102 的阻抗。另外, 当使用用于治疗肿瘤部分 7 的特定频率。
46、的微波来治疗肿瘤部分 7 时, 无线电波控制部 119 使第一可变匹配部 121 和第 二可变匹配部 122 改变第一天线 101 和第二天线 102 的阻抗。 0115 (1.2.3. 第三内部配置示例) 0116 此外, 将参照图8来描述根据第三内部配置示例的微波传输设备11C的内部配置。 除了第一内部配置示例的配置外, 第三内部配置示例还包括协助微波传输设备 11C 的肿瘤 检测功能和肿瘤治疗功能的驱动部 127、 治疗部 129、 功率生成部 131 和标记部 133。 0117 图 8 中示出的根据第三内部配置示例的微波传输设备 11C 包括第一天线 101、 第 二天线102、 无。
47、线电波功率传输部111、 无线电波分离部113、 无线电波切换部115、 无线电波 测量部 117、 无线电波控制部 119、 设备控制部 125、 驱动部 127、 治疗部 129、 功率生成部 131 以及标记部 133。 0118 这里, 因为已经参照图 6 在 (1.2.1. 第一内部配置示例) 中描述了第一天线 101、 第二天线102、 无线电波功率传输部111、 无线电波分离部113、 无线电波切换部115、 无线电 说 明 书 CN 103908250 A 11 9/21 页 12 波测量部 117 和无线电波控制部 119, 所以这里省略对其的详细描述。 0119 设备控制部。
48、 125 控制除由无线电波控制部 119 控制的元件之外的元件, 例如驱动 部 127、 治疗部 129、 功率生成部 131 和标记部 133。设备控制部 125 例如可以由 CPU、 存储 器等来形成。另外, 设备控制部 125 可以被配置成与无线电波控制部 119 集成。 0120 驱动部127改变第一天线101、 第二天线102与接触目标之间的相对位置关系。 驱 动部 127 可以被配置成改变第一天线 101 和第二天线 102 的位置并且可以被配置成移动微 波传输设备 11C 的位置。另外, 驱动部例如可以是单独移动微波传输设备 11C 的配置例如 微电机, 并且可以是通过经由有线电。
49、线或电缆等执行来自外部的操作, 来移动微波传输设 备 11C 的配置。 0121 另外, 可以将微波传输设备 11C 附接至身体医疗设备, 例如内窥镜、 导管或起搏 器。在相关情况下, 驱动部 127 可以包含在上述身体医疗设备中。 0122 治疗部 129 对由微波传输设备 11C 检测的肿瘤部分 7 进行治疗。只要治疗部 129 可以治疗肿瘤部分7, 就可以采用各种配置。 治疗部129例如可以是手术刀、 剪刀等, 以在物 理上切除肿瘤部分 7, 并且可以是胶囊、 注射器等, 以将抗癌药剂释放到肿瘤部分 7 中。另 外, 治疗部 129 可以是激光振荡设备、 无线电波传输设备、 电极等以加热并烧灼肿瘤部分 7。 0123 功率生成部 131 生成用于操作微波传输设备 1。