Виробник Волоконно-оптичний датчик температури, Система контролю температури, Професійних OEM/ODM Фабрика, Оптовик, Постачальник.На замовлення.

Електронна пошта: web@fjinno.net |

Блоги

Мікрохвильова гіпертермія MRI EMI волоконно-оптичний датчик температури

Вимірювання температури мікрохвиль, термотерапевтичне вимірювання температури, пухлина медичний волоконно-оптичний датчик температури, Захист від електромагнітних перешкод волоконно-оптичний датчик температури. FJINNO забезпечує волоконно-оптичні системи вимірювання температури з високою точністю вимірювання температури.

У сфері медицини, температура є дуже важливим фізіологічним параметром. При гіпертермії пухлини, Моніторинг температури тіла людини та температури місця абляції в режимі реального часу необхідний для забезпечення точного та рівномірного нагрівання пухлинної тканини, щоб він міг досягти критичної температури смерті та підтримувати нормальну тканину без термічного пошкодження. Вимірювання вимагає достатньої точності, загалом досягає ± 0.1-0.2 °C. Крім цього, датчики температури, які використовуються при гіпертермії пухлини, не тільки вимірюють температуру тканини в режимі реального часу, але також усуває проблему впливу електромагнітного випромінювання на традиційні термометри. Теплова терапія є новою технологією в області лікування пухлин, which uses physical methods to heat the tumor area to an effective therapeutic temperature and maintain it for a certain period of time, achieving the therapeutic goal of killing tumor cells while minimizing damage to normal tissues.

Thermal therapy equipment mainly includes radio frequency capacitive thermal therapy machines, ultrasonic thermal therapy machines, and microwave thermal therapy machines. The electric field distribution of the radio frequency capacitive hyperthermia machine is not easy to control uniformly, and deep heating is difficult. When used, fat is prone to overheating and pain, and it is only suitable for areas with thin fat (thickness ≤ 1.5cm); The ultrasonic hyperthermia machine cannot penetrate the gas containing cavity. Microwave hyperthermia is a relatively ideal method of hyperthermia. The goal of microwave hyperthermia is to obtain a relatively high thermal dose to the tumor target area, avoiding the occurrence of treatment cold spots, while also protecting normal tissues as much as possible to minimize the thermal dose to avoid treatment hot spots and irreversible damage. Temperature measurement is an important technology to ensure the quality of hyperthermia. In order to ensure the therapeutic effect, it is necessary to heat the tumor tissue to an effective therapeutic high temperature zone of 43-45 °C, without damaging the surrounding normal tissues, and ensure that the temperature of normal tissues is below 40 °C. In the early days, the heating power was controlled solely based on the patient’s thermal sensation. У наш час, many thermal therapy machines use intermittent shutdown temperature measurement methods, resulting in large temperature measurement errors. The existing microwave hyperthermia technology, due to the inability to synchronously monitor temperature in real-time during the microwave hyperthermia process, results in unsatisfactory hyperthermia effects, and the safety and reliability of microwave hyperthermia are low.

The three-dimensional targeted microwave tumor hyperthermia machine is equipped with fiber optic temperature sensors on the base of the microwave radiators, and the temperature measurement fiber is set on the волоконно-оптичний датчик температури, achieving the integration of the microwave radiators and temperature measurement fiber. This allows the microwave radiators and temperature measurement fiber to reach the lesion simultaneously, achieving precise temperature monitoring of the hyperthermia process using fiber optic temperature sensors. In addition to ordinary industrial temperature measurement, other fields such as biomedical engineering can also use Вимірювання температури волоконно-оптичного волокна for detecting the temperature inside the biological cavity.

Переваги Система вимірювання температури флуоресцентного волокна in Microwave Medical Industry

1. Анти електромагнітні перешкоди, unaffected by harsh environments;

2. Fiber optic sensors with high temperature measurement accuracy and customizable high-precision range;

3. Fast temperature measurement response and multi-channel temperature measurement;

4. Stable performance, не потребує обслуговування.

дослідження

Волоконно-оптичний датчик температури, Інтелектуальна система моніторингу, Виробник розподіленого волоконно-оптичного волокна в Китаї

Вимірювання температури флуоресцентного волоконно-оптичного випромінювання Люмінесцентний волоконно-оптичний прилад для вимірювання температури Розподілена флуоресцентна волоконно-оптична система вимірювання температури

Попередня:

Наступний:

Залишити повідомлення