[实用新型]基于脊电容加载的433MHz微波辐射器无效

专利信息
申请号: 200920043372.7 申请日: 2009-07-10
公开(公告)号: CN201586331U 公开(公告)日: 2010-09-22
发明(设计)人: 车凯;李冶;刘云侠;马淑允 申请(专利权)人: 徐州市诺万医疗设备有限公司
主分类号: A61N5/02 分类号: A61N5/02
代理公司: 徐州市三联专利事务所 32220 代理人: 何君
地址: 221000 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 电容 加载 433 mhz 微波 辐射器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种用于人体组织微波热疗的微波辐射器,尤其是涉及一种基于脊电容的433MHz微波辐射器,属微波理疗技术领域。

背景技术

目前在微波理疗技术领域,用于人体组织微波热疗的微波辐射器,对433MHz工作频率来说,空心矩形波导标准尺寸为454×272,而空心圆形波导尺寸为460左右。这么大的口径尺寸临床应用显然是不方便的,因此需要缩小波导辐射器的口径尺寸。目前,国外用于人体组织热疗的433MHz脊电容加载矩形波导辐射器,或是采用单脊加载,或是采用双脊加载,均是将矩形波导端面整体改为形状(单脊)或者形状(双脊)。通过增加分布电容(脊电容)来降低波导的截止频率。加载电容越大,截止频率越低。采用脊电容加载法,波导口径最多一般可以缩小到原来的3倍。但是,对于传统的脊电容加载来说,调试过程中每对一个参量进行调整时,就需要一批符合要求的波导壳体试样。尤其当调试不同设计口径尺寸的辐射器时,更需要各种规格、尺寸的完整的波导壳体试样。由于波导壳体需采用有色金属制作,而且试样的尺寸精度、形位误差、表面质量要求较高,因此设计、制作周期长,调试复杂、费用昂贵。

发明内容

本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足之处,提供一种基于脊电容加载的433MHz微波辐射器,该辐射器包括壳体,壳体与同轴电缆相连,同轴电缆的前端为激励端位于壳体内,壳体的一端连接有辐射端,壳体内的激励端和辐射端之间为传输段,壳体内部传输段安装有脊电容。本实用新型采用了内置式形状或形状框架型脊电容进行加载,矩形波导的整体外形保持不变,波导的端面仍为标准矩形。通过调整脊电容的高度和长度以及与激励端、辐射端之间的距离,可以获得热场分布均匀、驻波小的高质量辐射器。波导口径可以从标准尺寸连续缩小到原来的3倍。

本实用新型是以如下技术方案实现的:一种基于脊电容加载的433MHz微波辐射器,该辐射器包括壳体,壳体与同轴电缆相连,其特征是:同轴电缆的前端为激励端位于壳体内,壳体的一端连接有辐射端,壳体内的激励端和辐射端之间为传输段,壳体内部传输段安装有脊电容。

所述的脊电容为内置式形状或形状框架型脊电容。

本实用新型的优点是:该微波辐射器制造工艺简单,可根据不同临床应用需要,通过采用不同高度、长度的脊电容,采用不同的与激励端、辐射端之间的距离,方便地调节辐射器的口径,热场分布均匀、驻波小,克服了传统脊电容加载波导辐射器的缺点。

附图说明

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细说明:

图1是本实用新型内置式形状框架型脊电容微波辐射器结构示意图:

图2是本实用新型内置式形状框架型脊电容微波辐射器结构示意图:

图中:1、激励端,2、传输段,3、脊电容,4、辐射端。

具体实施方式

如图所示:一种基于脊电容加载的433MHz微波辐射器,该辐射器包括壳体,壳体与同轴电缆相连,同轴电缆的前端为激励端1位于壳体内,壳体的一端连接有辐射端4,壳体内的激励端1和辐射端4之间为传输段2,壳体内部传输段安装有脊电容3。

所述的脊电容3为内置式形状或形状框架型脊电容。

工作过程:由同轴线馈入的微波能量经激励端1转换后在波导中激励起微波能量,通过波导传输段2后由辐射端4向外辐射人体组织。脊电容3对微波能量加载,起到缩小波导传输段截面尺寸的作用。通过采用不同高度、长度的脊电容,采用不同的与激励端、辐射端之间的距离,可方便地调节辐射器的口径。由于采用了新型脊电容结构,使得辐射器的制造、调试工艺非常简便,较易获得热场分布均匀、驻波小的高质量辐射器。

选用不同高度、长度的框架型脊电容加载,波导口径可以连续缩小1~3倍。

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