Безопасность при беспроводной передаче энергии на имплантируемые медицинские устройства

Содержание

Слайд 2

1.Введение Беспроводные системы питания для использования с имплантатами называются системами чрескожной

1.Введение

Беспроводные системы питания для использования с имплантатами называются системами чрескожной передачи

энергии (TETS) и состоят из имплантированной вторичной катушки и внешней первичной катушки вместе с вспомогательной электроникой.
Слайд 3

Риски чрескожной передачи энергии Прямые(включают острое и хроническое повреждение тканей, а

Риски чрескожной передачи энергии

Прямые(включают острое и хроническое повреждение тканей, а также

стимуляцию нервов и/или мышц).
Косвенные(включают вмешательство системы TETS в другие имплантируемые медицинские устройства. )
Слайд 4

Два основных способа реализации беспроводных систем передачи энергии Индуктивно резонансный Индуктивно высокорезонансный

Два основных способа реализации беспроводных систем передачи энергии

Индуктивно резонансный
Индуктивно высокорезонансный

Слайд 5

2.Операция чрескожной передачи энергии Отношение между захваченным магнитным потоком вторичной катушкой

2.Операция чрескожной передачи энергии

 

Отношение между захваченным магнитным потоком вторичной катушкой

и потоком, генерируемым первичной катушкой, называется коэффициентом связи. Типичные коэффициенты связи для систем TETS варьируются от 5 до 30%.
Слайд 6

Напряженность магнитного поля для горизонтальных катушек Характеристика напряженности магнитного поля сильно

Напряженность магнитного поля для горизонтальных катушек

Характеристика напряженности магнитного поля сильно зависит

от :
расстояния d от первичной катушки
частоты f работы

 

Слайд 7

Эффекты магнитного поля

Эффекты магнитного поля

Слайд 8

3.Установленные пределы безопасности. Удельная скорость поглощения (SAR) Для прямых рисков. (SAR

3.Установленные пределы безопасности. Удельная скорость поглощения (SAR)

Для прямых рисков.
(SAR считает,

что базовая скорость метаболизма человека составляет 1 Вт/кг.)
Для косвенных рисков.
(IMD должны выдерживать покрайней мере такое же количество воздействия, как и организм человека.)
Слайд 9

Стандарты Европейский стандарт EN 45502-1 ограничивает температуру поверхности имплантируемого устройства на 2°C выше температуры тела 37°C

Стандарты

Европейский стандарт EN 45502-1 ограничивает температуру поверхности имплантируемого устройства на 2°C

выше температуры тела 37°C
Слайд 10

Пороговые значения

Пороговые значения

Слайд 11

4. Методы и результаты Сравнение высокочастотной и низкочастотной системы TETS с

4. Методы и результаты

Сравнение высокочастотной и низкочастотной системы TETS с точки

зрения прямых и косвенных рисков безопасности, определенных ограничениями в стандартах.

 

 

W=20Вт

Слайд 12

Моделирование TETS

Моделирование TETS

 

Слайд 13

Результаты моделирования Е- и SAR полей Измерения SAR были локализованы в

Результаты моделирования Е- и SAR полей

Измерения SAR были локализованы в пределах

10g. Ограничения электронного поля применимы только для модели с частотой 650 кГц. Для частот более 10 МГц учитывается только SAR, поскольку на этой частоте электрическая стимуляция нервов и мышц не происходит
Слайд 14

Моделирование для H-полей

Моделирование для H-полей

Слайд 15

Результаты H-поля для обеих моделей

Результаты H-поля для обеих моделей

Слайд 16

Безопасное расстояние для каждого примера

Безопасное расстояние для каждого примера

Слайд 17

Заключение В этой статье мы рассмотрели стандарты для прямых и косвенных

Заключение

В этой статье мы рассмотрели стандарты для прямых и косвенных рисков

безопасности, связанных с системами TETS. Мы продемонстрировали потенциальные проблемы, связанные с различными реализациями беспроводной передачи энергии.