
Het verzenden van deze zeer complexe signalen – inclusief die welke worden gebruikt in IVUS-echobeeldvorming, ICE-intracardiale beeldvorming en high-definition (HD)-endoscopische systemen – vereist een uiterst gevoelige analoge signaaloverdracht van de sondetransducer naar de beeldverwerkingsprocessor. De meeste van deze signalen werken boven de 5 MHz, waarbij sommige zelfs de 50 MHz overschrijden, wat de hoge-resolutiebeeldvorming mogelijk maakt die nodig is om potentiële afwijkingen te detecteren en nauwkeurige diagnose en interventie te ondersteunen. Hoogfrequente signaaloverdracht is echter gevoelig voor demping, impedantiemismatch, fasedistorsie en elektromagnetische interferentie, waardoor de beeldkwaliteit kan verminderen. Bij Hotten produceren we hoogfrequente koaxiale kabels voor geavanceerde beeldvormende sondes. De volgende vier kerntechnologieën zorgen voor betrouwbare signaaloverdracht en ondersteunen diagnostische beeldvorming van hoge kwaliteit.
Signaaldemping van coaxiale kabel hangt af van de frequentie vanwege het huid-effect en het signaalverlies in het diëlektricum van de kabel. Zwakke terugkerende signalen van diep weefsel kunnen bij 20 MHz meer dan 1,5 dB/m signaalverlies ondervinden bij overdracht via conventionele kabels. Hotten gebruikt geavanceerde laag-verlies diëlektrische materialen, zoals uitgezette PTFE (e-PTFE) en microporeus polyethyleen met een dissipatiefactor lager dan 0,0005 bij 10 MHz. Deze materialen helpen zwakke gereflecteerde signalen boven het ruisniveau te handhaven in IVUS- en echografieproe fkabels, terwijl ze een inzetverlies van minder dan 0,3 dB/m bereiken bij 30 MHz. De permittiviteit is zeer stabiel, zelfs in de poreuze microstructuur van e-PTFE, waardoor attenuatiedrift tijdens een langdurige scan wordt voorkomen. Dit draagt direct bij aan verbeterde beeldresolutie en betere weefselpenetratie.
Onderbrekingen in de karakteristieke impedantie bij kabelverbindingen, connectorinterfaces of door productievariaties kunnen beeldartefacten veroorzaken, waaronder ‘ghosting’ en range-sidelobes. Elk onderdeel wordt geverifieerd met behulp van het gepatenteerde closed-loop extrusiecontrolesysteem van Hotten en time-domain reflectometry (TDR)-systemen, wat een impedantietolerantie van minder dan 2% oplevert (bij medische beeldvorming wordt hierbij uitgegaan van een nominale kabelimpedantie van 50 ohm). Onze aandacht is ook gericht op de interface tussen de kabel en de interne flex-circuit van de sonde voor onze ICE-katheterkabels en endoscopische beeldvormingsharnesses—daarom ontwerpen we de overgangsprintplaten op maat zodat deze de impedantie van de kabel matchen, in plaats van een scherpe overgang te gebruiken. De continuïteit in impedantie elimineert ‘ring-down’-artefacten die verward zouden kunnen worden met ziekte. Alle metingen tonen een VSWR van < 1,2:1 over het gehele frequentieband.
De relatieve faseafstemming van meerdere signaalpaden binnen gefaseerde-array- of multi-element-beeldvormingsprobes is essentieel voor nauwkeurige beamforming. Door een variërende geometrie en/of materiaal van de kabel tussen kanalen wordt het gereconstrueerde beeld verplaatst en/of wazig door verschillen in de aankomsttijd van het signaal. Hotten bereikt fasestabiliteit via drie cruciale aanpakken: (1) Hoge uniformiteit van de relatieve permittiviteit binnen elke productiebatch; (2) Hoogprecieze gelijkheid van de signaalpadlengte (bijv. toleranties binnen ±1 mm) voor multicoaxiale bundels; (3) Een dichte gevlochten afscherming zorgt voor uniforme capaciteit, zelfs bij buigen. Wij voeren ook thermische equalisatie uit op onze robotkabelsets voor geautomatiseerde beeldvormingssystemen om interne spanningen te verwijderen die kunnen leiden tot fasedrift. Dit zorgt voor coherente beamforming, met fasefouten van minder dan 2° bij 10 MHz.
In enkele gevallen worden beeldvormende sondes gebruikt in combinatie met andere stralingsgebaseerde technologieën, waaronder elektrochirurgische systemen en het bekende apparaat dat storing veroorzaakt in slecht afgeschermde coaxkabels: de fluoroscopen. Andere oorzaken van storing kunnen intern ontstaan, bijvoorbeeld door effecten die in kabels worden opgewekt door bewegingen die worden opgepakt. Door een drielaagse afschermdesign toe te passen, beschermt Hotten uw apparaat met een combinatie van een halfgeleidende binnenschil (die tribo-elektrische ladingen vasthoudt), een sterk gevlochten zilvergeplateerde koperen afscherming (95% afschermeffectiviteit, waardoor magnetische interferentie van externe bronnen wordt verminderd) en een buitenste afschermfolie (100% afscherming tegen elektrisch veldkoppeling). Om gemeenschappelijke-modusstromen te verminderen, is een gevatte aardingsretourgeleider voor de IVUS- en ICE-kabel van intravasculaire katheters voorzien. Het totale resultaat is een overdrachtsimpedantie van minder dan 3 mΩ/m bij 30 MHz, wat zorgt voor schone signalen die hoge-contrast, artefactvrije beelden opleveren.
Niet alleen leveren de geavanceerde beeldvormende sondes schoner signaal, maar ze zijn ook het resultaat van een zorgvuldige selectie van het dielectrische materiaal, de toegepaste impedantiecontrole en het ontwerp van de fasen en afscherming van de sondes. Coaxiale kabels voor hoogfrequentiegebruik worden gebruikt in echoscopische sondes, ICE-katheters, IVUS-bundels en endoscopische systemen om de integriteit van akoestische en optische signalen aan de sondetip te behouden. Wij hebben meer dan 400 kabelvarianten ontwikkeld en exploiteren jaarlijks meer dan 40 kabelproductielijnen, met een productiecapaciteit van meer dan 10.000 meter specifiek gericht op ondersteuning van beeldvormingssystemen die nauwkeurige klinische diagnoses mogelijk maken en uitstekende patiëntresultaten opleveren.
Actueel nieuws2025-12-17
2025-12-11
2025-12-05