Koaksijalni kablovi u medicinskoj industriji uglavnom služe tri osnovne funkcije: prijenos signala visoke frekvencije, isporuka energije radiofrekvencije i minijaturna veza. S izvrsnim djelovanjem protiv smetnji i prostornom prilagodljivošću, široko se koriste u dijagnostičkim snimanjima, minimalno invazivnoj kirurgiji i implantabilnim uređajima.
Ključne primjene
・ Prenos signala u medicinskom aparatu za snimanje
・ Ultrazvuk i endoskopija: U ultrazvuknim sondama i elektroničkim endoskopima koriste se ultrafini koaksijalni kablovi (često prečnika manjeg od 0,5 mm). Oni ostvaruju prenos video signala visoke definicije i signala visoke frekvencije u uskim kanalima s niskim gubitkom i niskom latencijom, osiguravajući jasne i stabilne slike.
・ MRI (magnetna rezonanca): U sondama prijemnog niza koriste se nemagnetni ultra-fini koaksijalni kablovi (kao što su berilijski bakreni provodnici i PTFE izolacija) kako bi se izbjegli artefakti pod jakim magnetnim poljima, osiguravajući točnost snimanja
・ CT i monitori: Koriste se za prijenos brzih podataka i fizioloških signala. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, "sredstva za upravljanje" uključuju:
・ Radiofrequency i mikrotalasna oprema za terapiju
・ Mikrovalovni sistemi za ablaciju: Specijalni koaksijalni kablovi velike snage (kao što su oni u frekvencijskom pojasu od 2,45 GHz) precizno isporučuju radiofrekvenciju/mikrovalnu energiju u tkiva tumora za toplinsku ablaciju. Moraju imati karakteristike otpornosti na visoke temperature, niske gubitke i super fleksibilnost.
・ Visokofrekventni kirurški instrumenti: Povezuju elektrohirurški generator na rukovodič za operaciju, stabilno prenoseći visokofrekventnu struju za rez ili koagulaciju. Izolacijski sloj mora biti otporan na luk i imati visoku mehaničku čvrstoću.
・ Medicinski uređaji za implantaciju i nošenje
neurostimulacija i kardiostimulator: Mikro koaksijalni kablovi (vanjski prečnik može biti manji od 0,3 mm) djeluju kao "nervni centar", povezujući elektrode i pulsne generatore unutar kardiostimulatorima i dubokim stimulatorima mozga. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje se primjenjuje točka (a) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (b) ovog članka, za proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje se
oDaljinsko praćenje: Podržava stabilno učitavanje podataka senzora u nosive uređaje, uzimajući u obzir integritet signala i udobnost nošenja.
Ključni tehnički zahtjevi
・ Minijaturizacija i visoka fleksibilnost: Prilagodite se ograničenjima ljudskih šupljina ili prostora za implantaciju, podržite desetine tisuća savijanja bez lomljenja, a vanjski prečnik se često kontrolira na milimetarnoj ili čak submilimetarnoj razini.
・ Snažna zaštita od smetnji: Metalni omotački sloj učinkovito izoluje vanjsku elektromagnetnu buku i osigurava kvalitetu prijenosa slabih bioelektričnih signala ili visokofrekventnih radiofrekvencijskih signala.
・ Odgovarajuća posebna materijala: Izolacijski sloj uglavnom usvaja materijale otporne na visoku temperaturu i otporne na koroziju kao što su PTFE, FEP ili PEEK. Kablovi za implantate moraju proći sterilnu sterilizaciju i certifikat za biološku sigurnost.
・ Usporedba impedance: Obično se održava standardna impedansa od 50Ω ili 75Ω kako bi se smanjila reflekcija signala i osigurala učinkovitost prijenosa energije.
S razvojem minimalno invazivnih kirurških robota i telemedicine, medicinski koaksijalni kablovi evoluiraju prema finim prečnicima, integrisanim funkcijama za detekciju i višejezgra kompozitnim strukturama.