Nous démontrons comment 3D suivi par ultrasons permet d’effectuer une échographie personnalisée sonde d’imagerie et un hydrophone fibre optique intégrée au sein d’une aiguille. Du point de vue clinique, plusieurs aspects de la sonde personnalisée développé dans cette étude sont attrayants. Sa taille compacte est bien adapté pour une utilisation dans les petits espaces tels que l’aisselle où manœuvre encombrants 3D imagerie sondes est difficile. Une limitation de la mise en œuvre du tracking par ultrasons 3D présenté ici est qu’il était nécessaire pour alterner entre imagerie et suivi des modes de commutation manuelle. À l’avenir les implémentations, ce changement pourrait se faire directement par le système d’imagerie de l’échographie.
L’hydrophone de fibre optique est bien adapté à ultrasons aiguille suivi. Son haut degré de miniaturisation et de flexibilité permettant son intégration dans les dispositifs médicaux avec petites dimensions latérales. Sa fréquence large bande passante16 permet une compatibilité avec les sondes ultrasons cliniques différentes. En outre, son omnidirectionality16 permet pour le suivi des aiguilles qui sont insérés à une large gamme d’angles. Enfin, son immunité aux perturbations des champs électromagnétiques et des objets métalliques rend paramètres conviennent mieux pour clinique contrairement au suivi de l’EM. Pour parvenir à une plus grande sensibilité de détection par ultrasons, une cavité de Fabry-Pérot plan et concave pourrait servir dans le futur,17. En fin de compte, suivi par ultrasons seront cumulables avec d’autres modalités dans une seule fibre optique, tels que reflectance spectroscopy18,19,20,21,22, 23, Raman spectroscopie24, de25,tomographie par cohérence optique26et photoacoustique imagerie27,28,29,30 , 31 , 32 , 33.
Suivi par ultrasons présente des limites qui sont partagés avec l’échographie. Tout d’abord, hétérogénéités de tissus auront un impact négatif suivi par ultrasons ; variations spatiales de la vitesse du son du tissu vont diminuer la précision de suivi, tel que démontré par des simulations numériques dans une précédente étude14. Deuxièmement, anatomiques des structures qui sont hautement réfléchissants à des ondes ultrasoniques, tels que les structures osseuses ou les cavités d’air, ne sont probablement pas compatible avec le suivi des ultrasons. À l’avenir les études, la position de pointe de l’aiguille obtenue avec d’autres modalités d’imagerie, telles que C-bras de rotation 3D tomographie aux rayons x, pourraient servir pour évaluer la précision de repérage par ultrasons 3D en tissus hétérogènes en vivo.
Malgré les avancées récentes dans l’imagerie par ultrasons, suivi précis et efficace manipulation des dispositifs médicaux sous la direction de cette modalité restent difficile, même pour les praticiens experts. Une communication active entre les sondes d’échographie externes et des dispositifs médicaux, comme illustré ici, pourrait améliorer l’efficacité et la sécurité procédurale. Ces améliorations pourraient grandement faciliter l’adoption de l’échographie à la place de radioscopie radiographie dans plusieurs contextes cliniques, telles que des insertions de la colonne vertébrale pour la gestion de la douleur interventionnelle. Le système développé dans cette étude permet de tracking par ultrasons 3D et 2D de l’échographie avec une sonde à ultrasons compact. Elle pourrait améliorer les procédures mini-invasives guidée par échographie en fournissant une localisation précise de la pointe de l’aiguille dans le déroulement du travail clinique actuelle.