Qui dimostriamo come 3D rilevamento ad ultrasuoni può essere eseguita con un sonda di imaging a ultrasuoni personalizzato e un idrofono a fibra ottica integrata all'interno di un ago. Dal punto di vista clinico, diversi aspetti della sonda personalizzato sviluppato in questo studio sono attraenti. Le sue dimensioni compatte sono adatta per l'utilizzo in spazi ristretti come axilla dove manovrare ingombranti 3D imaging sonde è impegnativo. Una limitazione dell'implementazione del 3D per il rilevamento ad ultrasuoni presentato qui è che la commutazione manuale è stato richiesto di alternare tra imaging e modalità di rilevamento. In futuro le implementazioni, questo passaggio potrebbe essere fatto direttamente dal sistema di imaging a ultrasuoni.
L'idrofono di fibra ottica si presta bene ai ferri ad ultrasuoni di rilevamento. Suo alto grado di miniaturizzazione e flessibilità consentono per la sua integrazione in dispositivi medici con piccolo ingombro laterale. Relativi di larghezza di banda di frequenza ampia16 assicura la compatibilità con sonde ecografiche clinici differenti. Inoltre, suoi omnidirezionalità16 consente di aghi che vengono inseriti in una vasta gamma di angoli di rilevamento. Infine, la sua immunità ai disturbi da campi EM e oggetti metallici la rende impostazioni più adatte alla clinica in contrasto con rilevamento di EM. Per ottenere una maggiore sensibilità di rilevazione di ultrasuono, una cavità di Fabry-Pérot piano-concava potrebbe essere utilizzata in futuro17. In ultima analisi, il rilevamento ad ultrasuoni potrebbe combinarsi con altre modalità in una singola fibra ottica, ad esempio riflettanza spettroscopia18,19,20,21,22, 23,24di spettroscopia Raman, tomografia ottica di coerenza25,26e fotoacustico imaging27,28,29,30 , 31 , 32 , 33.
Rilevamento ad ultrasuoni ha limitazioni che sono condivisi con formazione immagine di ultrasuono. In primo luogo, eterogeneita ' tessuto avrà un impatto negativo rilevamento ad ultrasuoni; variazioni spaziali della velocità del suono del tessuto farà diminuire la precisione di rilevamento, come dimostrato da simulazioni numeriche in un precedente studio14. In secondo luogo, anatomiche strutture che sono altamente rifrangenti per onde ad ultrasuoni, come strutture ossee o cavità d'aria, probabilmente non sono compatibili con il rilevamento a ultrasuoni. In futuro gli studi, ottenuto con altre modalità di imaging, come C-braccio rotazione 3D tomografia computerizzata a raggi x, la posizione della punta dell'ago potrebbero essere utilizzati per valutare la precisione del tracciamento 3D ad ultrasuoni in tessuti eterogenei in vivo.
Nonostante gli avanzamenti recenti nella formazione immagine di ultrasuono, tracciamento preciso e manipolazione efficiente di dispositivi medici sotto la Guida di questa modalità rimangono impegnativo, anche per praticanti esperti. Comunicazione attiva tra sonde ad ultrasuoni esterno e dispositivi medici, come illustrato di seguito, potrebbe migliorare l'efficienza e la sicurezza procedura. Questi miglioramenti potrebbero facilitare notevolmente la adozione di formazione immagine di ultrasuono al posto di radioscopia dei raggi x in diversi contesti clinici, come spinali inserimenti per la gestione del dolore interventistica. Il sistema sviluppato in questo studio permette tracking 3D ad ultrasuoni ed ecografia 2D con una sonda ad ultrasuoni compatto. Si potrebbero migliorare le procedure minimamente invasive ultrasuono-guida fornendo precisa localizzazione della punta dell'ago all'interno del flusso di lavoro clinico corrente.