Здесь мы показываем, как 3D, ультразвуковой отслеживания могут быть выполнены с пользовательской ультразвуковой визуализации зонд и волоконно оптических гидрофона интегрированы в иглу. С точки зрения клинической перевода некоторых аспектов пользовательского зонда, разработанных в этом исследовании являются привлекательными. Его компактный размер хорошо подходит для использования в небольших пространствах, таких как подмышечной впадине где маневрирования громоздкие 3D визуализации зонды является сложной задачей. Ограничение осуществления 3D ультразвуковой отслеживания, представленные здесь состоит, что требуется поочередно imaging и отслеживания режима ручного переключения. В будущем реализаций, этот переход может быть сделано непосредственно по ультразвуковой визуализации системы.
Волоконно оптические гидрофонов хорошо подходит для ультразвуковой иглы отслеживания. Его высокая степень миниатюризации и гибкость позволяют для ее интеграции в медицинских устройств с небольшими размерами боковой. Его широкие частоты пропускания16 позволяет для совместимости с различными клинических ультразвуковые датчики. Кроме того его omnidirectionality16 позволяет для отслеживания иглы, которые вставляются в широком диапазоне углов. Наконец его иммунитет к помехам от ЭМ поля и металлических объектов делает его более подходящим для клинических параметров в отличие от EM отслеживания. Для достижения большей чувствительность обнаружения УЗИ, Плано вогнутые Фабри-Pérot полость может использоваться в будущем17. В конечном счете ультразвуковой отслеживания может сочетаться с другими механизмами в одно оптическое волокно, как отражения спектроскопии18,19,20,21,22, 23, спектроскопия24Раман, оптическая когерентная томография25,26и Фотоакустическая изображений27,28,29,30 , 31 , 32 , 33.
Ультразвуковой отслеживания имеет ограничения, которые являются общими с УЗИ. Во-первых ткани неоднородностей негативно повлияет на ультразвуковой отслеживания; пространственные вариации в скорости звука ткани уменьшит точность слежения, как это продемонстрировано численного моделирования в предыдущем исследовании14. Во-вторых, анатомические структуры, обеспечивающие высокую отражательную способность для ультразвуковых волн, такие как костные структуры или воздушных полостей, вероятно, не совместимы с ультразвуковой отслеживания. В будущем исследования, положение кончика иглы, полученные с других изображений методы, такие как 3D вращения C-рука рентгеновской томографии, могут использоваться для оценки точности 3D ультразвуковой отслеживания в разнородных тканей в естественных условиях.
Несмотря на недавние выдвижения в УЗИ точного отслеживания и эффективной обработки медицинских приборов под руководством этого механизма остается сложным, даже для экспертов-практиков. Активные связи между внешними ультразвуковые датчики и медицинские приборы, как показано здесь, могли бы улучшить процедуры безопасности и эффективности. Эти улучшения могут значительно облегчить принятие УЗИ вместо рентгеновской рентгеноскопии в нескольких клинических контекстах, например позвоночника вставок для интервенционных боли. Система, разработанная в этом исследовании позволяет 3D ультразвуковой отслеживания и 2D УЗИ с компактный ультразвуковой зонд. Это могло бы улучшить УЗИ руководствуясь минимально инвазивных процедур путем предоставления точной локализации кончик иглы в рамках текущих клинических рабочего процесса.