RF พลาสม่าอิเล็กโทรด
พลาสม่าอิเล็กโทรดเอนโดสโคปอิเล็กโทรด
การแข็งตัวของเลือดภายใต้กระดูก intervertebral foramen การบีบอัดของ nucleus pulposus discectomy การระเหยของ nucleus pulposus
พลาสม่าอิเล็กโทรดเอนโดสโคปอิเล็กโทรด
หัวอิเล็กโทรดสามารถหดได้อย่างอิสระ ทำให้เข้าถึงรอยโรคได้ง่ายขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการระหว่างการผ่าตัด
อิเล็กโทรดพลาสม่ากระดูกสันหลัง
อิเล็กโทรดพลาสมากระดูกสันหลังส่วนคอ
อิเล็กโทรดพลาสม่ากระดูกสันหลังส่วนเอว
อิเล็กโทรดพลาสม่าสำหรับUBE
ประสิทธิภาพสูงของ tis อ่อนsue การลบ
การออกแบบหัวอิเล็กโทรด 90° รวมการระเหยและการห้ามเลือด และฟังก์ชันการดูดจะขจัดเศษเนื้อเยื่อในเวลาเพื่อให้มองเห็นการผ่าตัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ความปลอดภัยสูง ระคายเคืองต่อเส้นประสาทต่ำ
หัวอิเล็กโทรดได้รับการออกแบบด้วยมุมโค้งงอ 30° เพื่อให้มีพลังงานน้อยที่สุดในการขจัดเนื้อเยื่ออ่อนและหยุดเลือดไหล
ข้อต่อพลาสม่าอิเล็กโทรด
Meniscectomy เอ็นหลวม
พลาสม่าอิเล็กโทรด Arthroscopy Hook
Synovectomy การขึ้นรูปแบบไหล่
พลาสม่าอิเล็กโทรด Arthroscopy Four Needles
การลอกเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกว้าง Synovectomy
พลาสม่าอิเล็กโทรด Arthroscopy สิบสี่เข็ม
Synovectomy การล้างกระดูกอ่อน
พลาสม่าอิเล็กโทรด Arthroscopy สามเข็ม
เอ็นหลวม ผ่าและซ่อมแซมไฟเบอร์
พลาสม่าอิเล็กโทรด Arthroscopy Twelve Needles
เคล็ดลับทางการแพทย์
อิเล็กโทรดได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตัดต่อมไทรอยด์และการผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง– มีการแทรกซึมและความคล่องแคล่วภายในเนื้อเยื่อได้ง่าย
เมื่อกระแส RF ถูกนำไปใช้กับขดลวดระนาบ สนามแม่เหล็กสั่น (B-field) จะถูกสร้างขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่างสิ่งนี้สร้างสนามไฟฟ้า rf แอซิมัททัลเป็นหลักภายในห้องสุญญากาศ E-field นี้จะเริ่มต้นการถล่มของอิเล็กตรอนซึ่งสร้างพลาสมา
พลาสมาความถี่วิทยุ (rf plasmas) เกิดขึ้นจากการไหลของก๊าซโดยการใช้สนามความถี่วิทยุภายนอก... ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์คืออัตราส่วนของพลังงานที่พลาสมายอมรับต่อกำลังตกกระทบ กล่าวคือ เอาต์พุตของออสซิลเลเตอร์พลังสะท้อนคือพลังที่สะท้อนกลับไปยังออสซิลเลเตอร์