一种等离子外科器械控制系统、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116919567A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310924564.3

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本申请实施例提供一种等离子外科器械控制系统、方法及存储介质,其中,等离子外科器械控制系统中的等离子外科器械单元包括至少一个电极,用于接收高频能量发生单元输出的高频能量,以使得浸入在电解质溶液中的电极、在高频能量的作用下,激发形成等离子体或者维持等离子体,采样单元用于测量等离子外科器械控制系统的电回路中的电信号,控制单元用于根据电信号确定电回路中的电阻以及相位差,根据电阻和相位差来确定等离子体状态,并根据等离子体状态,控制调节等离子外科器械控制系统输出对应的高频能量,本申请实施例提高了等离子体状态确定的准确性,可以更准确的控制等离子外科器械控制系统切换到控制的不同阶段,从而提高手术效率。

    一种集成手术系统和集成手术器械

    公开(公告)号:CN116077169A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211539205.8

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 一种集成手术系统和集成手术器械,所述集成手术系统包括:电压变换单元、第一功放单元、第二功放单元、隔离变换单元、运算及驱动单元、电刀输出端口、超声刀输出端口和开关组件;所述电刀输出端口和超声刀输出端口共用同一个机械插口,在所述机械插口插入手术器械的情况下,通过所述电压变换单元、所述第一功放单元和所述隔离变换单元输送能量,或者,通过所述电压变换单元、所述第二功放单元和所述隔离变换单元输送能量。本发明通过整合两种能量设备,并且电刀输出端口和超声刀输出端口共用同一个机械插口,实现平台化、小型化,减少手术室设备数量和空间占用,提升手术室管理的效率。

    一种等离子外科器械控制系统、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116919566A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310914463.8

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本申请实施例提供一种等离子外科器械控制系统、方法及存储介质。其中,通过测量电极和电解质溶液形成的电回路中的电信号,来确定等离子外科器械控制系统中在滑动窗口时间内输出的累积能量值,在第一控制阶段点火失败且累计能量值大于预设的第一能量阈值时等离子外科器械控制系统进入第二控制阶段,并在第二控制阶段内进行加时点火,如此,延长点火期的时间,提高等离子体形成的概率;此外,还可以在等离子外科器械控制系统点火失败进入第三控制阶段时,根据累计能量值来控制中断或者降低高频能量的输出,直至累积能量值满足对应的能量阈值时,控制等离子外科器械控制系统重新进行点火,如此缩短不应期,从而缩短激发延时,提高激发效率。

    一种高频外科能量控制系统、方法及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115737105A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211457881.0

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本申请实施例提供一种高频外科能量控制系统、方法和计算机可读存储介质。其中,所述高频外科能量控制系统用于当实时测量的电参数中的测量电压达到目标电压,或者测量电压与目标电压的电压差值小于第一预设电压时,根据当前作用于目标组织的有功功率与待施加到目标组织的目标功率的功率差值和预设的补偿系数,对高频能量发生单元输出的高频能量进行调整,直至作用于目标组织的有功功率与目标功率之间的功率差值满足预设阈值,例如,使得作用于目标组织的有功功率达到目标功率,提高手术效果例如提高组织切割或凝闭效果,而且,对高频能量发生单元的高频能量的调整,与目标功率和有功功率直接相关,可以实现精准控制,提高控制的准确性。

    房颤负荷的分析方法及分析装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114073500A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010834885.0

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本申请公开了一种房颤负荷的分析方法及分析装置。分析方法包括获取监测对象的生理信号,生理信号中至少包含用于识别房颤的第一类生理参数数据和用于进行血流动力学分析的第二类生理参数数据;确定预设时间窗;根据所获取的第一类生理参数数据,在预设时间窗内识别监测对象是否发生房颤;根据所获取的第二类生理参数数据,在预设时间窗内每次发生房颤的时段内对监测对象进行血流动力学分析,得到血流动力学分析结果;根据血流动力学分析结果,区分每次房颤的类型,房颤的类型至少包括血动变化异常型房颤和血动变化正常型房颤。

    心律失常实时分析方法、心电监护设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111655142B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201880086975.7

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 一种心律失常实时分析方法以及心电监护设备,心律失常实时分析方法包括:获取当前心律失常分析所使用的QRS模板集(101);判断QRS模板集中的各个QRS模板是否可靠(102);在QRS模板集中包含有不可靠的QRS模板时,显示QRS模板的信息(103);根据用户针对QRS模板的信息进行的操作,确定QRS模板集(104);以及获取实时心电数据,采用经过确定后的QRS模板集对实时心电数据进行心律失常分析,并实时输出对实时心电数据的心律失常分析结果(106)。心律失常实时分析方法通过编辑当前所创建的QRS模板,可以实现对特殊波形的模板进行纠正,当再次分析此类波形时,可以给出正确的心律失常分析结果,从而可提高心律失常分析的准确性,进而提升心电监护质量。

    报警系统及报警方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114072044A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201980098134.2

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 一种报警系统(10a)及报警方法。报警系统(10a)包括:主控电路(11);主控电路(11)设有处理器(12)和存储器(13);处理器(12)用于获取监护设备(20)上目标对象的参数测量结果和当前的报警条件,通过分析参数测量结果和报警条件而得出报警条件合理性分析结果;或者,处理器(12)用于获取当前报警条件,以及获取监护设备(20)在参数测量结果满足报警条件时产生的报警信息,通过分析报警信息和/或报警条件而得出报警条件合理性分析结果;处理器(12)还用于输出当前监护设备(20)的报警条件及对应的报警条件合理性分析结果,以供对监护设备(20)进行调整;存储器(13)用于存储参数测量结果、以及以获取的报警条件及其对应的报警信息;或者存储器(13)用于根据参数测量结果对报警条件和报警信息做分类存储。

    一种报警阈值的设置建议方法、系统以及监护仪

    公开(公告)号:CN114052655A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010774088.8

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供的报警阈值的设置建议方法、系统以及监护仪,通过获取患者的监测数据,根据监测数据判断监护参数关联的当前报警阈值是否需要调整,若是则根据监测数据和监护参数关联的当前报警阈值生成阈值设置建议信息,并输出阈值设置建议信息。如此,不仅提示了用户需要调整报警阈值,而且给出了阈值设置建议信息供用户参考,有利于缓解报警疲劳问题。

    一种电外科设备及其输出能量控制方法

    公开(公告)号:CN116831720A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210292295.9

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供的电外科设备及其输出能量控制方法,包括能量输出模块、测量单元和控制器。在能量输出模块输出的能量信号的电压达到预设的电压阈值后,将输出的能量信号的电压维持在电压阈值;或者获取测量单元得到的目标组织的阻抗,在阻抗满足预设阻抗条件后,将输出的能量信号的电压提高至预设的电压阈值并维持。能量信号的恒压输出会使得输出功率逐步递减,不会造成温度继续升高,从而能保持恒温环境,而保持恒温环境可以促使蛋白质融合更加牢固,促进了组织融合,获得了更好的效果。

    心律失常实时分析方法、心电监护设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111655142A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201880086975.7

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 一种心律失常实时分析方法以及心电监护设备,心律失常实时分析方法包括:获取当前心律失常分析所使用的QRS模板集(101);判断QRS模板集中的各个QRS模板是否可靠(102);在QRS模板集中包含有不可靠的QRS模板时,显示QRS模板的信息(103);根据用户针对QRS模板的信息进行的操作,确定QRS模板集(104);以及获取实时心电数据,采用经过确定后的QRS模板集对实时心电数据进行心律失常分析,并实时输出对实时心电数据的心律失常分析结果(106)。心律失常实时分析方法通过编辑当前所创建的QRS模板,可以实现对特殊波形的模板进行纠正,当再次分析此类波形时,可以给出正确的心律失常分析结果,从而可提高心律失常分析的准确性,进而提升心电监护质量。

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