解剖式M型心动图的瞬时速度与加速度的检测方法

    公开(公告)号:CN101297763A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810070915.4

    申请日:2008-04-18

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明涉及一种解剖式M型心动图的瞬时速度和瞬时加速度的检测方法,其特征是它包含边缘提取模块、速度生成模块及加速度生成模块,其中边缘提取模块包含线状模板,本发明是在解剖式M型心动图中任意选择所需对应心脏某结构某一部位的解剖式M型心动图波形,并对其作边缘提取后,对其作时间的离散函数微分,即可得到该部位每一时刻的运动速度,再对其作时间的离散函数微分,从而得到该部位每时刻运动加速度,本发明可以准确地测量心脏各结构各部位各时刻的运动速度及加速度,从而将更深层次地无创伤地揭示心脏各部位的运动信息,为心脏疾病的诊断和血液动力学的研究提供重要的科学依据。

    彩超中组织多普勒图的加速度场检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN1732852A

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200510019288.8

    申请日:2005-08-11

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明涉及一种彩超中组织多普勒图的加速度场检测方法及其装置,它是从组织多普勒速度图中,抽取出心脏结构某位置的速度V=V(t)的曲线,对其作一阶微分,即可得到心脏结构该位置加速度a=a(t)的加速度场的检测。本方法及其装置能在彩超较新技术组织多普勒检测得到心脏结构某位置的速度图的基础上进一步地检测出该位置运动的加速度场。根据F=ma牛顿第二定律可知,加速度的检测将对该位置的受力情况取得非常重要的信息,所以它将对心脏结构各位置的血液动力学的研究和心血管疾病的诊断有着重要的意义。

    全方向M型心动图方法及其系统

    公开(公告)号:CN1069515C

    公开(公告)日:2001-08-15

    申请号:CN98125713.5

    申请日:1998-12-10

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明公开了全方向M型心动图方法及其系统,它是将心脏B超序列图像实时采集并存入大容量存储机构内,而后提取出任意轴向的灰阶强度~时间关系波形。从而重建出心脏B超所能反映心脏内运动结构序列图像的任意部位变化的几何尺寸(含变形)和运动信息。这是有统一标准的运动信息数据而且可以各方向互相比较;这是只在心脏B超图像上目视目测所得不到的科学信息。

    全方向M型心动图方法及其系统

    公开(公告)号:CN1225256A

    公开(公告)日:1999-08-11

    申请号:CN98125713.5

    申请日:1998-12-10

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明公开了全方向M型心动图方法及其系统,它是将心脏B超序列图像实时采集并存入大容量存储机构内,而后提取出任意轴向的灰阶强度~时间关系波形。从而重建出心脏B超所能反映心脏内运动结构序列图像的任意部位变化的几何尺寸(含变形)和运动信息。这是有统一标准的运动信息数据而且可以各方向互相比较;这是只在心脏B超图像上目视目测所得不到的科学信息。

    T型钢管再生混凝土预制装配墩柱-基础承插节点及工法

    公开(公告)号:CN119711318A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411812793.7

    申请日:2024-12-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种T型钢管再生混凝土预制装配墩柱‑基础承插节点及工法,属于结构工程技术领域。包括预制T型钢管再生混凝土墩柱和再生混凝土基础,预制T型钢管再生混凝土墩柱由墩身T型钢管和墩身放大脚组成,再生混凝土基础由水平承压角钢、基础纵向钢筋和基础箍筋共同组成,通过竖向加强装置及UHPC使墩柱和基础构成受力整体。墩身放大脚和再生混凝土基础由竖向加强装置贯穿连接可抵抗节点区域拉拔力,水平力由混凝土和水平承压角钢共同承担。本发明可极大提升结构塑性、力学性能和环保性,解决复杂服役环境下预制装配建造技术的推广应用。

    超声心动图中基于DICOM的全方向M型心动图方法

    公开(公告)号:CN100463657C

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200710008573.9

    申请日:2007-02-08

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明使得超声心动图(尤其是新进口的彩超设备)的DICOM超声心动图序列图像数据结合专利发明人在先申请——全方向M型心动方法(专利号:98125713.5;公开号CN1225256A)可以实现基于DICOM的全方向M型心动图。以上两技术的结合不仅能实现在DICOM的动态(序列)截面图像上重建得到心脏各结构任意位置任意多个任意方向采样线段所对应(并和心电时间基准)都互相同步的灰度(位置)~时间波形——即全方向M型心动图。还可以像原发明专利——全方向M型心动图(专利号:98125713.5)一样实现手动和自动二种方式操作。

    彩超中组织多普勒图的加速度场检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN100418482C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200510019288.8

    申请日:2005-08-11

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明涉及一种彩超中组织多普勒图的加速度场检测方法及其装置,它是从组织多普勒速度图中,抽取出心脏结构某位置的速度V=V(t)的曲线,对其作一阶微分,即可得到心脏结构该位置加速度a=a(t)的加速度场的检测。本方法及其装置能在彩超较新技术组织多普勒检测得到心脏结构某位置的速度图的基础上进一步地检测出该位置运动的加速度场。根据F=ma牛顿第二定律可知,加速度的检测将对该位置的受力情况取得非常重要的信息,所以它将对心脏结构各位置的血液动力学的研究和心血管疾病的诊断有着重要的意义。

    全方向M型心动图的速度场和加速度场的检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN100349549C

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200310104284.0

    申请日:2003-10-29

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明提供一种全方向M型心动图的速度场和加速度场的检测方法及其装置,它包含有全方向M型心动图系统,其特征是它还包含边缘提取模块、速度生成模块及加速度生成模块,其中边缘提取模块包含线状模板,本发明是在这些全方向M型心动图中任意选择所需对应心脏某结构某一部位的全方向M型心动图波形,并对其作边缘提取后,对其作时间的离散函数微分,即可得到该部位每一时刻的运动速度,再对其作时间的离散函数微分,从而得到该部位每时刻运动加速度,本发明可以准确地测量心脏各结构各部位各时刻的运动速度及加速度,从而将更深层次地无创伤地揭示心脏各部位的运动信息,为心脏疾病的诊断和血液动力学的研究提供重要的科学依据。

    超声心动图中基于DICOM的全方向M型心动图方法

    公开(公告)号:CN101011265A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200710008573.9

    申请日:2007-02-08

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明使得超声心动图(尤其是新进口的彩超设备)的DICOM超声心动图序列图像数据结合专利发明人在先申请——全方向M型心动方法(专利号:98125713.5;公开号CN1225256A)可以实现基于DICOM的全方向M型心动图。以上两技术的结合不仅能实现在DICOM的动态(序列)截面图像上重建得到心脏各结构任意位置任意多个任意方向采样线段所对应(并和心电时间基准)都互相同步的灰度(位置)~~时间波形——即全方向M型心动图。还可以像原发明专利——全方向M型心动图(专利号:98125713.5)一样实现手动和自动二种方式操作。

    全方向M型心动图的速度场和加速度场的检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN1539379A

    公开(公告)日:2004-10-27

    申请号:CN200310104284.0

    申请日:2003-10-29

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林强

    Abstract: 本发明提供一种全方向M型心动图的速度场和加速度场的检测方法及其装置,它包含有全方向M型心动图系统,其特征是它还包含边缘提取模块、速度生成模块及加速度生成模块,其中边缘提取模块包含线状模板,本发明是在这些全方向M型心动图中任意选择所需对应心脏某结构某一部位的全方向M型心动图波形,并对其作边缘提取后,对其作时间的离散函数微分,即可得到该部位每一时刻的运动速度,再对其作时间的离散函数微分,从而得到该部位每时刻运动加速度,本发明可以准确地测量心脏各结构各部位各时刻的运动速度及加速度,从而将更深层次地无创伤地揭示心脏各部位的运动信息,为心脏疾病的诊断和血液动力学的研究提供重要的科学依据。

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