微型轴转速和角度的测量系统

    公开(公告)号:CN114034323B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111254306.6

    申请日:2020-06-18

    Inventor: 韩志乐 简小华

    Abstract: 本发明涉及微型轴转速和角度的测量系统,其包括传感器部分、旋转传输部分、信号处理部分,其中传感器部分包括定子、转子超声波传感器、以及多个格栅条,格栅条设置在定子的内壁或外壁,超声波传感器和对应的格栅条构成一组信息获取单元,定子和转子上形成有多组信息获取单元,其中每组格栅条对应且并排在定子内壁上,多组中的一组信息获取单元具有一个格栅条,其他组信息获取单元中相邻两组信息获取单元的两组格栅条相对错位分布。本发明由超声波传感器在超声回波检测区内转动并形成强弱不同的回波信号反馈至信号处理部分进行分析处理,从而得出检测结果,同时,即使被检测轴的外径是0.3mm及以上,也是能够实施准确的检测。

    可弯折介入探头、超声成像装置

    公开(公告)号:CN113616248A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110959939.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种可弯折介入探头及超声成像装置,该探头包括:外壳、与所述外壳连接的鞘管、可转动设置在所述鞘管内的传动软轴、用于驱动所述传动软轴旋转的驱动机构、设置在所述传动软轴的前端的超声探头以及用于实现所述传动软轴的前端进行上下方向和前后方向弯折的弯折机构。本发明提供的可弯折介入探头,能通过手动控制的方法实现探头在前后、上下四个方向的弯折,本发明探头既具有旋转功能,又具有弯折功能,具有更大的灵活性,能够便于进入一些不规则的腔道进行成像或是对更多不规则的组织区域实现成像,从而能够拓展超声探头的应用场景;本发明提供的可弯折介入探头可与超声成像主机配合,通过探头的三维旋转,实现三维成像。

    基于电容式微加工超声换能器面阵的诊疗一体化超声系统

    公开(公告)号:CN105411625B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201510999444.5

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容式微加工超声换能器面阵的诊疗一体化超声系统,包括超声成像诊断装置、超声聚焦治疗装置和探头;所述探头包括由电容式微加工超声换能器作为阵元组成的面阵,每个所述阵元均分别与所述超声成像诊断装置和超声聚焦治疗装置连接,所述探头用于工作在成像诊断模式和/或聚焦治疗模式下。本发明的诊疗一体化超声系统集超声成像诊断和超声聚焦治疗于一体,宽带宽、高灵敏度、小体积、低噪声、易声阻抗匹配和工作温度范围大等诸多优点。

    温度测量方法、温度测量系统和温度获取装置

    公开(公告)号:CN105181169B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201510239400.2

    申请日:2015-05-12

    Abstract: 一种温度测量方法、温度测量系统和温度获取装置,该测量方法包括:用至少两个不同波长的激光分别照射被测体;分别检测被测体吸收至少两个不同波长的激光能量后升温膨胀所产生的光声信号的强度;根据所检测到的光声信号的强度获取被测体的温度。解决了现有光声温度测温方法因使用单波长激光测量而容易受系统、环境、目标状态及测量角度影响的技术问题。该温度测量方法能对目标进行非接触式测量,具有精度高、可靠性强等优点。

    超声波束合成方法、超声成像方法和超声弹性成像方法

    公开(公告)号:CN106154251A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610480269.3

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种超声波束合成方法、超声成像方法和超声弹性成像方法,属于超声技术领域,超声波束合成方法包括:获取至少两个串联的超声换能器阵列与目标聚焦点之间的距离和超声波在目标区域中的初始波速;根据换能器阵列与目标聚焦点之间的距离和初始波速获取各个换能器阵列的初始发射参数;换能器阵列按照其对应的初始发射参数发射超声波束并接收超声回波信号;根据超声回波信号判断各个换能器阵列发射的超声波束是否聚焦于目标聚焦点;如果是,各个超声换能器阵列分别按照对应的初始发射参数发射超声形成聚焦于目标聚焦点的脉冲波束。利用该超声波束合成方法在增大了超声波束能量的同时,保证各换能器阵列发出的波束精确聚焦于目标聚焦点。

    介入式超声成像系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105395220A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201511009448.0

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: A61B8/12 A61B8/46 A61B8/56

    Abstract: 本发明公开一种介入式超声成像系统,包括:介入单元,其包括介入体内用于产生超声数据的超声换能器,体外单元,其包括与所述超声换能器固定连接的病患接口装置和成像主机,所述成像主机与所述病患接口装置无线通信连接;其中,所述病患接口装置接收所述超声换能器产生的超声数据进行放大,所述病患接口装置将放大后的超声数据通过无线通信发送给所述成像主机进行处理与显示。本发明通过病患接口装置将放大后的超声数据通过无线通信发送给成像主机进行处理与显示,成像主机与病患接口装置无线通信连接,避免了线路连线,减少待消毒器械,方便系统操作。

    可穿戴式阵列换能器探头及小动物脑功能光声成像系统

    公开(公告)号:CN103976709A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410166988.9

    申请日:2014-04-24

    Abstract: 本发明公开了可穿戴式阵列换能器探头及小动物脑功能光声成像系统,其中可穿戴式阵列换能器探头包含碗状外壳、顶部连接器、换能器阵列、底部密封圈和橡胶扣带,小动物脑功能光声成像系统包括可穿戴式阵列换能器探头、复合电缆、集成光源发生器、显示器以及主机,复合电缆包含光信号线和数据线,可穿戴式阵列换能器探头的光束扩大器经光信号线与集成光源发生器相连,可穿戴式阵列换能器探头的对接头经数据线与主机相连。本发明克服了现有小动物光声成像装置体积大、成本高、无专门针对大脑功能成像且需麻醉固定小动物观测等不利因素。

    基于菲涅尔波带式压电复合材料的自聚焦式超声换能器

    公开(公告)号:CN103706551A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310698410.3

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了基于菲涅尔波带式压电复合材料的自聚焦式超声换能器,包括菲涅尔波带式压电复合材料,所述菲涅尔波带式压电复合材料上方设置有匹配层,所述菲涅尔波带式压电复合材料下方设置有金属导线,所述金属导线的下方为背衬,所述背衬的下方的两侧为底部托盘,所述两个底部托盘为绝缘的环氧树脂,且在所述菲涅尔波带式压电复合材料和所述背衬的两侧也为所述绝缘的环氧树脂,所述超声换能器的外部为导电外壳。本发明具有均匀性好,柔顺性强等优点,而且其加工工艺简单,加工精度高,电极连接封装方便,易规模化生产;成功实现了平板型超声换能器的声波自聚焦,而且聚焦性能好,中心频率高,十分适用于微型介入式超声诊断与治疗。

    超声旋转编码器
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114689098B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210276009.X

    申请日:2020-06-18

    Inventor: 韩志乐 简小华

    Abstract: 本发明涉及超声旋转编码器,其包括传感器部分、旋转传输部分、信号处理部分,传感器部分包括定子、转子、超声波传感器、以及多个格栅条,其中格栅条形成的回波信号与定子侧壁所形成的回波信号之间存在强弱差异。本发明通过多个栅格和超声波传感器的对应设置,能够获取到更多的信息,从而使得超声旋转编码器能够精确的算出定子的转动角度和转动速度,并结合编码器的角分辨精度大幅度降低格栅对超声回波检测造成误差,同时在单个格栅条的作用下,很容易看出每个运动周期,进而方便超声旋转编码器做出准确的判定。

    带旋转定位的体内介入超声探头及包含其的超声成像系统

    公开(公告)号:CN111920453A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010818946.4

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明属于超声成像技术领域,具体涉及一种带旋转定位的体内介入超声探头及包含其的超声成像系统。本发明提供的体内介入超声探头包括导引机构、超声机构和校准机构,导引机构包括鞘管和传动轴,超声机构包括超声换能器,校准机构包括计时器以及相对地设置在鞘管远端壳体和超声机构上的磁发生器和磁传感器,通过磁发生器在超声换能器相对于远端壳体旋转运动时产生沿旋转运动周向的不均匀磁场并由磁传感器获取磁场参数变化,以对超声换能器的位置和速度进行标定,消除因传动轴结构特点及与鞘管摩擦变化等因素最终造成超声换能器实际位置、速度与理想位置、速度的偏差,使得本发明提供的超声成像系统避免了图像合成时失真问题。

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