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公开(公告)号:CN112690827A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011585007.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种超声内窥镜合成孔径成像方法,包括如下步骤:通过超声探头采集二维超声回波数据;对二维超声回波数据进行轴向脉冲压缩以得到压缩后的二维超声回波数据;去除所述压缩后的二维超声回波数据中横向与纵向的二维信号耦合以得到距离徙动校正后的时域信号;通过声束角模板对不同位置处的时域信号进行不同幅度的加权处理,随后对加权后的信号进行合成孔径处理,以得到用以成像的二维超声数据;最后对处理后的二维超声数据进行包络提取,对数压缩,灰度映射以及极坐标转换处理,以得到超声图像。本发明还涉及一种介质及成像系统。本发明通过设置声束角模板,对不同距离的信号进行不同幅度的加权处理方法,从而降低超声波传播和及坐标变换对成像质量的影响。
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公开(公告)号:CN108065964B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810042073.5
申请日:2018-01-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了一种超声成像方法、装置、设备及超声成像探头,其中所述方法包括:产生第一预定电信号激励设置在超声成像探头主体上的所述兰杰文振子按照预定方向横向弯振,所述兰杰文振子横向弯振的过程中带动超声成像探头主体头部的超声换能器在预设倾斜角范围内横向摆动;控制所述超声换能器在摆动至至少一预定倾角时朝向待检测组织发射超声波并接收所述待检测组织反射的第一超声回波信号;根据所述第一超声回波信号确定所述预定倾角所对应待检测组织位置的超声成像信息。本发明能够增大超声换能器的视场,使得该超声成像探头上无需设置多个超声换能器,体积较小、较轻巧。
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公开(公告)号:CN111067482A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911280780.9
申请日:2019-12-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种磁控偏振光声成像方法和系统,该方法为:构建外场,并向生物体内引入可对外场响应的具有各向异性光学吸收的光声探针;利用偏振激光照射生物体,通过外场对光声探针的光声信号强度进行调节,获取光声探针的光声信号为最强时和最弱时的光声图像,通过图像减法扣除背景,获得最终光声图像。本发明在成像系统中整合可以精确控制方向、强度的高强度外磁场,从而构建磁控光声成像系统;利用具有各向异性光学吸收的磁响应光声探针,实现外磁场对探针偏振光声信号强度变化的精确调控;通过磁响应光声探针的偏振光声成像信号随磁场变化产生的增益实现生物组织自身光声背景的有效扣除,实现具有高检测灵敏度的“无背景”活体光声成像。
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公开(公告)号:CN105932468B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610404654.X
申请日:2016-06-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01R13/502 , H01R13/631 , H01R13/625 , H01R24/00
Abstract: 本发明公开一种电连接器,包括:电连接装置,包括匹配插接的第一电连接端子和第二电连接端子;传动装置包括同轴固定套设在第一电连接端子外侧的第一传动轴和第二电连接端子外侧的第二传动轴;第一传动轴的一端固定连有同轴的第一旋转端子,其外侧设有传动键;第二传动轴的一端固定连有同轴中空的第二旋转端子,其内侧设有螺旋状下降的引导曲面,引导曲面内部中空且与第一旋转端子同轴嵌套,引导曲面沿轴向开设有与传动键相匹配的传动槽;在引导曲面的引导下,第一旋转端子相对第二旋转端子旋转使得传动键进入传动槽中以实现卡接,并且带动第一电连接端子与第二电连接端子相匹配插接。本发明保证电气连接的同时,也可实现精密的机械运动传输。
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公开(公告)号:CN108065964A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201810042073.5
申请日:2018-01-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了一种超声成像方法、装置、设备及超声成像探头,其中所述方法包括:产生第一预定电信号激励设置在超声成像探头主体上的所述兰杰文振子按照预定方向横向弯振,所述兰杰文振子横向弯振的过程中带动超声成像探头主体头部的超声换能器在预设倾斜角范围内横向摆动;控制所述超声换能器在摆动至至少一预定倾角时朝向待检测组织发射超声波并接收所述待检测组织反射的第一超声回波信号;根据所述第一超声回波信号确定所述预定倾角所对应待检测组织位置的超声成像信息。本发明能够增大超声换能器的视场,使得该超声成像探头上无需设置多个超声换能器,体积较小、较轻巧。
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公开(公告)号:CN105448507B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201511009447.6
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种高频旋转变压器,包括:磁芯,其包括第一磁芯、第二磁芯;印制电路板绘制线圈,其包括第一印制电路板绘制线圈和第二印制电路板绘制线圈;所述第一印制电路板绘制线圈设在所述第一磁芯上,所述第二印制电路板绘制线圈设在所述第二磁芯上与所述第一印制电路板绘制线圈相对的位置;其中,第二磁芯绕所述第一磁芯的中心轴转动实现电磁耦合。本发明无需手动绕制传输线圈,解决了手工绕制传输线圈的一致性问题,使得旋转变压器的第一磁芯与第二磁芯距离可控精度提高,减小变压器的尺寸,提高了变压器磁耦合的有效性。
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公开(公告)号:CN104331881B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410566443.7
申请日:2014-10-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于血管内超声图像的血管内腔分割方法,包括一个确定血管内腔(即血管内膜所包含区域)种子点的过程;包括一个利用模糊连通(Fuzzy Connectedness)算法计算图像中从每个象素点与血管内腔种子点模糊连通强度,获得模糊连通强度图像的过程;包括一个利用超声图像梯度信息确定模糊连通强度阈值,并根据模糊连通强度阈值和模糊连通强度图像确定血管内腔边界的过程。本发明通过自动确定种子点和模糊连通阈值,保证了分割过程的自动性。基于模糊连通算法的处理方法,不仅保证了分割方法的简单、有效性,而且避免了现有算法模型的复杂性和对成像条件的依赖性。
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公开(公告)号:CN105932468A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610404654.X
申请日:2016-06-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01R13/502 , H01R13/631 , H01R13/625 , H01R24/00
Abstract: 本发明公开一种电连接器,包括:电连接装置,包括匹配插接的第一电连接端子和第二电连接端子;传动装置包括同轴固定套设在第一电连接端子外侧的第一传动轴和第二电连接端子外侧的第二传动轴;第一传动轴的一端固定连有同轴的第一旋转端子,其外侧设有传动键;第二传动轴的一端固定连有同轴中空的第二旋转端子,其内侧设有螺旋状下降的引导曲面,引导曲面内部中空且与第一旋转端子同轴嵌套,引导曲面沿轴向开设有与传动键相匹配的传动槽;在引导曲面的引导下,第一旋转端子相对第二旋转端子旋转使得传动键进入传动槽中以实现卡接,并且带动第一电连接端子与第二电连接端子相匹配插接。本发明保证电气连接的同时,也可实现精密的机械运动传输。
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公开(公告)号:CN104361554A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410566445.6
申请日:2014-10-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G06T7/0012 , G06T3/604 , G06T2207/10132 , G06T2207/30101
Abstract: 本发明公开了一种基于血管内超声图像的血管外膜自动检测方法,包括一个将血管内超声图像从直角坐标转换到极坐标的过程;包括一个确定快速行进(FastMarching)算法所需种子点的过程;包括一个根据图像灰度和梯度确定快速行进(FastMarching)算法所需的每个像素点处行进速度的过程;包括一个利用快速行进(FastMarching)算法自动检测血管外膜的过程。本发明通过自动确定种子点、终止点和有效的行进速度函数,保证了检测过程的自动性,基于快速行进算法的处理方法,不仅保证了检测方法的简单、有效性,而且避免了现有算法模型的复杂性和对成像条件的依赖性。
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公开(公告)号:CN119488314A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311045313.4
申请日:2023-08-17
Applicant: 华为技术有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请涉及血压检测技术领域,公开了一种血压检测方法、系统、电子设备和可读存储介质。在血压检测方法中,可以通过超声B扫描先获取包括血管位置的成像图,通过成像图可以确定血管所在位置,以及血管的中心坐标和初步血管直径;进一步可以利用超声A扫描向血管所在位置发射超声波信号并获取超声回波信号,再基于超声回波信号获取血管直径。基于血管上两个不同位置的直径波形计算脉搏波传导速度。最后,可以通过血管直径和脉搏波传导速度计算血压值。如此,可以利用智能穿戴设备实现对用户血压的实时监测。
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