超声探针及应用其的超声成像系统

    公开(公告)号:CN107260213A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710538593.0

    申请日:2017-07-04

    Abstract: 本发明提供的超声探针,包括有基座,以及固定设置在基座外表面且沿其轴向分布的至少一个探头;探头包括至少一个第一换能器和至少一个第二换能器;第一换能器的频率高于第二换能器的频率。在超声探针中设置频率不同的第一换能器和第二换能器,其中,第二换能器的频率低,有助于超声穿透介质,增加扫描深度,用于指导及调整方向;第一换能器的频率高,对近区域介质分辨率高,可用于判断狭小通道、周壁、区域是否完整、是否病变,可弥补第二换能器由于近场盲区不能准确探测的缺点。本发明建立包含两种频率换能器的超声探针,在保证一定穿透深度的同时兼顾骨科或其他腔体内部超声图像质量,确保手术过程中通道安全建立、组织病变的有效判断。

    压电陶瓷电感器和包括该压电陶瓷电感器的集成电感器

    公开(公告)号:CN104851969A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510253657.3

    申请日:2015-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种压电陶瓷电感器和包括该压电陶瓷电感器的集成电感器,其中一种压电陶瓷电感器包括至少两片层叠设置的压电陶瓷片;相邻两片所述压电陶瓷片的极化方向相反;最顶层压电陶瓷片的上端面上、最底层压电陶瓷片的下端面上和相邻两片压电陶瓷片之间均设有电极层,每个所述电极层上均设有电极引出线;奇数层电极层上的电极引出线相连,构成压电陶瓷电感器的第一电极引出线;偶数层电极层上的电极引出线相连,构成压电陶瓷电感器的第二电极引出线。本发明的压电陶瓷电感器具有多层压电陶瓷片的结构,具有体积小、成本低、易集成的优点。

    微型旋转设备转速和角度测量方法及系统、设备、介质

    公开(公告)号:CN119716865A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411727491.X

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供微型旋转设备转速和角度测量方法及系统、设备、介质,该系统包括位置固定的超声换能器、能转动的旋转部件、信号处理模块;其中,所述超声换能器用于发射超声照到所述旋转部件的测量面上获得回波信号;所述信号处理模块用于通过所述回波信号计算超声从发射到接收的时间获得超声距离,计算每秒往复重复次数得到转速信息,将一次往复变化分解成若干段得到所述旋转部件的旋转角度信息,以超声纵向分辨率计算旋转角度最小值。相较于现有超声旋转测速系统主要依赖横向分辨率,本发明利用纵向分辨率获取更高精度的角度和速度信息;本发明不仅适用于有轴驱动的旋转导管,如软轴驱动,还适用于无轴驱动的旋转导管,如水驱动涡轮或磁驱动旋转导管。

    多频换能器的脉冲激励信号生成方法及系统、设备、介质

    公开(公告)号:CN119098372A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411211559.9

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明提供多频换能器的脉冲激励信号生成方法及系统、设备、介质,该方法包括:获取多频换能器工作中心频率以及激励信号类型;通过所述中心频率和所述激励信号类型计算脉冲宽度;通过所述激励信号类型、所述脉冲宽度、脉冲激励的电压以及重复频率生成脉冲激励信号;对采集的原始模拟回波信号进行处理,以获得对应的高低频回波数据。采用本发明的方案生成的脉冲激励波形可以高效地激励换能器多频段超声发射,实现同时发射高频超声和低频超声,同时提升成像深度和成像分辨率,从而获得更优成像质量。在本发明中,脉冲生成方式简单可实现,硬件模组电路可以不做改变或少量改动就能兼容传统单频超声的激励和成像,具有良好的经济价值和实用性。

    一种双频超声探头及穿刺设备

    公开(公告)号:CN117883160B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410296821.8

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种双频超声探头及穿刺设备,双频超声探头包括容纳件、安装件和检测结构,容纳件具有近端呈开口设置的容纳腔;安装件转动设置在容纳腔内、且位于容纳腔的远端,安装件上开设有安装部,安装部具有安装面,安装面与安装件的两个端面均垂直设置;检测结构包括第一检测件和第二检测件,第一检测件设置在安装面上,第二检测件设置在安装件远端的端面上,且第一检测件和第二检测件均适于与外界系统电连接。上述结构的双频超声探头,能够通过检测结构同时获得病灶组织、体内血管和神经的周边图像以及探头与这些组织之间精密的距离信息,从而在手术过程中不需要更换探头来获得这两方面的信息,进而降低了患者在手术时的痛苦。

    一种双频超声探头及穿刺设备

    公开(公告)号:CN117883160A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410296821.8

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种双频超声探头及穿刺设备,双频超声探头包括容纳件、安装件和检测结构,容纳件具有近端呈开口设置的容纳腔;安装件转动设置在容纳腔内、且位于容纳腔的远端,安装件上开设有安装部,安装部具有安装面,安装面与安装件的两个端面均垂直设置;检测结构包括第一检测件和第二检测件,第一检测件设置在安装面上,第二检测件设置在安装件远端的端面上,且第一检测件和第二检测件均适于与外界系统电连接。上述结构的双频超声探头,能够通过检测结构同时获得病灶组织、体内血管和神经的周边图像以及探头与这些组织之间精密的距离信息,从而在手术过程中不需要更换探头来获得这两方面的信息,进而降低了患者在手术时的痛苦。

    一种换能器、可穿戴式超声装置以及超声监测治疗系统

    公开(公告)号:CN117653943A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311723547.X

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明提供的一种换能器、可穿戴式超声装置以及超声监测治疗系统,换能器包括至少一治疗件、至少一监测件和超声隔离层,治疗件与监测件适于与可穿戴式超声装置中控制电路连接,且监测件将其所监测待治疗区域治疗状态信息实时反馈给控制电路,结合A I算法软件分析以使控制电路调节治疗件发射超声波的方向和功率;且超声监测治疗系统可以根据监测、显像或探测组件的实时反馈,可以通过机械结构调节治疗单元中换能器的相对空间位置,也可以通过调节激励信号的幅值和相位偏差,进而改变超声辐射场的角度、治疗深度和辐射强度,通过AI算法反馈节,自适应不同靶向治疗深度和方向,达到实时监测、可控治疗的目的。

    一种软骨超声图像评估系统以及装置

    公开(公告)号:CN117426794A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311476139.9

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种软骨超声图像评估系统以及装置,属于医学超声影像领域,通过多通道高频脉冲发射模块在关节内部对关节软骨发射脉冲信号,超声信号数据采集模块收集关节软骨反射的信号;超声信号数据处理模块将收集的关节软骨反射的信号形成B模式图以及剪切波弹性图,根据剪切波弹性成像计算组织的二维杨氏模量分布,并将二维杨氏模量分布叠加在B模式图中形成超声叠加图,智能识别模块根据超声叠加图输出骨关节炎软骨分类,能够深入关节内部对关节软骨进行超声成像,并引入软骨超声剪切波弹性成像,提高评估准确性。

    超声换能器、超声探头、超声探针以及超声水听器

    公开(公告)号:CN108433744B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810367549.2

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种超声换能器,超声探头,超声探针以及超声水听器,其中,超声换能器包括:压电层,所述压电层的长度与宽度的比值与超声换能器的频率成反比。本发明实施例提供的超声换能器,压电层的长度与宽度的比值与超声换能器的频率成反比,即当压电层的长度与宽度的比值越大时,超声换能器的频率越低。具体地,本发明提供的超声换能器产生的频率与压电层的厚度无关,仅与压电层长度与宽度的比值相关,因此,超声换能器在低频时,能够实现厚度方(56)对比文件赵艳强;袁松梅;褚祥诚;祝聪;仲作金.端部双触点型压电驱动器《.压电与声光》.2016,第1-3页.

    超声换能器及超声装置
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108889589B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201810367588.2

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种超声换能器以及超声装置,其中,超声换能器包括压电层,所述压电层的尺寸使得所述压电层产生至少两种振型;其中,所述振型与所述超声换能器所产生的超声波的频率一一对应。本发明提供的超声换能器,通过对压电层尺寸的设计使得同一压电层在外加激励的情况下,能够激发压电层同时产生多种振型;同时,压电层的振型不同,将外加激励的电信号转换成超声波信号的频率也就不同。因此,通过压电层的尺寸设计,能够在不增加或减小原有超声换能器体积的情况下,使得超声换能器能够产生多种频率的超声波,进而提高超声换能器的使用范围。

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