一种基于血管内超声图像的血管内腔分割方法

    公开(公告)号:CN104331881A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410566443.7

    申请日:2014-10-23

    CPC classification number: G06T7/0012 G06T7/11 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(FuzzyConnectedness)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。

    一种用于血管内超声多断层剪切波弹性成像方法

    公开(公告)号:CN104055541A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410289734.6

    申请日:2014-06-26

    CPC classification number: A61B8/485

    Abstract: 本发明公开了一种用于血管内超声多断层剪切波弹性成像方法,包括以下步骤:首先记录待测组织的原始超声回波信号;然后通过计算机控制的短脉冲信号使介入式超声阵列探头产生声辐射力;接着通过多次的超声脉冲波束发射,接受检测声辐射力产生的剪切波传播过程;再分析待测组织内剪切波传播速度,获得组织内剪切波波速分布图像;最后通过待测组织内各位置的剪切波波速映射得到血管内组织定量弹性图像。本发明具有实时、定量、快速、高分辨率等优点;采用多阵元的血管内换能器阵列来激励和追踪剪切波为目的进行血管壁组织弹性信息定量分析;有利地促进血管内弹性成像的进一步推广和应用,加强人们对心血管病的早期诊断能力。

    多阵元的超声阵列探头及其超声换能器和超声成像系统

    公开(公告)号:CN207271582U

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201720087320.4

    申请日:2017-01-23

    Inventor: 简小华

    Abstract: 本实用新型提供了一种多阵元的超声阵列探头及其超声换能器和超声成像系统,属于超声技术领域,该超声换能器包括:压电片组,压电片组包括至少两个沿厚度方向叠加的压电片且相邻两个压电片的极化方向相反。本实用新型通过将极化方向不同的两片或多片压电片叠加,使得该超声换能器除了具有组成其工作层的各压电片的基准频率外还有多个合成谐振频率,从而可以实现高频超声成像和多频超声成像,提高了换能器的带宽和成像分辨率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    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:CN205306997U

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201521104538.3

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。

    一种超声流式细胞仪
    55.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207336317U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201721201088.9

    申请日:2017-09-19

    Inventor: 简小华

    Abstract: 本实用新型涉及生物技术技术领域,公开了一种超声流式细胞仪,包括:样品管,用于存放样液;鞘液管,用于存放鞘液;流动室,包括连通的聚焦区通道和分选区通道,聚焦区通道远离分选区通道的一端延伸出两个第一支管,第一支管分别与样品管与鞘液管连通;第一超声激光换能器,设置在聚焦区通道外侧,用于在聚焦区通道内产生第一声波;第二超声激光换能器,设置在分选区通道外侧,用于在分选区通道内产生第二声波。采用超声激光换能器发出的激光从而产生聚焦声场、驻波声场或脉冲声波,对细胞进行聚焦、分选,提高了超声波源能量利用率。

    带回撤反馈的介入式超声成像系统

    公开(公告)号:CN205433741U

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201521116340.7

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 本实用新型公开一种带回撤反馈的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、回撤装置以及分别与所述病患接口装置和所述回撤装置电连接的成像主机;所述成像主机包括对其接收所述病患接口装置的回撤位置信息进行时间标记形成时标信息的计时装置;其中,所述回撤装置包括:固定块,其固定连接到所述病患接口装置带动其沿所述超声换能器撤离人体方向做回撤运动;回撤平台,其用于标记所述回撤位置信息并将其反馈发送给所述成像主机。本实用新型具有随时进行回撤测量和记录、提高回撤方向上的成像精度的优点。

    介入式超声成像系统
    57.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205306998U

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201521117236.X

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。

    基于LED的光声成像系统
    58.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204346903U

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201420780257.9

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于LED的光声成像系统,所述的基于LED的光声成像系统包括LED激励光源、探测目标、换能器、前置放大器、示波器、计算机,其中所述的LED激励光源由LED电源调制模块、LED发光模块组成。较之传统采用短脉冲激光器作为激励光源的光声成像系统,本实用新型以LED作为光声成像系统的激励光源,具有波谱可选、范围更广、寿命长、体积小、易集成、维护费用低,价格便宜等诸多优点。

    电连接器
    59.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205724134U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620555464.3

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本实用新型公开一种电连接器,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,且带动第一电连接端子与第二电连接端子相匹配插接。本实用新型保证电气连接的同时,实现精密的机械运动传输。

    带旋转定位的体内介入扇扫探头及包含其的超声成像系统

    公开(公告)号:CN214017602U

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202022310050.3

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本实用新型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扇形探头及包含其的超声成像系统。本实用新型提供的体内介入扇扫探头包括超声机构和标定机构,超声机构包括具有容腔的外壳以及共同设置在容腔内的超声换能器和伺服电机,标定机构包括相对设置在外壳和超声换能器上的传感器和感应器。当超声换能器相对于外壳进行扇形扫描运动时,感应器或传感器均可作为区间标定单元以获取信号或给予信号,据此得到超声换能器相对于外壳进行扇行扫描运动的角度以及方向切换时的位置。成像主机通过该标定机构获取的位置和角度即可实现对超声换能器扇形扫描运动定位,避免了图像合成时失真问题。

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