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公开(公告)号:CN107255780A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710492559.4
申请日:2017-06-26
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种用于碳纳米测试射线管放电强度的检测装置,包括电源系统、控制系统、逆变系统和射线系统,其中,逆变系统包括过流检测电路和保护电路,过流检测电路对X射线管放电强度进行检测,并根据检测结果控制保护电路中的驱动系统,驱动系统用于控制高压模块的输出与关断,射线系统包括灯丝、射线管和高压模块,射线管放电时,逆变系统将报警信号发送给控制系统,控制系统关断驱动系统。本发明在缺乏有效快速的检测手段的情况下,本发明很好地解决了在X射线管未经任何电气检测就进行球管组装所带来的一系列问题,电路结构简单,有效提高了工作效率和球管一次性合格率。
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公开(公告)号:CN107181232A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710510477.8
申请日:2017-06-28
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: H02G11/00
CPC classification number: H02G11/00
Abstract: 本发明公开了一种C臂机旋转扫描运动电缆自动张紧装置,属于医疗器械移动设备技术领域,包括张紧轮、张紧轮轴、弹簧连接杆、张紧杆和张紧支架,张紧轮内安装有孔用挡圈、轴承和隔圈,张紧轮轴的下方设有轴用挡圈A,弹簧连接杆上设有多个弹簧和多个弹簧连接销,每个弹簧对应连接一个弹簧连接销,张紧杆通过垫片、旋转销、轴用挡圈B安装在张紧支架上,张紧轮与钢丝绳连接,钢丝绳作用于张紧轮上,通过弹簧的变形量来调节钢丝绳的张紧力,进而调节运动电缆线排的张紧力。本发明结构简单、拆装方便、成本低、可靠性高,能够有效调节电缆线排的张紧力,时刻保护电缆线排不被损坏,具有结构简单、拆装方便、成本低、可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN107088073A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710436987.5
申请日:2017-06-12
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: A61B6/00
CPC classification number: A61B6/582
Abstract: 本发明公开了一种X射线机射线参数调试系统,包括PC工作站、射线控制单元、X射线发生单元、X射线球管和KV和mAs反馈单元。本发明还公开了X射线机射线参数调试系统的射线参数调试方法。本发明能够实现KV_set和mA_set的自动调整和手动调整,有效提高了射线参数调试效率和射线输出精度;射线参数调试方法灵活,参数可实现备份和还原,提高了参数的安全性;能够减少调试人员的参与,降低X射线对调试人员的辐射,且操作简单方便。
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公开(公告)号:CN106709743A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510474939.6
申请日:2015-08-06
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: G06Q30/02
Abstract: 一种影像设备虚拟与销售现场实时互动电子商场,属于实时互动电子商场这一崭新的技术领域。其特征在于:运用销售展示区和销售导购员上方的多部摄像头,及通过相应软件进行定位分析,提供了在线影像设备销售现场的实时场景,多方位地、动态地、立体地展示电子商场内的各种设备在医院的实际操作,让客户能体验在医院操作影像拍摄、数据传输、医生查看和操作影像,或体验在医院看病的整套医院信息系统。其优点是:在线用户点击计算机屏幕上某一区域时就能进入该区域,获得产品信息介绍,或和销售人员互动,能让客户能更形象、全面地了解产品和公司,增强客户对产品的认知度和对产品销售人员的信任感,从而扩大产品销售,提高产品知名度和公司信誉。
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公开(公告)号:CN106333747A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510389306.5
申请日:2015-07-06
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: A61B34/20
Abstract: C形臂手术导航系统中的三维坐标系配准的方法,属于医疗器械技术领域。其方法包括:三维图像按照图像特点建立图像坐标系,按照物体方位及特征建立物体的世界坐标系三维图像中提取物体特征点集及其坐标,物体在世界坐标系的特征集点及其坐标通过外接设备获得;三维图像坐标系与世界坐标系统一坐标系的坐标轴方向;通过迭代就近点算法计算三维图像坐标系到世界坐标系转化关系。其优点是:该方法可用于三维C形臂扫描的物体所在的世界坐标系和三维图像坐标系的配准。
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公开(公告)号:CN104545956B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310493021.7
申请日:2013-10-21
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: A61B6/00
Abstract: 一种医用移动式X射线机C型臂间隙自动补偿装置,属于医疗器械技术领域。其结构由C型臂支架(1)、导轮支架(2)、侧向自动补偿弹簧(3)、侧向固定导轮组件(4)、轴向浮动导轮轴(5)、轴向浮动导轮组件(6)、C型臂(7)、侧向浮动导轮组件(8)、轴向固定导轮组件(9)、轴向自动补偿弹簧(10)、弹簧座(11)、弹簧压板(12)组成,其特征在于:当C型臂(7)在自动补偿导轨中运动时,只要C型臂(7)的轨道截面尺寸在一定公差范围内变化时,自动补偿导轨的导轮自始至终都与C型臂(7)的轨道接触,使C型臂(7)沿着自动补偿导轨平稳滑动。其优点是:结构紧凑、重量轻、安装方便、成本低。
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公开(公告)号:CN106327511A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510376889.8
申请日:2015-07-02
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: G06T7/13
Abstract: 一种基于X射线图像限束器检测方法,适用于图像处理技术领域,提供了一种基于X射线图像限束器检测方法,包括下述步骤:步骤1,获取待检测的X射线图像;步骤2,粗略估计限束器存在与否;步骤3,若存在限束器,则提取整幅X射线图像的边缘信息;步骤4,再据图像中心轴线上下左右区域计算上下左右方向上累计投影曲线,寻找曲线上的波峰点所对应的坐标,即为所查找的限束器的四边的位置。其优点是:本发明对于X射线的采集处理及显示有着重要的作用,由于裁剪后的图像比原始图像小,加快了后端图像后处理速度,使得图像对比度更好,同时医师可直接观看裁剪后的图像,省去了医师图像裁剪时间,节省了病人的检查时间。
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公开(公告)号:CN106327471A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510375264.X
申请日:2015-07-01
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: G06T7/00
Abstract: 一种基于锥形束投影数据的感兴趣区域分割方法,属于医疗器械技术领域。本发明根据组织对X射线的吸收与骨矿物质的含量成正比的原理提供预设条件,然后利用图像灰阶梯度信息,结合灰度直方图的变化趋势信息,针对锥形束投影图像进行感兴趣区域分割。主要包括以下步骤:采集图像;确定预设条件;计算灰度梯度信息;确定定位阈值;计算直方图;分析直方图,分析其变化趋势,并标定所需的特征点;确定特征点,判定特征点是否属于感兴趣区域的预设范围;最后是感兴趣区域分割区间确定,以达到分割和提取的目的。此方法计算复杂度地、简单有效、易实现。
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公开(公告)号:CN106296613A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610674113.9
申请日:2016-08-15
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
CPC classification number: G06T5/002 , G06T7/0012 , G06T2207/10081 , G06T2207/20201 , G06T2207/30004
Abstract: 本发明公开了一种基于DR机器的双能量减影方法,包括以下步骤:S1:获取曝光间隔为2秒的X射线高能量图像和低能量图像;S2:以高能量图像为模板,对低能量图像进行配准,得到相对于高能量图像未移位的低能量图像;S3:对高能量图像和配准后的低能量图像取对数变换,进行减影处理并显示。本发明的射线曝光间隔可以延长至2秒;本发明采用改进的配准方法,有效校正了因病人移位、旋转、图像亮度不一致、噪声等带来的运动伪影;本发明在高低能量减影计算方面,对高能量图像及配准后的低能量图像取对数变换,在低能量图像上乘以一个消除因子来消除软组织或者骨组织,大大提高了计算速度,有效降低了计算复杂度及对计算机内存的需求。
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公开(公告)号:CN106098515A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610673447.4
申请日:2016-08-16
Applicant: 南京普爱医疗设备股份有限公司
IPC: H01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种X射线管旋转阳极驱动装置,包括全桥逆变模块和电机,电机包括定子绕组和转子,转子连接阳极靶面,定子绕组包括主绕组和副绕组,主绕组的自由端和主副绕组的公共端分别与全桥逆变模块连接,副绕组与全桥逆变模块之间设有双向可控硅TR1,副绕组的自由端连接双向可控硅TR1的一端,双向可控硅TR1的另一端连接全桥逆变模块。本发明还公开了采用X射线管旋转阳极驱动装置控制旋转阳极的方法。本发明的装置有效减少了副绕组产生的热量,本发明的方法增加了维持运行阶段,旋转阳极能够在最短时间内达到曝光的转速,并且有效缓解了球管共振的问题。
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