-
公开(公告)号:CN117562585A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311504369.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种超声探头、配合装置及超声检测系统,超声探头包括壳体、探测组件和输送件,壳体具有两端开口的安装腔;探测组件安装在所述安装腔内,探测组件包括安装件、和至少一换能器结构,其中,安装件包括正极面,正极面朝向壳体的远端开口设置,所有的换能器结构间隔分布在正极面上,各换能器结构与外部成像系统电性连接;输送件的至少部分安装在安装腔内,且被配置与安装件连接,输送件的远端贯穿安装件,沿输送件的轴向开设至少一输送通道,输送通道供体内的体液流至体外或供操作件的远端穿过且伸向病灶处。上述结构的超声探头,有利于提高腹腔镜手术的微创性和精准性,且有利于减少手术时间和降低病人的痛苦,并提高病人的手术舒适度。
-
公开(公告)号:CN112190281A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011112227.7
申请日:2020-10-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
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扇形探头及包含其的超声成像系统。本发明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。
-
公开(公告)号:CN111803125A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010762307.0
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明属于超声成像技术领域,具体涉及一种微型阵列超声换能器及其制备方法、包含其的超声探头。本发明提供的微型阵列超声探头包括依次层叠设置的柔性电路板、压电晶片和声匹配层,压电晶片的第一压电电极和压电柱形成若干线型阵元,且每个阵元任何部分都能参与工作,最大限度地发挥了每个阵元在长度方向上的性能,继而提高了该微型阵列超声换能器的性能;压电晶片的第二压电电极由压电材料层延伸至与第一压电电极同侧,不需单独引入连接线,降低了微型阵列超声换能器在厚度方向上的尺寸,实现了超声换能器的微型化。本发明提供的制备方法避免了常规超声换能器制备过程中因需对连接线精细加工以及与第二压电电极精确对接而导致工艺复杂的问题。
-
公开(公告)号:CN107397560A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710718512.5
申请日:2017-08-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: A61B8/12 , A61B8/4444 , A61B8/587
Abstract: 本发明涉及体内介入超声成像诊断装置的性能成像精度测试技术领域,具体涉及一种线靶固定装置及超声体模,其中线靶固定装置包括线靶,固定设置有靶线,线靶架,具有与线靶一一对应设置的径向槽,线靶位于所述径向槽内且能够沿径向槽往复移动,调节机构,包括与线靶架同轴设置且能够与线靶架相对转动的粗调转板,粗调转板朝向线靶架的一侧成型有平面螺旋槽,配合结构,设于线靶架上,粗调转板与线靶架相对转动,并通过配合结构能够与平面螺旋槽配合,驱动线靶沿所述径向槽往复移动。本发明提供的线靶固定装置和具有此线靶固定装置的体模,能够实现靶线位置的调节,有利于降低测试成本,提高测试精度。
-
公开(公告)号:CN117598751A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311563626.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种电动骨钻及钻削成像装置,包括:基壳、驱动结构、钻削检测结构和图像采集结构,驱动结构适于驱动钻削刀具旋转以建设钉道或驱动探测机构旋转以对钉道内部成像;钻削刀具靠近钻头的位置上开设有安装腔换能器安装在安装腔内;换能器用于向钉道发射检测信号,并接收钉道内壁反射回来的反馈信号,换能器适于将接收到的反馈信号传输至信号传输组件,信号传输组件将反馈信号传输至成像装置,以供成像装置生成钉道的二维图像和三维图像。此结构通过能够在钻削刀具生成钉道的过程中,对钉道进行实时成像,医生可通过观察超声图像实时修正钻削方向,保证椎弓根钉道建立的完整性。
-
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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/12
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。
-
公开(公告)号:CN110251850A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910395811.9
申请日:2019-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61N7/00
Abstract: 本发明公开了一种超声溶栓探头及超声溶栓方法,该超声溶栓探头采用郎之万结构,该探头包括:依次连接的背材、至少一压电堆栈及变幅杆,其中,背材、压电堆栈及变幅杆为圆柱形;变幅杆的前端设置为圆弧形前端。通过实施本发明,该探头利用郎之万结构高强度、低发热、大功率优势,缩短了治疗时间、提高了治疗效率低,进而降低溶栓治疗的风险,该探头整体设置为圆柱形,使其便于在介入式导管中移动,减小了介入式导管在血管中进行移动的过程中对血管壁产生的伤害,并且变幅杆的前端设置为圆弧形,进一步避免介入导管在移动过程中对血管壁造成伤害,并且该圆弧形结构作为超声的传播介质,使压电堆栈产生的超声波能够传导到前端进行溶栓作用。
-
公开(公告)号:CN110141274B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201910440100.9
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/12
Abstract: 本发明公开了一种介入式超声探头及具有该探头的超声成像装置,该介入式超声探头包括:探头本体、第一旋转连接端子、超声换能器、用于与第一旋转连接端子匹配插接的第二旋转连接端子以及设置在第一旋转连接端子或第二旋转连接端子上的用于标记超声换能器的位置的标记点;第一旋转连接端子与第二旋转连接端子匹配插接后,标记点与所述超声换能器之间相对旋转,直至两者位置保持固定对应。本发明通过设置与超声换能器位置固定对应的标记点,能对超声换能器的方位进行定位,最终反映在获得的超声图像中,从而能将图像与实体组织的方位进行快速对应,方便医生的使用,能够辅助医生快速确认出图像中特征组织在实体组织中的位置。
-
公开(公告)号:CN111938704B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202010827115.3
申请日:2020-08-17
Applicant: 辽宁汉德科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/08
Abstract: 本发明涉及膀胱检测技术领域,具体涉及一种膀胱容积检测方法、装置及电子设备。其中,方法包括:检测被测用户的呼吸特征,基于呼吸特征确定用户的呼吸周期;在一个呼吸周期内,向用户的膀胱发射N次超声波信号;N取大于等于1的整数;接收N次超声波信号经膀胱壁反射后形成的N组超声回波数据;基于N组超声回波数据,利用预先训练得到的神经网络模型计算得到膀胱的容积值。本发明提供的膀胱容积检测方法,在呼吸周期内发射超声波信号并接收超声回波数据,排除呼吸对检测结果的影响;利用预先训练得到的神经网络模型分析大数据量的超声回波数据之间的关系,以计算得到膀胱容积值,不受单个数据的影响,进一步提高检测准确性。
-
公开(公告)号:CN114624026B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210253305.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种高速轴承动态监测方法,属于轴承检测领域,包括将阵列超声换能器的换能器阵元贴合轴承外圈,阵列超声换能器通过引线连接外部硬件系统;当轴承处于低速或静止状态,使用逐线扫描的方式实现低帧频成像;当轴承处于高速运转时,使用平面波成像的方法实现高帧频快速成像,并通过多角度发射平面波进行相干复合成像提高图像的质量等步骤,通过上述步骤,能够对轴承的油膜区域进行实时动态的图像观测,防止出现润滑不良的状况,达到预防或预警轴承失效的目的。本发明还涉及实施上述高速轴承动态监测方法的阵列超声换能器。
-
-
-
-
-
-
-
-
-