可实时预测心律失常射频消融损伤深度的方法及射频消融仪

    公开(公告)号:CN114271927B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202111557609.5

    申请日:2021-12-19

    Abstract: 本发明属于医疗仪器技术领域,具体为一种可实时预测心律失常射频消融损伤深度的方法及射频消融仪。本发明采用粒子群优化反向传播(PSO‑BP)神经网络对消融损伤深度进行预测,通过机器学习建立消融时间、电极‑组织接触压力(CF)、消融功率三个射频消融参数与消融损伤深度的量化关系,即从三个射频消融参数得到与消融损伤深度对应的“消融深度指数”。然后将消融深度指数模型移植到射频消融仪中,辅助医生在心律失常射频消融实施过程中实现对消融深度的精准控制,具有临床应用前景。

    基于支撑向量回归的射频消融损伤深度预测模型和系统

    公开(公告)号:CN116172688A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211549908.9

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明属于医疗仪器技术领域,具体为一种基于支撑向量回归的射频消融损伤深度预测模型和系统。本发明首先建立SVR消融损伤深度预测模型,包括根据射频消融参数:时间、CF、功率和阻抗以及消融损伤深度信息建立SVR参数模型;采用GA算法对SVR模型的惩罚因子C和核函数参数g进行优化;然后,消融实验获取的数据集对优化后的SVR模型进行训练,得到可预测射频消融损伤深度的GA‑SVR模型。最后,把GA‑SVR预测模型植入到射频消融仪中,实现射频消融实施过程中的消融损伤深度预测系统。本发明可以指导医生开展射频消融术,具有很高的临床应用价值。

    基于幅值可控的多路射频消融系统

    公开(公告)号:CN110063786B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201910338467.X

    申请日:2019-04-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于医疗电子技术领域,具体为一种幅值可控的多路射频消融系统。本发明系统包括幅值可控的双路射频电压发生器、多极消融导管和参考极板;幅值可控的双路射频电压发生器包括功率放大器、DC‑DC模块、主功率变压器、功率开关阵列、多路射频电压和电流传感器、射频电参数检测模块、多路高速ADC模块、电源模块和主控制器。本发明系统将2路具有幅值差的射频电压切换至多路输出,并由多极导管将多路射频电压释放到生物组织上。设置2路具有幅值差的射频电压的释放方式,输出占空比、电压幅值、消融时间等参数,可对心肌实现线性损伤、环形损伤、盒式损伤、十字损伤或点状损伤。

    实现线性消融的可调射频相位差功率放大电路

    公开(公告)号:CN104901630A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510277229.4

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 鄢盛杰 邬小玫

    Abstract: 本发明属于医疗电子技术领域,具体为一种实现线性消融的可调射频相位差功率放大电路。本发明电路结构包括:相位控制单元、射频幅值控制单元、射频谐振及滤波电路、阻抗匹配网络。其中采用阻抗匹配网络,使消融过程中变化的心肌阻抗等效到电路的额定负载范围,减小电路内部损耗,稳定输出频率;采用软开关技术,使得电子开关管实现零电压开启或零电压导数开启,降低开关损耗,提高工作效率。该电路可克服传统逐点离散射频消融技术较难形成连续消融灶的缺点,通过调节相邻消融电极射频输出电压的相位差,产生连续线性消融的效果,从而实现对心肌组织的连续线性消融。

    一种交流电激励的电磁定位系统的干扰辨别和校正方法

    公开(公告)号:CN118392013A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410460187.7

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁跟踪技术领域,具体为一种交流电激励的电磁定位系统的干扰辨别和校正方法。本发明对由电磁定位中受金属产生的涡流干扰导致的传感器接收到的畸变混合磁感应强度信号进行校正处理,以提高定位的准确性;具体步骤为:对磁场源线圈分别施加一定幅度和频率的正弦和余弦电流,使其在空间中产生激励磁场;将传感器接收到的磁感应强度信号与激励电流的相位进行对比,判断磁场是否因为涡流产生的次级磁场发生畸变;若存在畸变,则采用积分法对磁传感器检测到的复合磁感应强度信号进行处理,以抑制次生磁感应强度信号;使用校正后的磁感应强度数据计算传感器的位置坐标。本发明可极大提高定位准确性、可靠性。

    基于幅度解析的电磁定位系统及方法

    公开(公告)号:CN117717414A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311575009.0

    申请日:2023-11-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁定位技术领域,具体为一种基于幅度解析的电磁定位系统及方法。本发明系统包括磁场源模块、磁传感器模块和控制模块;磁场源模块包含磁场源和交流恒流源,磁场源由两组相互正交的三轴线圈组成,交流恒流源为线圈提供激励电流;磁传感器模块包含三轴磁传感器和信号调理模块;控制模块包含激励控制电路、采样电路与微处理器;本发明按照一定规则对磁场源的线圈施加确定幅度、频率、相位的余弦信号,磁传感器模块输出磁感应强度信号至控制模块,控制模块利用幅度解析技术获取磁传感器检测信号中的特殊频率信号的幅度比,实现对目标的定位。本发明测量精度高、定位速度快、抗干扰能力强,可应用于微创手术导航、三维超声成像等领域。

    一种预测不锈钢骨板在MRI中射频温升的方法

    公开(公告)号:CN118348466A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410481055.2

    申请日:2024-04-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于医疗仪器技术领域,具体为一种预测不锈钢骨板在磁共振成像(MRI)系统中射频温升的方法。本发明首先构建MRI系统中用于产生射频磁场的鸟笼线圈模型、符合ASTM标准的仿体模型以及不锈钢骨板模型。同时应用这些模型使用Sim4life软件在1.5T/64MHz MRI环境下对不锈钢骨板‑ASTM仿体的射频温升进行计算机建模仿真。改变不锈钢骨板的长度和宽度进行一系列射频温升仿真实验,构建不同不锈钢骨板长度和宽度对应的射频最高温升数据集;在此基础上,采用多元二项式回归模型,根据不锈钢骨板的长度和宽度预测射频最高温升。本发明为确保MRI检查的安全性提供了科学依据,对于临床MRI的安全应用具有重要的指导意义。

    高功率短时程模式的射频消融损伤量化消融指标的预测方法

    公开(公告)号:CN116798615A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310544094.8

    申请日:2023-05-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于医疗电子技术领域,具体为一种高功率短时程的射频消融损伤量化消融指标的预测方法。本发明包括对于高功率短时程下的射频消融离体实验进行分析,确定输入和输出参数的量化消融指标;设计射频消融离体实验方案,并对实验得到的数据进行预处理;建立BP神经网络模型,将数据集输入模型中进行训练,根据训练结果对网络进行调参以保证得到最优的BP神经网络模型;计算BP神经网络模型的评价指标,模型预测的结果进行评估,得到参数间的相关性。本发明分析了射频消融实验中的量化消融指标,建立量化消融指标和射频消融损伤的映射关系,以实现对射频消融损伤更准确、更完善的预测,指导医生高效地进行射频消融手术,具有医疗应用价值。

    基于频率可控的多源射频消融系统

    公开(公告)号:CN108852503B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201810479710.5

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于医疗电子技术领域,具体为一种频率可控的多源射频消融系统。本发明系统包括频率可控的多源射频电压发生器、多极消融导管和参考极板;多源射频电压发生器包括多源射频功率发生器、多源射频电流和电压传感器、射频电参数检测模块、多路高速ADC模块和处理器/控制器;多源射频电压发生器输出多路具有频率差的射频电压,通过多极导管将射频电压施加到生物组织上;参考极板紧贴在体表作为多源射频电压的回流端。本发明系统可在生物组织上快速实现线性损伤、环形损伤、盒式损伤、十字损伤和点状损伤等。本发明为临床房颤射频消融损伤尺寸和形态的控制提供了新的方案,可克服传统单路心脏射频消融系统较难快速形成连续损伤的缺点。

    基于频率可控的多源射频消融系统

    公开(公告)号:CN108852503A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810479710.5

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: A61B18/12 A61B2018/00351 A61B2018/00571

    Abstract: 本发明属于医疗电子技术领域,具体为一种频率可控的多源射频消融系统。本发明系统包括频率可控的多源射频电压发生器、多极消融导管和参考极板;多源射频电压发生器包括多源射频功率发生器、多源射频电流和电压传感器、射频电参数检测模块、多路高速ADC模块和处理器/控制器;多源射频电压发生器输出多路具有频率差的射频电压,通过多极导管将射频电压施加到生物组织上;参考极板紧贴在体表作为多源射频电压的回流端。本发明系统可在生物组织上快速实现线性损伤、环形损伤、盒式损伤、十字损伤和点状损伤等。本发明为临床房颤射频消融损伤尺寸和形态的控制提供了新的方案,可克服传统单路心脏射频消融系统较难快速形成连续损伤的缺点。

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