快速组织分子成像装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107361725B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201710598023.0

    申请日:2017-07-20

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种快速组织分子成像装置,包括光发射单元、转向单元、扫描单元和线阵探测单元,其中所述光发射单元用于发射线光束;所述转向单元用于转向所述线光束并透过样品的荧光;所述扫描单元用于调整转向的线光束的方向以逐行扫描样品;以及所述线阵探测单元用于采集所述荧光。该快速组织分子成像装置采用线光源对样品进行激发,采用一维扫描单元对线光束进行扫描,并使用线阵探测单元对样品激发光探测,在一维方向实现共聚焦。由于采用线光束与线阵探测单元相结合进行组织分子成像,可以大大提高组织分子的成像速度,可实现实时成像,并且由于扫描单元仅进行一维扫描,因此可以有效提高系统的稳定性。

    医疗设备登录方法和装置

    公开(公告)号:CN106529237B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201610964210.1

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明提供一种医疗设备登录方法和装置。本发明提供的医疗设备登录方法,包括:获取当前存储在医疗设备上的授权加密狗的身份标识ID;根据上述授权加密狗的ID登录上述医疗设备当前所连接的待登录加密狗;若上述待登录加密狗登录成功,则获取上述待登录加密狗的机器码,并判断上述待登录加密狗的机器码是否与上述医疗设备中存储的机器码匹配;若匹配,则确认通过上述待登录加密狗成功登录上述医疗设备。本发明提供的医疗设备登录方法和装置,可提高医疗设备的登录安全性,能够避免非法登录医疗设备的问题,进而能够避免因非法登录医疗设备造成的医疗设备数据丢失的问题。

    介质粘弹性的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN107505393A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710649553.3

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: G01N29/04 G01N29/44 G01N2291/02818 G01N2291/02827

    Abstract: 本发明公开了一种介质粘弹性的测量方法和装置,涉及测量技术领域。包括,获取介质在剪切波激励下的超声回波信号;将所述超声回波信号与超声信号数据集中存储的超声回波信号样本匹配,确定所述介质的粘弹性;其中,超声信号数据集,根据不同粘弹性的多种介质样本分别在至少一种剪切波激励下产生的超声回波信号样本确定。本发明实施例基于超声信号数据集,对超声回波信号进行查找比对,可以在不进行运动估计和特征点选取的情况下,获得介质粘弹性的测量结果,且运算量大幅降低,测量速度显著加快。

    运动信息获取方法及装置

    公开(公告)号:CN107505232A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710649554.8

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开了运动信息获取方法及装置。对在介质中传播的振动的检测信号进行频域变换,得到频域信号,接着去除该频域信号中位于设定振动速度范围之外的信号,即只保留振动的信号,再沿设定的振动传播方向得到位置时间图。无需通过复杂的计算对振动的传播进行运动估计,只需通过在频域进行处理来判断振动的有无,即可得到位置时间图,是一种高效的运动信息获取方式。

    介质粘弹性的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN107495986A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710650202.4

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: A61B8/08 A61B8/52

    Abstract: 本发明公开了一种介质粘弹性的测量方法和装置,涉及测量技术领域。包括,荻取介质在振动激励下的检测波回波信号,将检测波回波信号与数据集中存储的检测波回波信号样本匹配,确定介质的粘弹性信息,其中,数据集存储有已知粘弹性信息的介质样本在振动激励下的检测波回波信号样本。本发明通过在数据集中查找与待测量介质在振动激励下的检测回波信号相似程度最高的已知粘弹性的介质样本在振动激励下的检测波回波信号样本,来确定待测量介质的粘弹性,可以在不进行运动估计和特征点选取的情况下,获得介质的粘弹性,运算量大幅降低,测量速度显著加快。

    信号处理装置及超声信号处理系统

    公开(公告)号:CN107290736A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710566867.7

    申请日:2017-07-12

    CPC classification number: G01S7/539

    Abstract: 本发明提供一种信号处理装置及超声信号处理系统,该装置包括:采集数据信息的信号采集电路;对数据信息进行解串操作的信号接收电路;信号接收电路包括:数据接收单元、时钟生成单元;数据接收单元与信号采集电路连接,用于接收信号采集电路采集到的数据信息;数据接收单元与时钟生成单元连接,用于获取时钟生成单元生成的时钟信息,根据时钟信息对接收到的数据信息进行解串操作;其中,数据信息包括位数至少为两位的数据信息。从而实现时钟信号由信号接收电路自身产生,节省该信号处理装置的时钟信号管脚数量,从而摆脱时钟信号管脚对信号接收电路接收数据信息量的制约,可以自由扩展其接收数据通道的数量,提升其对超声回波信号的处理能力。

    医疗设备的使用控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106548058A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610963093.7

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G06F21/34 G16H40/40

    Abstract: 本发明提供一种医疗设备的使用控制方法及装置。本发明提供的医疗设备的使用控制方法,上述医疗设备通过加密狗登录成功,上述方法包括:当上述医疗设备对当前患者进行检测时,获取当前检测过程中上述医疗设备的当前使用次数,根据上述医疗设备的当前使用次数,更新上述加密狗中存储的医疗设备可用次数,得到更新后的可用次数,若上述更新后的可用次数小于0,则确定上述医疗设备不可用。本发明提供的医疗设备的使用控制方法及装置,结合加密狗中存储的医疗设备可用次数,提出了一种医疗设备的使用控制方法,从而使医疗设备制造商可以向不同的医院售卖不同可用次数的医疗设备,使得更多的医院能够使用医疗设备。

    自动触发弹性检测的方法和装置

    公开(公告)号:CN105816204A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610136874.9

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: A61B8/08 A61B8/52

    Abstract: 本发明提供一种自动触发弹性检测的方法和装置,其中,自动触发弹性检测的方法包括:接收生物组织的结构成像信息;对所述结构成像信息进行区域划分获得多个子区域,获取每个子区域的信号特征,根据所述信号特征判断满足预设条件的子区域的数目是否大于预设数值;若是,则触发对所述生物组织进行弹性检测。本发明提供的自动触发弹性检测的方法,可以实现自动触发弹性检测,避免了人工判断,提高了触发弹性检测判断的准确性。

    快速组织分子光谱成像装置

    公开(公告)号:CN107361723B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201710596784.2

    申请日:2017-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种快速组织分子光谱成像装置,包括光发射单元、转向单元、扫描单元和探测单元,其中所述光发射单元用于发射线光束;所述转向单元用于转向所述线光束并透过样品的荧光;所述扫描单元用于调整转向的线光束的方向以逐行扫描样品;以及所述探测单元用于采集所述荧光并形成所述样品的空间图像和光谱信息。由于采用线光束与光谱探测单元相结合来获得组织分子的空间图像和光谱信息,不但可以大大提高组织分子的成像速度,可实现实时成像,还可以通过光谱信息辅助分析组织情况(例如用于肿瘤分析)。由于扫描单元仅进行一维扫描,因此可以有效提高系统的稳定性。

    信号处理装置及超声信号处理系统

    公开(公告)号:CN107290736B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201710566867.7

    申请日:2017-07-12

    Abstract: 本发明提供一种信号处理装置及超声信号处理系统,该装置包括:采集数据信息的信号采集电路;对数据信息进行解串操作的信号接收电路;信号接收电路包括:数据接收单元、时钟生成单元;数据接收单元与信号采集电路连接,用于接收信号采集电路采集到的数据信息;数据接收单元与时钟生成单元连接,用于获取时钟生成单元生成的时钟信息,根据时钟信息对接收到的数据信息进行解串操作;其中,数据信息包括位数至少为两位的数据信息。从而实现时钟信号由信号接收电路自身产生,节省该信号处理装置的时钟信号管脚数量,从而摆脱时钟信号管脚对信号接收电路接收数据信息量的制约,可以自由扩展其接收数据通道的数量,提升其对超声回波信号的处理能力。

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