一种射频离子推力器底部进气装置

    公开(公告)号:CN217002172U

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202220938383.7

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本实用新型属于射频离子推力器技术领域,涉及一种射频离子推力器底部进气装置,包括放电室、射频天线、栅极系统和气体供应环,射频天线缠绕在放电室外部;所述气体供应环为空心圆柱结构,在气体供应环的内壁上开有若干个出气孔;所述气体供应环安装于放电室底部,栅极系统设置在气体供应环的外侧;在气体供应环的外壁上开有进气孔,进气孔连接有进气管,进气管另一端与工质气体储罐连接。气体供应环安装于放电室底部,工质气体可以更长时间停留在放电室中,提高了工质气体在放电室中的均匀度和停留时间,从而提高了工质气体的电离率,减少了工质气体的损失,提高现有射频离子推力器的放电性能和工质利用率。

    一种低强度超声降脂的方法及超声装置

    公开(公告)号:CN114831772A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210622255.6

    申请日:2022-06-01

    摘要: 本申请涉及生物技术领域,尤其涉及一种低强度超声降脂的方法及装置;方法包括:将实验对象进行第一喂养,得到第一实验模型;确定皮下脂肪超声的实验部位;进行皮下脂肪超声、细胞分离和浓度检测,得到第一浓度数据;构建脂肪细胞特异性敲除Piezo1基因的缺陷实验对象;进行第二喂养和连续给药,得到第二实验模型;进行第二喂养,得到第三实验模型;分离第二实验模型和第三实验模型的脂肪细胞,低强度超声,分别进行检测,得到第二浓度数据和第三浓度数据;根据浓度数据,判断低强度超声是否能激活Piezo1基因;若是,将待处理的脂肪细胞进行低强度超声,得到无害化减脂后的脂肪细胞;通过上述方法,能实现对脂肪细胞的无害化减脂。

    一种无线控制的可穿戴式超声神经刺激装置

    公开(公告)号:CN106039600A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610327257.7

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: A61N7/00

    CPC分类号: A61N7/00 A61N2007/0026

    摘要: 本发明涉及一种无线可穿戴式的超声神经刺激的装置,包括:用户控制终端、控制发射芯片、超声换能器和贴片外壳;其中,用户控制终端,用于输入刺激脉冲模式与相关刺激波形参数,产生对应的控制指令并通过无线发出给控制发射芯片;控制发射芯片,用于接收控制指令,产生相应的刺激电脉冲波形并驱动超声换能器;超声换能器,用于将刺激电脉冲转波形换为超声刺激波束,作用于刺激对象;贴片外壳,用于封装控制发射芯片和超声换能器,以及与刺激对象之间进行接触和固定。本发明的装置实现刺激装置的小型化和智能控制,尤其适用于对正常自由状态下的作用对象行为进行长时间的刺激过程。

    一种聚焦超声场内流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的方法

    公开(公告)号:CN102049109A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110002012.4

    申请日:2011-01-06

    IPC分类号: A61N7/02

    摘要: 本发明公开了一种聚焦超声场内利用流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的方法。在聚焦超声作用于含有流动液体的局部介质时,微泡注入介质内并随流动液体到达聚焦超声场焦区。在聚焦超声作用下,利用微泡超声空化增效机制产生的附加热量,补偿液体流动带走的热量,从而促进管道附近局部介质温度的升高。本发明中,流动微泡在超声作用下发生空化等瞬态物理,并增强对超声的反射、散射等作用,可利用流动微泡超声空化增效机制产生附加热量,补偿流动带走的热量,提高超声加热效率。

    一种聚焦超声场内流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的系统与方法

    公开(公告)号:CN102049108A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110001995.X

    申请日:2011-01-06

    IPC分类号: A61N7/02

    摘要: 本发明公开了一种聚焦超声场内利用流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的系统与方法。在聚焦超声作用于含有流动液体的局部介质时,微泡注入介质内并随流动液体到达聚焦超声场焦区。在聚焦超声作用下,利用微泡超声空化增效机制产生的附加热量,补偿液体流动带走的热量,从而促进管道附近局部介质温度的升高。该系统包括主控制系统、功率放大器、聚焦超声换能器和微泡流速控制泵。本发明中,流动微泡在超声作用下发生空化等瞬态物理,并增强对超声的反射、散射等作用,可利用流动微泡超声空化增效机制产生附加热量,补偿流动带走的热量,提高超声加热效率。

    聚焦超声空化及其微汽泡实时提取装置与检测方法

    公开(公告)号:CN101530320B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910021773.7

    申请日:2009-03-31

    IPC分类号: A61B5/00 G01L11/06

    摘要: 本发明属于超声空化检测与信号分析技术领域,涉及到聚焦超声空化信号分离检测方法与装置。一种装置的一个超声换能器以脉冲逆转方式发射空化检测信号,另一个超声换能器接收超声空化以及微汽泡活动所散射的声学信号;另一种装置的换能器以脉冲逆转方式产生空化信号;检测方法对于每次空化检测实验,提取未发生空化时的背景信号,对采集到的空化声信号和背景信号分别求其功率谱,求出相减后的功率谱估计与相位估计,将其反变换为时域信号,对系统噪声进行滤除;ICA方法将空化声信号中的宽带噪声成分、次谐波等目标信号与其他信号成分分离,提取空化声信号特征参数,本发明的检测方法灵敏度高,可以进行定量分析。

    非线性解相关融合超声多参量的热凝固检测与成像方法

    公开(公告)号:CN113907792A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111014835.9

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: A61B8/08

    摘要: 非线性解相关融合超声多参量的热凝固检测与成像方法,(1)、热消融过程中采集多波束脉冲逆转超声射频信号并存储成像参数;(2)、根据射频信号和成像参数构建带通滤波器提取信号谐波分量,得到脉冲逆转谐波信号矩阵;(3)、选取合适母小波对脉冲逆转谐波信号矩阵的所有采样线进行相关分析,提取最大相关尺度下的相关系数构建非线性解相关二维相关系数矩阵;(4)、对相关系数矩阵进行超声多参量估计,以超声B模式图像为基础构建超声多参量热凝固识别图像;本发明旨在提取并增强超声热凝固区域的非线性特征,抑制背景组织信息,有效地提高热凝固检测准确率、灵敏度和成像质量,提高超声监测和识别的准确度。

    基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统

    公开(公告)号:CN109171998B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201811226651.7

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: A61B90/00 G06K9/62 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统。所述识别方法包括:获取热消融过程中的原始超声射频数据、超声图像以及光学图像;将超声射频数据点以及光学图像中的像素点一一对应,确定超声射频数据点以及光学图像之间的空间位置对应关系;根据空间位置对应关系确定热消融区域图像;根据热消融区域图像搭建深度学习模型;将热消融分类图像叠加到超声图像,确定热消融识别图像;根据热消融识别图像对超声图像中热消融区域进行识别。采用本发明所提供的识别监测成像方法及系统能够提高超声图像中热消融区域的识别精度。