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公开(公告)号:CN105025807B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201480012371.X
申请日:2014-02-26
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: A61B8/085 , A61B8/06 , A61B8/14 , A61B8/4427 , A61B8/4488 , A61B8/485 , A61B8/488 , A61B8/5207 , A61B8/5223 , A61B8/5246 , G01S7/52022 , G01S7/52042 , G01S15/8981 , G01S15/8988
Abstract: 通过在测试体积内进行扫描来动态地识别所述体积内的流体的静止实体(102)能够需要使用脉冲序列的第一部分来以声学方式询问所述体积内的区域,以检测预先存在的移动(124),并且经由构成所述脉冲序列的第二部分的单独的声学询问来以声学方式询问所述区域,以区分固体与流体。扫描是具有作为一单元的全部两个询问,从而利用询问来跨越所述体积。所述实体基于询问的结果而被动态地识别。针对识别,扫描可以跨越成像对象内的当前视场(116),包括正常组织。可以自动地并在不需要用户介入的情况下执行从扫描到识别的流程,尽管用户任选地能够改变视场以进一步搜索静止流体。
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公开(公告)号:CN106413564A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201580026782.9
申请日:2015-04-03
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: A61B8/5276 , A61B8/085 , A61B8/4209 , A61B8/5246 , A61B8/543 , A61N1/06
Abstract: 检测对象的移动(204),并基于检测到的移动,选择性开始对对象的成像(228)。中断成像,使得所述开始和所述中断造成所述成像的时间上间隔开(216)的时段。在各自不同的时段采集的图像的内容被比较(238),以基于内容匹配所述图像。移动可以具有循环分量。对象可以包括身体组织,用于通过应用来自能量源的能量进行消融。要比较的图像可以描绘消融的各个区域,比较被限制到所述区域的外部。可以实时地执行检测、选择、比较和匹配。在一个实施例中,图像具有包括各自空间位置的部分,并且在形成图像的温度图时确定对象的位置处的各自的温度值。可以实时地显示图的时间序列以及任选地超声B模式图像。
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公开(公告)号:CN106030266A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201580008522.9
申请日:2015-02-02
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·塞特拉曼 , A·阿南德 , S-W·黄 , F·G·G·M·维尼翁 , A·K·贾殷
Abstract: 本发明涉及一种用于在能量施加元件(2)将能量施加到所述对象时(尤其是在执行用于消融器官内的肿瘤的消融流程时)确定对象(20)内的温度分布的温度分布确定装置。针对所述对象内的超声测量区域生成时间相关的第一超声信号,并且基于所生成的时间相关的第一超声信号和基于所述能量施加元件(2)相对于随时间跟踪的所述超声测量区域,确定所述对象内的温度分布。这能够确保即使所述能量施加元件例如由于所述对象的运动而移动,也总是考虑可以被认为是热源的能量施加元件的正确位置。这能够导致所述温度分布的更准确的确定。
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公开(公告)号:CN105658147A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201480058110.1
申请日:2014-10-13
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 公开了一种用于尤其在热消融过程期间监测组织(10)内的温度的温度监测装置(40)。所述监测装置包括温度应用单元(42),所述温度应用单元被配置为将加热功率引入到所述组织中以对所述组织进行加热。所述监测装置还包括超声单元(44),所述超声单元用于发射和接收超声波并且用于基于超声剪切波检测来确定所述组织的测量区域(22、24)中的温度。所述监测装置还包括温度估计单元(46),所述温度估计单元包括热传递模型(48),所述热传递模型用于估计在所述组织内的感兴趣区域(26)中的温度的,其中,所述热传递模型基于所述组织的医学图像。
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公开(公告)号:CN105451663A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201480042594.0
申请日:2014-06-23
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: F·G·G·M·维尼翁 , V·帕塔萨拉蒂 , A·阿南德 , A·K·贾殷
CPC classification number: A61B8/5269 , A61B8/08 , A61B8/0891 , A61B8/4416 , A61B8/461 , A61B8/463 , A61B8/466 , A61B8/483 , A61B8/488 , A61B8/5207 , A61B8/5215 , A61B8/5292 , A61B8/54 , G06T7/74 , G06T2207/10132 , G06T2207/30004 , G06T2207/30101 , G06T2207/30244
Abstract: 在采集对象的超声成像中进行引导以实现目标视图(例如标准视图)需要将超声发射到对象并且作为响应接收当前超声视图(502);将接收到的图像匹配到诸如三维参考图像(503)的已有图像;并且为了辅助用户,基于匹配来生成用于引导的反馈(514-528)。参考图像可以是统计图谱,或者其可以被从患者特异性CT或MR扫描导出。作为替代,已有图像可以是与状态空间中的状态相对应的数据库图像。反馈可以是:从参考图像导出的图像;对目标视图的平面的图形指示(508);被融合(512)到从参考图像导出的图像的接收到的视图;或者接收到的视图和从所述参考图像导出的图像,导出的图像同时出现并且被增强以在空间上指示接收到的视图在哪里配准到参考图像。目标视图(510)可以是对象的身体器官或脉管的视图。图谱和数据库都能够特定用于对器官或脉管及其周围组织的成像。
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公开(公告)号:CN105407807A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201480041582.6
申请日:2014-07-10
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: R·S·西索迪亚 , S·塞特拉曼 , J·彼得鲁齐洛 , A·阿南德 , S·周 , R·Q·埃尔坎普 , N·布萨 , V·巴萨瓦劳伊帕蒂尔欧卡里 , S·戈文纳哈里萨提恩安娜拉亚娜 , K·帕拉尼萨米
CPC classification number: A61B8/488 , A61B8/06 , A61B8/0891 , A61B8/4483 , A61B8/461 , A61B8/483 , A61B8/5223 , B06B1/0215 , B06B1/0622 , B06B2201/76
Abstract: 一种用于颈动脉诊断的非成像诊断超声系统,具有二维阵列探头,所述二维阵列探头具有低的元件数量和相对大的元件尺寸,其能够覆盖在其分叉处的颈动脉的区域。所述元件被无定相地独立操作,并且探测空间地在每个元件下面的多普勒流。所述系统已二或三维产生颈动脉血流图,并且当在血管上方移动探头时,通过匹配颈动脉流的段能够组合血流的延伸视图。一旦已经定位了颈动脉,通过峰值收缩速度和血流湍流的自动测量评估狭窄的程度。
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公开(公告)号:CN108348770B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201680063376.4
申请日:2016-10-13
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 一种方法包括生成针对感兴趣组织的热疗热计划,生成针对所述感兴趣组织的经热疗调整的辐射治疗计划,控制热源(126)根据所述热疗热计划向所述感兴趣组织递送热,并且控制辐射治疗系统(100)的辐射源根据所述经热疗调整的辐射治疗计划向所述感兴趣组织递送辐射。一种系统包括:辐射处置规划器(124),其被配置为生成针对感兴趣组织的经热疗调整的辐射治疗计划;辐射治疗系统(100),其被配置为根据所述经热疗调整的辐射治疗计划递送辐射;以及热疗热递送系统(126),其被配置为根据热疗计划递送热。
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公开(公告)号:CN106163414B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201580016602.9
申请日:2015-03-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及在能量的递送期间监测生物组织。探针驱动单元在以下操作中重复地驱动在控制设备外部的集成的推动和跟踪换能器单元:重复地提供适合于使监测位置(M)处的生物组织移位的至少一个超声推动脉冲(302),提供适合于检测响应于所述监测位置处的所述推动脉冲而发生的组织位移的超声跟踪脉冲(301、303),以及检测并递送与所述跟踪脉冲有关的超声组织响应信号(R)。评价单元接收所述组织响应信号,实时确定归一化的位移量是否已经达到阈值,并且当所述阈值已经被达到时提供输出信号。
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公开(公告)号:CN105491957B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201480041333.7
申请日:2014-07-02
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: K·帕拉尼萨米 , S·戈文纳哈里萨提恩安娜拉亚娜 , R·S·西索迪亚 , N·布萨 , S·M·文凯特桑 , S·塞特拉曼 , J·彼得鲁齐洛 , A·阿南德 , S·周 , R·Q·埃尔坎普 , V·巴萨瓦劳伊帕蒂尔欧卡里
Abstract: 一种用于颈动脉诊断的非成像诊断超声系统具有二维阵列探头,所述二维阵列探头具有较少量的元件和相对大的元件尺寸,所述二维阵列探头能够覆盖颈动脉在其分叉处的区。所述元件在非相控的情况下被独立地操作,并且在空间上检测每个元件下方的多普勒流动。所述系统以二维或三维的方式产生颈动脉血液流动的图,并且当在血管上方移动所述探头时,能够通过匹配颈动脉流动的节段来组装所述流动的延伸视图。在所述颈动脉已经被定位后,就通过对峰值收缩速度和血液流动湍流的自动测量来评估狭窄的程度。
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公开(公告)号:CN104812324B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201380060378.4
申请日:2013-11-11
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: A61B8/5215 , A61B5/015 , A61B8/06 , A61B8/48 , A61B8/483 , A61B8/485 , A61B8/488 , A61B8/5223 , A61B8/543 , A61B8/58 , A61B18/14 , A61B90/50 , A61B2017/00106 , A61B2018/00791 , A61B2034/104 , A61B2090/378
Abstract: 本发明涉及一种用于确定通过使用能量施加元件(2)将能量施加到目标的所述目标内温度分布的温度分布确定装置(21)。第一温度分布是在第一温度范围内的第一区域中测得的,并且提供了依据能修改的模型参数来描述第一区域中和第二区域中的模型温度分布的模型。第二温度分布是当能量被施加到目标时,通过修改模型参数使得模型温度分布距第一区域中的第一温度分布的偏离最小化而在第二区域中第二温度范围内估计的。这允许考虑第二温度范围内的模型参数的温度相关性,同时估计第二温度分布,由此改进对第二温度分布的估计的准确度。
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