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公开(公告)号:CN108601580B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201680064336.1
申请日:2016-11-02
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: K·帕拉尼萨米 , R·S·西索迪亚 , S·塞特拉曼 , R·B·帕蒂尔 , V·巴萨瓦劳伊帕蒂尔欧卡里
IPC: A61B8/08
Abstract: 本发明涉及一种用于使用非成像超声测量动脉参数的系统、超声探头和对应的方法。所述系统包括用于从血管采集多普勒超声信号的采集单元以及处理单元,所述处理单元用于处理所采集的多普勒超声信号并通过对至少峰值收缩速度(PSV)和脉搏波速度(PWV)的测量来确定血管中的变化。采集单元包括超声探头,所述超声探头具有被布置在网格配置中的多个换能器元件,并且包括可拆卸地彼此连接的第一探头(102a)和第二探头(102b)。在分裂式配置中,超声探头被提供为全局地测量颈动脉与股动脉之间的PWV,或者局部地且同时地测量PSV和PWV。在集成配置中,可以局部地测量PSV或PWV。
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公开(公告)号:CN107106123B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201580071918.8
申请日:2015-12-17
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 一种用于根据热应变导出组织温度的装置,包括热应变测量模块。所述模块使用超声(156、158)来测量对象内的围绕设置温度传感器的位置(166a、166f)的区域中的热应变。还包括温度测量模块,其被配置用于在所述传感器在所述对象内部时经由所述传感器测量所述传感器处的温度。还包括患者特异性热应变到温度改变比例校准模块。所述校准模块被配置用于校准(S238)系数,并且基于根据温度测量模块的输出导出的该位置处的温度参数的测量结果并基于经由应变测量模块获得的该位置处的热应变的测量结果来这样做。所述系数可与从区域内的另一位置导出的热应变测量结果结合用在针对该另一位置评价(S242)另一温度参数中。
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公开(公告)号:CN109310401A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201780035933.6
申请日:2017-06-05
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B8/08
CPC classification number: A61B8/085 , A61B8/485 , G01S7/52022 , G01S7/52026 , G01S7/52042 , G16H30/40
Abstract: 一种用于边界识别的系统包括:存储器(42),其用于存储通过介质的剪切波位移作为包括空间分量和时间分量的位移场;方向滤波器(206、208),其用于对所述位移场进行滤波以提供方向位移场;信号处理设备(26),其被耦合到所述存储器以运行边界估计器(214),所述边界估计器用于基于随时间累积的所述方向位移场的历史来估计显示的图像中的组织边界。
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公开(公告)号:CN105358065B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201480037717.1
申请日:2014-06-20
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于测量由对对象进行加热导致的所述对象内的温度分布的温度分布测量装置。当所述对象被加热时,温度分布测量单元(13、71)测量所述对象内的测量区域中的温度分布,并且温度测量控制单元(22)控制所述温度分布测量单元,使得所述测量区域根据测得的温度分布而被修改,以便测量不同测量区域中的不同温度分布。例如,这允许根据实际测得的温度分布来修改所述测量区域,使得,如果在当前测量区域中实际测得的温度太高而未被准确测量,则在经修改的新测量区域中能够继续对所述对象的温度的测量,由此延伸能够测量所述对象的温度分布的时间段。
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公开(公告)号:CN105407807B
公开(公告)日:2018-11-30
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:CN107106125A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580070187.5
申请日:2015-12-07
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: A61B8/5223 , A61B8/06 , A61B8/0891 , A61B8/42 , A61B8/4245 , A61B8/485
Abstract: 本发明涉及一种用于测量动脉参数的系统。本发明的系统包括信号单元,其用于提供射频(RF)超声信号和解调RF超声信号以及来自由此获得的信号的与其相关的数据;用于检测动脉中的血流的存在的检测单元;用于识别所述动脉的识别单元;用于处理所述数据并且用于提供所述动脉的扩张波形的处理单元;和用于对所述动脉的多个局部动脉参数中的至少一个进行估计的估计单元。本发明还涉及一种用于通过本发明的系统测量动脉参数的方法。本发明具有的优点在于以非成像、无创且无箍带的方式连续地测量局部血压以及诸如收缩期峰值速度、脉搏波值和动脉顺应性测量值之类的其它局部动脉参数。
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公开(公告)号:CN105555211A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201480051307.2
申请日:2014-09-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: A61B34/20 , A61B17/3403 , A61B90/11 , A61B2017/3409 , A61B2017/3411 , A61B2017/3413 , A61B2034/2051 , A61B2090/378
Abstract: 一种介入工具步进器(30),其采用框架(31)、托架(33)、任选的齿轮传动组件(32)以及任选的网格模板(34)。所述框架(31)在结构上被配置为相对于解剖区域进行定位,以相对于所述解剖区域把持介入工具(40)。所述托架(33)在结构上被配置为相对于所述解剖区域把持所述介入工具(40)。所述齿轮传动组件(32)在结构上被配置为相对于所述框架(31)平移和/或旋转所述托架(33)。所述网格模板(34)在结构上被配置为相对于所述解剖区域引导一个或多个额外的介入工具(41)。所述框架(31)、所述托架(33)、所述任选的齿轮传动组件(32)以及所述任选的网格模板(34)具有电磁兼容材料组分,以使电磁场中由所述介入工具步进器(30)引起的任何扭曲最小化。
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公开(公告)号:CN116194049A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202180060853.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B8/06
Abstract: 一种用于评估超声数据的可靠性以确定患者的血液流量值的超声数据处理器。所述处理器适于至少将频谱分析流程和小波分解程序应用于输入超声数据(或从其导出的数据或信号),并且适于将所述程序的(一个或多个)输出馈送到分类器算法,所述分类器算法被配置为基于这些输入信息来生成可靠性指示符。频谱分析和小波分解两者是评估数据和信号的周期性特性的信号分析技术,这特别适合于检测不改变信号的形态或形状但确实施加背景失真的背景噪声伪影(诸如由在外科手术中使用的电刀产生的背景噪声伪影)。
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公开(公告)号:CN112135567A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201980029938.7
申请日:2019-05-01
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本公开描述了一种被配置为确定目标组织的弹性的超声系统和方法。系统可以包括超声换能器,所述超声换能器被配置为响应于朝向组织发射的超声脉冲来采集回波,所述超声换能器可以包括刚度增加的区域。系统还可以包括波束形成器,所述波束形成器被配置为控制换能器以将推动脉冲发送到组织中,从而在刚度增加的区域中生成剪切波。波束形成器可以被配置为控制换能器以发射与推动脉冲相邻的跟踪脉冲。系统可以还包括处理器,所述处理器被配置为确定剪切波的位移幅值,并且基于所述幅值来生成所述组织的定性组织弹性图。所述处理器可以将定性图与相同组织的定量图进行组合,并基于该组合来确定刚度增加的区域的边界。
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公开(公告)号:CN105658147B
公开(公告)日:2019-10-25
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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