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公开(公告)号:CN101410141B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200780011503.7
申请日:2007-03-19
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: J·F·苏伊吉维尔
IPC: A61K49/00
CPC classification number: A61K49/0067 , B82Y5/00
Abstract: 本发明提供了用于显著增加例如光学活检的诊断过程的灵敏度和选择性的有利系统和方法。所公开的系统和方法使用高度非线性效应,所谓的光子雪崩。在接近雪崩阈值的方案中,在研究中的探针离子的密度或激发功率的小差别可以导致上转换发射强度的非常大的改变。通过该效应,可以仅仅精确地测量在离子浓度最高的位置处光学活检探针离子的信号,同时,显著地减少或消除了来自在整个测量体积上以稍低浓度分布的探针离子的背景信号的测量。同样,利用这种技术,基本上不存在周围健康组织的背景自发荧光。
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公开(公告)号:CN102460568A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201080026907.5
申请日:2010-06-15
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: G10K11/30
CPC classification number: G10K11/30 , A61B5/0053 , A61B8/12 , A61B8/4281 , A61B8/445 , A61B18/1492 , A61B2090/378 , G01S15/8911
Abstract: 公开了一种用于对粘弹性介质进行成像的成像系统。该成像系统包括可变折射透镜(4)和用于产生声辐射的换能器系统(5)。操作成像系统在第一和第二操作模式之间轮换。当操作可变折射透镜以在第一配置和第二配置之间轮换时,操作换能器以在产生用于使粘弹性介质移位的声辐射和用于对粘弹性介质的位移进行成像的声辐射之间轮换。在实施例中,可变折射透镜是流体聚焦透镜。此外,在实施例中,将成像系统与诸如组织消融器械的基于导管的相互作用器械集成。
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公开(公告)号:CN101500477B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN200780029525.6
申请日:2007-08-06
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
CPC classification number: G01S17/58 , A61B5/027 , G01S7/4811 , G02B6/2726 , G02B6/2773
Abstract: 本发明涉及发光装置(100),其包括光波导,特别是光纤(1),用于将初级光束(Bprim)引导到分光单元(101)中,分光单元(101)将初级光束(Bprim)分离为两个或更多部分光束(B1、B3、B4),这些部分光束沿不同方向发射并且具有不同光学品质,例如不同的光谱组成或偏振。该装置可任选地包括检测器(4),用于确定重新进入分光单元(101)的反射光的多普勒频移(Δλi)。这使得可能同时测量分光单元(101)周围的流体特别是血液的流速的两个或更多空间独立向量分量。
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公开(公告)号:CN101506871A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200780031013.3
申请日:2007-04-12
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: S·凯珀 , B·H·W·亨德里克斯 , J·F·苏伊吉维尔
IPC: G10K11/30
CPC classification number: G10K11/30
Abstract: 本公开针对一种系统,用于可变地折射超声以及光,并且对于超声以及光是可透过的。通过选择具有正确光特性和声学特性的液体,可以可变地折射(包括聚焦和偏转或导向)超声,同时不会影响光的折射。连续的两个透镜,或者优选地一个透镜,允许可变地折射超声和光。
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公开(公告)号:CN101410141A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200780011503.7
申请日:2007-03-19
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: J·F·苏伊吉维尔
IPC: A61K49/00
CPC classification number: A61K49/0067 , B82Y5/00
Abstract: 本发明提供了用于显著增加例如光学活检的诊断过程的灵敏度和选择性的有利系统和方法。所公开的系统和方法使用高度非线性效应,所谓的光子雪崩。在接近雪崩阈值的方案中,在研究中的探针离子的密度或激发功率的小差别可以导致上转换发射强度的非常大的改变。通过该效应,可以仅仅精确地测量在离子浓度最高的位置处光学活检探针离子的信号,同时,显著地减少或消除了来自在整个测量体积上以稍低浓度分布的探针离子的背景信号的测量。同样,利用这种技术,基本上不存在周围健康组织的背景自发荧光。
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