超声波诊断装置和图像数据生成方法

    公开(公告)号:CN1788687A

    公开(公告)日:2006-06-21

    申请号:CN200510131557.X

    申请日:2005-09-23

    发明人: 滝本雅夫

    IPC分类号: A61B8/00 A61B8/14

    摘要: 一种超声波诊断装置,具有驱动单元、非线性成分抽出单元、第1图像数据生成单元、第2图像数据生成单元和控制单元。驱动单元通过驱动超声波振荡器,对被检测体发送超声波。非线性成分抽出单元从由上述超声波振荡器接收的接收信号中抽出对应于上述超声波的非线性成分。第1图像数据生成单元生成基于上述非线性成分的第1图像数据。第2图像数据生成单元生成基于上述接收信号的第2图像数据。控制单元对以生成上述第1图像数据为目的的第1超声波发送和以生成上述第2图像数据为目的的第2超声波发送,任意分配一定时间的发送声输出。

    用于便携式超声波诊断设备的散热结构

    公开(公告)号:CN106232014A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201580019809.1

    申请日:2015-03-13

    IPC分类号: A61B8/00

    摘要: 本发明提供了一种用于便携式超声波诊断设备的散热结构。根据本发明的用于便携式超声波诊断设备的散热结构包括:外壳,外壳包括在外壳一侧内用于容纳电路板的电路部分容纳空间,以及在另一侧内用于储存便携式电池的电池容纳空间;多个电路板,多个电路板在外壳的电路部分容纳空间内在自上而下的竖直方向上布置,以形成堆叠结构;以及导热管,导热管的一侧设置在多个电路板之间,导热管的另一侧设置在电池容纳空间内,并且该导热管吸收由多个电路板产生的热量,并通过在外壳的电池容纳空间所处的位置处形成的通风结构将热量排放入外部空气。因此,本发明具有的效果为:提供了一种便携式超声波诊断设备的散热结构,该散热结构能够满足必要的防水标准,并且在减小便携式超声波诊断设备的尺寸的同时,能够通过有效地冷却安装在有限空间内的电路板所产生的热量从而保持合适温度。

    基于温控数学模型的医用超声探头表面温度控制方法

    公开(公告)号:CN105534548A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610100198.X

    申请日:2016-02-24

    发明人: 郭江庆

    IPC分类号: A61B8/00 G05D23/00

    摘要: 本发明涉及基于温控数学模型的医用超声探头表面温度控制方法。通过推导数学模型来对探头表面温度变化进行预测;模型中的未知常数通过温度传感器测得的多个温度数据点拟合得出,并且用于预测瞬态和稳态的温度变化;预测的结果将被用于指导系统参数调节,具体包括如下步骤:步骤1:通过温度传感器采集探头表面温度;步骤2:温度数据被用来回归分析计算探头的稳态温度;步骤3:比较分析得出的稳态温度和目标温度或温度阈值;步骤4:相应调节成像参数。本方法利用探头中温度传感器反馈的温度数据和传感器表面发热的数学模型对于探头温度和瞬态和稳态反应进行预测,并基于预测结果对于成像系统参数实施自适应调节,从而确保成像探头在安全温度范围内以最优化状态运行。

    一种基于模式识别的超声探头动态温控系统

    公开(公告)号:CN105361905A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510872079.1

    申请日:2015-12-03

    IPC分类号: A61B8/00

    CPC分类号: A61B8/546 A61B8/4444

    摘要: 本发明涉及一种基于模式识别的超声探头动态温控系统,包括超声探头、主机、至少一个摄像头、至少一个远程探温器,超声探头与主机电连接,摄像头、远程探温器均与所述主机电连接,超声探头上还贴附有位置标识块。通过设置摄像头和远程探温器,摄像头用于获取超声探头的位置信息,远程探温器用于实时探测超声探头的实时温度,主机在获取超声探头的实时温度的基础上,与主机中预设的温度范围进行比较,如果实时温度超出预设的温度范围,则主机通过控制超声探头的频率、孔径、深度、焦点来降低超声探头的温度,从而实时调节超声探头的温度,并且无需对超声探头进行改进,确保超声探头的精度,确保超声图像数据的质量。