光电信号处理系统及查打一体激光间质热疗系统

    公开(公告)号:CN117257444A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211159945.9

    申请日:2022-09-22

    摘要: 本发明提供一种光电信号处理系统及查打一体激光间质热疗系统。其中,光电信号处理系统中的第一光电转化模块用于将第一常态干涉信号光,和/或第一偏振干涉信号光与第二偏振干涉信号对应转换为对应的电信号。第二光电转化模块用于将第二常态干涉信号光,和/或第三偏振干涉信号光与第四偏振干涉信号对应转换为对应的电信号。显示模块根据所述电信号生成图像信息,以实现兼容多种模态的激光,达到高分辨率和高深度成像。同时,查打一体激光间质热疗系统中的消融控制系统不仅可实现消融,还能形成与光电信号处理系统之间的信息反馈,以使显示模块同步显示图像信息、温度信息和位置信息,利于医生调整消融探针的位置和循环冷却程度,提高手术成功率。

    数据处理方法、装置、设备、读数据端及系统

    公开(公告)号:CN118524040A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310135014.3

    申请日:2023-02-17

    IPC分类号: H04L43/0894 H04L47/12

    摘要: 本发明公开了一种数据处理方法、装置、设备、读数据端及系统。该数据处理方法包括:对多个传输接口的实时带宽进行监测;根据所述多个传输接口的实时带宽确定目标传输接口;基于设定格式的协议包,将功能子卡的数据通过所述目标传输接口的DMA通道传输至读数据端。该技术方案通过根据各传输接口的实时带宽将功能子卡的数据动态绑定至传输接口对应的DMA通道以进行传输,提升了传输带宽,并且遵循设定的协议包格式,读数据端可对多个传输接口的DMA通道所传输的数据进行相应的处理,进而优化传输效率。

    数据处理方法、数据读取方法、装置及数据处理设备

    公开(公告)号:CN118550445A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202310134874.5

    申请日:2023-02-17

    IPC分类号: G06F3/06

    摘要: 本发明公开了一种数据处理方法、数据读取方法、装置及数据处理设备。该数据处理方法包括:向第一缓冲区写入待处理的数据;当满足缓冲区切换条件时,将当前已写入所述第一缓冲区的数据长度信息记录在写入长度记录缓存中,并向第二缓冲区继续写入待处理的数据;其中,所述写入长度记录缓存中记录的数据长度信息用于指示所述第一缓冲区中待读取的数据的长度。上述技术方案通过对写入数据的缓冲区进行切换,并记录已写入的数据长度信息以便后续对相应长度的数据进行读取据进行读取,从而使写操作和读操作可以在不同缓冲区独立进行,提高缓存利用率和数据处理效率。

    一种多普勒光学相干层析成像方法及成像装置

    公开(公告)号:CN118482634A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202310103416.5

    申请日:2023-02-10

    IPC分类号: G01B9/02091 G01B9/02055

    摘要: 本发明公开了一种多普勒光学相干层析成像方法及成像装置,成像方法包括:对待测样品进行扫描,得到包含样品信息的干涉谱信号;对干涉谱信号进行第一信号处理,得到表征样品深度层析信息的复数信号;提取复数信号的相位成分,按照相邻采集时间间隔的相位信息逐一进行差分处理,得到随时间变化且包含待测样品的多普勒相位差分部分;将多普勒相位差分部分和振幅部分重构为重建复层析信号;对重建复层析信号进行第二信号处理,得到重建复频谱函数;对重建复频谱函数进行第三信号处理,得到全深度层析图像和多普勒图像。本发明可以得到更加准确的速度灵敏度、更宽的速度探测范围和更高的信噪比,对多普勒OCT技术在临床的进一步应用具有重要意义。

    一种多模态激光装置及查打一体的激光消融系统

    公开(公告)号:CN117137620A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202211160537.5

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: A61B18/22 A61B90/00

    摘要: 本发明公开了一种多模态激光装置及查打一体的激光消融系统。多模态激光装置包括消融激光输出模块和成像激光输出模块;消融激光输出模块用于输出第一波长、第一功率的消融激光光束;成像激光输出模块用于输出成像激光光束,激光消融系统根据成像激光光束与目标病灶的相互作用实现目标组织的成像。本发明实施例的技术方案,采用全新波段的激光,较传统波长的激光拥有高达数百倍的水分子吸收效能,使得目标病灶可以快速完成组织细胞及组织液脱水塌陷,同时只有超低功率能量,完全避免消融灶碳化;同时能够输出病理活检诊断的成像光路信号,可以完成双模态合一,支持同步消融激光和病理活检超深度和/或高分辨率诊断,实现查打一体目标。