-
公开(公告)号:CN105193414B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510524887.9
申请日:2015-08-25
申请人: 中国人民解放军第三〇九医院 , 北京大学
发明人: 张琛 , 唐发宽 , 林乐健 , 邸春霞 , 华宁 , 唐雪正 , 陆宏 , 杨阳 , 杨虎 , 徐丽 , 薛宇航 , 王晓静 , 胡慧 , 郭峥山 , 陈艺灵 , 张辰 , 王达 , 廖雪斌 , 杨灿 , 程书含 , 杨涛 , 马平 , 王越 , 王守证 , 戴远东
IPC分类号: A61B5/05
摘要: 本发明公开了一种快速确定心脏磁场极值的方法,属于心脏磁场信号测量技术。该方法利用心磁信号是矢量的特征,从信号源的本征特性出发,通过有界闭区域上连续函数的极值确定法,合理地确定心磁信号的有效区域。本发明既不会遗漏最强点信号,同时又不必包含没有诊断价值的信号,完全避免根据人体结构确定测量覆盖范围所带来的各种弊端,确保测量的结果有足够的心磁研究和医学诊断价值,为后续相关研究及诊断信息的提取、促进心磁图技术的临床应用提供有利条件。
-
公开(公告)号:CN105212897B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510526481.4
申请日:2015-08-25
申请人: 中国人民解放军第三〇九医院 , 北京大学
发明人: 唐发宽 , 张琛 , 邸春霞 , 林乐健 , 华宁 , 陆宏 , 唐雪正 , 杨阳 , 杨虎 , 徐丽 , 胡慧 , 王晓静 , 薛宇航 , 郭峥山 , 陈艺灵 , 王达 , 张辰 , 廖雪斌 , 程书含 , 杨灿 , 杨涛 , 马平 , 王越 , 王守证 , 戴远东
IPC分类号: A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于心磁特征快速确定心脏磁场极大值点方法,该方法首先在人体胸前或背后心磁测量区域建立坐标系,在上述坐标系中,画一正方形框定人体测量范围,选择相邻两条边的中点及对应顶点构成三角形,并以此三角形的三个顶点为测量点,分别进行心磁信号测量,然后对三边所在方向迭代两次求得对应的驻点和相应极值,对比上述所求极值即可得到极大值位点,上述水平分量的心脏磁场是单一极大值模式。利用本发明可在选定的心磁测量区域中准确测量出信号极值点的位置并给出极值点的心磁信号幅度,便于获得有价值的心磁信息。
-
公开(公告)号:CN105212897A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510526481.4
申请日:2015-08-25
申请人: 中国人民解放军第三〇九医院 , 北京大学
发明人: 唐发宽 , 张琛 , 邸春霞 , 林乐健 , 华宁 , 陆宏 , 唐雪正 , 杨阳 , 杨虎 , 徐丽 , 胡慧 , 王晓静 , 薛宇航 , 郭峥山 , 陈艺灵 , 王达 , 张辰 , 廖雪斌 , 程书含 , 杨灿 , 杨涛 , 马平 , 王越 , 王守证 , 戴远东
IPC分类号: A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于心磁特征快速确定心脏磁场极大值点方法,该方法首先在人体胸前或背后心磁测量区域建立坐标系,在上述坐标系中,画一正方形框定人体测量范围,选择相邻两条边的中点及对应顶点构成三角形,并以此三角形的三个顶点为测量点,分别进行心磁信号测量,然后对三边所在方向迭代两次求得对应的驻点和相应极值,对比上述所求极值即可得到极大值位点,上述水平分量的心脏磁场是单一极大值模式。利用本发明可在选定的心磁测量区域中准确测量出信号极值点的位置并给出极值点的心磁信号幅度,便于获得有价值的心磁信息。
-
公开(公告)号:CN105193414A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510524887.9
申请日:2015-08-25
申请人: 中国人民解放军第三〇九医院 , 北京大学
发明人: 张琛 , 唐发宽 , 林乐健 , 邸春霞 , 华宁 , 唐雪正 , 陆宏 , 杨阳 , 杨虎 , 徐丽 , 薛宇航 , 王晓静 , 胡慧 , 郭峥山 , 陈艺灵 , 张辰 , 王达 , 廖雪斌 , 杨灿 , 程书含 , 杨涛 , 马平 , 王越 , 王守证 , 戴远东
IPC分类号: A61B5/05
摘要: 本发明公开了一种快速确定心脏磁场极值的方法,属于心脏磁场信号测量技术。该方法利用心磁信号是矢量的特征,从信号源的本征特性出发,通过有界闭区域上连续函数的极值确定法,合理地确定心磁信号的有效区域。本发明既不会遗漏最强点信号,同时又不必包含没有诊断价值的信号,完全避免根据人体结构确定测量覆盖范围所带来的各种弊端,确保测量的结果有足够的心磁研究和医学诊断价值,为后续相关研究及诊断信息的提取、促进心磁图技术的临床应用提供有利条件。
-
公开(公告)号:CN114010345B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111189484.5
申请日:2021-10-12
摘要: 本发明提供了一种3D导航定位牙套及制作方法,制作方法包括:通过三维扫描获得与患者牙齿相关的三维数据;将与患者牙齿相关的三维数据导入三维设计软件编辑制作牙套,并将所述牙套增加设定厚度,外扩设定长度,获得初始牙套;在初始牙套上制作定位点凹槽和标记位置;在标记位置上设置待识别支杆;采用3D打印树脂材料将初始牙套、定位点凹槽和待识别支杆进行3D打印;将3D打印后的定位点凹槽放置牙胶,获得3D导航定位牙套。本发明公开的技术方案不仅避免头部存在创伤,还能够提高定位的精度。
-
公开(公告)号:CN114010345A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111189484.5
申请日:2021-10-12
摘要: 本发明提供了一种3D导航定位牙套及制作方法,制作方法包括:通过三维扫描获得与患者牙齿相关的三维数据;将与患者牙齿相关的三维数据导入三维设计软件编辑制作牙套,并将所述牙套增加设定厚度,外扩设定长度,获得初始牙套;在初始牙套上制作定位点凹槽和标记位置;在标记位置上设置待识别支杆;采用3D打印树脂材料将初始牙套、定位点凹槽和待识别支杆进行3D打印;将3D打印后的定位点凹槽放置牙胶,获得3D导航定位牙套。本发明公开的技术方案不仅避免头部存在创伤,还能够提高定位的精度。
-
公开(公告)号:CN116327380A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310236918.5
申请日:2023-03-13
摘要: 本发明提供了一种压力反馈皮肤软组织扩张器自动注水装置及应用;包括:防水柔性压力感受器(1),防水硅胶管包裹电线(2),注水主机(3),硅胶给水连接管(5),硅胶注水连接管(6);硅胶注水连接管(6)的一端连接注水主机(3),其另一端连接扩张器注水囊(11);注水主机(3)通过防水硅胶管包裹电线(2)与防水柔性压力感受器(1)连接;硅胶给水连接管(5)的一端连接注水主机(3),其另一端连接袋装无菌生理盐水(17)。本发明装置与皮肤软组织扩张器配合使用,根据已注水量多少和实时检测扩张器总压力曲线自动计算出当前扩张器对周边皮肤软组织的压力,从而始终智能、自动、高效、安全、经济的快速注水扩张。
-
公开(公告)号:CN101862183B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010200557.1
申请日:2010-06-13
申请人: 北京大学
IPC分类号: A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于心磁特征进行心脏磁场测量区域的确定方法,该方法通过心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin和心磁零点T0,以及对应的坐标点Mmax、Mmin和M0,以心磁零点M0与最大值点Mmax、最小值点Mmin间的距离为半径画圆来分别确定含有最大值的心磁正向区域和含有最小值的心磁反向区域,进而得到覆盖了心磁正向和反向区域的矩形区域。本发明可快速、方便地获得心磁信号的测量范围,不但能尽可能多地获取有用的心磁信息,而且在此范围上进行测量,绘制心磁地图的等磁线与测量区域边框近似相切,为后续相关研究及诊断信息的提取提供有利条件。
-
公开(公告)号:CN101897576A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010229258.0
申请日:2010-07-18
申请人: 北京大学
IPC分类号: A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种基于心脏单电流偶极子模型确定心脏磁场测量范围的方法,该方法首先在人体胸前或背后建立一个三维直角坐标系,在坐标系中计算得到心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin,以及对应的坐标点;根据心磁最大值和心磁最小值及其坐标,确定心脏单电流偶极子的位置和幅值;以心脏单电流偶极子为心脏电流源在心磁测量平面上模拟激发磁场,形成心磁地图,利用心磁幅值的衰减程度,在上述心磁地图上确定一合理的心磁测量范围。本发明可快速确定心磁测量范围,同时根据具体测量需要,灵活地确定多点心磁测量覆盖范围的大小,有利于尽可能多地获取有用的心磁信息。
-
公开(公告)号:CN101836860A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010197087.8
申请日:2010-06-10
申请人: 北京大学
IPC分类号: A61B5/05
摘要: 本发明公开了一种心脏磁场最大值和最小值的点位确定方法,该方法首先在人体胸前或背后建立坐标系,选择一穿过心脏磁场正向区域和反向区域的直线,在该直线上设置5个测量点并在垂直于此直线的两条直线上设置了另外4个辅助测量点,利用插值方法得到心磁最大值和最小值,进而得到最大值和最小值对应的点位。本发明可快速、方便地获得心磁信号的最大值和最小值的位置和信号幅度,以此为依据,从信号源的本征特性出发,可合理确定多点心磁测量所需覆盖的有效区域,既不会遗漏较强的有用信号,同时又不必包含没有诊断价值的较弱信号,完全避免根据人体结构确定测量覆盖范围所带来的各种弊端,为后续相关研究及诊断信息的提取、促进心磁图技术的临床应用提供有利条件。
-
-
-
-
-
-
-
-
-