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公开(公告)号:CN113616248A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110959939.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/12
Abstract: 本发明公开了一种可弯折介入探头及超声成像装置,该探头包括:外壳、与所述外壳连接的鞘管、可转动设置在所述鞘管内的传动软轴、用于驱动所述传动软轴旋转的驱动机构、设置在所述传动软轴的前端的超声探头以及用于实现所述传动软轴的前端进行上下方向和前后方向弯折的弯折机构。本发明提供的可弯折介入探头,能通过手动控制的方法实现探头在前后、上下四个方向的弯折,本发明探头既具有旋转功能,又具有弯折功能,具有更大的灵活性,能够便于进入一些不规则的腔道进行成像或是对更多不规则的组织区域实现成像,从而能够拓展超声探头的应用场景;本发明提供的可弯折介入探头可与超声成像主机配合,通过探头的三维旋转,实现三维成像。
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公开(公告)号:CN108836382B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201810286631.2
申请日:2018-03-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了一种多频超声观测方法、装置及设备,其中所述方法包括:获取待观测位置对应的N种换能器的超声回波,所述N种换能器工作于N种频率状态;获取每种换能器发射的超声波所能够达到的探测深度;确定可达超声回波,所述可达超声回波是指超声回波所对应换能器发射的超声波能够达到的探测深度大于待观测深度区间的上限值;截取每种可达超声回波中对应于所述待观测深度区间的超声回波信号段;根据所述超声回波信号段对组织进行成像。本发明通过较低频率换能器达到较深的探测深度,又通过较高频率换能器提高较浅深度范围内的分辨率,克服了分辨率较低或探测深度较浅的问题,并且提高了成像效率。
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公开(公告)号:CN117562585A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311504369.1
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种超声探头、配合装置及超声检测系统,超声探头包括壳体、探测组件和输送件,壳体具有两端开口的安装腔;探测组件安装在所述安装腔内,探测组件包括安装件、和至少一换能器结构,其中,安装件包括正极面,正极面朝向壳体的远端开口设置,所有的换能器结构间隔分布在正极面上,各换能器结构与外部成像系统电性连接;输送件的至少部分安装在安装腔内,且被配置与安装件连接,输送件的远端贯穿安装件,沿输送件的轴向开设至少一输送通道,输送通道供体内的体液流至体外或供操作件的远端穿过且伸向病灶处。上述结构的超声探头,有利于提高腹腔镜手术的微创性和精准性,且有利于减少手术时间和降低病人的痛苦,并提高病人的手术舒适度。
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公开(公告)号:CN112190281A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011112227.7
申请日:2020-10-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明属于超声成像技术领域,具体涉及一种带旋转定位的体内介入扇形探头及包含其的超声成像系统。本发明提供的体内介入扇扫探头包括超声机构和标定机构,超声机构包括具有容腔的外壳以及共同设置在容腔内的超声换能器和伺服电机,标定机构包括相对设置在外壳和超声换能器上的传感器和感应器。当超声换能器相对于外壳进行扇形扫描运动时,感应器或传感器均可作为区间标定单元以获取信号或给予信号,据此得到超声换能器相对于外壳进行扇行扫描运动的角度以及方向切换时的位置。成像主机通过该标定机构获取的位置和角度即可实现对超声换能器扇形扫描运动定位,避免了图像合成时失真问题。
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公开(公告)号:CN111803125A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010762307.0
申请日:2020-07-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明属于超声成像技术领域,具体涉及一种微型阵列超声换能器及其制备方法、包含其的超声探头。本发明提供的微型阵列超声探头包括依次层叠设置的柔性电路板、压电晶片和声匹配层,压电晶片的第一压电电极和压电柱形成若干线型阵元,且每个阵元任何部分都能参与工作,最大限度地发挥了每个阵元在长度方向上的性能,继而提高了该微型阵列超声换能器的性能;压电晶片的第二压电电极由压电材料层延伸至与第一压电电极同侧,不需单独引入连接线,降低了微型阵列超声换能器在厚度方向上的尺寸,实现了超声换能器的微型化。本发明提供的制备方法避免了常规超声换能器制备过程中因需对连接线精细加工以及与第二压电电极精确对接而导致工艺复杂的问题。
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公开(公告)号:CN108836382A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810286631.2
申请日:2018-03-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了一种多频超声观测方法、装置及设备,其中所述方法包括:获取待观测位置对应的N种换能器的超声回波,所述N种换能器工作于N种频率状态;获取每种换能器发射的超声波所能够达到的探测深度;确定可达超声回波,所述可达超声回波是指超声回波所对应换能器发射的超声波能够达到的探测深度大于待观测深度区间的上限值;截取每种可达超声回波中对应于所述待观测深度区间的超声回波信号段;根据所述超声回波信号段对组织进行成像。本发明通过较低频率换能器达到较深的探测深度,又通过较高频率换能器提高较浅深度范围内的分辨率,克服了分辨率较低或探测深度较浅的问题,并且提高了成像效率。
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公开(公告)号:CN114624026B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210253305.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种高速轴承动态监测方法,属于轴承检测领域,包括将阵列超声换能器的换能器阵元贴合轴承外圈,阵列超声换能器通过引线连接外部硬件系统;当轴承处于低速或静止状态,使用逐线扫描的方式实现低帧频成像;当轴承处于高速运转时,使用平面波成像的方法实现高帧频快速成像,并通过多角度发射平面波进行相干复合成像提高图像的质量等步骤,通过上述步骤,能够对轴承的油膜区域进行实时动态的图像观测,防止出现润滑不良的状况,达到预防或预警轴承失效的目的。本发明还涉及实施上述高速轴承动态监测方法的阵列超声换能器。
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公开(公告)号:CN116763234A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310728010.6
申请日:2023-06-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了可拆卸内窥镜,属于医疗器械领域,包括复用组件、管体组件以及主机连接端,复用组件包括探头、与探头连接的电缆线以及位于电缆线末端的连接件,连接件与电缆线固定并电性连接,探头设有插接部,管体组件包括管体主体,管体主体为中空结构并设有插接孔,探头的插接部与插接孔插接,电缆线位于管体主体内部,连接件与主机连接端插接,当可拆卸内窥镜使用后,将连接件与主机连接端分开,探头与管体主体分离,复用组件的电缆线以及连接件就能从管体组件中抽出,从而使管体组件能够作为耗材,避免管体清洗不干净导致的交叉感染。
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公开(公告)号:CN115166059A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210850582.7
申请日:2022-07-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种二维阵列换能器,属于声学显微镜领域,包括若干换能器阵元,若干换能器阵元固定连接,每一换能器阵元包括基板、壳体、引线、背衬块以及换能器,壳体固定于基板,壳体呈中空结构,背衬块安装于壳体内部并位于壳体远离基板一端,引线位于壳体内并与背衬块连接,换能器固定于壳体远离基板的端部,换能器与背衬块电性连接,通过上述设计,使二维阵列换能器在待检样品的一检测区域上进行二维移动,每一换能器阵元在一检测单元内二维移动,在每一个扫描点的位置获取对应点的扫描数据;通过二维阵列的方法减少扫描次数,增大位置精度,减少扫描时间,从而实现高质量大面积的声学显微成像。本发明还涉及二维阵列换能器的显微成像方法。
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公开(公告)号:CN111110281A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010067107.3
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种介入式三维超声成像装置,包括:超声成像主机、与所述超声成像主机连接的手柄、与所述手柄连接的导管以及设置在所述导管内的阵列探头;所述手柄用于提供所述阵列探头转动的驱动力,以及实现所述阵列探头和超声成像主机之间的信号传输;所述阵列探头具有直线排列的多个阵元,所述导管用于介入体内,并通过所述阵列探头的旋转实现对被测组织的三维超声成像。本发明通过阵列探头能实现扇形扫描,配合阵列探头的旋转从而能实现三维超声成像,可以用在骨内或体内病变的检测;相较目前市面上的只能得到腔道二维截面图的超声系统,本发明可以得到病变部位更准确、更全面的信息,能提高医生的诊断准确率。
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