一种超声流量检测系统及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115615501A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211317834.6

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本申请提供了一种超声流量检测系统及方法,该系统包括:脉冲发生器、超声发射传感器、至少两个超声接收传感器、固定座以及控制器;该固定座将超声发射传感器以及超声接收传感器分别以不同角度固定在被测流体的管道外壁上;该脉冲发生器用于产生目标频率的电信号,该超声发射传感器用于向该被测流体发射超声波发射信号,超声接收传感器用于接收被测流体反射的回波信号;该控制器分别计算各个回波信号与超声波发射信号之间的频率差,以获取该被测流体的实际流速与实际流向。本申请解决了现有检测方法的检测精度较低且测量过程繁琐的技术问题,实现以相对简单的装置结构完成流速检测和计算,提高了检测精度,且测量过程简单。

    一种流速检测方法、设备及装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115598375A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211301045.3

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种流速检测方法、设备及装置,该方法包括:获取通过至少两组超声换能器检测得到的至少两组初始流速,每组所述超声换能器对应一组初始流速,每组所述超声换能器的发射方向交叉且每组所述超声换能器的发射方向与待测流体的流动方向的第一夹角为锐角;确定每组所述初始流速在管腔轴向方向的流速分量以及所述管腔径向方向上的流速分量;利用所述管腔轴向方向的流速分量和所述管腔径向方向上的流速分量,确定所述待测流体的流速。利用本发明中的流速检测方法不仅能够准确的确定出不同运动状态下的待测流体的实际流速,还可以确定出待测流体的流动方向。

    实时导航的颅内电极植入导航系统及导航成像方法

    公开(公告)号:CN115531725A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211513101.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种实时导航的颅内电极植入导航系统及导航成像方法。该系统包括:控制器,选通开关,凸阵超声探头的多个第一阵元,相控阵超声探头的多个第二阵元;控制器连接有多个支路,每个支路上设置有选通开关;选通开关包括多个选择端,多个选择端中的第一端与第一阵元连接,多个选择端中的第二端与第二阵元连接;支路包括输入支路和输出支路,输入支路与控制器的输入管脚相连,输出支路与控制器的输出管脚相连;支路上还设置有收发转换开关,用于在输入支路和输出支路之间进行切换。解决了相关技术中进行颅内电极植入时,只能根据植入前和植入后的静态图像进行导航,无法在植入过程中进行实时导航的问题。

    一种流速检测方法及装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115436659A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211300880.5

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种流速检测方法、装置,该方法包括:获取至少两组超声波信号的发射频率及其超声回波信号的接收频率,每组所述超声回波信号对应一组所述超声波信号,所述超声波信号在待测流体中传播;获取所述超声波信号在所述待测流体中的传播速度关系函数,所述传播速度关系函数为所述超声波信号在所述待测流体中的传播速度与所述超声波信号的发射频率之间的关系函数;基于至少两组发射频率及其对应的两组所述接收频率以及所述传播速度关系函数确定所述待测流体的流速。本发明充分考虑了频散效应带来的影响,提高了检测待测流体流速的准确性。

    多频超声观测方法、装置及设备

    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

    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。

    实时导航的颅内电极植入导航系统及导航成像方法

    公开(公告)号:CN115531725B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211513101.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本申请公开了一种实时导航的颅内电极植入导航系统及导航成像方法。该系统包括:控制器,选通开关,凸阵超声探头的多个第一阵元,相控阵超声探头的多个第二阵元;控制器连接有多个支路,每个支路上设置有选通开关;选通开关包括多个选择端,多个选择端中的第一端与第一阵元连接,多个选择端中的第二端与第二阵元连接;支路包括输入支路和输出支路,输入支路与控制器的输入管脚相连,输出支路与控制器的输出管脚相连;支路上还设置有收发转换开关,用于在输入支路和输出支路之间进行切换。解决了相关技术中进行颅内电极植入时,只能根据植入前和植入后的静态图像进行导航,无法在植入过程中进行实时导航的问题。

    基于脉冲激励的超声分辨率自适应调节方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN115644925A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211426249.X

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明涉及基于脉冲激励的超声分辨率自适应调节方法、设备及介质,涉及超声成像技术领域。针对第二激励脉冲不同的电压值,依次进行最优时间间隔的轮选,具体的依次轮选不同倍数i的间隔时间t1,并进行环路反馈,选择出最优间隔时间i*t1作为发射间隔时间T,实现最短的回波持续时间,从而实现提高分辨率的效果。本发明通过激励方式的变换以提高超声纵向分辨率,实现超声图像的提升;通过自适应反馈流程能够实现自动识别并确定最优纵向分辨率,减少人工测试操作;能够在不改变目前产品现有硬件或者少量改变现有硬件情况下实现此功能,改造成本低。

    一种单阵元双频换能器阻抗匹配方法、设备、存储介质

    公开(公告)号:CN116582098A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310664196.3

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明涉及单阵元双频换能器阻抗匹配方法、设备、介质,该方法包括步骤:测量单阵元双频换能器的阻抗特征数据;确定待匹配的低频点和高频点和对应阻抗;对高低频分别进行单频阻抗匹配:将两个单频匹配网络组合成双频匹配网络,形成初匹配网络;将初匹配网络的阻抗电路结构和元器件值作为初始状态,进行仿真优化,得到优化后的双频匹配网络和元器件参数值;测量阻抗匹配后的双频换能器的自反射系数,根据测量结果调整阻抗匹配电路中元器件的参数值。本发明能实现高频、大谐振频率跨度的双频换能器的阻抗匹配;经过双频匹配,加入匹配电路的双频回波信号都获得明显增强,信噪比获得提高,提升了超声灵敏度和探测深度,有利于提升超声图像质量。

    多频超声观测方法、装置及设备

    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

    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。

    一种超声流量检测系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218443999U

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202222834115.3

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本申请提供了一种超声流量检测系统,该系统包括:脉冲发生器、超声发射传感器、至少两个超声接收传感器、固定座以及控制器;该固定座将超声发射传感器以及超声接收传感器分别以不同角度固定在被测流体的管道外壁上;该脉冲发生器用于产生目标频率的电信号,该超声发射传感器用于向该被测流体发射超声波发射信号,超声接收传感器用于接收被测流体反射的回波信号;该控制器分别计算各个回波信号与超声波发射信号之间的频率差,以获取该被测流体的实际流速与实际流向。本申请解决了现有检测方法的检测精度较低且测量过程繁琐的技术问题,实现以相对简单的装置结构完成流速检测和计算,提高了检测精度,且测量过程简单。

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