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公开(公告)号:CN118576243A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410698685.5
申请日:2024-05-31
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种成像装置和成像方法,其特征在于,包括:基架结构和探测结构;基架结构包括第一基架和第二基架,第一基架和第二基架相连;探测结构包括第一探测件与第二探测件,第一探测件与第一基架相连,第二探测件与第二基架相连;第一探测件和第二探测件的探测端均朝向待探测区域;第一探测件与第二探测件用于探测待探测组织;第一基架与第二基架呈角度设置以围合成一待探测区域,第一基架与第二基架配合以贴合夹持待探测组织以限制待探测组织至待探测区域内,第一探测件与第二探测件呈角度设置以探测待探测组织。此结构适用于大曲率或者小曲率的皮肤表面。使超声探头在进行波束合成时不会产生相位差,提高成像质量。
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公开(公告)号:CN118557221A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410624645.6
申请日:2024-05-20
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: A61B8/08 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/40
摘要: 本发明提供一种多频超声组织像差成像方法及系统、设备、介质,该方法包括以下步骤:控制产生多频超声激励信号,以驱动超声换能器产生多频超声波;采集对应频率的回波信号;对采集的多频信号进行处理及图像重建,获得多频灰度图像和多频射频数据;对多频灰度图像进行像差特征提取;对多频射频数据进行相移图谱计算;通过特征分类模型对像差特征提取结果进行分析;通过组织识别模型对相移图谱计算结果进行分析;将分析得到的灰度像差特征与相移图谱叠加映射到多频灰度图像中,得到多频超声组织像差成像。本发明利用非均质组织在不同频率超声下的像差不同的特性,分辨常规B模式超声下不显著的非均质组织或病灶,提高临床诊疗效果。
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公开(公告)号:CN117310004A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311186885.4
申请日:2023-09-14
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明涉及超声检测及超声成像技术领域,公开了基于可调香农熵的超声成像方法、装置、设备及存储介质,包括:对成像目标进行超声成像,得到成像目标的原始射频数据;对原始射频数据进行解包络,得到超声回波信号矩阵;构建滑动窗口,并利用滑动窗口遍历回波信号矩阵中的坐标点,依次计算每个坐标点对应的可调香农熵;基于超声回波信号矩阵中每个坐标点对应的可调香农熵,构建成像目标的熵图像。本发明增强了香农熵对信息无序的敏感性,可以提高成像效果。通过基于可调节权值的香农熵进行成像,不仅可以提高超声诊断和检测的准确性,还可以通过调节权值,根据不同成像目标的声学特性和位置对图像进行调节,从而达到最优的成像效果。
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公开(公告)号:CN116269488A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310158605.2
申请日:2023-02-23
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种导管及血流检测方法,导管包括管本体、第一检测件、第二检测件以及连接件,第一检测件和第二检测件均与管本体连接;连接件的一端适于与电源和处理器连接,另一端与第一检测件和第二检测件电连接,在第一检测件和第二检测件中,二者之一用于发出超声波信号,二者另一用于接收超声波信号;其中,管本体具有第一检测件和第二检测件外露在血管内,第一检测件和第二检测件相互对射或第一检测件和第二检测件与血管反射以检测血管内血流速度的检测状态。上述结构的导管,能够直接进入血管内对血流速度进行检测,检测到的数据准确度高,且也提高了血流速度检测的实时性。
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公开(公告)号:CN112244889A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011103856.3
申请日:2020-10-15
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明涉及超声穿刺技术领域,具体涉及一种振元阵列的确定方法、穿刺针成像方法及超声设备。其中,振元阵列的确定方法包括:激发预设振元阵列向目标组织发射超声波;判断是否检测到全局剪切波;当检测不到全局剪切波时,调整超声探头中用于发射超声波的振元阵列,以确定目标组织对应的目标振元阵列的分布。本发明通过提前确认目标组织所需的振元阵列的分布,保证在穿刺时,振元阵列能够发出多角度的超声波波束,以激励目标组织产生全局传播的剪切波,解决了由于组织衰减导致剪切波无法有效传播至穿刺针位置导致穿刺针图像不完整、不清晰的问题;同时,根据振元阵列的分布情况,确定各个剪切波的传播方向,以进行方向滤波,保证成像的准确性。
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公开(公告)号:CN111178369A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911268426.4
申请日:2019-12-11
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明提供一种医学影像的识别方法,该方法包括如下步骤:获取数据、特征提取、形成识别特征集以及分类回归。本发明还涉及一种医学影像的识别系统、电子设备以及存储介质。该方法通过两次特征提取,计算两次特征提取的结果的特征响应,并从其中抽取出识别特征集,最后利用分类回归的方法,生成待识别医学影像的识别结果。两个特征提取分别是利用尺度空间结合卷积神经网络获取第一特征集,以及采用空间转换即将RGB空间转换成HSV空间并进行卷积运算获得第二特征集;其中,尺度空间算子对图像的分析不受图像的灰度水平和对比度变化影响,能很好地克服医学影像可能出现的灰度不均等情况。
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公开(公告)号:CN110477947A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910749727.2
申请日:2019-08-14
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明提供一种基于深度学习的平面波波束合成方法,包括如下步骤:获取矩阵样本、模型训练、精度判定、波束合成。本发明还涉及基于深度学习的平面波波束合成系统、存储介质和电子设备。本发明公开了基于深度学习的平面波波束合成方法,该方法通过矩阵超声成像探头对相同位置的待检测组织发射超声成像波束获得第一矩阵样本与第二矩阵样本,将不同位置获取若干组一一对应的第一矩阵样本与第二矩阵样本分别作为输入端与标记端来训练网络,得到波束合成模型;通过波束合成模型可以通过低角度数的发射序列得到高角度数发射序列的成像质量,即获得高帧频且高分辨率的图像。
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公开(公告)号:CN109009225A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810825760.4
申请日:2018-07-25
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: A61B8/08
CPC分类号: A61B8/0875 , A61B8/4444 , A61B8/48
摘要: 本发明公开了一种骨骼检测方法、装置、骨密度仪及可读存储介质,其中方法包括:控制超声探头向指定骨骼发射横波;接收超声探头的回波;根据回波获取指定骨骼的松质骨和/或皮质骨的厚度。超声探头发出的横波在入射到骨内时,不会发生波形转换导致的严重能量损耗,这就意味着会有更多能量的横波可以入射到骨内,回波的信噪比得到提高,对骨骼的测量结果更精确。另外,横波在骨内的传播速度要低于纵波,约为纵波的二分之一,那么对于相同频率的纵波和横波来说,横波的回波信号波长更短,也就是说横波的回波分辨率更高,对骨内界面的判断也就更加准确。综上,采用横波进行骨骼检测能够有效保证骨骼密度测量结果的准确性及稳定性。
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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
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: A61B8/00
摘要: 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:CN103735287B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310645210.1
申请日:2013-12-05
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种血管内超声弹性成像二维混合位移估计方法,本发明提出的二维混合位移估计方法,结合了数据点的多级搜索和单级跟踪的方法,体现了合理平衡计算量和计算精度的优点。在算法初级阶段,利用二维多级搜索的方法来获取轴向和横向偏移量,而避免在高级阶段对横向方向进行搜索。在高级阶段,为最大程度减小计算量,则利用质量指导和零点相位差跟踪方法来估计轴向位移。这种算法可以很好地适用于血管内超声成像的实时成像要求,以及成像精度。
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