多头微波消融针及消融模拟系统建立方法

    公开(公告)号:CN113171171B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110661429.5

    申请日:2021-06-15

    IPC分类号: A61B18/18 A61B34/10

    摘要: 本发明公开了一种多头微波消融针及消融模拟系统建立方法,包括主针、副针、手柄、滑动机构,主针体上设置有一条以上的副针通道,所述副针设置于副针通道内,所述滑动机构包括滑块、连杆、定位螺钉,通过肿瘤凝固区确定需要的温度场和电磁场,根据温度场和电磁场确定出需要的消融针。本发明不仅能够有效的避免副针与主针之间产生消融间隙,导致消融不完全,而且能够避免将含有肿瘤细胞的组织液带出消融区域,使得肿瘤细胞在消融区域就被完全消融掉。

    一种医用光学内视镜成像设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114209263A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111339155.4

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: A61B1/00 A61B1/04

    摘要: 本发明公开了一种医用光学内视镜成像设备,包括固定块,所述固定块右侧设有固定槽,所述固定槽内固定连接设有控制中心,所述控制中心的左侧固定连接设有导线,所述导线贯穿于固定槽设置,所述控制中心的右侧固定连接设有显示屏,所述显示屏贯穿于固定槽和固定槽固定连接设置,所述固定块外侧套设有防护罩,所述防护罩上侧滑动套设有控制杆,所述固定块上侧设有控制槽,所述控制杆贯穿于控制槽设置,所述控制杆位于控制槽内固定连接设有第一齿条,所述控制槽内底部固定连接设有第二齿条。本发明可以根据实际情况完成相应的遮光工作,便于使用者更好的观察到显示屏上的实际显示情况。

    一种医疗光学成像噪声消除方法

    公开(公告)号:CN113592725B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202110731018.9

    申请日:2021-06-29

    摘要: 本发明公开了一种医疗光学成像噪声消除方法;包括有以下步骤:S1、通过医疗光学成像设备对人体进行检测;S2、将屏蔽线接入到噪声滤波器中进行处理;S3、在数据传输的过程中通过噪声滤波器处理过后传输给成像设备;S4、在对图像进行处理过后,在对图像进行斑点噪声处理;S5、在对斑点噪声进行建模计算之后进行消除;本发明通过采用屏蔽线缆实现对数据信息进行传输,不会受到外部的环境的干扰,以及是设有滤波器进行处理。先对图像信息进行处理,即通过灰度计算、图像增强与恢复、边缘检测和图像分割对图像处理,使得图像更加的清晰,在通过斑点模式实现对斑点噪声进行处理,使得图像更加的精准。

    适用于高光谱遥感图像的特征提取方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113688845B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202110955014.9

    申请日:2021-08-19

    发明人: 蔡惠明 卢露 张成

    摘要: 本发明提供一种适用于高光谱遥感图像的特征提取方法、装置及存储介质,包括:获取高光谱遥感图像中的图像信息和光谱信息;预先设置光谱阈值,基于所述光谱阈值和光谱信息在所述高光谱遥感图像中确定多种物质种类以及每种物质种类所对应的光谱面积;获取所述图像信息中每种物质的图像面积;获取任意相邻的两种物质所对应的光谱面积和图像面积,基于相邻的两种物质的光谱面积和图像面积分别确定光谱相交区域和图像相交区域;基于预设决策在所述光谱相交区域和图像相交区域之间确定水平或竖直分界点以形成水平或竖直分界线;基于水平或竖直分界线将高光谱遥感图像中的各个种类的物质进行划分后提取每种物质的特征信息。

    一种医疗光学成像用控制系统

    公开(公告)号:CN113487499A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110700842.8

    申请日:2021-06-23

    摘要: 本发明公开了一种医疗光学成像用控制系统,包括电源模块、图像采集模块、图像分析模块、数据传输模块、噪音处理模块、无线网络模块、网络诊断模块、异常状态检测模块、异常信号生成模块和异常信号接收模块;所述电源模块用于对所述图像采集模块、所述图像分析模块、所述数据传输模块、所述噪音处理模块、所述无线网络模块、所述网络诊断模块、所述异常状态检测模块、所述异常信号生成模块和所述异常信号接收模块提供电能。本发明通过设置噪音处理模块,能够在数据传输模块进行数据传输时,对噪音进行处理,降低噪音对数据传输的影响,从而提高了数据传输的安全性,降低了使用能耗。

    一种内视镜成像图像增强处理系统

    公开(公告)号:CN113487498A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110693620.8

    申请日:2021-06-22

    IPC分类号: G06T5/00 G06T7/13 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种内视镜成像图像增强处理系统,其技术方案要点是:包括内视镜摄影模块、光源控制模块、图像处理模块、存储模块、分析模块和图像显示模块,所述内视镜摄影模块与所述光源控制模块相连接,所述图像显示模块与所述图像处理模块相连接,所述分析模块与所述图像处理模块相连接,设有的光源控制模块方便调节控制光源的亮度,方便根据不同的需求照明患者体内的内部环境,方便通过内视镜摄影模块实时拍摄患者体内的影像,设有的图像处理模块和分析模块便于分析计算出患者体内影像中的模糊区域影响的误差值,便于处理所述内视镜摄影模块所拍摄的患者体内部分模糊区域的影像,提高拍摄画面的质量。

    一种光源混合装置及混合方法

    公开(公告)号:CN113057592B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110292420.1

    申请日:2021-03-18

    IPC分类号: A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种光源混合装置及混合方法,包括箱体、白光光源发生器、激光光源发生器、紫光光源发生器、第一分光镜、第二分光镜、光缆、光纤准直镜、扩束器和微处理器,根据混合光源的照度、光源混合装置总噪声、光源混合装置总温度得到需要的白光光通量、需要的激光光通量、需要的紫光光通量,通过调节白光光源发生器、激光光源发生器、紫光光源发生器产生对应光通量的光源,经过第一分光镜、第二分光镜、光纤准直镜、扩束器得到混合光源。本发明在光源混合装置总噪声、总温度的一定情况下,得到各个光源需要的光通量,可以避免噪声大、温度高的问题。

    一种微波消融分析系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113116514B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110492609.5

    申请日:2021-05-07

    IPC分类号: A61B18/18 A61B34/10

    摘要: 本发明公开了一种微波消融分析系统,包括多头消融针、蠕动泵组、冷水源、控制器、气体循环泵、冷气源、微波仪,所述蠕动泵组包括一个以上的蠕动泵,多头消融针的每个针头均通过蠕动泵与冷水源连接,所述多头消融针通过气体循环泵与冷气源连接,多头消融针的各个针头连接在微波仪的通道上,且各个针头连接的通道不相同,所述控制器包括依次连接的凝固区确定单元、消融针确定单元、电磁场单元、温度场单元,且所述温度场单元分别与凝固区确定单元、消融针确定单元连接。本发明通过肿瘤凝固区确定需要的温度场和电磁场,根据温度场和电磁场确定出需要的消融针,因此能够有效的防止出现消融空洞和间隙,使得消融效果好。

    一种医疗成像用网络保护系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113489696A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110706050.1

    申请日:2021-06-24

    摘要: 本发明公开了一种医疗成像用网络保护系统,包括:后台服务器;数据获取模块,所述数据获取模块用于获取医疗成像用网络的控制事件的安全相关数据;数据处理模块;应用模块,所述应用模块用于根据CEP分析结果进行控制事件的安全分析;评估模块,所述评估模块用于根据安全分析的结果进行评估,得到每个控制事件一一对应的安全系数值;决策模块;配置模块,所述配置模块用于根据配置策略表提取每个控制事件所需的配置文件,对每个控制事件进行配置。本发明在满足网络使用需求的同时,大大提高了安全配置效率,并在保证设备、系统和软件的安全性的前提下,大大提升配置系统的管理效率,保证了网络系统的安全性,有效提高网络安全性。

    一种医疗光学成像系统用数据信息传输方法

    公开(公告)号:CN113489644A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110712218.X

    申请日:2021-06-25

    摘要: 本发明公开了一种医疗光学成像系统用数据信息传输方法,包括如下步骤:S1.获取图像;S2.压缩处理;S3.生成并发送链路聚合请求;S4.接收链路聚合响应;S5.根据链路聚合响应进行数据传输;S6.获取图像的整图残差信息;S7.获取当前可用的网络带宽;S8.确定整图残差信息中的目标残差信息;S9.发送图像的编码码流和目标残差信息。本发明可以降低图像传输的数据量,并节约网络带宽,能够在多条链路上传输压缩处理后的图像形成的数据流,使得传输压缩处理后的图像形成的数据流可以同时在多条链路上传输,提高了数据流的总的传输带宽,可以加快数据的传输速度,提高数据的传输效率,可以得到最佳还原图像,从而提升了图像传输质量。