一种小动物三向旋转手术台及其操作方法

    公开(公告)号:CN116473715A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310475273.0

    申请日:2023-04-25

    IPC分类号: A61D3/00 A61B5/01

    摘要: 本发明涉及一种小动物三向旋转手术台及其操作方法,该小动物三向旋转手术台包括用于对小动物进行固定的动物固定模块和三向旋转调节机构,三向旋转调节机构包括连接于动物固定模块的水平旋转模块和依次设置在水平旋转模块之下的多个滑摆模块;水平旋转模块被设置为能够绕自身中心轴线转动,以能够带动动物固定模块在水平方向上旋转;多个滑摆模块被设置用于带动动物固定模块在前后、左右方向上旋转;该小动物三向旋转手术台通过水平旋转模块和多个滑摆模块的配合,能够实现小动物三向旋转手术台在水平、前后、左右三个维度的全身同步大角度旋转,同时保持植入物夹持臂始终处于垂直状态,避免调节植入物夹持臂带来的复杂操作。

    全息超声跨颅与神经环路调控系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN116266484A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111557236.1

    申请日:2021-12-18

    摘要: 本发明涉及全息超声跨颅与神经环路调控系统及其设计方法,该系统包括全息超声聚焦模块、连接于所述全息超声聚焦模块的声场表征与测量系统、连接于所述全息超声聚焦模块的电子协同控制系统、以及连接于所述电子协同控制系统的有效性记录与反馈系统;本发明针对颅骨不规则的几何外形、非均匀的密度、声速、衰减系数等参数分布所引起的相位失真进行补偿,建立了全息超声精准跨颅聚焦进行了系统、详细的理论模型的计算和数值仿真验证,建立面向不同超声聚焦声场需求的全息超声聚焦理论模型,能够实现对超声精准、多变的声场调制;同时设计了针对不同靶点刺激需求的全息透镜结构,有利于提高超声深部脑内聚焦的分辨率与精准性。

    造影剂微泡声学特性测量方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116026919A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211474013.3

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明公开了造影剂微泡声学特性测量方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:标定阶段,获取发射探头发射的脉冲信号和接收探头接收的回波信号,并利用脉冲信号和回波信号计算得到接收探头的接收传递函数;测量阶段,控制发射探头在预设频率范围内扫频以发射超声激励信号,且控制接收探头接收仿体血管中微泡的散射信号;从散射信号中提取得到次谐波信号电压幅度;利用接收探头的接收传递函数将次谐波信号电压幅度转换为不同频率下的实际次谐波散射压;根据实际次谐波散射压确认次谐波最优驱动频率和次谐波散射压力大小。本发明通过获取接收探头的接收传递函数,并利用其获取实际的散射声压信号,从而提高微泡非线性散射特性的测量准确性。

    一种基于分时声镊的多微粒操控方法及装置

    公开(公告)号:CN115805050A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111510373.X

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: B01J19/10

    摘要: 本发明提供了一种基于分时声镊的多微粒操控方法及装置,方法包括:针对待操控的多个微粒,根据预设的操控需求设计超声脉冲序列;预设的激励系统加载各帧脉冲序列的全息声参数和时间参数,生成激励信号到换能器阵列;换能器阵列基于时间参数依次根据各个脉冲群的全息声参数生成超声波束,形成声场势阱,完成一帧脉冲序列对应的多微粒并行操控;完成各帧脉冲序列对应的多微粒并行操控,即可实现对多个微粒的操控需求。本发明提供的方案利用快速扫描切换声场波束的方法实现超声波对多微粒的并行操控。超声脉冲序列根据操控需求可编程设计,序列灵活,对换能器阵元的数量要求相对不高,在保证捕获的稳定性,降低了系统复杂度。

    基于声人工结构的微粒分选方法

    公开(公告)号:CN114535091B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111536086.6

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: B07B13/00

    摘要: 本申请公开了一种基于声人工结构的微粒分选方法、装置、设备及其存储介质,该方法包括:通过超声激励使得声人工结构发生共振;将待分离样品注入到流动室,利用共振强局域声场产生的声辐射力将辐射力大于阈值的待分离样品粒子捕获至声人工结构;收集从流动室中的流出的粒子,该粒子的辐射力小于阈值。本申请提供的上述方案,无需使用鞘流或其它方式聚焦样品,因此通道可以更宽,处理通量更高;相对于表面波器件,本方案使用的器件制作成本低。人工结构可以自由更换,灵活方便。

    一种基于单阵元超声脉冲回波的血压测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114287967A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111406926.7

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: A61B8/04

    摘要: 本发明涉及医学检测设备领域,具体涉及一种基于单阵元超声脉冲回波的血压测量系统及方法,包括:单阵元超声探头,用于对感兴趣区域进行扫描,基于扫描发射超声脉冲并接收来自组织和超声造影剂微泡的回波信号;超声发射与接收模块,用于激励单阵元超声探头发射声波,在声波传递方向生成一条扫描线,接收扫描线上来自不同深度的回波信号,并对扫描线处理后形成一条波束状的回波信号;直流滤波模块,用于去掉回波信号中的直流分量;压力估计模块,用于去掉直流分量后回波信号,计算出压力估计值,并将该压力估计值进行显示。通过设置超声发射与接收模块,克服了两个单阵元超声探头难以保证每次实验时的装配位置与上次相同,因而影响测量结果的准确性和可重复性的技术问题。

    基于超声造影成像技术的信号处理系统、方法及终端设备

    公开(公告)号:CN113343784A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110542505.0

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: G06K9/00 A61B8/04 A61B8/08

    摘要: 本申请适用于超声波造影成像技术领域,提供了一种基于超声造影成像技术的信号处理系统、方法及终端设备,所述系统包括:信号采集模块和信号处理模块,信号采集模块用于发射脉冲波,接收对应的回波信号并将回波信号发送至信号处理模块,信号处理模块用于提取回波信号中的目标频率信号,根据目标频率信号计算获得目标频率信号的幅度,通过卡尔曼滤波器对目标频率信号的幅度进行去噪处理,得到去噪处理后的目标频率信号的幅度,克服了噪声信号干扰,提高了对目标频率信号的幅度的处理效率和处理结果的精度。

    基于人工智能芯片的穿戴式生物信息监测设备及方法

    公开(公告)号:CN112168140B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910605155.0

    申请日:2019-07-05

    摘要: 本发明公开了一种基于人工智能芯片的穿戴式生物信息监测系统及方法,该设备包括模拟前端电路模块、数字前端模块以及SOC芯片;模拟前端电路模块产生激励超声换能器的电压脉冲,接收超声面阵换能器采集的回波电信号,并对其进行阻抗匹配,阻抗匹配后的回波电信号经过放大和模/数转换后,输入数字前端模块;SOC芯片根据成像目的和成像模式对生物信息原始数据进行不同运算,得到成像感兴趣区域和关键结构点,输出控制指令至数字前端模块;数字前端模块接收到SOC芯片输出的控制指令后,采集所需成像点的回波信号,并对其进行动态的波束合成;波束合成后的信号经过滤波、正交解调以及批处理和流速估计后,实现超声图像重建与实时成像。