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公开(公告)号:CN109982631A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201780070291.3
申请日:2017-11-09
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: A61B5/00 , A61B5/0215 , A61B5/026 , A61M25/00
摘要: 提供了一种用于对患者进行处置和诊断的无线管腔内设备(102)和相关联的系统。在一个实施例中,所述无线管腔内设备(102)包括:柔性细长元件(158),其包括近侧部分(106)和远侧部分(108);传感器组件(116),其被耦合到所述柔性细长元件的所述远侧部分;线缆(117),其被耦合到所述传感器组件并且沿着所述柔性细长部件延伸;以及被定位在所述柔性细长元件内的无线收发器(252),其中,所述无线收发器经由所述线缆与所述传感器组件通信。所述无线通信部件(104)经由无线链路(150)将由传感器组件收集的传感器测量结果无线传输到传感器测量结果处理系统(132),以在传感器测量结果处理系统处生成生理数据。
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公开(公告)号:CN109982631B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201780070291.3
申请日:2017-11-09
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: A61B5/00 , A61B5/0215 , A61B5/026 , A61M25/00
摘要: 提供了一种用于对患者进行处置和诊断的无线管腔内设备(102)和相关联的系统。在一个实施例中,所述无线管腔内设备(102)包括:柔性细长元件(158),其包括近侧部分(106)和远侧部分(108);传感器组件(116),其被耦合到所述柔性细长元件的所述远侧部分;线缆(117),其被耦合到所述传感器组件并且沿着所述柔性细长部件延伸;以及被定位在所述柔性细长元件内的无线收发器(252),其中,所述无线收发器经由所述线缆与所述传感器组件通信。所述无线通信部件(104)经由无线链路(150)将由传感器组件收集的传感器测量结果无线传输到传感器测量结果处理系统(132),以在传感器测量结果处理系统处生成生理数据。
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公开(公告)号:CN106999984B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201580067115.5
申请日:2015-11-30
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: F·P·M·布德泽拉 , A·W·格伦兰德 , A·C·范伦斯
IPC分类号: B06B1/02
CPC分类号: B06B1/0292 , A61B8/06 , A61B8/4483 , A61B8/488 , B06B2201/20 , B06B2201/76
摘要: 本发明涉及一种超声系统,包括:超声阵列,其包括至少一个电容性微机械超声换能器设备,所述至少一个电容性微机械超声换能器设备包括:薄膜,所述薄膜被耦合到第一电极;衬底,所述衬底与所述薄膜相对并且被耦合到第二电极和第三电极,在所述衬底与所述薄膜之间存在气体或真空腔,其中,所述第二电极在外围区域中与所述第一电极相对,并且所述第三电极在中心区域中与所述第一电极相对;至少一个驱动电路,其被耦合到所述阵列。所述系统还包括:高阻抗电阻器,当所述CMUT设备的所述薄膜处在所述塌陷状态中并且所述CMUT设备在操作频率处被激活时,所述高阻抗电阻器被电气地耦合到所述第二电极与所述第三电极并且具有比所述第一电极与所述第二电极之间的AC阻抗更高的阻抗值。
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公开(公告)号:CN105828962A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201480067581.9
申请日:2014-12-04
申请人: 皇家飞利浦有限公司
IPC分类号: B06B1/02
CPC分类号: B06B1/0292 , A61B8/4444 , A61B8/4494 , B06B2201/20
摘要: 本文公开了一种电容式微机械超声换能器(CMUT)单元,包括如下三个电极:第一电极,其耦合到单元膜;第二电极,其嵌入到与所述第一电极相对且与所述第一电极分离开一气体腔或真空腔的单元层板中;以及第三电极,其在腔体边上与所述第二电极相对,其中,电介质层夹在所述第二电极和所述第三电极之间以创建所述第二电极和所述第三电极之间的电容关系。三电极CMUT单元提供具有两个受主动驱动的(控制的)电极的超声换能器。
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公开(公告)号:CN113615098A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202080023511.9
申请日:2020-03-26
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: P·H·F·多伊伦贝格 , A·W·格伦兰德 , A·H·J·伊明克 , A·米切尔
IPC分类号: H04B5/00
摘要: 本发明涉及一种用于通过柔性屏障进行连接的连接器。所述连接器包括至少一个设备板和至少一个着陆板。所述设备板被布置为紧密接近所述着陆板以便通过柔性屏障进行非接触连接,以在彼此之间发送和/或接收数据和/或功率。所述设备板和所述着陆板被配置为附接到彼此和/或与彼此对准。此外,提供了用于通过柔性屏障进行连接的系统、相应的方法、计算机程序单元和计算机可读介质。
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公开(公告)号:CN108348217A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680063958.2
申请日:2016-11-02
申请人: 皇家飞利浦有限公司
CPC分类号: A61B8/4494 , A61B8/4483 , B06B1/0215 , B06B1/0292 , B06B2201/40 , B06B2201/51 , B06B2201/76
摘要: 本发明提供一种超声换能器阵列,包括多个CMUT(电容式微加工超声换能器)单元(100),每一CMUT单元包括承载第一电极布置结构的第一电极(110)的衬底(300),该衬底与包括第二电极布置结构的第二电极(120)的柔性膜片在空间上间隔开一间隙(130),所述第一电极和所述第二电极中的至少一个通过至少一个电介质层(311、313)与所述间隙电绝缘,其中所述第一电极布置结构和所述第二电极布置结构中的至少一个被分割成通过各自的熔丝部分(112、122)互连的多个区段。本发明还公开包括此类超声换能器阵列的一种超声探头和一种超声系统。
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公开(公告)号:CN106999984A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580067115.5
申请日:2015-11-30
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: F·P·M·布德泽拉 , A·W·格伦兰德 , A·C·范伦斯
IPC分类号: B06B1/02
CPC分类号: B06B1/0292 , A61B8/06 , A61B8/4483 , A61B8/488 , B06B2201/20 , B06B2201/76
摘要: 本发明涉及一种超声系统,包括:超声阵列,其包括至少一个电容性微机械超声换能器设备,所述至少一个电容性微机械超声换能器设备包括:薄膜,所述薄膜被耦合到第一电极;衬底,所述衬底与所述薄膜相对并且被耦合到第二电极和第三电极,在所述衬底与所述薄膜之间存在气体或真空腔,其中,所述第二电极在外围区域中与所述第一电极相对,并且所述第三电极在中心区域中与所述第一电极相对;至少一个驱动电路,其被耦合到所述阵列。所述系统还包括:高阻抗电阻器,当所述CMUT设备的所述薄膜处在所述塌陷状态中并且所述CMUT设备在操作频率处被激活时,所述高阻抗电阻器被电气地耦合到所述第二电极与所述第三电极并且具有比所述第一电极与所述第二电极之间的AC阻抗更高的阻抗值。
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公开(公告)号:CN104812436B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201380061275.X
申请日:2013-11-04
申请人: 皇家飞利浦有限公司
CPC分类号: A61N1/36125 , A61B5/04001 , A61N1/0488 , A61N1/0534 , A61N1/0541 , A61N1/0543 , A61N1/0551 , A61N1/375
摘要: 本发明涉及一种电气多通道系统(100)和一种包括此系统的神经刺激和/或记录装置。所述多通道系统包括多个施加部件(130)(例如刺激电极)和相关联接入点(120),所述接入点通过多个电气线路(110)连接。通过将适当的调谐区段阻调整为既定目标值,例如相等的值。例如,所述线路可以在所述调谐区段中包括不同的几何形状和/或材料。(140)并入到所述电气线路中,将这些线路的电
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公开(公告)号:CN113615098B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202080023511.9
申请日:2020-03-26
申请人: 皇家飞利浦有限公司
发明人: P·H·F·多伊伦贝格 , A·W·格伦兰德 , A·H·J·伊明克 , A·米切尔
IPC分类号: H04B5/00
摘要: 本发明涉及一种用于通过柔性屏障进行连接的连接器。所述连接器包括至少一个设备板和至少一个着陆板。所述设备板被布置为紧密接近所述着陆板以便通过柔性屏障进行非接触连接,以在彼此之间发送和/或接收数据和/或功率。所述设备板和所述着陆板被配置为附接到彼此和/或与彼此对准。此外,提供了用于通过柔性屏障进行连接的系统、相应的方法、计算机程序单元和计算机可读介质。
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公开(公告)号:CN110573087B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201880027563.6
申请日:2018-02-12
申请人: 皇家飞利浦有限公司
摘要: 一种延伸线缆适合于在血管内超声系统中使用。其具有用于连接到导管的第一连接器和用于连接到患者接口模块的第二连接器。线缆装置在第一和第二连接器之间提供功率传输、数据传输和数据信号处理(放大或再生)。延伸线缆使得无菌性能够在工作流中以时间上高效且容易的方式被维持,因为导管到延伸线缆连接可以保持在无菌环境中。
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