基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统

    公开(公告)号:CN109171998B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201811226651.7

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: A61B90/00 G06K9/62 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统。所述识别方法包括:获取热消融过程中的原始超声射频数据、超声图像以及光学图像;将超声射频数据点以及光学图像中的像素点一一对应,确定超声射频数据点以及光学图像之间的空间位置对应关系;根据空间位置对应关系确定热消融区域图像;根据热消融区域图像搭建深度学习模型;将热消融分类图像叠加到超声图像,确定热消融识别图像;根据热消融识别图像对超声图像中热消融区域进行识别。采用本发明所提供的识别监测成像方法及系统能够提高超声图像中热消融区域的识别精度。

    基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统

    公开(公告)号:CN109171998A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811226651.7

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: A61B90/00 G06K9/62 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统。所述识别方法包括:获取热消融过程中的原始超声射频数据、超声图像以及光学图像;将超声射频数据点以及光学图像中的像素点一一对应,确定超声射频数据点以及光学图像之间的空间位置对应关系;根据空间位置对应关系确定热消融区域图像;根据热消融区域图像搭建深度学习模型;将热消融分类图像叠加到超声图像,确定热消融识别图像;根据热消融识别图像对超声图像中热消融区域进行识别。采用本发明所提供的识别监测成像方法及系统能够提高超声图像中热消融区域的识别精度。

    一种无线控制的可穿戴式超声神经刺激装置

    公开(公告)号:CN106039600B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610327257.7

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: A61N7/00

    摘要: 本发明涉及一种无线可穿戴式的超声神经刺激的装置,包括:用户控制终端、控制发射芯片、超声换能器和贴片外壳;其中,用户控制终端,用于输入刺激脉冲模式与相关刺激波形参数,产生对应的控制指令并通过无线发出给控制发射芯片;控制发射芯片,用于接收控制指令,产生相应的刺激电脉冲波形并驱动超声换能器;超声换能器,用于将刺激电脉冲转波形换为超声刺激波束,作用于刺激对象;贴片外壳,用于封装控制发射芯片和超声换能器,以及与刺激对象之间进行接触和固定。本发明的装置实现刺激装置的小型化和智能控制,尤其适用于对正常自由状态下的作用对象行为进行长时间的刺激过程。

    一种无线控制的可穿戴式超声神经刺激装置

    公开(公告)号:CN106039600A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610327257.7

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: A61N7/00

    CPC分类号: A61N7/00 A61N2007/0026

    摘要: 本发明涉及一种无线可穿戴式的超声神经刺激的装置,包括:用户控制终端、控制发射芯片、超声换能器和贴片外壳;其中,用户控制终端,用于输入刺激脉冲模式与相关刺激波形参数,产生对应的控制指令并通过无线发出给控制发射芯片;控制发射芯片,用于接收控制指令,产生相应的刺激电脉冲波形并驱动超声换能器;超声换能器,用于将刺激电脉冲转波形换为超声刺激波束,作用于刺激对象;贴片外壳,用于封装控制发射芯片和超声换能器,以及与刺激对象之间进行接触和固定。本发明的装置实现刺激装置的小型化和智能控制,尤其适用于对正常自由状态下的作用对象行为进行长时间的刺激过程。

    可穿戴经颅超声神经刺激与电生理记录联合系统与方法

    公开(公告)号:CN105943031B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610326489.0

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: A61B5/0476 A61B5/00 A61N7/00

    摘要: 本发明涉及一种可穿戴经颅超声神经刺激与电生理记录联合系统与方法,联合系统包括:计算机控制与数据处理单元、数模/模数转换单元、功率放大器、可穿戴超声换能器、电极组件和信号放大单元;通过计算机控制与数据处理单元发出信号指令,数模/模数转换单元接到上述指令后生成相应波形,交由功率放大器将信号放大为高电压信号,并驱动超声换能器发射超声波,实现神经刺激的目的。电极组件记录到的电生理信号经信号放大器放大后,传输至数模/模数转换单元转换为数字信号,由计算机控制与数据处理单元接收数字信号,进行数据处理并显示。很好地实现了一套系统完成复杂超声刺激与电生理信号的同步记录,对脑科学研究提供了技术支持。