基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪、定量方法和存储介质

    公开(公告)号:CN117572309A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311370124.4

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪,包括电磁线圈模块、激励电路模块、接收电路模块和信号处理设备;电磁线圈模块包括激励线圈、偏置线圈、接收线圈和补偿线圈,待测样本放置于接收线圈中;激励电路模块,用于控制激励线圈和偏置线圈的工作;接收线圈,用于接收待测样本在激励磁场下的第一响应谐波信号以及在叠加磁场下的第二响应谐波信号并通过接收电路模块将其发送给信号处理设备,以使得信号处理设备根据两个响应谐波信号计算得出待测样本的SPIONs浓度。本发明能够大大提高SPOINs的浓度测量的精确度,提高MPS的灵敏度。本发明还公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪的定量方法及存储介质。

    一种基于光磁声的一体化智能成像系统及方法

    公开(公告)号:CN115607112B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211507540.X

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明涉及生物医学成像领域,尤其涉及一种基于光磁声的一体化智能成像系统及方法,本发明通过设置磁场构建模块,超声波信号激励探头,检测探头,成像模块,摄影装置以及数据处理模块,通过超声波信号激励探头对被检测体进行超声波信号激励,并使用检测探头对被检测体进行检测并构建磁声图像,并且,本发明通过已构建的磁声图像确定磁声图像是否合格并判定是否对磁声图像对应的检测点再次进行激励以及检测,并在再次进行激励以及检测时通过已构建磁声图像对应的干扰表征参量以及伪影面积对应调整超声波激励探头的超声波信号发射频率以及发射持续时间,以避免磁声图像构建不完整,提高图像的信噪比,提高成像质量。

    一种基于光磁声的一体化智能成像系统及方法

    公开(公告)号:CN115607112A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211507540.X

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明涉及生物医学成像领域,尤其涉及一种基于光磁声的一体化智能成像系统及方法,本发明通过设置磁场构建模块,超声波信号激励探头,检测探头,成像模块,摄影装置以及数据处理模块,通过超声波信号激励探头对被检测体进行超声波信号激励,并使用检测探头对被检测体进行检测并构建磁声图像,并且,本发明通过已构建的磁声图像确定磁声图像是否合格并判定是否对磁声图像对应的检测点再次进行激励以及检测,并在再次进行激励以及检测时通过已构建磁声图像对应的干扰表征参量以及伪影面积对应调整超声波激励探头的超声波信号发射频率以及发射持续时间,以避免磁声图像构建不完整,提高图像的信噪比,提高成像质量。

    基于超光谱成像的肿瘤成像方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113786170A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111101529.9

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于近红外II区超光谱成像的肿瘤乏氧在体定量成像方法、装置、设备及存储介质,该方法采用新颖的近红外II区超光谱成像技术框架,进行多分子荧光信号高分辨率采集;构建激发荧光标准谱,融合光谱智能分离技术,突破多分子荧光强度信息同步精准测量的技术难题;采用双数字微镜阵列,通过空间频率调制激发与结构光单像素采集相结合的方式,进行荧光寿命信息的采集和三维重建,实现组织氧合水平和乏氧多分子事件的一体化获取。设备同机融合荧光强度成像、荧光寿命成像以及结构成像三种技术,实现肿瘤乏氧多分子信息的在体定量可视化,为深入解析在乏氧条件下多分子事件的演变规律提供了硬件支持。

    基于体素内不相干运动MRI成像对比剂急性肾损伤检测系统

    公开(公告)号:CN112315443A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011174507.0

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开了基于体素内不相干运动MRI成像对比剂急性肾损伤检测系统。本发明中,所述扫描模块的输出端连接有所述成像模块的输入端,所述成像模块的输出端连接有所述数据输入模块的输入端,所述数据输入模块的输出端连接有所述中央处理单元的输入端,所述供电模块的电源输出端连接有所述中央处理单元的输入端,中央处理单元的输出端连接有所述图像分析模块的输入端;采用了IVIM模型,很好的解决了ADC值差异大的问题。对于肾脏病变而言,如果病变在注射钆剂后有强化;且病变内不含脂肪成分,那么该病灶一般为肿瘤需要进行手术切除;对28例病人的31个病灶(15例强化,16例无强化)行IVIM和对比增强MRI研究,从而增强了检测时的准确性。

    主动脉夹层心脏手术后ICU时长预测方法

    公开(公告)号:CN111897857A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010781503.2

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明涉及一种主动脉夹层心脏手术后ICU时长预测方法,包括步骤:从主动脉夹层心脏手术后ICU数据库获取ICU数据,并进行数据预处理;基于kendall相关系数,对预处理后的ICU数据进行特征提取,取其中相关系数值高于预设阈值的特征;构建机器学习模型,基于提取的ICU数据特征对构建的机器学习模型进行训练;训练完成后,通过患者实时的主动脉夹层心脏手术后ICU数据,对其ICU时长进行预测。通过本发明,能够及对患者动脉夹层心脏手术后ICU时长进行预测,提高患者及家属对病情及恢复过程的掌握程度,同时也可为医护人员制备医疗计划提供有力支撑。

    一种基于大数据的甲状腺结节风险预测方法及系统

    公开(公告)号:CN108962387A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810610900.6

    申请日:2018-06-14

    CPC classification number: G16H50/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的甲状腺结节风险预测方法及系统,其中的甲状腺结节风险预测方法包括以下步骤:S1:临床数据采集:对患者的病史、症状和体征的数据进行收集,并对数据进行记录,S2:超声检查:对患者进行甲状腺超声检查,了解结节的大小、形态、结节边缘、内部结构、回声特性、血流状况和颈部淋巴结情况,并对检查数据进行记录,S3:细针穿刺检查:对患者进行甲状腺细针穿刺细胞学检查,并检查结果的数据进行记录。本发明通过对患者的临床数据进行采集,同时对患者进行超声检查和细针穿刺检查,并对检查的数据进行整合,有利于快速对数据进行提取,并快速的做出风险预测。

    基于影像特征数据的肿瘤预测方法

    公开(公告)号:CN108847286A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810562730.9

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于影像特征数据的肿瘤预测方法,包括以下步骤:S1:参照肿瘤数据采集:对不同种类、不同程度的肿瘤患者的肿瘤影像数据和历史肿瘤数据进行采集;S2:建立参照肿瘤影像特征数据库和历史肿瘤数据库:将S1所述的肿瘤患者的肿瘤影像数据和历史肿瘤数据进行分类,建立参照肿瘤影像特征数据库和历史肿瘤数据库;S3:建立对比函数:根据S2所述的参照肿瘤影像特征数据库和历史肿瘤数据库并通过通过卡尔曼滤波器、有限元和神经网络算法建立用于对比的对比函数。本发明通过采集肿瘤患者的肿瘤影像数据建立参照肿瘤影像特征数据库和历史肿瘤数据库,并进行分类建立对比函数模型,可以较准确的进行肿瘤的预测,并且通过观察受检者后期发病率能够很好的对对比函数模型进行修订,从而能够更好的对肿瘤进行预测,为人们提供安全保障。

    用于磁声一体化检测的磁声控制方法和系统

    公开(公告)号:CN119784735A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411978302.6

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请涉及磁声一体化检测领域,公开了一种用于磁声一体化检测的磁声控制方法和系统,方法包括:获取多个超声激励位置分别对应的多个磁声图像,并确定多个磁声图像的磁声图像序列特征;当磁声图像序列特征满足第一条件时,对多个磁声图像的后续磁声图像按照第一精度进行识别得到第一检测结果图像;当磁声图像序列特征满足第二条件时,对多个磁声图像的后续磁声图像按照第二精度进行识别得到第二检测结果图像。通过边缘检测算法确定每个磁声图像中的目标区域和每个目标区域的目标区域面积;第一条件包括多个磁声图像分别对应的目标区域面积增幅均大于或等于0。本申请能够提高磁声一体化检测时的检测效果和数据处理速度。

    基于超光谱成像的肿瘤成像方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113786170B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202111101529.9

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于近红外II区超光谱成像的肿瘤乏氧在体定量成像方法、装置、设备及存储介质,该方法采用新颖的近红外II区超光谱成像技术框架,进行多分子荧光信号高分辨率采集;构建激发荧光标准谱,融合光谱智能分离技术,突破多分子荧光强度信息同步精准测量的技术难题;采用双数字微镜阵列,通过空间频率调制激发与结构光单像素采集相结合的方式,进行荧光寿命信息的采集和三维重建,实现组织氧合水平和乏氧多分子事件的一体化获取。设备同机融合荧光强度成像、荧光寿命成像以及结构成像三种技术,实现肿瘤乏氧多分子信息的在体定量可视化,为深入解析在乏氧条件下多分子事件的演变规律提供了硬件支持。

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