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公开(公告)号:CN107854141A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711200280.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 南京大学
CPC classification number: A61B8/0875 , A61B8/52 , A61B8/56
Abstract: 一种基于超声背向散射信号的骨小梁间距测量系统,解决了之前方法测量准确度低或者需要依据经验反复调整参数、计算复杂以及测量系统不易携带的问题。本发明包括一个信号采集模块和一套信号分析软件。信号采集模块由换能器、高压激励单元、信号放大单元、模数转换单元、主控单元以及数据传输单元构成。信号采集模块在USB接口的供电质量和供电功耗的制约下,实现超声背向散射信号的高质量获取。信号分析软件由滤波、包络提取、波峰定位以及基频估计四个子模块构成,用于实现骨小梁空间位置的自动定位,并计算骨小梁平均间距。基于匹配滤波的信号分析方法对于任意超声换能器和激励、放大、采集系统的组合均是自适应的,鲁棒性强,易于实现。
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公开(公告)号:CN108578915B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810227614.1
申请日:2018-03-14
Applicant: 南京海克医疗设备有限公司 , 南京大学
IPC: A61N7/00
Abstract: 一种六路合成超大功率高强度聚焦超声射频驱动系统,就是为了解决目前超声换能器输出功率较低,无法有效地治疗肿瘤病变组织的问题;本次设计采用的是6路合成的方案,通过驱动6片超声换能器,自聚焦合成超大功率高强度超声波于病变组织处,在病变组织处瞬间产生很高的温度,从而达到有效治疗病变组织的目的;系统控制台控制直流电源的输出电压值,用来驱动超声换能器;系统控制台控制具有ARM+FPGA双核系统的射频控制单元的工作情况,输出频率超高,可微调,相位可微调的PWM波,用来作为射频驱动单元全桥电路的开关信号;系统集成呼吸门控系统,使得超声激励更具安全性;本次设计采用闭环控制调节风扇的转速,提高系统的工作环境适应能力。
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公开(公告)号:CN108578915A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810227614.1
申请日:2018-03-14
Applicant: 南京海克医疗设备有限公司 , 南京大学
IPC: A61N7/00
Abstract: 一种六路合成超大功率高强度聚焦超声射频驱动系统,就是为了解决目前超声换能器输出功率较低,无法有效地治疗肿瘤病变组织的问题;本次设计采用的是6路合成的方案,通过驱动6片超声换能器,自聚焦合成超大功率高强度超声波于病变组织处,在病变组织处瞬间产生很高的温度,从而达到有效治疗病变组织的目的;系统控制台控制直流电源的输出电压值,用来驱动超声换能器;系统控制台控制具有ARM+FPGA双核系统的射频控制单元的工作情况,输出频率超高,可微调,相位可微调的PWM波,用来作为射频驱动单元全桥电路的开关信号;系统集成呼吸门控系统,使得超声激励更具安全性;本次设计采用闭环控制调节风扇的转速,提高系统的工作环境适应能力。
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公开(公告)号:CN108514430A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810440113.1
申请日:2018-05-07
Applicant: 南京大学
IPC: A61B8/08
Abstract: 一种阵列式多频点超声骨密度测量技术,其特征包括阵列式换能器、数据采集系统硬件设计、一种导波分离算法、人工神经网络分类器。换能器发射端将激励电信号转化为超声信号,并由接收端接收。采用阵列式结构可以有效避免软组织对测量精度的影响。数据采集系统负责为换能器提供激励,对数据进行采样,并将采集到的信号通过USB3.0接口传输至上位机中。上位机采用导波分离算法,分离出与骨密度相关的弯曲波。以上流程提取出的参数作为输入数据,通过机器学习的方法训练分类器,从而得到一个综合反映人体长骨骨质状况的参数。
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公开(公告)号:CN108037191A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711370136.1
申请日:2017-12-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种基于虚拟仪器的多参数谐波成像超声显微镜,基于GPIB总线的虚拟仪器技术开发,硬件上采用GPIB总线连接通用示波器为数据采集设备,软件上基于Measurement Studio和C++开发。该超声显微镜从原始超声回波信号中提取多种参数为特征值成像,能提取的参数有时域参数幅度、延时、相位及频域参数频移和宽带衰减系数。对待测物品内部声阻抗差较大的结构和组织,进行高次谐波成像,从原始波形中提取二次、三次谐波,利用高次谐波的幅度、延时、相位等特性成像。此成像系统可进行三维扫描,通过调整聚焦平面获取三维的数据场;对该三维数据场进行插值得到三维均匀数据场,再利用VTK进行三维显示,得到三维超声显微成像。此超声显微镜有扩展性强、组态灵活、成本低廉等特点。
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