激光治疗手柄、激光治疗仪及激光扫描方法

    公开(公告)号:CN118831272A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410861462.6

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: A61N7/02

    摘要: 本申请公开了一种激光治疗手柄、激光治疗仪及激光扫描方法,涉及激光治疗技术领域,其中,激光治疗手柄包括:壳体,所述壳体形成有空腔,以及光学组件,所述光学组件设于所述空腔内,所述光学组件包括可调节光束偏转器和聚焦透镜;所述可调节光束偏转器能够在第一方向上进行角度偏转,以经过聚焦透镜的聚焦形成第一方向上的一列激光点;运动机构检测装置,用于采集所述出射端在皮肤组织上的位移信息;控制器,当所述位移信息符合预设的位移值时,所述控制器控制激光器开启或关闭。本申请可以避免激光光斑重复照射,改善激光治疗的均匀性。

    激光治疗仪、激光调焦机构及其控制方法、装置

    公开(公告)号:CN118831271A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410860836.2

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: A61N7/02

    摘要: 本申请公开了一种激光治疗仪、激光调焦机构及其控制方法、装置,涉及激光调焦技术领域,所述激光调焦机构包括聚焦透镜及驱动聚焦透镜运动的驱动组件,所述激光调焦机构控制方法包括以下步骤:驱动所述聚焦透镜运动到零点位置,记录所述零点位置对应的零点值;驱动所述聚焦透镜从零点位置运动到校准位置,根据所述零点值,记录所述校准位置对应的校准值;获取聚焦深度设置指令,根据所述聚焦深度设置指令和校准值驱动所述聚焦透镜移动至对应位置,以对目标物进行聚焦。通过将透镜设置驱动组件上,对驱动组件进行校准,提高聚焦透镜的位移精度和光斑聚焦的精度。只要驱动组件校准的精度和安装精度即可保证调焦位移的精度。

    激光设备控制方法、装置、设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN118436425A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410531158.5

    申请日:2024-04-29

    IPC分类号: A61B18/20 A61N5/067 A61N5/06

    摘要: 本申请公开了一种激光设备控制方法、装置、设备以及存储介质,属于激光设备控制领域,通过待打印轮廓的光斑覆盖率、激光设备输出的光斑圆环阵列中光斑圆环的尺寸信息和光斑圆环阵列中光斑圆环三角单元的单元间角度信息;确定在光斑圆环三角单元的三个圆环圆心构成的三角形区域光斑圆环所占区域的光斑面积,和三角形区域总面积、单元间角度信息和光斑圆环三角单元中任意两个光斑圆环的圆心距之间的数值关联信息,将覆盖率作为光斑面积与三角形区域总面积的比值,利用数值关联信息计算得到光斑圆环之间的圆心距,并基于圆心距得到光斑圆环的中心坐标,最后根据中心坐标输出激光束。本申请可以解决在调整光斑圆环的覆盖率时,调整程序繁琐的问题。

    激光设备校准方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117913630A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311865491.1

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: H01S3/00

    摘要: 本申请公开了一种激光设备校准方法、装置、设备及存储介质,涉及仪器调试技术领域,该方法包括:获取光功率探测器采集的激光设备打到工作面上的光束的光功率集,与所述光功率探测器与所述激光设备之间的光束距离;基于所述光束距离与所述光功率集,确定所述光束的束腰半径;基于所述束腰半径与所述光束距离,确定所述工作面上的光斑大小;基于包含所述光斑大小的光斑参数校准所述激光设备。在本申请中,获取光功率探测器采集的光功率集,并确定光功率探测器激光设置之间的光束距离,以根据光功率集与光束距离确定激光设备打到工作面上的光斑大小,并使用包含经光斑大小的光斑参数校准激光设备,提高激光设备发射光束的光斑大小的稳定性。

    点阵坐标计算方法、装置、设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN117522986A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311572716.4

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G06T7/73 G06T7/62 G06T7/13

    摘要: 本申请公开了一种点阵坐标计算方法、装置、设备以及存储介质,属于数据处理技术领域,该方法包括:获取待打印轮廓的第一尺寸信息和激光光斑的第二尺寸信息;基于第一尺寸信息,构建包含待打印轮廓的第一最小矩形,基于第二尺寸信息,构建包含激光光斑的第二最小矩形;基于第二最小矩形,在第一最小矩形内进行点阵排布,获得初步排布点阵;确定出初步排布点阵中分布于待打印轮廓内的点的坐标信息。本申请不论待打印轮廓或者激光光斑是何种图形,只需要确定包括待打印轮廓的第一最小矩形以及包括激光光斑的第二最小矩形,即可计算出各激光光斑的光斑坐标,不需要根据待打印轮廓或者激光光斑重新采用新的计算方法,从而提高计算方法的适用性。

    射频脉冲信号控制方法、电路、射频设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118634433A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410863569.4

    申请日:2024-06-29

    IPC分类号: A61N1/40 A61B5/0531

    摘要: 本申请公开了一种射频脉冲信号控制方法、电路、射频设备及存储介质,涉及射频治疗技术领域;射频脉冲信号控制方法应用于对皮肤组织维持恒定输出功率的射频设备,该方法包括:获取皮肤组织的实时负载阻抗,根据实时负载阻抗和恒定输出功率,进行基于物理模型的插值处理,得到调整的目标数字电压,根据调整的目标数字电压控制射频电源输出射频电压信号到皮肤组织,其中,物理模型包括目标数字电压的平方值与实时负载阻抗和恒定输出功率的乘积成正相关的关系。本申请不需要过多的校准数据点,也可以使得插值计算时具有较高的精度。

    超声治疗头和超声治疗仪
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118384435A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410378825.0

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: A61N7/00

    摘要: 本发明公开一种超声治疗头和超声治疗仪。其中,超声治疗头包括储液仓结构、换能器以及阻挡结构,储液仓结构内填充有导声介质,储液仓结构的一端开设有透声口,换能器安装在储液仓结构内,换能器产生的超声能量适于通过透声口发出,阻挡结构沿透声口的周向设置,阻挡结构位于储液仓结构内,阻挡结构用于将储液仓结构内的气泡阻拦在储液仓结构远离透声口处。本发明技术方案通过阻挡结构将气泡拦截,如此当储液仓结构内的液体产生气泡时,气泡由于阻挡结构的阻拦,无法移动到透声口处,使得气泡可以远离超声治疗头的聚焦中心,避免气泡影响超声波的传递导致机器损坏或者伤害人体,进而提高超声治疗头的安全性。

    治疗仪和治疗装置

    公开(公告)号:CN118980039A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411033435.6

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: F16M13/04 F16M11/06 F16M11/04

    摘要: 本发明公开了一种治疗仪和治疗装置,涉及治疗仪技术领域,其中,治疗仪包括治疗头和手柄,所述治疗头包括治疗端和第一安装端,所述治疗端的端面用于贴合皮肤;所述手柄包括第二安装端,所述第一安装端和所述第二安装端可拆卸连接,所述第一安装端用于与所述第二安装端的端面相贴合,当治疗头与手柄为组合状态时,所述第一安装端和/或所述第二安装端的端面与所述治疗端的端面呈夹角设置;本发明的技术方案,能够提高治疗头的安装灵活性,提高治疗仪的使用便捷度。

    射频设备的控制方法、电路、射频治疗仪及存储介质

    公开(公告)号:CN118806411A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410839236.8

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: A61B18/12 A61B18/14

    摘要: 本申请公开了一种射频设备的控制方法、电路、射频治疗仪及存储介质,所述方法包括:响应于校准信号,控制校准模块与输出电压检测模块连接,在校准模块设置为可选负载阻抗后,控制电源模块向校准模块输出第一电压,并通过输出电压检测模块检测校准模块的前向电压;基于可选负载阻抗以及校准模块的前向电压确定校准模块的实际负载功率;若实际负载功率与预设目标功率不匹配,则调整电源模块输出的第一电压,并基于新的第一电压控制电源模块向特征负载输出第一电压;若实际负载功率与预设目标功率匹配,则基于可选负载阻抗、预设目标功率以及当前的第一电压更新射频设备的校准图。本申请实现自动对校准图的校准更新,达到了减少人工成本的目的。

    射频功率控制方法、装置、射频治疗仪及存储介质

    公开(公告)号:CN118717266A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410801726.9

    申请日:2024-06-20

    摘要: 本申请公开了一种射频功率控制方法、装置、射频治疗仪及存储介质,所述方法包括:实时获取治疗区域的治疗参数,其中所述治疗参数包括治疗区域的当前阻抗、当前输出功率和当前治疗时长;基于治疗参数以及预设温度场仿真模型,确定第一治疗温度;基于治疗参数以及预设临床检测温度数据库,确定第二治疗温度;基于第一治疗温度和第二治疗温度确定治疗区域的当前治疗温度;基于当前治疗温度调整射频治疗仪的输出功率。本申请通过预设温度场仿真模型得到的温度的精确度要远大于温度传感器的采集结果,且在本申请中,还将综合第一治疗温度和第二治疗温度预测得到当前治疗温度,从而进一步保证当前实际治疗温度的准确性。