用于与血管图像交互的设备、系统和方法

    公开(公告)号:CN111656402B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN201880087133.3

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于与血管图像交互的设备,所述设备(14)包括:接口单元(22);处理单元(20);其中,所述接口单元(22)包括:显示器(21);以及输入设置(23);其中,所述显示器(21)被配置为显示血管图像(24);其中,所述输入设置(23)被配置为接收关于所述血管图像(24)的用户输入;其中,所述处理单元(20)被配置为:针对所述血管图像(24)中的至少一个血管(26)确定血管轮廓(30);根据所述用户输入确定所述血管图像(24)中的标识符位置(36);如果所确定的标识符位置(36)与所述血管轮廓(30)间隔开预定义距离范围内的距离(37),则指示所述血管图像(24)中的血管轮廓(30)的至少部分(38);根据所述用户输入确定拖曳方向(42);并且基于所确定的拖曳方向(42)沿着所述血管轮廓(30)移动所指示的部分(38)。

    引导血管内US导管
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111163700B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201880062477.9

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于将包括超声探头的血管内超声导管设备引导至血管树(31)中的潜在病变的系统和方法。在所述系统中,探头的位置信息被提供用于显示给用户和/或用于对位置信息的自动处理。评价单元被配置为接收血管树的诊断图像,确定针对血管树中的多个位置的至少一个血管参数的值,并且识别与至少一个血管参数的异常值相关联的至少一个位置。此外,映射单元被配置为在血管树的可视化中提供至少一个位置的视觉指示(32)和/或提供关于至少一个位置的信息以用于对位置信息的自动处理。

    用于植入的引线提取的图像引导

    公开(公告)号:CN112739268B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201980061903.1

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于在使用提取设备(7)从对象的身体中提取引线的提取流程期间提供图像数据的设备(1)。所述设备包括:输入部(2),其用于:接收在所述提取流程期间的所述引线的实况X射线投影图像数据,并且接收在所述提取流程之前采集的三维图像数据;处理单元(3),其通过以下操作来确定所述提取设备(7)在所述三维图像数据中的位置:检测在所述流程期间的所述实况投影图像数据中的位置,并且将在所述实况投影图像数据中的这个位置与在所述三维图像数据中的所述位置相关;以及输出部(4),其基于所述三维图像数据来生成在所确定的位置处的所述引线和/或所述引线周围的身体结构的横截面视图的图像。

    减影成像
    5.
    发明公开
    减影成像 审中-实审

    公开(公告)号:CN117083021A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202280023744.8

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明涉及减影成像。为了提供掩模图像的进一步改善的精确度,提供一种用于数字减影成像的设备(10),包括:图像数据输入部(12)、数据处理器(14)和输出接口(16)。接收对象的感兴趣区域的3D图像数据(22),其包括基于根据多幅2D投影图像的重建的对象的3D表示。另外,接收感兴趣区域的2D实况X射线图像(24)。3D图像数据和2D实况X射线图像被配准,其中,确定与2D实况X射线图像相对应的3D图像数据的匹配姿态。基于所确定的匹配姿态根据3D图像数据来计算数字重建放射成像以生成2D掩模图像。对于2D掩模图像,使用与2D实况X射线图像相关的当前数据来实现适配的2D掩模图像,其中,与2D实况X射线图像相关的数据包括2D实况采集参数和/或2D实况X射线图像的数据。生成的适配的2D掩模是来自2D实况X射线图像的减影图像,提供突出感兴趣区域中的改变的数字图像。

    用于介入性血液动力学测量的辅助设备和方法

    公开(公告)号:CN107851463B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201680045787.0

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 本发明涉及用于辅助医学实践者对对象进行介入性血液动力学(例如,血流储备分数(FFR))测量的辅助设备、辅助系统和辅助方法。FFR压力测量与对例如冠状血管几何结构的基于血管造影的评估相结合。高级的计算流体动力学模型可以用于基于介入压力值和介入之前生成的脉管模型来添加流量和心肌阻力数据。在这些数据在介入之前可用的情况下,能够预先计算用于压力测量的最优位置的定位,并且例如通过将血管树叠加在X射线投影上,能够在介入期间向介入心脏病专家给出建议。

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