-
公开(公告)号:CN111386511A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201880075940.3
申请日:2018-10-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·P·普雷弗尔哈尔 , J·萨巴奇恩斯基
Abstract: 增强现实(AR)服务引导使用带有显示器和摄像头的移动设备(30、90)。执行诸如同时定位和映射(SLAM)的计算机视觉(CV)处理(102),以将AR内容(80)与由摄像头捕获的实况视频馈送(96)对齐。经对齐的AR内容被显示在所述移动设备的显示器上。在一个示例中,所述移动设备是具有透明显示器(92、94)和摄像头(20)的抬头显示器(HUD)(90)。在另一示例中,所述移动设备是具有前显示器(34)和后置摄像头(36)的手机或平板计算机(30)。通过CV处理(54)生成所述AR内容(80),以将所述AR内容与服务呼叫的记录的视频(40)对齐(70)。所述对齐(72)包括对齐由用户输入在服务呼叫的记录的视频中识别的的感兴趣位置(LOI)。
-
公开(公告)号:CN117999606A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202280061855.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·P·普雷弗尔哈尔 , I·格雷斯林 , T·比洛
Abstract: 提供了一种用于通过通信网络(120)传输由医学成像系统生成的数据(110)的系统(100)。所述系统包括处理装置(130、140),所述处理装置被配置为识别(S120)所述数据(110)中的一个或多个受保护的健康信息PHI元素(110’);模糊(S130)所述数据(110)中的所述一个或多个PHI元素(110’),以提供去标记化的数据(110”);通过所述通信网络(120)发送(S140)所述去标记化的数据(110”);以及在远程终端(150)处接收(S150)所述去标记化的数据(110”)。
-
公开(公告)号:CN111386511B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN201880075940.3
申请日:2018-10-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·P·普雷弗尔哈尔 , J·萨巴奇恩斯基
Abstract: 增强现实(AR)服务引导使用带有显示器和摄像头的移动设备(30、90)。执行诸如同时定位和映射(SLAM)的计算机视觉(CV)处理(102),以将AR内容(80)与由摄像头捕获的实况视频馈送(96)对齐。经对齐的AR内容被显示在所述移动设备的显示器上。在一个示例中,所述移动设备是具有透明显示器(92、94)和摄像头(20)的抬头显示器(HUD)(90)。在另一示例中,所述移动设备是具有前显示器(34)和后置摄像头(36)的手机或平板计算机(30)。通过CV处理(54)生成所述AR内容(80),以将所述AR内容与服务呼叫的记录的视频(40)对齐(70)。所述对齐(72)包括对齐由用户输入在服务呼叫的记录的视频中识别的的感兴趣位置(LOI)。
-
公开(公告)号:CN117956948A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202280023906.8
申请日:2022-03-21
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B8/00
Abstract: 一种方法和超声系统,其被配置为用于识别推荐的检查后消毒和清洁步骤并向超声系统的用户提供推荐的消毒和清洁步骤的警报。所述系统获得临床信息学、检查细节、用户选择的超声检查设置以及超声图像和注释。所述系统基于临床信息学、检查细节、用户选择的超声检查设置以及超声图像和注释来确定推荐的消毒分类。所述系统向用户提供警报以进行检查后消毒程序;警报包括所述推荐的消毒分类。
-
公开(公告)号:CN113795751B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202080032307.3
申请日:2020-11-06
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·P·普雷弗尔哈尔 , T·克勒 , A·亚罗申科
IPC: G01N23/041 , A61B6/00
Abstract: 本发明涉及用于在X射线差分相衬成像和暗场成像中的主动光栅位置跟踪的系统和方法。通过利用光束来照射位于光栅上的反射区并探测通过反射区反射的光束的反射图案来测量被定位在X射线成像设备中的至少一个光栅的对齐。将反射图案与对应于针对X射线差分相衬成像而优化的对齐的参考图案进行比较,并且在对反射图案与参考图案的比较时控制X射线成像设备。
-
公开(公告)号:CN114786586A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202080086048.2
申请日:2020-12-03
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: F·贝格纳 , C·邦图斯 , K·埃哈德 , N·D·施内尔贝歇尔 , D·舍费尔 , S·P·普雷弗尔哈尔 , P·韦尔尼科尔
Abstract: 一种具有无线通信能力的成像系统(MIS),可选地是医学成像系统,以及相关方法。成像系统包括能够围绕旋转轴线旋转的门架(RG)。门架包括检测器装置(D),其能够在多个空间位置中记录与待成像的受试者(例如患者)(PAT)有关的测量数据。该系统还包括无线电发送器(TX),其用于生成能够沿传播轴线传播的定向无线电波束,以将测量数据发送到无线电接收器(RX)。无线电发送器(TX)被布置在可旋转的门架处,并且能够操作,使得传播方向在远离可旋转的门架定位的位置中与旋转轴线相交。
-
公开(公告)号:CN118354724A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202280081406.X
申请日:2022-11-25
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B8/08
Abstract: 公开了一种用于超声(US)医学成像的系统(100)。所述系统(100)包括:超声成像设备(110);以及存储器(130),其适于存储:包括指令的经训练的预测模型;患者(105)的先前成像数据,或者患者(105)的先前非成像数据,或两者;来自所述先前成像数据的经分割的相关结构;以及来自所述经分割的相关结构的提取的所述患者(105)的定量参数。所述系统(100)包括控制器(120)。当所述指令由所述控制器(120)运行时,使所述控制器(120)基于所述定量参数来确定是否向所述患者(105)应用造影剂。还描述了一种方法(300)和存储有指令的有形、非瞬时计算机可读介质。
-
公开(公告)号:CN117545431A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202280044684.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B8/08
Abstract: 一种被配置为在通气期间监测患者的肺的肺损伤监测系统(200),包括:超声设备(280),其被配置为在所述患者的通气期间获得所述患者的肺的超声图像;处理器(220),其被配置为:(i)接收所获得的超声图像;(ii)确定所述呼吸机的通气阶段;(iii)分析接收到的超声图像;并且(iv)确定针对潜在呼吸机相关肺损伤(VALI)的风险评分;以及用户接口(240),其被配置为显示所确定的针对所述潜在VALI的风险评分。
-
公开(公告)号:CN117480567A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202280035940.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·P·普雷弗尔哈尔 , T·比洛
IPC: G16H30/40
Abstract: 一种用于在针对医学成像过程的医学成像系统(22)中提供反馈数据的方法,包括以下步骤:由计算单元提供模拟模型,所述模拟模型被训练为根据与对象(27)的捕获定位相关联的对象定位数据、与被布置在医学成像系统(22)中的所述对象(27)中或处的至少一个医学护理和/或监测设备(28、30)的捕获定位相关联的设备定位数据和与所述对象定位数据和所述医学护理和/或监测设备定位数据相关联的医学图像数据之间的关系来预测要通过使用所述医学成像系统(22)采集的医学图像的外观(S10);由所述计算单元从至少一个测量装置(25、26)获得对象(27)的当前对象定位数据和被布置在所述医学成像系统中的所述对象(27)中或处的至少一个医学护理和/或监测设备(28、30)的当前医学设备定位数据(S20);由所述计算单元通过将所获得的当前对象定位数据和所获得的当前医学设备定位数据馈送到输出所述反馈数据的所述模拟模型中来确定反馈数据,其中,所述反馈数据至少包括由所述模拟模型根据所获得的当前对象定位数据和当前医学设备定位数据预测的模拟医学图像数据(S30);由提供单元提供所述反馈数据(S40)。
-
公开(公告)号:CN113453623B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202080014912.8
申请日:2020-11-25
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: S·P·普雷弗尔哈尔 , T·克勒 , K·J·恩格尔
IPC: A61B6/00
Abstract: 一种被配置用于相衬成像和/或暗场成像的X射线成像系统(XI)。所述系统包括:X射线源(XS),其能操作用于使X辐射从所述源(XS)的焦斑(SF)发出;以及X射线敏感探测器(D),其能操作用于:如果在所述X射线源与所述探测器(D)之间存在要被成像的对象,则在所述X辐射与所述对象发生相互作用之后探测所述X辐射。控制逻辑单元(CL)能操作用于使所述X射线成像装置在两种模式中的任意一种模式中操作,所述两种模式是对象图像采集模式和散射测量模式。当在散射测量模式中时在所述探测器处能接收到的所述X辐射与当所述系统在对象图像采集模式中时能接收到的X辐射相比包括更高比例的散射辐射。
-
-
-
-
-
-
-
-
-