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公开(公告)号:CN114173694A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202080051882.8
申请日:2020-06-16
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: R·F·J·霍尔特辉泽恩 , M·费斯特格 , W·E·P·范德斯特伦
Abstract: 本公开的各种颅部手术OSS配准设备实施例涵盖:颅部手术面部面罩(128);面罩光学形状传感器(126b),其具有面罩配准形状,所述面罩配准形状在所述颅部手术面部面罩(128)内内部地延伸和/或外部地穿过所述颅部手术面部面罩(128);颅部手术工具(101);以及工具光学形状传感器(126d),其具有工具配准形状,所述工具配准形状在所述颅部手术工具(101)内内部地延伸和/或外部地穿过所述颅部手术工具(101)。所述面罩光学形状传感器(126b)的面罩配准形状和所述工具光学形状传感器(126d)的工具配准形状交互地定义所述颅部手术面部面罩(128)和所述颅部手术工具(101)到颅部图像的空间配准。
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公开(公告)号:CN109788927B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201780058488.5
申请日:2017-09-22
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: P·M·米勒坎普 , W·E·P·范德斯特伦
Abstract: 提供了将感兴趣区域可视化并且规划用于医学流程的至少一个注射点的位置。用于感兴趣区域的成像数据的至少一个体积被接收。获得至少一个虚拟注射点。至少一个注射点指示用于至少一个注射的血管的网络中的位置。第一绘制模块和第二绘制模块被控制为构建组合体积呈现,包括由第一绘制模块以相对低细节水平绘制的第一体积区域和由第二绘制模块以更高的细节水平绘制的第二体积区域。第一体积区域和第二体积区域是基于所述至少一个虚拟注射点来指定的。
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公开(公告)号:CN112788995A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201980064659.4
申请日:2019-09-26
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: T·埃伦巴斯 , M·J·H·登哈尔托赫 , J·奥利万贝斯科斯 , G·福格特米尔 , W·E·P·范德斯特伦 , D·S·A·鲁伊特斯
Abstract: 一种用于放置在X射线成像器(8)的源‑探测器轴线(22)上的自适应X射线防散射设备(20),包括:‑防散射滤波器,其具有源可取向表面和探测器可取向表面,其中,所述防散射滤波器包括多个可重新对准的板条(24),其用于吸收入射X射线,其中,所述板条由多个间隙部分(26)隔开;以及,‑第一可主动变形构件(26a),其包括跨越所述第一可主动变形构件(26a)的第一区域设置的第一组一个或多个可主动变形致动器(28a、28b),其中,所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的一个或多个可主动变形致动器被配置为改变对应的所述防散射滤波器的板条相对于所述源‑探测器轴线的对准,其中,所述第一组一个或多个可主动变形致动器的中的每个致动器的至少一部分被部分或全部凹进所述防散射滤波器的间隙部分内,并且所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的至少一个致动器与所述多个板条中的至少一个可重新对准的板条接触,使得所述一个或多个可主动变形致动器的所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的所述至少一个致动器的变形引起所述至少一个对应板条相对于所述源‑探测器轴线从第一对准到第二对准的对准的对应改变。
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公开(公告)号:CN112788995B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN201980064659.4
申请日:2019-09-26
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: T·埃伦巴斯 , M·J·H·登哈尔托赫 , J·奥利万贝斯科斯 , G·福格特米尔 , W·E·P·范德斯特伦 , D·S·A·鲁伊特斯
Abstract: 一种用于放置在X射线成像器(8)的源‑探测器轴线(22)上的自适应X射线防散射设备(20),包括:‑防散射滤波器,其具有源可取向表面和探测器可取向表面,其中,所述防散射滤波器包括多个可重新对准的板条(24),其用于吸收入射X射线,其中,所述板条由多个间隙部分(26)隔开;以及,‑第一可主动变形构件(26a),其包括跨越所述第一可主动变形构件(26a)的第一区域设置的第一组一个或多个可主动变形致动器(28a、28b),其中,所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的一个或多个可主动变形致动器被配置为改变对应的所述防散射滤波器的板条相对于所述源‑探测器轴线的对准,其中,所述第一组一个或多个可主动变形致动器的中的每个致动器的至少一部分被部分或全部凹进所述防散射滤波器的间隙部分内,并且所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的至少一个致动器与所述多个板条中的至少一个可重新对准的板条接触,使得所述一个或多个可主动变形致动器的所述第一组一个或多个可主动变形致动器中的所述至少一个致动器的变形引起所述至少一个对应板条相对于所述源‑探测器轴线从第一对准到第二对准的对准的对应改变。
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公开(公告)号:CN109788927A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201780058488.5
申请日:2017-09-22
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: P·M·米勒坎普 , W·E·P·范德斯特伦
Abstract: 提供了将感兴趣区域可视化并且规划用于医学流程的至少一个注射点的位置。用于感兴趣区域的成像数据的至少一个体积被接收。获得至少一个虚拟注射点。至少一个注射点指示用于至少一个注射的血管的网络中的位置。第一绘制模块和第二绘制模块被控制为构建组合体积呈现,包括由第一绘制模块以相对低细节水平绘制的第一体积区域和由第二绘制模块以更高的细节水平绘制的第二体积区域。第一体积区域和第二体积区域是基于所述至少一个虚拟注射点来指定的。
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公开(公告)号:CN112655052B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201980058067.1
申请日:2019-09-05
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: M·J·H·登哈尔托赫 , J·奥利万贝斯科斯 , T·埃伦巴斯 , W·E·P·范德斯特伦 , D·S·A·鲁伊特斯
IPC: G16H40/63
Abstract: 本发明涉及检查或介入程序中的指导。为了便于在诸如手术室或导管室的医学环境中的信息提供,提供了一种用于医学装备的增强现实显示设备(10),其包括数据输入单元(12)、处理单元(20)和显示单元(22)。所述数据输入单元被配置为接收至少一个医疗器械的显示操作参数(14)。所述数据输入单元还被配置为接收至少一个医疗器械相对于所述显示单元的相对定位信息(16)和所述用户的观看方向信息(18)。所述处理单元被配置为基于所述相对定位信息和所述观看方向信息来检测所述医疗器械中的至少一个是否在所述用户的视场中。所述处理单元还被配置为基于检测到的医疗器械的操作参数来生成显示数据。所述显示单元被配置为:如果所述医疗器械在用户的视场内,则基于所述显示数据来投影与对用户可见的所述医疗器械的所述操作参数有关的信息(24)。所述显示单元被配置为将所述信息显示为叠加到现实的可见表示。
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公开(公告)号:CN112655052A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201980058067.1
申请日:2019-09-05
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: M·J·H·登哈尔托赫 , J·奥利万贝斯科斯 , T·埃伦巴斯 , W·E·P·范德斯特伦 , D·S·A·鲁伊特斯
IPC: G16H40/63
Abstract: 本发明涉及检查或介入程序中的指导。为了便于在诸如手术室或导管室的医学环境中的信息提供,提供了一种用于医学装备的增强现实显示设备(10),其包括数据输入单元(12)、处理单元(20)和显示单元(22)。所述数据输入单元被配置为接收至少一个医疗器械的显示操作参数(14)。所述数据输入单元还被配置为接收至少一个医疗器械相对于所述显示单元的相对定位信息(16)和所述用户的观看方向信息(18)。所述处理单元被配置为基于所述相对定位信息和所述观看方向信息来检测所述医疗器械中的至少一个是否在所述用户的视场中。所述处理单元还被配置为基于检测到的医疗器械的操作参数来生成显示数据。所述显示单元被配置为:如果所述医疗器械在用户的视场内,则基于所述显示数据来投影与对用户可见的所述医疗器械的所述操作参数有关的信息(24)。所述显示单元被配置为将所述信息显示为叠加到现实的可见表示。
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公开(公告)号:CN107257991A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201680011601.X
申请日:2016-02-18
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: B·J·布伦德尔 , M·格拉斯 , P·G·范德哈尔 , W·E·P·范德斯特伦
IPC: G06T11/00
CPC classification number: G06T11/006 , A61B6/03 , A61B6/467 , A61B6/481 , A61B6/482 , A61F2/82 , A61F2250/0098 , A61M31/005 , G06T7/0012 , G06T2207/10081 , G06T2207/30052 , G06T2210/41 , G06T2211/408 , G06T2211/424 , G06T2211/416
Abstract: 用于图像重建操作(具体用于谱计算机断层摄影成像)的图像处理系统(IPS)和相关的方法。所述图像重建操作基于优化经调整的目标函数或成本函数。所述目标函数包括调整项(R),所述调整项(R)作为先验知识并入驻留在视场内的要被重建的物质的已知量。
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