专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]双频经颅彩色多普勒超声成像装置-CN202222744160.X有效
  • 孙晓峰;赵璐;孙梦瑶;郭富蒸;衡佳鸣;简小华 - 吉林大学第一医院
  • 2022-10-18 - 2023-06-20 - A61B8/06
  • 本实用新型公开了一种双频经颅彩色多普勒超声成像装置,包括:双频探头、操作手柄和线缆,双频探头设置在操作手柄前端,双频探头包括FPCB电路板和分布在电路板上的高频阵列和低频阵列,高频阵列包括多个高频阵元,低频阵列包括多个低频阵元,线缆设置在操作手柄后端,线缆连接到系统主机,线缆包括高频线缆和低频线缆,电路板的一端分别与各高频阵元和各低频阵元的正极连接,另一端分别与高频线缆和低频线缆连接。本实用新型提供的双频经颅彩色多普勒超声成像装置,通过低频阵列进行颅内血管初步定位和深部血管成像检测,通过高频阵列进行高分辨TCCD成像检测,且由于两者集成在同一探头内,可有效地提升检测效率,降低检测时间和成本。
  • 双频彩色多普勒超声成像装置
  • [实用新型]双模式经颅超声多普勒成像装置-CN202222744210.4有效
  • 孙晓峰;孙梦瑶;赵璐;郭富蒸;楚天翔;简小华 - 吉林大学第一医院
  • 2022-10-18 - 2023-06-13 - A61B8/06
  • 本实用新型公开了一种双模式经颅超声多普勒成像装置,包括:初筛探头、检测探头、操作手柄和线缆,初筛探头和检测探头设置在操作手柄的不同位置,并分别通过对应的线缆连接到系统主机,以使初筛探头连接到系统主机的初筛通道上,检测探头连接到系统主机的检测通道上,所述初筛探头为TCD探头,用于进行TCD检测,检测探头为TCCD探头,用于进行TCCD成像检测。本实用新型提供的双模式经颅超声多普勒成像装置,通过初筛探头进行初筛快速定位,并获取丰富的检测图像信息,提升检测效率,降低检测时间和成本;可同时提供TCD和TCCD检测信息,丰富了检测信息,可更有效地实现对同一目标位置的检测,相应的检测信息也更准确和全面。
  • 双模式经颅超声多普勒成像装置
  • [发明专利]磁控偏振光声成像方法和系统-CN201911280780.9有效
  • 简小华;崔崤峣;徐杰;韩志乐;刘庄;陈倩 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2019-12-13 - 2023-05-12 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种磁控偏振光声成像方法和系统,该方法为:构建外场,并向生物体内引入可对外场响应的具有各向异性光学吸收的光声探针;利用偏振激光照射生物体,通过外场对光声探针的光声信号强度进行调节,获取光声探针的光声信号为最强时和最弱时的光声图像,通过图像减法扣除背景,获得最终光声图像。本发明在成像系统中整合可以精确控制方向、强度的高强度外磁场,从而构建磁控光声成像系统;利用具有各向异性光学吸收的磁响应光声探针,实现外磁场对探针偏振光声信号强度变化的精确调控;通过磁响应光声探针的偏振光声成像信号随磁场变化产生的增益实现生物组织自身光声背景的有效扣除,实现具有高检测灵敏度的“无背景”活体光声成像。
  • 偏振光成像方法系统
  • [发明专利]一种无线血流储备分数测量系统-CN201610856130.4有效
  • 简小华;徐杰;崔崤峣;袁建人;李翔 - 上海爱声生物医疗科技有限公司
  • 2016-09-27 - 2023-05-05 - A61B5/026
  • 本发明公开了一种无线血流储备分数测量系统,包括:传感器单元、采集发射单元及处理终端,其中,传感器单元包括:第一压力传感器单元及第二压力传感器;第一压力传感器单元包括:第一压力传感器及压力导丝,压力导丝的一端与所述采集发射单元相连,另一端设置有第一压力传感器,第一压力传感器与采集发射单元无线连接;第二压力传感器集成在采集发射单元上或连接到采集发射单元上;处理终端与采集发射单元相连,用于接收采集发射单元采集的压力数据,并对其进行处理获得血流储备分数。本发明的无线血流储备分数测量系统,主动脉压力及病变狭窄远端压力的测量集成在同一采集发射单元,极大化地简化了现有设备体积和线路连接,增加了手术操作空间。
  • 一种无线血流储备分数测量系统
  • [发明专利]线靶固定装置及超声体模-CN201710718512.5有效
  • 轩辕凯;朱鑫乐;韩志乐;简小华;崔崤峣;李培洋;徐杰 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2017-08-21 - 2023-02-03 - A61B8/12
  • 本发明涉及体内介入超声成像诊断装置的性能成像精度测试技术领域,具体涉及一种线靶固定装置及超声体模,其中线靶固定装置包括线靶,固定设置有靶线,线靶架,具有与线靶一一对应设置的径向槽,线靶位于所述径向槽内且能够沿径向槽往复移动,调节机构,包括与线靶架同轴设置且能够与线靶架相对转动的粗调转板,粗调转板朝向线靶架的一侧成型有平面螺旋槽,配合结构,设于线靶架上,粗调转板与线靶架相对转动,并通过配合结构能够与平面螺旋槽配合,驱动线靶沿所述径向槽往复移动。本发明提供的线靶固定装置和具有此线靶固定装置的体模,能够实现靶线位置的调节,有利于降低测试成本,提高测试精度。
  • 固定装置超声
  • [发明专利]穿戴式膀胱尿液量的超声监测系统-CN202110182826.4有效
  • 简小华;徐杰 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2021-02-10 - 2022-12-23 - A61B8/00
  • 本发明涉及穿戴式膀胱尿液量的超声监测系统,其包括超声检测单元、主机和系统终端,超声检测单元包括柔性可拉伸且呈穿戴式的柔性基底、分布在柔性基底上的多个超声探头;主机包括高压激励发射器、T/R开关、选通电路控制器、AFE接收器、数据处理器、无线传输模块和电源模块;系统终端包括数据接收模块、数据分析模块和后处理显示模块。本发明一方面无需对膀胱成像,也无需复查地计算膀胱容积,可克服现有产品单阵元传感器空间分辨率低、准确性差,需专业辅助操作等不足,可便捷地获取膀胱尿液的状态,为临床监测和病患排尿提供相应的辅助信息;另一方面穿戴方便,便于实时测量,且测量耗时少,造价低和体积小。
  • 穿戴膀胱尿液超声监测系统
  • [发明专利]一种基于多阵元超声探头的膀胱尿液量监测方法-CN202110182827.9有效
  • 简小华;徐杰 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2021-02-10 - 2022-12-23 - A61B8/12
  • 本发明涉及基于多阵元超声探头的膀胱尿液量监测方法,该方法包括如下步骤:1)、采用多阵元式超声探头,并自柔性基底贴到膀胱对应的腹部体表;2)、依次快速激励各个超声探头,判断目前多个超声探头中三个正对膀胱中尿液的交界面、膀胱的底部和膀胱的顶部,且分别定义为X1、Xb、Xt;3)、设数值变量Y=(X1‑Xb)φ/(Xt‑Xb);4)、根据用户膀胱容积的大小设定尿液预警值Z,Z‑Y<0时,提醒医护人员或陪护人员进行排尿。本发明一方面无需对膀胱成像,也无需复查地计算膀胱容积,克服现有产品单阵元传感器空间分辨率低、准确性差、需专业操作等不足,可便捷地获取膀胱尿液的状态;另一方面穿戴方便,便于实时测量。
  • 一种基于多阵元超声探头膀胱尿液监测方法
  • [发明专利]超声内窥镜合成孔径成像方法、介质、成像系统-CN202011585007.6有效
  • 王宁浩;石威;崔崤峣;简小华 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2020-12-28 - 2022-12-09 - A61B8/12
  • 本发明提供一种超声内窥镜合成孔径成像方法,包括如下步骤:通过超声探头采集二维超声回波数据;对二维超声回波数据进行轴向脉冲压缩以得到压缩后的二维超声回波数据;去除所述压缩后的二维超声回波数据中横向与纵向的二维信号耦合以得到距离徙动校正后的时域信号;通过声束角模板对不同位置处的时域信号进行不同幅度的加权处理,随后对加权后的信号进行合成孔径处理,以得到用以成像的二维超声数据;最后对处理后的二维超声数据进行包络提取,对数压缩,灰度映射以及极坐标转换处理,以得到超声图像。本发明还涉及一种介质及成像系统。本发明通过设置声束角模板,对不同距离的信号进行不同幅度的加权处理方法,从而降低超声波传播和及坐标变换对成像质量的影响。
  • 超声内窥镜合成孔径成像方法介质系统
  • [发明专利]双频经颅彩色多普勒超声成像装置-CN202211275067.7在审
  • 孙晓峰;赵璐;孙梦瑶;郭富蒸;衡佳鸣;简小华 - 吉林大学第一医院
  • 2022-10-18 - 2022-12-06 - A61B8/06
  • 本发明公开了一种双频经颅彩色多普勒超声成像装置,包括:双频探头、操作手柄和线缆,双频探头设置在操作手柄前端,双频探头包括FPCB电路板和分布在电路板上的高频阵列和低频阵列,高频阵列包括多个高频阵元,低频阵列包括多个低频阵元,线缆设置在操作手柄后端,线缆连接到系统主机,线缆包括高频线缆和低频线缆,电路板的一端分别与各高频阵元和各低频阵元的正极连接,另一端通过导线分别与高频线缆和低频线缆连接。本发明提供的双频经颅彩色多普勒超声成像装置,通过低频阵列进行颅内血管初步定位和深部血管成像检测,通过高频阵列进行高分辨TCCD成像检测,且由于两者集成在同一探头内,可有效地提升检测效率,降低检测时间和成本。
  • 双频彩色多普勒超声成像装置
  • [发明专利]双模式经颅超声多普勒成像装置-CN202211275094.4在审
  • 孙晓峰;孙梦瑶;赵璐;郭富蒸;楚天翔;简小华 - 吉林大学第一医院
  • 2022-10-18 - 2022-12-06 - A61B8/06
  • 本发明公开了一种双模式经颅超声多普勒成像装置,包括:初筛探头、检测探头、操作手柄和线缆,初筛探头和检测探头设置在操作手柄的不同位置,并分别通过对应的线缆连接到系统主机,以使初筛探头连接到系统主机的初筛工作通道上,检测探头连接到系统主机的检测工作通道上,所述初筛探头为TCD探头,用于进行TCD检测,检测探头为TCCD探头,用于进行TCCD检测。本发明提供的双模式经颅超声多普勒成像装置,通过初筛探头进行初筛快速定位,并获取丰富的检测图像信息,提升检测效率,降低检测时间和成本;可同时提供TCD和TCCD检测信息,丰富了检测信息,可更有效地实现对同一目标位置的检测,相应的检测信息也更准确和全面。
  • 双模式经颅超声多普勒成像装置
  • [发明专利]一种超声旋转编码器的传感部件-CN202210275919.6在审
  • 韩志乐;简小华 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2020-06-18 - 2022-07-01 - G01D5/48
  • 本发明涉及超声旋转编码器的传感部件,包括定子、转子、超声波传感器、以及多个格栅条,其中格栅条形成的回波信号与定子侧壁所形成的回波信号之间存在强弱差异,且每相邻两个格栅条之间形成栅格,依次设置的栅格组成格栅,格栅有多组,且与超声波传感器一一对应,每组格栅沿着定子的长度方向并排分布,每相邻两组栅格之间依次形成有180°/N的角度偏差,N为格栅条的个数,超声波传感器位于格栅形成的超声回波检测区内。本发明通过多个栅格和超声波传感器的对应设置,能够获取到更多的信息,从而使得超声旋转编码器能够精确的算出定子的转动角度和转动速度,大幅度降低格栅对超声回波检测造成误差。
  • 一种超声旋转编码器传感部件
  • [发明专利]超声旋转编码器-CN202210276009.X在审
  • 韩志乐;简小华 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2020-06-18 - 2022-07-01 - G01D5/48
  • 本发明涉及超声旋转编码器,其包括传感器部分、旋转传输部分、信号处理部分,传感器部分包括定子、转子、超声波传感器、以及多个格栅条,其中格栅条形成的回波信号与定子侧壁所形成的回波信号之间存在强弱差异。本发明通过多个栅格和超声波传感器的对应设置,能够获取到更多的信息,从而使得超声旋转编码器能够精确的算出定子的转动角度和转动速度,并结合编码器的角分辨精度大幅度降低格栅对超声回波检测造成误差,同时在单个格栅条的作用下,很容易看出每个运动周期,进而方便超声旋转编码器做出准确的判定。
  • 超声旋转编码器
  • [发明专利]超声旋转编码器的格栅成型工艺-CN202010562064.6有效
  • 韩志乐;简小华 - 苏州希声科技有限公司
  • 2020-06-18 - 2022-04-05 - C23C14/20
  • 本发明涉及超声旋转编码器的格栅成型工艺,其步骤:1)、在定子的内壁或外周涂覆一层材料层;2)、自材料层的表面向内凹陷加工并形成在定子壁面上的多个长形槽,其中每个长形槽的截面相同,均以定子的中心为圆心的圆弧段;3)、在长形槽的槽面和材料层未形成长形槽的表面形成厚度一致的涂层,其中涂层形成的回波信号与定子侧壁所形成的回波信号之间存在强弱差异;4)、自定子表面剥离掉表面形成有涂层的材料层,同时,形成在每个长形槽内的涂层为格栅条,每相邻两个格栅条之间形成一个栅格,依次设置的多个栅格形成格栅。本发明操作十分简单,实施方便,而且能大幅度降低格栅对超声回波检测造成误差。
  • 超声旋转编码器格栅成型工艺
  • [发明专利]微型轴转速和角度的测量工艺-CN202111253731.3在审
  • 韩志乐;简小华 - 苏州希声科技有限公司;北京华科创智健康科技股份有限公司
  • 2020-06-18 - 2022-02-11 - G01D5/00
  • 本发明涉及微型轴转速和角度的测量工艺,其步骤:S1、直接采用被检测轴替换转子,超声波传感器位于定子上多个格栅条形成的超声回波检测区内;S2、将定子靠近格栅条的端部闭合设置,并向超声回波检测区内充满超声传输介质;S3、启动旋转传输部分和超声波传感器,在被检测轴和超声波传感器的同步转动下进行超声回波的信号采集;S4、由信号处理部分进行数据分析,其中根据分析结果能够获得被检测轴的转速和转动角度的具体值。本发明由超声波传感器在多个格栅条形成超声回波检测区转动并形成强弱不同的回波信号反馈至信号处理部分进行分析处理,从而得出检测结果,同时,即使被检测轴的外径是0.3mm及以上,也是能够实施准确的检测。
  • 微型转速角度测量工艺

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