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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  • [发明专利]图像处理装置以及内窥镜系统的工作方法-CN201480010392.8有效
  • 藏本昌之 - 富士胶片株式会社
  • 2014-01-31 - 2015-10-28 - A61B1/00
  • 提供图像处理装置以及内窥镜系统的工作方法,在分别独立针对微细血管微细结构时,生成一方的结构不会妨碍到另一方的结构的视觉辨识性的内窥镜图像。在基础图像(105)中包含具有比粘膜明亮的导管结构S和比粘膜暗的微细血管V的B图像信号。针对B图像信号实施对包含导管结构S以及微细血管V的频率分量进行提取的频率滤波处理,来生成导管结构S的像素的值为正、微细血管V的像素的值为负的结构提取图像信号。基于结构提取图像信号来生成在导管结构S的强调和微细血管V的抑制中使用的显示控制用图像(100)。通过基础图像(105)和显示控制用图像(100)的合成来获得强调了导管结构S、而抑制了微细血管V的显示控制图像(110)。
  • 图像处理装置以及内窥镜系统工作方法
  • [发明专利]一种医用生物可降解脑血管支架的制作方法-CN201911161528.6有效
  • 赵丹阳;史伟良;李红霞;王海瑞 - 大连理工大学
  • 2019-11-25 - 2020-08-21 - A61F2/915
  • 本发明一种医用生物可降解脑血管支架的制作方法属于医疗器械技术领域,涉及到一种医用脑血管介入医疗领域管型血管支架设计与制作方法。该方法首先设计脑血管支架,脑血管支架形状呈管型网状结构,整体由端部、连接部分和主体部分组成。然后利用激光雕刻技术制作脑血管支架,按照脑血管支架设计的形状分别对生物可降解金属微细管和记忆型合金微细管进行雕刻,制作出两种脑血管支架。或者利用激光雕刻和焊接技术将生物可降解金属微细管和记忆型合金微细管进行组合,制成脑血管支架。该方法制作的脑血管支架具有较高的柔顺性,适于治疗远端脑血管疾病,利用该类支架治疗大大降低了手术难度,且不影响病变位置的二次治疗。
  • 一种医用生物降解脑血管支架制作方法
  • [发明专利]基于数字减影技术的对位3D实时显示系统-CN202010293733.4在审
  • 许侃;张红鑫;史成勇;于金录;侯坤 - 吉林大学第一医院
  • 2020-04-15 - 2020-07-31 - G16H30/00
  • 实时显示系统,涉及医学影像处理和临床医学领域,解决现有三维显示设备无法直接把数字减影设备的信息进行显示的问题,包括DSA图像采集系统、对位3D图像处理系统和对位3D图像显示系统;DSA图像采集系统采集脑血管图像以及微细管正视图像和侧视图像,并将脑血管图像以及微细管正视图像和侧视图像传送至对位3D图像处理系统;对位3D图像处理系统将接收的脑血管图像进行三维重建,获得脑血管三维图像;对位3D图像显示系统将融合后的图像进行偏振三维显示并同时实时显示微细管位置,本发明可以实时显示微细管在脑血管三维结构中移动轨迹,解决二维图像下无法精确判断微细管三维位置和脑血管三维走向等问题。
  • 基于数字技术对位实时显示系统
  • [发明专利]微循环障碍疾病诊疗检测仪-CN200710139657.6无效
  • 杨惠洁;梁琎;杨军;窦若琳 - 杨惠洁;窦若琳
  • 2007-11-02 - 2008-03-26 - A61B5/026
  • 本发明提出了一种微循环障碍疾病诊疗检测仪,包括:医用冷光源,所述医用冷光源用于照射人体甲皱微细血管;显微镜,所述显微镜设置于医用冷光源下方对应位置,当所述医用冷光源照射人体甲皱微细时,所述显微镜的接物镜对应于被照射处的微细血管本发明提出的微循环障碍疾病诊疗检测仪,能够对活体人微循环血管的清晰度、形态、血流态、是否存在乳头突起或乳丛、血管数目、微细血管有无出血、渗出及血栓和白栓,并能够测量血管口径和长度,对于治疗有非常好的指导和辅助作用
  • 微循环障碍疾病诊疗检测
  • [实用新型]微循环障碍疾病诊疗检测仪-CN200720102962.3无效
  • 杨惠洁;梁琎;杨军;窦若琳 - 杨惠洁;窦若琳
  • 2007-11-02 - 2008-07-16 - A61B5/026
  • 本实用新型提出了一种微循环障碍疾病诊疗检测仪,包括:医用冷光源,所述医用冷光源用于照射人体甲皱微细血管;显微镜,所述显微镜设置于医用冷光源下方对应位置,当所述医用冷光源照射人体甲皱微细时,所述显微镜的接物镜对应于被照射处的微细血管本实用新型提出的微循环障碍疾病诊疗检测仪,能够对活体人微循环血管的清晰度、形态、血流态、是否存在乳头突起或乳丛、血管数目、微细血管有无出血、渗出及血栓和白栓,并能够测量血管口径和长度,对于治疗有非常好的指导和辅助作用
  • 微循环障碍疾病诊疗检测
  • [发明专利]内窥镜系统-CN201280049620.3有效
  • 山口博司;小泽聪;饭田孝之 - 富士胶片株式会社
  • 2012-10-11 - 2018-03-27 - A61B1/00
  • 在确保了明亮度的状态下使血管图案、凹凸图案清晰化。通过由彩色的CCD(44)对被白色光(W)照明的被检体进行摄像,由此来获得蓝色信号(B)、绿色信号(G)、红色信号(R)。将明度信号(I)之中超过一定阈值(Th1)的像素区域作为小凹结构等表层微细结构(P)来提取。对提取出表层微细结构(P)的表层微细结构图像(70)和通常光图像进行合成来生成微细结构强调图像(72)。所生成的微细结构/血管强调图像(72)被显示于监视器(14)。
  • 内窥镜系统以及图像生成方法
  • [发明专利]个体特异性的心血管模型的生成方法及其应用-CN201611236767.X有效
  • 尹游兵;曹坤琳;周玉杰;李育威;王昕 - 北京昆仑医云科技有限公司
  • 2016-12-28 - 2019-02-12 - G16H50/50
  • 本发明提供了一种个体特异性的心血管模型的生成方法及其应用,所述心血管模型为一维(1D)模型,其特征在于:所述心血管模型是经由图像重构无法得到的微细血管的模型,所述生成方法包括:对感兴趣的器官执行医学图像数据的采集;对采集得到的医学图像数据进行分析和分割,以分割出感兴趣器官和目标血管树;基于所述医学图像数据的分析和分割的结果,计算并重建生成目标血管树的血管中心线及血管壁,从而构成所述目标血管树的三维(3D)模型,以及计算并重建其中包含所述目标血管树的感兴趣器官区域;以所述目标血管树的3D模型的出口作为起始,以所述感兴趣器官区域作为界定区域,生成所述微细血管的1D模型。
  • 个体特异性心血管模型生成方法及其应用
  • [发明专利]个体特异性的心血管模型的生成方法及其应用-CN201711395899.1有效
  • 尹游兵;曹坤琳;李育威;王昕 - 北京昆仑医云科技有限公司
  • 2016-12-28 - 2020-12-25 - G16H50/50
  • 本发明提供了一种个体特异性的心血管模型的生成方法及其应用,所述心血管模型为一维(1D)模型,其特征在于:所述心血管模型是经由图像重构无法得到的微细血管的模型,所述生成方法包括:对感兴趣的器官执行医学图像数据的采集;对采集得到的医学图像数据进行分析和分割,以分割出感兴趣器官和目标血管树;基于所述医学图像数据的分析和分割的结果,计算并重建生成目标血管树的血管中心线及血管壁,从而构成所述目标血管树的三维(3D)模型,以及计算并重建其中包含所述目标血管树的感兴趣器官区域;以所述目标血管树的3D模型的出口作为起始,以所述感兴趣器官区域作为界定区域,生成所述微细血管的1D模型。
  • 个体特异性心血管模型生成方法及其应用
  • [实用新型]电子血管-CN201720029188.1有效
  • 刘戈平;韦锡波;韦锡义 - 宁波智光机电科技有限公司
  • 2017-01-11 - 2018-01-12 - A61B1/04
  • 一种电子血管镜,插管为具有极微细柔性的整体,插入管前端包含微型图像传感芯片和微型镜头构成的微型摄像模组、工作通道、照明光纤束,微型镜头为方形以对角线作外接圆的直径,外接圆与微型镜头间形成弓形腔,弓形腔内置放照明光纤束最大程度地有效利用图像传感芯片表面上的像素点,芯片分辨率不低于4万像素,插入部分直径极微细,既可以到达冠状动脉最狭窄部位,又大大提升血管内腔图像观察效果;由于插入管前端使用微型摄像模组,后接几根微细电缆传输视频信号,更加柔软,更易弯曲,更适合观察冠状动脉末梢屈曲度较为严重的病变,同时减少手术操作过程中对血管内壁的损伤。
  • 电子血管

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