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21.
介绍一种肿瘤联合治疗仪,它基于1+1=3或1+1+1>3的肿瘤联合治疗增效原理,因其适应症广、疗效好、安全方便而成为目前较具前景的肿瘤治疗方法。该治疗仪结合PC机Windows操作平台,采取智能化温控装置,对腔内肿瘤病灶进行均匀、平稳的射频加热,并实现对治疗病例及数据的存储与统计管理。经临床使用,治疗仪工作稳定可靠,具有较高的应用价值。  相似文献   
22.
胃肠道癌复合治疗仪测控系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对胃肠道癌化疗法提出的复合治疗的新方法,设计了智能化的实时测控系统,实验证明系统的实时性好,性能稳定,满足设计要求。  相似文献   
23.
研制的相控信号发生器,基于FPGA设计,能够满足相控超声聚焦,输出路数以及对相位分辨率的要求。经过实验测定,此相控信号发生器能输出256路相位信号,每路相位信号的相位分辨率为2nS,具有实现简单,系统可靠性较高等优点。  相似文献   
24.
多模态图像配准在HIFU定位系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在交互式图像导航HIFU(高强度聚焦超声)治疗系统中,需要对病灶目标进行非常精确的实时成像和定位.而现有的超声成像技术很难单独完成这个任务.本文提出了一种用手术前MRI三维图像与手术中的超声图像进行配准的方法,对手术前MR图像和手术中超声图像两种模态下都可见的血管进行配准.配准算法采用遗传算法和共轭梯度法结合的优化策略来最小化目标函数,并设计了两个实验对配准方法进行评价,从实验结果看这种方法从配准精度和收敛速度上都要优于另外的两种经典算法.  相似文献   
25.
骨质疏松性骨力学性能的预测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
骨力学性能是发现与评价骨质疏松重要而直接的参考指标,但临床目前尚难对骨质疏松患者的骨力学性能做出非侵入性的直接评估。因此,研究通过间接手段进行骨力学性能的预测已成为骨质疏松研究领域的一个重要课题,并具有重要的临床应用价值。本文综述了对骨质疏松性骨力学性能进行预测的研究进展,并展望了该领域研究的发展前景。  相似文献   
26.
介绍了一种基于射频原位灭活原理的智能化的多极射频消融治疗仪的研制.仪器为上、下位机结构,上位机为PC机,下位机以89C52单片机为核心的测温控温装置,上、下位机通过RS232串行口通信实现数据传送.仪器有两种功率控制模式:手动控制和自动控制,自动控制采用改进PID控温算法,确保对肿瘤病灶进行均匀、平稳的射频加热.智能化的病历数据库管理系统实现对病历数据的有效管理.动物实验证明,仪器工作稳定可靠,疗效好,具有较高的临床应用价值.  相似文献   
27.
详细综述了对序列二维医学图像进行三维显示的各种方法,进一步展示了该领域的最新发展方向。在比较各种显示技术的基础上,针对不同应用场合:计算机辅助手术实时导航系统和术前高精度诊疗系统,提出了不同的三维显示法。  相似文献   
28.
目的:本文探讨分析了心肌组织加热温度随时间、电压变化,温度横向、纵向变化,以及热损伤区域随电压不同而变化的情况。方法:利用射频消融治疗房颤手术过程中电热场耦合效应形成的温升变化及消融区域的物理模型仿真得到结果。结果:仿真结果表明使用射频电流进行迅速加热可以使能量集中在目标治疗区域内,11s左右达到预先设定的治疗要求。并对实际应用时可能出现的情况进行了探讨。结论:仿真结果表明该仪器符合临床要求。  相似文献   
29.
聚焦超声手术是一种非常有前途的微损伤手术技术.目标定位是决定手术成功与否的重要方面.在平静状态时,呼吸运动是影响手术目标定位的主要因素.为了分析呼吸幅度与目标运动之间的关系,研制了一套呼吸幅度测量系统.该系统主要包括呼吸幅度传感器、信号调理与放大电路、数据采集卡以及计算机等组成.该系统通过测量人体胸廓周径随呼吸运动的变化来获得呼吸幅度.同时,为了检验所研制系统的可行性,另外设计了一套系统,该系统通过医学超声图像计算膈随呼吸运动的位置变化来获得呼吸幅度.两套系统对处于平静呼吸状态的受试者进行了同步数据采集,经过对两套数据预处理并做互相关运算,得到互相关系数为0.9765;同时计算得到膈的最大运动范围为13.88mm,在正常范围内.上述结果表明了所研制的呼吸幅度测量系统是可行的.  相似文献   
30.
基于各向异性散布的医学图像非线性滤波法   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了向临床医生提供清晰准确的诊断依据 ,在对医学断层图像 (CT、MRI)进行滤波处理时 ,须保留具有重要诊断意义的微细结构。然而 ,绝大多数滤波技术在去噪的同时却滤出了细小结构。本文介绍了一个改进的非线性各向异性散布滤波算法 ,图像滤波被认为是一种散布迭代过程 ,通过自动确定最优散布常数和迭代次数 ,散布过程在遇到边界时就会被抑制或停下来 ,从而保留了边缘信息和微小结构。通过对实际医学图像(CT、MRI)的实验表明 ,本文算法既能提高信噪比又可保留重要的解剖结构  相似文献   
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