×
25.08.2017
217.015.a25a

Результат интеллектуальной деятельности: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002606961
Дата охранного документа
10.01.2017
Аннотация: Изобретение относится к ультразвуковым диагностическим системам визуализации. Техническим результатом является автоматическая регулировка угла наклона луча и цветовой рамки, в которой осуществляется сбор доплеровских данных на основании характеристик кровеносных сосудов на изображении. Предлагаемая ультразвуковая система осуществляет дуплексную цветовую и спектральную доплеровскую визуализацию, причем сбор спектральных доплеровских данных осуществляют в местоположении контрольного объема, указанном на цветовом изображении кровотока. Цветовое изображение кровотока отображается в цветовой рамке, наложенной на одновременно регистрируемое изображение в B-режиме. Процессор расположения и угла наклона цветовой рамки анализирует пространственные доплеровские данные и автоматически устанавливает угол и местоположение цветовой рамки над кровеносным сосудом для оптимальной доплеровской чувствительности и точности. Данный процессор может также автоматически устанавливать курсор коррекции угла потока по направлению потока. В предпочтительном варианте осуществления оптимизационные данные регулировки осуществляются автоматически и постоянно, когда пользователь останавливается в точках для доплеровских измерений вдоль длины кровеносного сосуда. 14 з.п. ф-лы, 13 ил.

Настоящее изобретение относится к ультразвуковым диагностическим системам визуализации и, в частности, к ультразвуковым системам с автоматической установкой параметров доплеровского потока.

Ультразвуковые системы визуализации работают в B-режиме для визуализации ткани и в доплеровских режимах для анализа и визуализации кровотока. Типичные доплеровские режимы включают в себя энергетический доплеровский режим, применяемый для визуализации как движения тканей, так и кровотока, цветовую доплерографию кровотока для качественной визуализации кровотока и спектральную доплерографию для количественного определения кровотока. Доплерография может осуществляться в одном измерении (M-режим и спектральная доплерография), как двухмерная визуализация и как трехмерная визуализация.

Современные диагностические ультразвуковые системы предлагают ряд настроек сбора данных для управления пользователем, чтобы достигать оптимального качества изображений для облегчения диагностики пациентов. Во время сосудистых исследований пользователи часто используют режим цветовой доплеровской визуализации кровотока, чтобы оценивать и диагностировать кровеносные сосуды. Пользователи часто управляют расположением цветовой рамки, центрируя ее на исследуемом сосуде, и управляют доплеровским контрольным объемом, размещая его на исследуемых участках сосудов, для получения спектрального доплеровского сигнала от конкретного местоположения в организме. Пользователи также изменяют настройку коррекции доплеровского угла, чтобы совместить курсор направления потока с ориентацией сосуда. Делались предложения по автоматизации размещения курсора угла потока над потоком крови в сосуде, как показано в патенте США 6464637 (Criton и др.), WO 96/17549 (Goujon), патенте США 6068598 (Pan и др.) и патенте США 6176830 (Freiburger). Freiburger также рассматривает автоматическое размещение доплеровского контрольного объема на основании определенного местоположения максимальной скорости на изображении, установление частоты повторения импульсов (PRF) на основании максимального определенного сдвига частоты и автоматическое установление усиления на основании амплитуды данных цветовой визуализации кровотока. Патент США 6126605 (Washburn и др.) автоматически регулирует пороги и сжатие данных для доплеровского изображения с применением гистограмм и выборок данных цветовой визуализации кровотока, и патент США 6322509 (Pan и др.) регулирует расположение и размер доплеровского контрольного объема на основании данных изображения кровеносного сосуда. WO 03/19227 (Christopher и др.) описывает автоматическую установку параметров спектрального доплеровского и цветового доплеровского отображений кровотока на основании как спектральной доплеровской, так и цветовой доплеровской информации о кровотоке.

Для получения согласованных измерений скорости для множества исследований одного пациента или сравнения измерений различных пациентов пользователи пытаются поддерживать фиксированный доплеровский угол, т.е. угол относительно направления потока, под которым передаются доплеровские лучи, и существует два подхода к достижению данной цели. Один подход заключается в фиксировании курсора коррекции угла над изображением и манипулировании преобразователем движениями «с пятки на носок» для выравнивания сосуда с линией угла. Другой подход заключается в том, чтобы положиться на ультразвуковые системы, предлагающие приспособление, которое регулирует угол наклона луча каждый раз, когда коррекция угла изменяется пользователем, для получения фиксированного доплеровского угла. Однако коррекция угла все же осуществляется вручную. Требуется ультразвуковая система, которая будет автоматически регулировать угол наклона луча и цветовую рамку, в которой осуществляется сбор доплеровских данных, на основании характеристик кровеносных сосудов на изображении.

В соответствии с принципами настоящего изобретения, описана диагностическая ультразвуковая система, которая автоматизирует размещение цветовой рамки, размещение доплеровского контрольного объема, коррекцию угла и угол наклона луча с применением сегментации сосуда и анализа изображения потока. В предпочтительном варианте осуществления автоматизация осуществляется каждый раз, когда пользователь указывает точку в кровеносном сосуде для анализа потока, без необходимости регулирования каких-либо пользовательских настроек. Оптимальные параметры передачи ультразвука и просмотра определяются и устанавливаются автоматически каждый раз, когда пользователь указывает новое местоположение для диагностики, что избавляет от требующих времени и утомительных регулировок, в ином случае необходимых при каждом выборе нового исследуемого участка. Уменьшаются связанные с эргономикой повреждения из-за повторяющегося изменения настроек, особенно при сканировании длинных сосудов, таких как сонная артерия и сосуды нижних конечностей.

На чертежах

Фиг.1 иллюстрирует в форме блок-схемы диагностическую ультразвуковую систему, устроенную в соответствии с принципами настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую работу процессора расположения и угла наклона цветовой рамки с Фиг.1.

Фиг.3a и 3b иллюстрируют сегментацию и анализ изображения потока крови кровеносного сосуда.

Фиг.3c и 3d иллюстрируют автоматическое изменение позиционирования цветовой рамки в соответствии с принципами настоящего изобретения.

Фиг.4-7 представляют собой последовательность изображений на устройстве отображения ультразвуковой системы, иллюстрирующих воплощение настоящего изобретения.

Фиг.8 представляет собой изображение на устройстве отображения ультразвуковой системы, иллюстрирующее настройки автоматического слежения за потоком в соответствии с принципами настоящего изобретения.

Фиг.9 и 10 представляют собой изображения на устройстве отображения ультразвуковой системы, демонстрирующие автоматическое слежение за контрольным объемом, размещением цветовой рамки и коррекцией угла во время ультразвукового исследования без участия пользователя.

Если начать рассмотрение с Фиг.1, ультразвуковая система, устроенная в соответствии с принципами настоящего изобретения, показана в форме блок-схемы. Ультразвуковой зонд 10 содержит массив 12 преобразователей из преобразовательных элементов, которые передают ультразвуковые волны в тело и принимают возвращающиеся эхо-сигналы. Передаваемые волны направляют в виде лучей или линий сканирования для сбора данных об исследуемой области в теле. Можно применять одномерный массив для передачи лучей по одной плоскости для двухмерной визуализации, или можно применять двухмерный массив преобразовательных элементов для передачи лучей по объемной области организма для трехмерной визуализации. С помощью зонда можно поворачивать и фокусировать лучи в различных направлениях для сбора данных о ткани в конкретных местоположениях или потоке крови в конкретных направлениях, как подробнее изложено ниже. Управление и обработка лучей при передаче и приеме обеспечивается контроллером 16 формирователя луча, который управляет формирователем 14 луча, соединенным с элементами массива 12 преобразователей, для надлежащей передачи сформированных лучей и формирования лучей из принимаемых сигналов посредством задержки и суммирования в когерентные эхо-сигналы. Формирователь луча может управлять массивом преобразователей так, чтобы сканировать лучами требуемую плоскость изображения, например, и так, чтобы периодически сканировать лучами участок плоскости изображения, в котором следует определить поток крови, с PRF, соответствующей скоростям потока крови, присутствующего в этой области тела.

Квадратурный полосовой фильтр 18 переводит эхо-сигнал в квадратурные компоненты I и Q. Отдельные компоненты используются устройством оценки доплеровского угла для оценки сдвига фазы или частоты доплеровского сигнала в точках, в которых осуществляется сбор доплеровских данных. Детектор B-режима использует компоненты I и Q для осуществления детектирования в B-режиме для изображений тканей посредством извлечения квадратного корня из суммы квадратов компонентов I и Q. Детектируемые интенсивности эхо-сигналов обрабатываются в пространственном базисе для формирования двух- или трехмерного изображения ткани в организме, которое обрабатывается для отображения процессором 36 отображения и отображается на экране 52 устройства отображения.

Доплеровские частоты в местоположениях на плоскости изображения, которые получают с помощью устройства 20 оценки доплеровского угла, могут быть преобразованы прямо в значения скорости потока в этих местоположениях. Эти доплеровские данные передаются на процессор 30 цветовой визуализации кровотока, который пространственно переводит данные в формат двух- или трехмерного изображения, на котором значения скорости закодированы цветом. Данная доплеровская цветовая карта накладывается на пространственно соответствующее изображение в B-режиме процессором 36 отображения, чтобы проиллюстрировать местоположения в анатомической области, где имеется поток, и скорость и направление данного потока посредством цветового кодирования. Доплеровские данные от конкретной точки на изображении, выбранной посредством размещения контрольного объема над данным местоположением на изображении, передаются на спектральный доплеровский процессор 32, который создает спектральное отображение изменения и распределения скоростей потока в данной точке с течением времени. Спектральное доплеровское отображение передается на процессор 36 отображения для обработки и отображения спектрального доплеровского отображения на экране 52 устройства отображения.

В соответствии с принципами настоящего изобретения данные цветовой визуализации кровотока от процессора 30 цветовой визуализации кровотока и, предпочтительно, данные B-режима от процессора 24 B-режима передаются на процессор 40 расположения и угла наклона цветовой рамки. Процессор расположения и угла наклона цветовой рамки управляет автоматизацией параметров и особенностей цветового изображения кровотока, включая надлежащее позиционирование цветовой рамки, установку доплеровского угла доплеровских лучей, локализацию контрольного объема на изображении и надлежащее позиционирование курсора угла потока. Для управления доплеровским углом процессор расположения и угла наклона цветовой рамки связан с контроллером 16 формирователя луча для управления направлениями доплеровских лучей. Установка и управление автоматизацией, обеспечиваемой процессором расположения и угла наклона цветовой рамки, обеспечивается посредством установки параметров на пользовательской панели 50 управления. Графическое отображение функций, управляемых процессором расположения и угла наклона цветовой рамки, таких как очертание цветовой рамки и курсора угла потока, обеспечивается посредством графического процессора 34, который связан с процессором 36 отображения для наложения графики на ультразвуковые изображения.

Работа процессора 40 расположения и угла наклона цветовой рамки проиллюстрирована с помощью блок-схемы на Фиг.2. Первый этап 102 данного способа представляет собой пространственную сегментацию потока на ультразвуковом изображении. Это может осуществляться посредством маскирования участков изображения, в которых нет потока. В данном воплощении доплеровское изображение от процессора цветовой визуализации кровотока может предоставлять пространственное изображение только местоположений потока на изображении. Данный этап может также включать в себя усреднение данных потока по нескольким или всем сердечным циклам для получения средних или медианных значений потока. На этапе 104 происходит сегментация кровеносных сосудов с отделением их от других динамических эффектов, таких как перфузия или движение ткани. На этапе 106 выбирается исследуемый сосуд. Исследуемый сосуд обычно будет расположен в центре изображения, получаемого пользователем. Исследуемый сосуд можно также выбирать посредством рассмотрения размера, потока и типа сегментированных кровеносных сосудов. При каротидном исследовании, например, сонная артерия будет идентифицирована как артерия и как наибольший сосуд на изображении. Фиг.3a показывает реальное ультразвуковое изображение 120 потока, полученное из потока в кровеносных сосудах, которые были сегментированы и выбраны для дальнейшей обработки.

На этапе 108 идентифицируется центр пути потока сосуда. Известно несколько методов нанесения на изображение центра пути потока, например, локализация центра поля ламинарного потока по скорости. Другой метод представляет собой аналитическое проведение линий через просвет кровеносного сосуда, как показано в вышеупомянутой патентной заявке Goujon. Центры линий или их точки пересечения определяют центр сосуда. Фиг.3b иллюстрирует поток в сосуде с Фиг.3a, в котором центр пути потока обозначен белой кривой 122. Данный пример показывает ответвление соединяющегося сосуда в нижней части изображения. На этапе 110 вычисляется взвешенный по потоку центр масс. Это осуществляется посредством анализа пространственных размеров потока в целевом сосуде и нахождения его центра. Простой подход заключается в измерении длины и ширины потока в сосуде и взятии их центров. Также можно применять более сложные подходы взвешивания и интегрирования.

В системе, в которой контрольный объем должен устанавливаться автоматически, в данном способе затем устанавливают местоположение контрольного объема на этапе 112 как точки на пути 122 потока, которая является ближайшей к вычисленному центру масс. Это обычно помещает контрольный объем в центр изображения кровеносного сосуда и в центр сосуда, где обычно осуществляются измерения потока. На этапе 114 устанавливается угол потока в соответствии с вектором потока, расположенном в местоположении контрольного объема. Для установки ориентации курсора угла потока может применяться один из методов, описанных в начале настоящего документа. Другой подход заключается в установке курсора угла потока параллельно центральной линии 122, поскольку центральная линия ориентирована поблизости от контрольного объема.

Используя центр масс потока, предварительно вычисленный на этапе 110, цветовую рамку располагают так, чтобы она была центрирована около центра масс. Если центр масс расположен слишком близко к краю изображения, часть площади цветовой рамки может быть обрезана при необходимости. Размеры цветовой рамки по длине или ширине также можно изменять, если потребуется, для стандартного внешнего вида. Фиг.3c и 3d иллюстрируют такое изменение позиционирования цветовой рамки 70 на ультразвуковом изображении 60. На Фиг.3c область 76 потока представляет собой однородную серую область в кровеносном сосуде в верхней части цветовой рамки 70. Вычисление центра масс потока 76 и его перемещение в центр цветовой рамки 70 показано на Фиг.3d, на которой положение цветовой рамки было изменено так, чтобы поток 76 был расположен ближе к центру цветовой рамки. На этапе 118 устанавливается угол наклона цветовой рамки и угол доплеровских лучей для достижения желаемого доплеровского угла. Например, если угол потока, установленный на этапе 114, показывает, что поток в целевом сосуде проходит из верхней левой в нижнюю правую часть изображения, то угол наклона будет установлен равным углу из верхней левой в нижнюю правую часть. Данное направление наклона ближе к расположению на одной прямой с направлением потока, чем угол наклона в направлении из верхней правой в нижнюю левую часть изображения, который был бы ближе к ортогональному к направлению потока и, следовательно, менее чувствительным к доплеровскому потоку. Типичный угол наклона для поверхностных сосудов составляет ±60°. Затем установка, производимая на этапе 118, установит угол наклона равным +60° или -60°, смотря какой из них даст лучшую доплеровскую чувствительность. Такое изменение установки угла наклона цветовой рамки также видно из сравнения угла цветовой рамки на Фиг.3c с заново установленным углом на Фиг.3d. Данная установка угла наклона цветовой рамки может быть установлена в соответствии с локальным направлением потока в местоположении контрольного объема или в соответствии со средним или медианным углами потока вдоль части или всей отображаемой длины кровеносного сосуда. При такой повторной установке угла цветовой рамки новая установка угла передается на контроллер 16 формирователя луча, так что ультразвуковые лучи, передаваемые в цветовую рамку, будут передаваться под заново определенным углом.

Последовательность изображений с Фиг.4-7 иллюстрирует пример того, как может работать ультразвуковая система, описанная выше. Фиг.4 показывает изображение на устройстве отображения ультразвуковой системы типичного цветового/спектрального доплеровского дуплексного изображения с неоптимизированными доплеровскими параметрами. Анатомическое ультразвуковое изображение 60 расположено в верхней части экрана, а спектральное доплеровское отображение 62 расположено в нижней части экрана. Сбор доплеровских данных осуществляют внутри цветовой рамки 70, и цветовое изображение кровотока отображается внутри данной рамки. Снаружи цветовой рамки 70 остальная часть изображения показана в оттенках серого в B-режиме. Применение цветовой рамки очерчивает область, в которой должна осуществляться доплерография, и снаружи цветовой рамки повторяющаяся доплеровская передача для получения множества доплеровских сигналов не осуществляется. Ограничение доплеровской передачи только цветовой рамкой устраняет необходимость в повторяющемся прямом сборе данных снаружи рамки и, следовательно, ограничивает общее количество циклов передачи-приема, необходимых для создания изображения, тем самым уменьшая время, необходимое для получения изображения, что улучшает частоту кадров отображения в реальном времени. Доплеровские лучи для спектральных доплеровских данных передаются и принимаются вдоль линии 68 направления луча, и данные, используемые для спектрального доплеровского отображения, получаются из эхо-сигналов, возвращающихся от контрольного объема SV на линии направления луча. Курсор 66 направления доплеровского потока, применяемый для коррекции угла, не совпадает по ориентации с сосудом 64 (он должен быть параллелен направлению потока), и доплеровский угол наклона не оптимизирован для наилучшей цветовой и спектральной доплеровской чувствительности. В данном примере доплеровский угол наклона равен 0°, является вертикальным на изображении и нормальным к торцу преобразовательного зонда.

Фиг.5 показывает изображение на устройстве отображения ультразвуковой системы после того, как процессором 40 расположения и угла наклона цветовой рамки были осуществлены несколько автоматических регулировок согласно настоящему изобретению. После того, как пользователь поместил доплеровский контрольный объем SV на исследуемый участок в кровеносном сосуде 64, процессор 40 сегментирует поток крови в сосуде 64 и легко идентифицирует сосуд 64 (этап 106) в качестве целевого сосуда, т.е. наибольшего сосуда в цветовой рамке 70. Идентифицируется центр пути потока (этап 108), и ориентация курсора 66 направления потока устанавливается параллельно направлению потока (этап 114), что проиллюстрировано на Фиг.5. Видно также, что угол цветовой рамки 70 и линия 68 направления луча были установлены так, чтобы получить угол 60° с ориентацией сосуда 64 (этап 118). Новые настройки будут давать лучшую доплеровскую чувствительность и точность благодаря более оптимальным параметрам.

Фиг.6 иллюстрирует сценарий, при котором пользователь сдвинул контрольный объем SV в другое местоположение над кровеносным сосудом 64. Автоматическая система ответила вычислением центра масс потока в сосуде 64 внутри цветовой рамки 70 (этап 110). Положение цветовой рамки 70 было изменено так, что рамка центрирована на вычисленном центре масс (этап 116); контрольный объем SV расположен в центре цветовой рамки 70. Углы курсора 66 направления потока и линии 68 направления луча и цветовой рамки 70 также были изменены для получения желаемого доплеровского угла 60° между направлением лучей и направлением потока.

На Фиг.7 пользователь изменил вид изображения, сдвинув ультразвуковой зонд, и переместил контрольный объем SV на другой сосуд выше сосуда 64. Вычисления, основанные на ранее выбранном сосуде 64, и его изображение больше не применимы к новому исследуемому участку. Теперь должны быть начаты вычисления по блок-схеме с Фиг.2 с применением новых данных от другого сосуда, чтобы применить автоматические регулировки к другому сосуду на новом изображении.

Фиг.8 иллюстрирует воплощение настоящего изобретения, в котором пользовательские настройки для автоматической регулировки потока реализованы в виде сенсорных клавиш на экране устройства отображения и выбираются и активируются посредством манипулятора типа мыши или трекбола на панели 50 управления. Кнопку 82, т.е. кнопку AutoFlow On/Off, активируют для включения или выключения автоматизации потока. Нажатие данной кнопки выключит автоматическую систему (если она включена) или включит (если выключена). Кнопка 84 AutoFlow Reset сбросит автоматические результаты, если пользователь ими не удовлетворен. Активация данной кнопки отменит все предшествовавшие вычисления процессора 40 и начнет их заново. Кнопка 86 AutoFlow Config открывает меню (не показано), в котором пользователь может выбрать, какие из возможностей автоматической настройки пользователь хочет использовать. Пользователь может хотеть, например, чтобы система автоматически изменяла местоположение цветовой рамки и углы цветовой рамки и направления луча, если не желает располагать курсор контрольного объема SV и устанавливать ориентацию курсора направления потока вручную. В данном случае процессор 40 может использовать ориентацию установленного вручную курсора направления потока для вычисления и установки углов наклона цветовой рамки и направления луча, или использовать вычисленные средний или усредненный углы потока. Активация кнопки 88 AutoFlow SV Track вынуждает систему динамически отслеживать контрольный объем, когда его положение меняется, и непрерывно производит автоматические регулировки потока, как описано ниже.

Фиг.9 иллюстрирует сценарий, при котором пользователь только что произвел доплеровские измерения в местоположении 80 в кровеносном сосуде 64 и хочет произвести серию измерений в различных точках вдоль фрагмента кровеносного сосуда. В системах предшествующего уровня техники должны были осуществляться регулировки параметров сбора доплеровских данных для каждого нового измерения, что требовало от пользователя постоянно осуществлять ручные регулировки настроек ультразвуковой системы. В данной иллюстрации пользователь закончил измерения в местоположении 80 и сдвинул контрольный объем SV влево в другое местоположение в кровеносном сосуде. Когда пользователь прекращает движение контрольного объема, чтобы остановиться в новом местоположении измерений слева, или нажимает на новое местоположение, ультразвуковая система немедленно осуществляет все автоматические регулировки установок, которые пользователь выбрал с помощью настроек, вызываемых кнопкой AutoFlow Config. Результат проиллюстрирован на Фиг.10, где система автоматически изменила положение цветовой рамки так, чтобы она была центрирована вокруг нового местоположения контрольного объема, автоматически отрегулировала доплеровский угол цветовой рамки 70 и линию 68 направления спектрального луча и автоматически установила угол курсора 66 направления потока. Система сразу готова к сбору спектральных доплеровских данных в оптимальном режиме в новом местоположении контрольного объема. Исследование можно продолжать таким образом. Каждый раз, когда пользователь сдвигает курсор контрольного объема в новое местоположение в сосуде и останавливается там или нажимает на новое местоположение, система будет автоматически сбрасывать настройки сбора доплеровских данных для оптимального сбора данных. Пользователь может осуществлять измерения непрерывно вдоль длины кровеносного сосуда без необходимости вручную повторно регулировать какие-либо настройки доплеровских параметров, что ускоряет проведение исследования и улучшает комфорт и удобство сонографиста.


УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПАРАМЕТРОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 661-670 of 1,727 items.
10.05.2018
№218.016.4442

Беспроводная индуктивная передача мощности

Использование – в области электротехники. Технический результат – повышение надежности и безопасности беспроводной системы передачи мощности. Беспроводная система передачи мощности включает в себя приемник (105) мощности и передатчик (101) мощности, генерирующий сигнал беспроводной индуктивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649907
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.4478

Калибровочное приспособление

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам для калибровки системы введения воздействующего элемента в объект. Калибровочное приспособление содержит узел предоставления изображений для предоставления первого изображения, показывающего удлиненное устройство введения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650037
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4479

Паровая головка утюга

Настоящая заявка относится к паровой головке (30) утюга. Паровая головка (30) утюга имеет впускное отверстие (36) для пара, канал (40) для пара и по меньшей мере одно паровыпускное отверстие, через которое пар выходит из паровой головки утюга. Канал (40) для пара имеет первую секцию (50) потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650059
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.447c

Сосуд для приготовления напитков и система для приготовления напитков

Изобретение относится к сосуду для приготовления напитков, системе, содержащей машину для приготовления напитков и сосуд. Сосуд (1) содержит корпус (3) и крышку (5). Крышка (5) снабжена впускным отверстием (15) для пара и выполнена с возможностью зацепления со съемным перемешивателем (35)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650057
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4488

Способ и устройство для распознавания жидкости

Предложены способ и устройство для распознавания жидкости, содержащей положительно заряженные частицы и/или отрицательно заряженные частицы. Согласно изобретению электрическое поле прикладывается к жидкости посредством приложения напряжения к положительному электроду и отрицательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650045
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.449a

Устройство для обработки пищевых продуктов

Изобретение относится к устройству для обработки пищевых продуктов. Устройство (1) для обработки пищевых продуктов содержит в собранном состоянии накопительную емкость (30), содержащую центрирующую часть (32) на днище (31) емкости; разделительную корзину (40), установленную в накопительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650056
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44a1

Респираторная маска, имеющая накладку, удерживаемую путем магнитного воздействия

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к интерфейсу пациента для транспортировки газа внутрь и/или из дыхательных путей пациента. Интерфейс содержит лицевой контактный элемент интерфейса пациента. Лицевой контактный элемент содержит поверхность для контакта с лицом пациента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650074
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44c5

Электрическая зубная щетка с системой настраиваемого блока чистящей головки

Группа изобретений включает устройство электрической зубной щетки и способ выполнения участка системы блока чистящей головки электрической зубной щетки, относится к области медицинской техники и предназначена для чистки зубов. Устройство электрической зубной щетки содержит ручку, включающую в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650036
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44da

Сканирующее устройство и способ позиционирования сканирующего устройства

Настоящее изобретение относится к сканирующему устройству (10, 10') для сканирования объекта (12).Технический результат заключается в повышении точности нахождения правильного положения сканирующего устройства. Сканирующее устройство (10) содержит проекционный блок (16) для проецирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649958
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.44e7

Система очистки бреющего узла

Система содержит первую емкость (2), вмещающую жидкость (9), и вторую емкость (4), вмещающую бреющий узел (1) в жидкости (9). Насос (3) закачивает жидкость (9) из первой емкости (2) во вторую емкость (4). Сливная трубка (5) обеспечивает прохождение жидкости (9) из второй емкости (4) обратно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649949
Дата охранного документа: 05.04.2018
Showing 621-629 of 629 items.
04.04.2018
№218.016.318d

Насадка пылесоса

Настоящее изобретение относится к насадке (2) пылесоса. Насадка (2) пылесоса имеет основание (10) и отверстие (8) всасывания в основании (10). Из основания (10) выступает массив (35) гибких клапанов (40). Гибкие клапаны (40) выполнены с возможностью воздействия на подлежащую очистке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645145
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31ec

Обнаружение зубного налета с использованием потокового зонда

Предложено устройство (100, 100') обнаружения с зубным потоковым зондом, которое выполнено так, что прохождение текучей среды (30) через открытое отверстие (136, 2604) дистального кончика (112, 112') зонда обеспечивает возможность обнаружения вещества (116) на зубной поверхности (31, 33) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645212
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.3367

Узел вакуумной колбы

Изобретение относится к узлу (1) вакуумной колбы, контейнеру (3) для вакуумной колбы (2) и комплекту детской бутылочки. Узел (1) вакуумной колбы содержит вакуумную колбу (2) с крышкой (5) с нажимной кнопкой. Крышка (5) с нажимной кнопкой является перемещаемой между открытым состоянием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645608
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.337a

Обнаружение налета с использованием потокового зонда

Предложено зубное устройство (100, 100') обнаружения с потоковым зондом, которое имеет такую конфигурацию, в которой прохождение текучей среды (30) через открытый порт (136, 2604) дистального наконечника (112, 112') зонда обеспечивает обнаружение вещества (116) на дентальной поверхности (31,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645605
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.337d

Обнаружение десны с использованием оптического детектора в устройстве обнаружения зубной гигиены

Предложенное устройство (1000) обнаружения позволяет обнаруживать вещество (116), которое может присутствовать на поверхности (31, 33), на основании измерения сигнала зонда потока, коррелирующего с веществом (116), по меньшей мере частично препятствующим прохождению текучей среды (30, 35) через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645603
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.33cf

Лазер с вертикальным резонатором и поверхностным излучением

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с вертикальным резонатором и поверхностным излучением (VCSEL) содержит первый электрический контакт, подложку, первый распределенный брэгговский отражатель, активный слой, распределенный биполярный фототранзистор на гетеропереходах, второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645805
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3590

Устройство для преобразования движения пользователя в электрическое напряжение

Группа изобретений относится к средствам мониторинга состояния пользователя за счет преобразования движения пользователя в электрическое напряжение. Раскрыты устройство (10) и способ преобразования движения пользователя в электрическое напряжение, устройство (90), система (100) и способ для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645876
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.36b0

Способ и система выбора частоты проведения анализа газового состава артериальной крови для новорожденных

Группа изобретений относится к области определения частоты проведения анализа газового состава артериальной крови. Способ определения частоты проведения анализа газового состава артериальной крови (ABG) содержит этапы, на которых: принимают предыдущие результаты ABG-анализа; определяют исходное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646480
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3768

Ультразвуковая установка отображения изображений для удаленного терминала отображения

Изобретение относится к медицинским диагностическим ультразвуковым системам. Техническим результатом является оптимизация ультразвукового изображения для отображения на удаленных рабочих станциях, терминалах и экранах отображения. Изображение, полученное ультразвуковой системой, обрабатывается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646593
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД