×
25.08.2017
217.015.cfa3

Результат интеллектуальной деятельности: БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002620862
Дата охранного документа
30.05.2017
Аннотация: Использование: для ядерной медицинской визуализации. Сущность изобретения заключается в том, что устройство обработки изображений содержит процессор моделирования рассеяния, который обрабатывает измеряемые синограммы, сгенерированные из данных визуализации, полученных для субъекта визуализации посредством устройства визуализации, чтобы получить синограмму рассеяния, которая характеризует форму вклада рассеяния. Процессор масштабирования рассеяния использует моделирование способом Монте-Карло для того, чтобы определять фракцию рассеяния, и масштабирует синограмму рассеяния для того, чтобы генерировать масштабированную синограмму рассеяния, которая совпадает с вкладом рассеяния на измеряемой синограмме. Процессор реконструкции реконструирует данные визуализации в представление изображения с использованием масштабированной синограммы рассеяния для коррекции рассеяния. Технический результат: повышение качества изображения. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Настоящий документ относится к области диагностической визуализации. Она находит конкретное применение в ускорении оценки рассеяния в сканере ядерной медицины и описана с конкретной ссылкой на него. Однако следует понимать, что она также находит применение в других сценариях использования и не обязательно ограничена указанным выше применением.

В сканерах ядерной медицинской визуализации, например сканерах позитронно-эмиссионной томографии (PET), типично 30% или больше обнаруживаемых совпадающих событий сталкиваются с рассеянием по меньшей мере один раз во время визуализации. Точная оценка количества рассеяния имеет значение при реконструкции ядерных медицинских изображений. Чаще всего при коммерческой реконструкции PET изображений используют способ моделирования одного рассеяния (SSS) для того, чтобы оценивать вклад рассеяния. Способ точен, когда большинство событий рассеяния представляют собой однократное рассеяние. Однако когда пациент крупнее, многократное рассеяние может вносить вклад в большую часть всех событий рассеяния. Следовательно, SSS более не является точным. Однако через моделирование способом Монте-Карло показано, что общая форма вклада рассеяния не изменяется значительно при добавлении множества рассеяний. Следовательно, SSS следует масштабировать для того, чтобы компенсировать вклад многократного рассеяния.

При реконструкции PET изображений типичный способ оценки коэффициента масштабирования для SSS представляет собой аппроксимацию «хвостовой» части SSS синограммы к измеряемой синограмме, где хвост относится к части синограммы, соответствующей внешней части визуализируемого объекта. В способе допускают, что хвостовая часть в измеряемых данных включает только вклад событий рассеяния. Это допущение справедливо для менее крупных пациентов, когда хвост доступен, и содержит в себе достаточно счетов. Однако при сканировании более крупного пациента хвостовая часть уменьшается в размере или исчезает (усекается). В случае, когда хвостовая часть меньшего размера или исчезает, аппроксимация хвоста может иметь значительную ошибку. Как видно на Фиг. 1, получаемое изображение 2 для крупного пациента типично страдает от чрезмерного вычитания рассеяния около областей 4 высокой концентрации.

Другой подход для точной оценки рассеяния состоит в том, чтобы осуществлять полное моделирование способом Монте-Карло для того, чтобы получать формы как от первичного вклада, так и от вклада рассеяния. Это требует значительного количества вычислений и, следовательно, является слишком медленным для коммерческой системы ядерной медицинской визуализации.

Настоящий документ предоставляет новые и усовершенствованные способы и системы, в которых преодолены указанные выше проблемы и другое.

В соответствии с одним аспектом предоставлено устройство обработки изображений. Устройство обработки изображений представляет собой процессор моделирования рассеяния, который обрабатывает измеряемые синограммы, сгенерированные по данным визуализации, полученным для субъекта визуализации посредством устройства визуализации для того, чтобы получить синограмму рассеяния, которая характеризует форму вклада рассеяния. Процессор масштабирования рассеяния использует моделирование способом Монте-Карло для того, чтобы определять фракцию рассеяния и масштабирует синограмму рассеяния для того, чтобы генерировать масштабированную синограмму рассеяния, которая совпадает с вкладом рассеяния на измеряемой синограмме. Процессор реконструкции реконструирует данные визуализации в представление изображения с использованием масштабированной синограммы рассеяния для коррекции рассеяния.

В соответствии с другим аспектом предоставлен способ обработки изображений. Способ обработки изображений включает обработку измеряемых синограмм, сгенерированных из данных визуализации, полученных для субъекта визуализации посредством устройства визуализации, получение синограммы рассеяния, которая характеризует форму вклада рассеяния, определение фракции рассеяния и масштабирование синограммы рассеяния для того, чтобы генерировать масштабированную синограмму рассеяния, которая совпадает с вкладом рассеяния на измеряемой синограмме, и реконструирование данных визуализации в представление изображения с использованием масштабированной синограммы рассеяния для коррекции рассеяния.

В соответствии с другим аспектом предоставлен способ обработки изображений. Способ обработки изображений включает в себя, используя PET сканер, генерирование множества событий с помощью SSS и краткое моделирование способом Монте-Карло для того, чтобы определять вероятность того, что пара обнаруживаемых событий имеет обнаруженное рассеяние, и реконструирование множества генерируемых событий в представление изображения.

Одно преимущество основано на более точной оценке вклада рассеяния в сканерах ядерной медицины.

Другое преимущество основано на более быстрой оценке рассеяния в сканерах ядерной медицины.

Другое преимущество основано на улучшенном качестве изображения и количественной точности для сканеров ядерной медицины.

Другое преимущество основано на оценке вклада рассеяния с использованием краткого моделирования способом Монте-Карло.

Другое преимущество основано на устранении аппроксимации хвоста при оценке вклада рассеяния.

Другое преимущество основано на более быстрой реконструкции изображений.

Другое преимущество основано на улучшенной пропускной способности для субъектов.

Другие дополнительные преимущества по настоящему изобретению примут во внимание специалисты в данной области при прочтении и осмыслении следующего подробного описания.

Изобретение может принимать форму различных компонентов и компоновок компонентов, а также различных этапов и последовательностей этапов. Чертежи лишь служат цели иллюстрирования предпочтительных вариантов осуществления и их не следует рассматривать как ограничение изобретения.

На Фиг. 1 представлена образцовая реконструкция PET изображений известного уровня техники с SSS оценкой рассеяния с использованием аппроксимации хвоста.

На Фиг. 2 представлена образцовая реконструкция PET изображений с SSS оценкой рассеяния с использованием масштабирования с моделированием способом Монте-Карло в соответствии с настоящим документом.

На Фиг. 3 представлена схематическая иллюстрация системы визуализации в соответствии с настоящим документом.

На Фиг. 4 представлена схематическая иллюстрация сравнения профилей из измерений и данных моделирования в соответствии с настоящим документом.

На Фиг. 5 представлена иллюстрация блок-схемы способа обработки изображений в соответствии с настоящим документом.

В настоящем изобретении используют моделирование способом Монте-Карло для того, чтобы быстро получать соотношение между первичными и рассеянными парами фотонов в измеряемых PET данных для каждого конкретного пациента. Моделирование способом Монте-Карло основано на карте распределения источников и ослабления. Полученное соотношение используют для того, чтобы масштабировать синограмму, генерируемую по моделированию одного рассеяния (SSS), чтобы близко аппроксимировать масштабированную синограмму к общему рассеянию на измеряемой синограмме. Как видно на Фиг. 2, получаемое изображение 6, реконструированное с использованием SSS с коэффициентом масштабирования, полученным из краткого моделирования способом Монте-Карло, устраняет проблему чрезмерного вычитания сканера, представленную на Фиг. 1. Дополнительно, поскольку требуется только соотношение, нет необходимости для того, чтобы моделировать большое количество событий в моделировании способом Монте-Карло, и, следовательно, ограничено необходимое дополнительное время вычислений. Таким образом, более точную коррекцию рассеяния при PET реконструкции осуществляют для всех различных размеров визуализируемого объекта без значительного увеличения времени вычислений.

Со ссылкой на Фиг. 3, мультимодальная система 10 содержит первую систему визуализации, например функциональную модальность, предпочтительно систему 12 ядерной визуализации, и вторую систему визуализации, например анатомическую модальность, такую как сканер 14 компьютерной томографии (CT). CT сканер 14 содержит невращающийся портал 16. Рентгеновскую трубку 18 устанавливают на вращающийся портал 20. Канал 22 определяет область 24 исследования CT сканера 14. Массив детекторов 26 излучения располагают на вращающемся портале 20 для того, чтобы принимать излучение от рентгеновской трубки 18 после того, как рентгеновские лучи пересекают область 24 исследования. Альтернативно, массив детекторов 26 может быть расположен на невращающемся портале 16. Конечно, также предусмотрены магнитный резонанс и другие модальности визуализации.

Система 12 функциональной или ядерной визуализации в проиллюстрированном варианте осуществления, содержит сканер 30 позитронно-эмиссионной томографии (PET), который можно устанавливать на направляющих 32 для того, чтобы содействовать доступу к пациенту. Конечно, также предусмотрены SPECT, CT, ядерная медицинская визуализация, функциональная магнитно-резонансная визуализация (fMRI) и другие модальности визуализации. Направляющие 32 идут параллельно продольной оси опоры или кушетки 34 субъекта, таким образом позволяя CT сканеру 14 и PET сканеру 12 формировать закрытую систему. Двигатель и привод 36 предоставлены для того, чтобы перемещать PET сканер 12 в и из закрытого положения. Детекторы 38 расположены вокруг канала 40, который определяет область 42 исследования. В проиллюстрированной PET системе детекторы 38 располагают в стационарном кольце, несмотря на то, что вращающиеся головки также предусмотрены. В SPECT системе детекторы 38 типично встраивают в отдельные головки, которые устанавливают для вращательного и радиального движения относительно пациента. Двигатель и привод 44 или тому подобное обеспечивает продольное движение и вертикальную корректировку опоры субъекта 34 в областях 24 исследования, 42. Также предусмотрены установленные CT и PET системы в единой закрытой совместно используемой системе с общей областью исследования.

Продолжая со ссылкой на Фиг. 3, опору субъекта 34, которая несет субъекта, перемещают в область 24 исследования CT сканера 14. CT сканер 14 генерирует данные ослабления излучения, которые затем использует процессор 60 реконструкции ослабления для того, чтобы реконструировать данные ослабления излучения в карту ослабления, которую хранят в памяти 62 карты ослабления.

Опора пациента 34 перемещает субъекта в PET сканер 12 в положении, которое геометрически и механически определяют как являющееся таким же, как визуализированное положение в области 24 CT визуализации. Перед началом PET сканирования субъекту делают инъекцию радиофармацевтического средства. При PET сканировании пару гамма-лучей получают с помощью события позитронной аннигиляции в области 42 исследования, и они перемещаются в противоположных направлениях. Когда гамма-луч сталкивается с детекторами 38, регистрируют местоположение детекторного элемента, где произошло столкновение, и время столкновения, триггерный процессор 52 осуществляет мониторинг энергетических всплесков в каждом детекторе 38, например, интегральной площади под импульсом, характеристики энергии гамма-лучей, генерируемых радиофармацевтическим средством. По энергии или интегральной площади каждое событие идентифицируют как нерассеянное событие или событие рассеяния. Триггерный процессор 52 проверяет часы 54 и создает отметки времени для каждого обнаруживаемого гамма-луча с использованием времени отметки приема переднего фронта. При PET визуализации отметку времени, оценку энергии и оценку местоположения детектора сначала использует процессор 56 верификации событий для того, чтобы определять, имеет ли место совпадающее событие. Принятые пары совпадающих событий определяют линии ответа (LOR). Когда процессор 56 верификации событий верифицирует пару событий, LOR переходит в буфер 58 хранения событий с их отметками времени и сохраняет в списке в буфере 58 хранения событий в качестве данных события, т.е. в виде данных в режиме списка.

Процессор 64 реконструкции синограммы реконструирует верифицированные пары в представление изображения субъекта. В одном из вариантов осуществления процессор 64 реконструкции синограммы преобразует верифицированные пары в синограммы и осуществляет доступ к данным ослабления, хранимым в памяти 62 карты ослабления, и реконструирует синограммы в скорректированную по ослаблению карту распределения источников. Скорректированную по ослаблению карту распределения источников хранят в памяти 66 карты источников. Также предусмотрено, что можно использовать другие алгоритмы реконструкции, включая алгоритмы, работающие непосредственно с данными в режиме списка, такими как максимизация ожидания упорядоченных поднаборов в режиме списка (OSEM) и реконструкция в режиме списка с реконструкцией по времени пролета (TOF), и т.д.

Процессор 68 моделирования рассеяния использует определяемую карту распределения источников и карту ослабления для того, чтобы генерировать форму синограммы рассеяния. Процессор 72 масштабирования рассеяния также использует определяемую карту распределения источников и карту ослабления для того, чтобы генерировать соотношение вклада рассеяния с использованием краткого моделирования способом Монте-Карло. В одном из вариантов осуществления моделирование способом Монте-Карло осуществляют до тех пор, пока не стабилизируется вычисляемое соотношение. Когда соотношение становится стабильным, моделирование способом Монте-Карло можно заканчивать, чтобы снижать время обработки. SSS синограмму масштабируют для того, чтобы определять масштабированную синограмму рассеяния. Процессор 74 реконструкции использует масштабированную синограмму рассеяния и реконструирует пары событий в конечное реконструированное изображение с коррекцией ослабления и рассеяния. Конечное реконструированное изображение хранят в памяти 76 изображений и отображают пользователю на устройстве 78 отображения, печатают, сохраняют для последующего использования и т.п.

В частности, данные измеряемого события (после статистической коррекции) включают первичные и рассеянные совпадающие события. Моделирование одного рассеяния (SSS) в процессоре 68 моделирования рассеяния позволяет моделировать однократное рассеяние по заданному распределению источников и соответствующей карте ослабления. Процессор 72 масштабирования рассеяния определяет коэффициент масштабирования при использовании моделирования способом Монте-Карло, используя распределение источников и соответствующую карту ослабления. В моделировании способом Монте-Карло множество пар фотонов генерируют согласно распределению источников. Траекторию каждого фотона на карте ослабления отслеживают до тех пор, пока фотон не вылетит из визуализируемого объекта. Вылетевший фотон может ударяться о детектор, и, следовательно, его обнаруживают. Совпадающее событие регистрируют, если обнаруживают оба фотона из позитронной аннигиляции. Событие помечают как первичное, если ни один из обнаруженных фотонов не рассеян. Событие помечают как событие рассеяния, если один или оба фотона столкнулись с одним или более комптоновскими рассеяниями в ослабляющей среде. Соотношение всех обнаруживаемых событий рассеяния и всех обнаруживаемых событий представляет фракцию рассеяния. Фракция рассеяния меняется с числом позитронных аннигиляций и в конечном итоге стабилизируется на определенном значении rsc. Фракция рассеяния, получаемая из моделирования способом Монте-Карло, представляет собой хорошую аппроксимацию фактической фракции рассеяния в измеряемых совпадающих событиях. Коэффициент масштабирования для SSS синограммы после этого получают с помощью следующей формулы:

где Tmeasured представляет собой общее число счетов на измеряемой синограмме и TSSS представляет собой общее число счетов в SSS синограмме. SSS синограмму масштабируют на k, чтобы получать оцененную синограмму рассеяния. Процессор 74 реконструкции использует масштабированную SSS синограмму и реконструирует конечное реконструированное изображение.

На Фиг. 4 проиллюстрированы линейные профили 80 из синограмм, полученных по измеряемым данным (после статистической коррекции), данных моделирования способом Монте-Карло, моделированных способом Монте-Карло данных рассеяния и SSS данных рассеяния после масштабирования с использованием коэффициента масштабирования, описанного выше. Как показано, (1) результат моделирования способом Монте-Карло совпадает с измеряемыми данными и (2) SSS моделирование совпадает с общим рассеянием, получаемым из моделирования способом Монте-Карло.

Триггерный процессор 52, процессор 56 верификации событий, процессор 60 реконструкции ослабления, процессор 64 реконструкции синограммы, процессор 68 моделирования рассеяния и процессор 72 масштабирования рассеяния включают процессор, например микропроцессор или другое управляемое программным обеспечением устройство, выполненное с возможностью исполнять программное обеспечение для осуществления описанных выше операций. Типично, программное обеспечение содержит постоянная память или машиночитаемый носитель для исполнения процессором. Типы машиночитаемых носителей включают в себя память, такую как привод жесткого диска, CD-ROM, DVD-ROM и т.п. Также предусмотрены другие реализации процессора. Контроллеры устройства отображения, специализированные интегральные схемы (ASIC), FPGA и микроконтроллеры представляют собой иллюстративные примеры компонентов других типов, которые можно реализовать для того, чтобы предоставлять функции процессора. Варианты осуществления можно реализовать с использованием программного обеспечения для исполнения посредством процессора, аппаратного обеспечения или некоторого их сочетания.

На Фиг. 5 проиллюстрирован способ обработки изображений. На этапе 100 данные ослабления принимают из области исследования. Карту ослабления реконструируют из принимаемых данных ослабления на этапе 102. На этапе 104 возможные события излучения принимают из области исследования. На этапе 106 принимаемым событиям присваивают отметку времени. На этапе 108 критерий верификации применяют для того, чтобы обнаруживать совпадающие события. На этапе 110 верифицированные пары совпадающих событий определяют как LOR. На этапе 112 процессор реконструкции преобразует верифицированные пары в синограммы. На этапе 114 процессор реконструкции реконструирует синограммы в скорректированную по ослаблению карту распределения источников. Процессор моделирования рассеяния использует определяемую карту распределения источников и карту ослабления для того, чтобы генерировать форму синограммы рассеяния на этапе 116. На этапе 118 процессор масштабирования рассеяния использует определяемую карту распределения источников и карту ослабления для того, чтобы генерировать соотношение вклада рассеяния с кратким моделированием способом Монте-Карло, и масштабирует синограмму рассеяния, чтобы соответствовать вкладу рассеяния на измеряемой синограмме. На этапе 120 процессор реконструкции реконструирует конечное реконструированное изображение, используя масштабированную синограмму рассеяния и измеряемые совпадающие события или синограммы.

Изобретение описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления. Модификации и изменения могут приходит на ум после прочтения и осмысления предшествующего подробного описания. Подразумевается, что изобретение сконструировано как включающее в себя все такие модификации и изменения, пока они входят в объем приложенной формулы изобретения или ее эквивалентов.


БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1,261-1,270 of 1,728 items.
03.07.2019
№219.017.a460

Сверхпроводящий магнит с криогенным термическим буфером

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении термической буферизации при криогенных температурах. Устройство (14; 46) сверхпроводящего магнита включает, по меньшей мере, одну катушечную обмотку (16-16) из сверхпроводящего провода для генерирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693037
Дата охранного документа: 01.07.2019
05.07.2019
№219.017.a5a2

Программируемая система для стрижки волос

Изобретение относится к области устройств для стрижки. Система для стрижки, выполненная с возможностью программирования длины отрезаемых волос, содержит устройство для стрижки волос с принимающим элементом для приема электромагнитного поля, элемент, содержащий источник электромагнитного поля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693665
Дата охранного документа: 03.07.2019
05.07.2019
№219.017.a626

Машинка для стрижки волос

Изобретение относится к области устройств для стрижки волос. Машинка для стрижки волос содержит корпус и режущий узел. Режущий узел расположен на дистальном конце корпуса и содержит неподвижную и подвижную режущие пластины, а также гребенчатую насадку. Гребенчатая насадка выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693584
Дата охранного документа: 03.07.2019
05.07.2019
№219.017.a679

Устройство для личной гигиены и режущий узел для такого устройства для личной гигиены

Изобретение относится к устройству для срезания волос. Режущий узел устройства для срезания волос содержит режущий узел. Он состоит из внешнего и внутреннего режущих элементов. Виртуальная плоскость кожи расположена на обращенной от внутреннего режущего элемента стороне внешнего режущего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693401
Дата охранного документа: 02.07.2019
06.07.2019
№219.017.a706

Устройство для обжарки кофе, устройство для заваривания кофе и способ обжарки кофе

Изобретение относится к устройству для обжаривания кофейных зерен. Устройство (100) для обжаривания кофейных зерен содержит камеру (110) для размещения в ней кофейных зерен (10), обжарочный элемент (140) для обжарки кофейных зерен в указанной камере и контроллер (130) для управления обжарочным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693739
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a707

Безопасная опорная конструкция и устройство для обработки пищи

Настоящее описание изобретения относится к безопасной опорной конструкции (300) для устройства (10, 110, 210) для обработки пищи, содержащего контейнер (12, 112, 212) и обрабатывающий инструмент (20, 120, 220), выполненный с возможностью вращения относительно контейнера (12, 112, 212) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693709
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.a946

Способ и аппарат для определения информации о размере пищевых ингредиентов

Изобретение относится к способу и аппарату для определения информации о размере пищевых ингредиентов. Способ содержит этап приложения (110) к пищевым ингредиентам электрического поля, имеющего заданную радиочастоту, причем это электрическое поле генерируют посредством источника, расположенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693933
Дата охранного документа: 08.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9d4

Магнитно-резонансный метод пальцевых отпечатков

159 Использование: для получения магнитно-резонансных данных от пациента. Сущность изобретения заключается в том, что используют магнитно-резонансную систему для получения магнитно-резонансных данных от пациента в пределах зоны измерения в соответствии с магнитно-резонансной методикой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693837
Дата охранного документа: 05.07.2019
10.07.2019
№219.017.aa12

Вставка для устройства для жарки на основе воздуха, устройство, содержащее такую вставку

Изобретение относится к вставке (10) для устройства (100) для приготовления пищи с помощью циркуляции потока горячего воздуха в корзине (14) для пищи, размещенной внутри камеры для приготовления пищи и имеющей нижнюю часть (108) с нижней открытой областью (26) для циркуляции потока горячего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693865
Дата охранного документа: 05.07.2019
13.07.2019
№219.017.b33f

Система лазерной печати

Изобретение описывает систему лазерной печати для освещения объекта в рабочей плоскости. Объект перемещается относительно печатающей головки системы лазерной печати. Печатающая головка содержит общее число лазерных модулей, причем каждый лазерный модуль содержит по меньшей мере одну лазерную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694278
Дата охранного документа: 11.07.2019
Showing 621-630 of 630 items.
04.04.2018
№218.016.3188

Способ и устройство для отделения плазмы от крови для оценки содержания билирубина

Группа изобретений относится к области отделения плазмы и/или сыворотки от крови. Система для отделения плазмы и/или сыворотки от крови содержит: фильтр, выполненный с возможностью отделения плазмы крови или сыворотки от некоторого количества крови, при этом фильтр имеет входную сторону и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645091
Дата охранного документа: 15.02.2018
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