国内医学超声应用主要分为体外诊断超声和介入超声两大类。体外诊断超声的发展历史相对较长,其整体设计架构已经相对成熟稳定。目前市场上的体外诊断超声换能器,大多沿用保罗·朗之万所发明的换能器基本思路。尽管后续技术材料的不断创新使得压电材料的灵敏度和带宽有所提升,但体外诊断超声的发展仍面临一定瓶颈,尤其是在临床要求的超声实时性和微型化方面,尚缺乏手术中精细定位及的有效手段。近年来,介入类超声产品如ICE和IVUS在心血管疾病诊疗领域率先打开市场,显示出介入超声在房颤、结构性心脏病、冠脉介入、泌尿、消化道等多个领域的广阔应用前景。超声刀激发时,避免触碰金属或骨骼等坚硬物体,造成刀头的断裂或导致组织损伤。超声刀生产商
超声成像是目前医学临床中应用频繁的医学影像技术之一。其中,超声换能器是所有超声设备的器件,其性能高低直接决定了整个超声设备的效能,且约占设备总成本的一半。高质量的换能器可以提高成像质量,增强诊断能力,从而提高整个设备的性能和可靠性。超声换能器的组成部分是压电材料,该材料能够将电信号转换为机械振动,再以超声波的形式在介质中传播并发生反射,反射回的超声波被超声换能器接收,这时压电材料又反过来将接收到的机械振动转化为电信号,电信号再经过处理,就可以得到屏幕上显示的影像。组织切割超声刀技术电刀及超声刀等新型刀具完成了外科手术切割和凝血的统一,节约了手术时间,提高了手术安全性。
骨头或牙齿之类的硬组织可以用钻头或牙钻来处理,比如在口腔手术时。这种情况下,超声波可辅助冲击或空化,协助机械工作。选定合适的工作频率后,可以更快、更针对性地处理组织,比如可以在保护好周边血管后进行。作用于肌肉等软组织时,靶向超声波能使得手术刀的刀片以非常高的频率,按特定的方式振荡。手术器械摩擦组织时会生成热量,靶向发热则有助于快速切割组织并凝血(见图1),从而防止大出血并促进止血。对手术器械的接触点施加高密度能量后,由于所需的机械力和压力较低,手术或活检时的切割也会更加容易。手术切口更小,对周围组织的创伤也更少,从而可减少术后疼痛,并缩短伤口的愈合时间,改善患者的愈后恢复。
超声骨刀,这种手术刀和我们平常所认知的并不一样,普通的手术刀一般是由刀片和刀柄进行组成的,刀片非常锋利,具备着解剖的功能,不过对于较硬的组织是无法切断的,就比如说骨头,为此要对骨头下手,就只能采用其他的工具。为此在骨科上,就发展了一些相关的骨科手术器械,有手动的也有电动,只是依旧不足以满足需求,为此一项创新技术就诞生了,这就是超声骨刀。没错,超声骨刀是在医疗领域当中的一项新型技术,使用原理则是应用的度聚焦超声,进行骨手术。它在利用度聚焦超声技术之后,能够通过换能器,将电能转化成为机械能,之后再经过高频超声震荡,让其所接触的组织细胞内汽化,蛋白氢键断裂,这样一来就能够将手术中需要切割的骨组织彻底破坏。世格赛思还采用了拥有自主知识产权的刀头结构,优化调整了雾化方向、雾化位置、智能温度控制算法。
世格赛思超声软组织切割止血设备获评为“广东省名优高新技术产品”称号,是省协会及各行业对世格赛思多年来医疗设备科研成果、科技创新能力和市场竞争力的认可和肯定。此次评选的结果进一步巩固了世格赛思在行业内的技术和品牌竞争力,为未来的高新技术产业发展提供了更加坚实的基础。技术,创新不止。世格赛思将始终坚持以创新驱动为导向,充分发挥产学研联动优势和行业智慧生态圈力量,强化创新型技术人才培养,不断推动关键技术创新能力提升,促进科技创新和技术攻关,为推动高新技术产业发展做出更加积极的贡献。超声软组织切割止血刀的工作原理是利用电致伸缩效应或磁致伸缩效应。微创手术超声刀器械
超声刀的凝闭止血功能强大,其止血功能优于其他能量器械。超声刀生产商
人工智能算法1.主机人工智能算法:集成了世格赛思多年的底层技术积累。主机采用NPU处理器(神经网络处理单元),性能媲美小型AI工作站,浮点数据每秒运算能力高达3.6TOPs(3.6万亿次),智能实现不同手术的操作要求。2.组织智能切割算法该智能算法提高了能量的输出精度,提高了切割效率和凝血能力。算法智能识别出不同组织,智能化调整能量输出,以比较低的能量达到比较大的切割效率及凝血能力。3.低温切割控制算法该算法实时监测切割过程的温度变化及组织状态,智能化调整能量输出,以比较低的能量输出达到比较大的切割速度,从而实现手术中刀头温度更低,造成的热损伤更小,提高手术安全性。超声刀生产商