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。超声刀也可以单独用于出血点的止血。软组织切割止血超声刀规格
超声介入:介入超声是指在实时超声的引导或监视下,以穿刺针代替手术刀来完成各种穿刺活检、置管、抽吸、注药、消融等操作,以达到诊断或的目的。介入超声主要包括超声引导穿刺活检和超声引导介入。近年来,随着各种穿刺针具、导向装置及超声仪器的不断改进与发展,介入超声在临床的应用越来越,使很多患者避免了传统外科手术的痛苦,且达到与外科手术相媲美的疗效,已成为精细医疗的重要组成技术之一。超声介入的优点:超声设备是我们的眼睛,探头是我们的导航员,在超声设备的实时引导下穿刺,可避免“盲穿”对组织造成的不必要损害,可保护周边重要毗邻结构,穿刺针直达病灶进行诊断性或性操作。具有精细、微创、安全、痛苦小、疗效好、可重复操作等优点,符合当代医学的诊疗理念。肝肠超声刀批发超声设备是我们的眼睛,探头是我们的导航员。
“在1985年,德国医生ErichMühe成功实施了世界上例腹腔镜胆囊切除术,从此开启了微创手术的新纪元。自那时起,医疗技术在微创手术领域不断飞速发展,推动了医学领域的性进步。”超声刀与微创手术技术的历史演进从20世纪初超声能量手术器械的理论基础建立,到基于超声能量器械的微创手术技术初步探索,再到超声手术刀的广泛应用,微创手术技术已经走过近一个世纪的研究与发展历程。如今,超声刀已成为对抗复杂手术挑战、保护患者生命安全的关键器械。
世格追光超声刀介绍:世格追光超声刀基于科技部国家重点研发计划课题产品优势:1.智能加持,切凝自如:高算力AI处理器,智能感知,控制精确多参数智能算法,快速切割,瞬时凝血2.部件,动力澎湃:换能器技术,高效输出,稳定振动陶瓷功率密度高,性能可靠,动力澎湃3.材料,低温耐用:闭合钳技术,雾量更低,视野清晰自研钛合金材料,损耗更低,寿命更高4.高级模式适配不同科室:追光超声刀海量临床大数据训练,优化高级切割模式,满足不同手术需求世格赛思的优势在于手术器械及手术耗材的研发创新。
算法:基于神经网络控制算法技术1)Neu-Track智能追踪系统谐振频率,通过自学习模型算法,让主机软件系统可以适配任何换能器,并在驱动带宽内无需矫正直接使用,提高了系统的鲁棒性及稳定性。2)Neu-Seal自适应组织切割神经网络谐波控制算法,其闭合血管直径更大,不同组织智能识别,使不同组织切割及凝血时间更接近,采用自学习算法模型,系统随工作时间更加稳定可靠。3)Neu-Cut通过AI软件算法,智能感知组织切割进度,在组织切割即将完成时自动降低驱动功率并发出切割不同阶段警戒声,保护钳头,提高钳头垫片寿命,提高超声刀钛合金刀芯寿命。超声刀头末端以一定频率振动,与超声刀头接触的组织细胞内液体汽化。软组织切割止血超声刀规格
超声刀以55.5kHz的频率通过到头进行机械震荡(50~100μm),将电能转为机械能。软组织切割止血超声刀规格
高能超声聚焦刀:利用超声波为能源,将多束超声波聚焦在一个点上,通过热能转化,形成一个高能聚焦点,强烈、高频的机械效应可破坏肿瘤细胞膜和细胞内结构,使其出现空化、坏死,导致组织受损,并将其灭活。过程:我们拿放大镜在太阳底下,它就会聚焦出一个点,这个点的温度会升高。HIFU高能超声聚焦刀灭杀肿瘤细胞的原理,就跟这个类似。它是将多束低能量超声波聚焦在体内病灶部位,通过热能转化,形成一个高能聚焦点,在病灶内产生70-100℃的瞬态高温,利用高温效应对肿瘤细胞进行杀灭,可以多次,终实现组织缩小直至消失,就好比是一把在体外操作,对体内组织进行“切除”的“手术刀”。软组织切割止血超声刀规格