1.智能温度检测算法本算法根据刀头激发过程种的多种数据不断产生的变化,利用AI技术进行分类、识别、训练从而进行温度的精细监测,当温度超过限值时发出预警,并引导医生采取解决措施,以减少因刀头过热而导致的组织热损伤。
2.金属器械碰撞检测算法本算法通过分析刀头在操作过程中的多种数据变化,利用AI算法技术进行数据的识别,分类,训练检测出刀头与其他钳子碰撞的信号特征并快速识别。当发生碰撞时能量快速回收直到碰撞结束并通过屏幕提示该碰撞事件,提高术中超声刀使用的安全性,降低刀头断裂风险。
3.组织切断检测算法本算法通过分析刀头在操作过程中的多种数据变化,利用AI算法技术进行数据的识别,分类,训练。当组织被切断时,算法通过声音提示操作者,同时降低能量输出,降低钳口的摩擦损耗,降低刀头温度,提高切割的准确性。 超声刀在泌尿外科手术中用于切除前列腺等。肝胆外科超声刀中选
超声骨刀只会对特定硬度的骨组织进行破坏,比如说微创脊柱手术、开颅手术、骨折修复术等,都能够很好的进行手术,而不损坏软组织,什么意思呢?当超声骨刀碰到硬度高的骨组织时,就会进行直接切断,可要是紧挨着的肌肉、神经等都能够做到毫发无伤,不可谓不神奇。超声骨刀比传统的骨科医疗器械相当有优势的,就是不对肌肉和神经等组织造成伤害,无论是多的医生,在手术上操作传统的锯骨刀时,都难以避免可能会产生一定的意外,可能会让锯骨到软组织,而这些问题有了超声骨刀以后就不用再担心了,即使不小心碰到了软组织,也不会造成损伤,增加了手术成功率,也能让患者少受点痛苦,恢复的更快一些。微创手术超声刀代理咨询超声刀通过高频振动切割组织。
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,使组织蛋白氢链断裂、细胞崩解、蛋白质凝固,极少产生焦痂、烟雾,对机体基本无电生理干扰。在一项92例的急诊LC临床研究中,4例电凝钩组患者因活动性出血和胆总管损伤而中转开腹,超声刀组在手术时间、术中出血量、术后24小时引流量、引流时间、住院时间及中转开腹率均低于电凝钩组。超声刀头温度小,周围导热距离<5μm,对周围重要脏器及组织更为安全,且其工作效果是长久性闭合,术后出血发生概率也大大减小。在粘连水肿严重的坏疽性以及Calot三角解剖不清的急性胆囊炎更具优势。
除了超声刀常见的剪式刀头,还有握式刀头可供选择:握式刀头特点:握式刀头通常由一个刀片组成,通过高频振动产生切割效果。刀片的形状和大小可以根据不同的手术需求进行选择。适用于各种切割和切除操作,特别是在需要较大切口的情况下。应用场景:握式刀头常用于组织切割、组织修复、骨科手术等。在需要较大切口的手术中,握式刀头能够提供更大的切割面积,提高手术的效率。手术:组织切割:用于切割较大的组织,如肌肉、脂肪等。组织修复:用于修复较大的组织缺损,如皮肤修复。骨科手术:用于切割和修复骨骼,如骨移植、骨缺损修复等。 超声刀作为外科医生的重要工具,在软组织切割和止血方面表现较好。
超声刀虽然叫刀,但是它并不是真的刀,而是一种高能量聚焦超声仪器。超声刀的工作原理是利用电致伸缩效应或磁致伸缩效应,将超声电能转换为机械能,通过变幅杆的放大和耦合作用,推动刀头工作并向人体局部组织辐射能量,从而进行手术。超声手术刀振动系统由压电换能器、变幅杆、刀头三部分组成:压电片由预紧螺钉固定,将电源的电能转化成振动机械能;变幅杆通过将超声能量聚集到较小面积上来放大机械振动的位移或速度,其外形具有指数型、阶梯型、悬链线型以及复合型等不同型式;刀头辐射声能,将人体组织切断或乳化并利用负压吸出体外。超声刀有助于减少术后留疤。肝胆外科超声刀中选
超声刀可以减少手术中的热损伤,保护周围健康组织。肝胆外科超声刀中选
基于神经网络控制算法的技术优势Neu-Track智能追踪系统:利用自学习模型算法,智能追踪谐振频率,使主机软件系统能够适配任何换能器,并在驱动带宽内无需校正即可直接使用,提高了系统的鲁棒性和稳定性。Neu-Seal自适应组织切割算法:采用神经网络谐波控制算法,自适应调整,闭合血管直径更大,能够智能识别不同组织,使不同组织的切割及凝血时间更接近。通过自学习算法模型,系统在工作过程中变得更加稳定可靠。Neu-Cut智能切割控制算法:利用AI软件算法,智能感知组织切割进度,在切割即将完成时自动降低驱动功率,并发出切割不同阶段的警示声,保护钳头并延长其垫片寿命,提升超声刀钛合金刀芯的耐用性。这些先进的算法技术,使得设备在手术过程中表现得更加智能和高效,提升了手术的安全性和精细度。肝胆外科超声刀中选