世格赛思超声刀的换能器技术可进行能量的高效输出,产生稳定振动,陶瓷功率密度高,性能可靠,动力澎湃。世格赛思的超声刀头不仅在技术上处于较高地位,而且在实际应用中也表现优异。其高质量的材料、精密的设计、无菌包装和一次性使用设计,使其成为全球各大医院和医疗机构的理想选择,为医生和患者提供了极大的便利和安全保障。这些特点和优势让世格赛思的超声刀头在微创手术领域中占据了一席之地,并持续引导着这一领域的技术发展。超声刀的使用,不需电流通过人体组织,使用起来更加安全,且手术过程不产生烟雾,保证了手术视野的清晰。深圳市世格赛思医疗科技有限公司超声刀解决方案
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。深圳市世格赛思医疗科技有限公司超声刀解决方案超声刀提供了无菌操作环境。
超声手术刀的原理是机械共振。共振是指当外部激励频率等于物体的固有频率时发生的常见振动现象。共振在建筑或固体力学中会带来巨大的风险。在结构设计中,需要尽量避免共振。而超声波手术刀的操作主要依靠共振,使其实施相对容易。然而,实现良好的性能是非常具有挑战性的。如左图所示,它展示了一个经典的物理现象,即一群马过桥时,由于脚步节奏的共振而导致桥的倒塌。右边是美国塔科马海峡大桥,在其完工40天后,因共振导致了坍塌。对于超声波手术刀,我们需要它长时间处于共振状态,这便对钛合金材料的疲劳性能提出了非常严格的要求。
超声手术刀的工作原理是机械共振。当外部激励频率与物体的固有频率一致时,就会发生共振现象。在建筑和固体力学上,共振可能带来巨大风险,因此需要在结构设计中尽量避免。而在超声手术刀中,正是通过利用共振现象进行操作,使其操作相对容易。然而,要达到良好的性能非常具有挑战性。例如,一群马过桥时脚步节奏的共振会导致桥梁倒塌,美国塔科马海峡大桥在完工40天后因共振而坍塌。对于超声手术刀,我们需要它长时间保持共振状态,这对钛合金材料的疲劳性能提出了极高要求。超声刀靠高频的机械振动来进行组织的切割止血。
超声能量器械已在临床广泛应用,包括口腔颌面外科、脊柱外科、白内障超声乳化手术和超声溶栓等。我们重点介绍超声波手术刀,主要用于软组织的切割和止血。主要应用于普外科、胸外科、乳腺外科、胃肠外科、泌尿外科、妇科、肝胆外科等领域。世格追光超声刀基于科技部国家重点研发计划课题及深圳市技术攻关重点项目的研究成果,结合世格赛思多年的技术积累。主机采用NPU(神经网络处理单元)处理器,性能媲美小型AI工作站,每秒浮点数据采集运算能力高达3.6TOPs(3.6万亿次),智能实现不同手术的操作要求。全栈自主研发的智能软件、硬件电路、手柄换能器、刀头,提供整机系统的良好匹配效果超声刀有助于减少术后留疤。深圳市世格赛思医疗科技有限公司超声刀安装与使用
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。深圳市世格赛思医疗科技有限公司超声刀解决方案
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。 深圳市世格赛思医疗科技有限公司超声刀解决方案
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