AI赋能提升手术精细性与安全性,世格赛思G600AI超声能量主机通过多种AI算法,实现了手术操作的智能化和自动化:金属器械碰撞智能算法,实时监测手术器械,类似“倒车雷达”功能。当发生碰撞时,主机通过智能算法在10微秒内识别并报警,同时调整能量输出,确保手术安全。低温切割智能控制算法。精确控制能量输出,保持比较好刀头温度,减少组织热损伤。同时减少切割过程中的雾气,提高手术操作视野。智能高温预警算法,连续监测刀头温度。当刀头温度超出上限时,系统进行预警,确保手术安全。组织自适应智能切割算法,自动识别不同组织,调整能量输出,提升手术的精细度和效率。组织切断预警提示算法,实时分析数据,预测组织切断的比较好时机,自动调整能量,并提供操作提示。这些智能算法的应用,使得G600AI超声能量主机在手术过程中能够提供的安全性和精细度,极大地提升了手术效果和效率。通过先进的AI技术,G600不仅为医生提供了有力支持,也为患者带来了更高质量的医疗服务。 采用超声切割凝固原理,工作时只是刀头接触病患部位,没有电流通过机体,不会发生传导性组织损伤。一次性使用超声刀代理咨询
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。国产超声刀器械世格赛思经过长期研发,已实现超声刀部件、材料、算法以及工艺的突破。
超声能量器械临床应用情况:超声能量疗法已广泛应用于临床环境,包括口腔颌面外科、脊柱外科、白内障超声乳化手术、超声溶栓等。,我们将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,以及深圳市技术攻关重点项目的研究成果,集成了世格赛思多年的底层技术积累,主机采用了NPU(神经网络处理单元)处理器,性能媲美小型AI工作站,浮点数据每秒采集运算能力高达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、刀头为整机系统提供比较好的匹配效果。
“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。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。
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。 超声波手术刀在医疗方面的应用频率越来越高。切割凝血超声刀代理
超声刀也可以单独用于出血点的止血。一次性使用超声刀代理咨询
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。一次性使用超声刀代理咨询