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适用于多种外科手术。川渝联盟集采超声刀供应

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。 一次性超声刀设备温度异常时系统会自动发出提醒,提升组织保护。

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。
硬组织如骨头或牙齿在口腔手术中可以用钻头或牙钻处理。此时,超声波能辅助冲击或空化,帮助机械操作。选定合适频率后,可更快且更精确地处理组织,保护周边血管后进行操作。在软组织如肌肉上,靶向超声波使手术刀片以极高频率振荡。手术器械与组织摩擦生热,靶向发热可助快速切割并凝血,防大出血。对手术器械接触点施加高密度能量后,因所需机械力和压力较小,手术或活检时切割更容易,创口更小,周围组织损伤减少,术后疼痛减轻,伤口愈合加快,改善患者恢复情况。超声刀的主机为换能器及刀头提供能量。

世格追光超声刀介绍世格追光超声刀是基于科技部国家重点研发计划课题开发的创新产品。其优势如下:智能切凝自如:配备高算力AI处理器,具备智能感知功能,控制精确,运用多参数智能算法,实现快速切割与瞬时凝血。高效动力组件:采用先进的换能器技术,高效输出稳定振动,陶瓷功率密度高,性能可靠,动力澎湃。低温耐用材料:配备闭合钳技术,减少雾量,视野更为清晰。自研钛合金材料降低损耗,延长使用寿命。高级模式适配:通过海量临床大数据训练,优化高级切割模式,适配不同科室的手术需求。超声刀可以加速患者恢复。川渝联盟集采超声刀供应
满足不同科室、医生及手术场景的个性化需求。川渝联盟集采超声刀供应
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。 川渝联盟集采超声刀供应