CN114767067A - 一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备,涉及脊柱侧弯检测领域,旨在解决现有技术中检测费用和时间成本都较高,且具有辐射性,无法进行大规模普查的问题,采用的技术方案是,包括主体,所述主体为空心壳体,且所述主体上开有热成像镜头孔和可见光镜头孔,所述主体内装有双光红外热像仪,所述主体上还装有激光水平仪;主体上连接有升降杆;本发明能够对脊柱部分进行照射后获得脊柱的红外热像图,升降杆能够满足对不同高度位置的照射需求,使用更加方便;且使用设备对脊柱侧弯的判断,相较于CT机等医疗仪器,能保证提前检测出风险,更快速获取结果,无创口、无辐射,能够进行大规模普查使用。
Description
技术领域
本发明涉及脊柱侧弯检测领域,具体为一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备。
背景技术
目前市面上的人们使用CT、脊髓造影、核磁共振等设备进行脊柱侧弯检查,这些诊断方法是通过具有辐射性的光线,显现出测量本体的脊柱影像;现有的医学影像诊断费用成本和时间成本都比较高,且具有辐射性;由于这些条件限制,脊柱侧弯无法进行大规模的普查。
发明内容
鉴于现有技术中所存在的问题,本发明公开了一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备,采用的技术方案是,包括主体,所述主体为空心壳体,且所述主体上开有热成像镜头孔和可见光镜头孔,所述主体内装有双光红外热像仪和控制模块,所述双光红外热像仪的热成像镜头和可见光镜头分别从所述热成像镜头孔和所述可见光镜头孔中探出,从而采集影像,热成像镜头孔处不可加装任何盖子,否则将采集不到热成像图;主体上还装有激光水平仪,可用来帮助使用人在采集影像过程中,判断镜头是否在水平、垂直方向上发生倾斜;所述控制模块上有微处理器和通讯模块,所述微处理器和所述通讯模块、所述双光红外热像仪、所述激光水平仪相连,所述控制模块连接有电源。
作为本发明的一种优选技术方案,还包括升降杆和升降操作台,所述升降杆为电动伸缩杆,还包括上部柱体和下部柱体,所述上部柱体在所述下部柱体内滑动连接,所述主体装在所述上部柱体上,所述升降操作台装在所述下部柱体上,所述升降杆、所述升降操作台均与所述微处理器相连,升降杆能够根据检测人不同的身高调整至合适高度,使检测更加方便。
作为本发明的一种优选技术方案,所述下部柱体下端装有底座,底座可用于稳定整体设备的重心,保证设备的安全性。
所述发明采用640*480像素规格的可见光模组采集被测本体的背部图片,经数据线将图片传至电脑终端,经由可见光镜头模组驱动将数据传输到本地数据库;本地数据库调用人体骨性标志点识别算法后,对图片信息进行处理,最后输出被测本体的骨性标志点(左右肩部,左右髋部)的坐标点;数据库将再调用脊柱侧弯算法对输入的被测本体的骨性标志点(左右肩部,左右髋部)的坐标点进行运算,最后输出被测本体的脊柱侧弯类型。
本发明的有益效果:本发明通过在升降杆上端设置双光红外热像仪,能够对脊柱部分进行照射后获得脊柱的红外热像图,升降杆能够满足对不同高度位置的照射需求,使用更加方便;且使用设备对脊柱侧弯的判断,相较于CT机等医疗仪器,能保证提前检测出风险,更快速获取结果,无创口、无辐射,能够进行大规模普查使用。
附图说明
图1为本发明正视结构示意图;
图2为本发明侧视结构示意图;
图3为本发明仰视结构示意图;
图4为本发明主体结构示意图。
图中:1、热成像镜头孔;2、可见光镜头孔;3、激光水平仪;4、上部柱体;5、升降操作台;6、下部柱体;7、底座。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相正对地重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1
如图1至图4所示,本发明公开了一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备,采用的技术方案是,包括主体,所述主体为空心壳体,且所述主体上开有热成像镜头孔1和可见光镜头孔2,所述主体内装有双光红外热像仪和控制模块,所述双光红外热像仪的热成像镜头和可见光镜头分别从所述热成像镜头孔1和所述可见光镜头孔2中探出,所述主体上还装有激光水平仪3;所述控制模块上有微处理器和通讯模块,所述微处理器和所述通讯模块、所述双光红外热像仪、所述激光水平仪3相连,所述控制模块连接有电源,通过将双光红外热像仪的热成像镜头和可见光镜头对准被检测人背后的脊柱,采集背部图像,能够以此作为脊柱侧弯的判断材料,通过通讯模块将采集到的的信息传递至计算机,能够进行进一步的分析。
作为本发明的一种优选技术方案,还包括升降杆和升降操作台5,所述升降杆为电动伸缩杆,还包括上部柱体4和下部柱体6,所述上部柱体4在所述下部柱体6内滑动连接,所述主体装在所述上部柱体4上,所述升降操作台5装在所述下部柱体6上,所述升降杆、所述升降操作台5均与所述微处理器相连,手握下部柱体6,通过操作升降操作台5,能够控制上部柱体4升降,以调节主体的高度,升降杆的升降电机和其他连接线设置在下部柱体6中。
作为本发明的一种优选技术方案,所述下部柱体6下端装有底座7,能够用来放置设备。
本发明的工作原理:在使用过程中,可手持下部柱体6,根据检测人的身高通过操作升降操作台5控制上部柱体4升降至适当高度,将上部柱体4端部安装的主体对准检测人的脊柱处,主体中的双光红外热像仪通过热成像镜头孔1和可见光镜头孔2采集脊柱影像后进行分析。
本发明以运动学做为基础理论,通过人体肌肉代谢和骨骼结构的状态判断测量本体的脊柱侧弯情况,包括以下步骤:
1、将采集到的图片、温度值、坐标点等回传至电脑终端;
2、通过AI图片识别技术识别被测本体背部骨性标志点;
3、将骨骼标志点坐标传至云端数据库,进行计算,得出脊柱侧弯类型;
4、终端将温度值及坐标点统计,判断在背部S1、S2、S3、S4、S5、S6六块区域的温度平均值、最大值、最小值,并让S1与S2温度平均值比较,S3与S4温度平均值比较,S5与S6温度平均值比较,得出背部肌肉上中下段的肌肉代谢比较情况。
5、将六个区域部位的温度值通过折线图的方式进行统计起来,评估师观察温度值的波段变化与正常温度波形对比,如是平稳波动的波段,即为运动康复中的慢性损伤,受测本体可接受运动康复治疗。如温度波动不稳定,受测本体有急性损伤风险,需先就诊治疗。
检测结束后,通过底座7将设备放置在桌面上。
以实际病例为样本,本发明操作过程如下:
被测本体男,17岁,身高167cm,体重61kg,在健康状况良好体表无损伤的情况下进行测量。被测测本体站于本发明正前方1.5米区域,除去上半身衣物及挂饰,背对本发明仪器镜头,双手自然下垂。操作者使用本发明的升降按钮调整镜头高度,通过电脑终端页面观察被测者的臀部髂前上棘的位置是否全部被采集。如没有完全采集到,继续操作升降按钮调整位置。如已完全采集则在电脑终端点击确认并提交采集结果。系统运算完成后,将显示打印按钮,操作者将测评结果通过连接的打印机进行打印。本次测量中被测本体通过本发明仪器得出的骨性标志点左右肩部偏移正常位置7度,左右髋部偏移正常位置1度。综上测量得出该被测本体的骨性标志点(左右肩部,左右髋部)的运算结果显示其存在一定程度的高低肩情况,但无脊柱侧弯症状。
本发明涉及的微处理器采用STM32芯片,用来启停电机和双光红外热像仪,并控制数据的传输,STM32的管脚及连接方式本领域技术人员可参考教材或厂商出版的技术手册获得技术启示;本发明涉及的机械和电路连接为本领域技术人员采用的惯用手段,可通过有限次试验得到技术启示,属于公知常识。
本文中未详细说明的部件为现有技术。
上述虽然对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化,而不具备创造性劳动的修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (3)
1.一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备,其特征在于:包括主体,所述主体为空心壳体,且所述主体上开有热成像镜头孔(1)和可见光镜头孔(2),所述主体内装有双光红外热像仪和控制模块,所述双光红外热像仪的热成像镜头和可见光镜头分别从所述热成像镜头孔(1)和所述可见光镜头孔(2)中探出,所述主体上还装有激光水平仪(3);所述控制模块上有微处理器和通讯模块,所述微处理器和所述通讯模块、所述双光红外热像仪、所述激光水平仪(3)相连,所述控制模块连接有电源。
2.根据权利要求1所述的一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备,其特征在于:还包括升降杆和升降操作台(5),所述升降杆为电动伸缩杆,还包括上部柱体(4)和下部柱体(6),所述上部柱体(4)在所述下部柱体(6)内滑动连接,所述主体装在所述上部柱体(4)上,所述升降操作台(5)装在所述下部柱体(6)上,所述升降杆、所述升降操作台(5)均与所述微处理器相连。
3.根据权利要求2所述的一种用于脊柱侧弯类型识别智能影像检测设备,其特征在于:所述下部柱体(6)下端装有底座(7)。
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