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電子發(fā)燒友網(wǎng)>醫(yī)療電子>20秒完成全身3D掃描的醫(yī)學(xué)成像設(shè)備

20秒完成全身3D掃描的醫(yī)學(xué)成像設(shè)備

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隨著人工智能(Artificial Intelligence,AI)在成像技術(shù)中的應(yīng)用興起,醫(yī)療行業(yè)和放射學(xué)界已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生巨大變化。 人工智能算法在醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的機(jī)遇和價(jià)值 為什么在醫(yī)療行業(yè)中經(jīng)
2020-01-29 10:35:403252

3D掃描、機(jī)器視覺(jué)人才招募令——深圳

是武漢昇創(chuàng),成立于2012年;2013年搬遷至珠海,成立珠海昇創(chuàng);2014年又搬遷至深圳,更名為深圳市昇創(chuàng)多維視覺(jué)科技有限公司。公司主要業(yè)務(wù)方向?yàn)椋?b class="flag-6" style="color: red">3D掃描技術(shù)及應(yīng)用和機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用解決方案。公司研發(fā)
2015-11-20 10:43:24

3D掃描儀方案推薦

`Dear all: 想做一個(gè)精度在1mm以?xún)?nèi)的3D掃描儀,手持式的最好,掃描的對(duì)象的尺寸以靜態(tài)的人體為參考,希望各位推薦下相關(guān)的設(shè)計(jì)方案; 非常感謝!`
2018-06-21 12:01:31

3D掃描到底是如何進(jìn)行的?

當(dāng)今世界,為物體和數(shù)據(jù)建立3D模型的表現(xiàn)方式是大受追捧的手段,并被廣泛應(yīng)用在制造業(yè)、數(shù)據(jù)可視化、醫(yī)學(xué)和娛樂(lè)等方面。但這些模型從何而來(lái)?一種常見(jiàn)的來(lái)源是高級(jí)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(ACAD)軟件,該軟件可通過(guò)
2022-11-17 06:02:21

3D掃描的結(jié)構(gòu)光

都得益于精確和自適應(yīng)的3D捕捉功能。其它針對(duì)3D掃描的應(yīng)用包括生物識(shí)別、安防、工業(yè)檢查、質(zhì)量控制、醫(yī)療、牙科和原型設(shè)計(jì)。 3D掃描是提取一個(gè)物體的表面和物理測(cè)量,并用數(shù)字的方式將其表示出來(lái)。這些數(shù)據(jù)被
2018-08-30 14:51:20

3D掃描講解:開(kāi)發(fā)人員可采用的五個(gè)基本步驟

物體和數(shù)據(jù)建立3D模型的表現(xiàn)方式是大受追捧的手段,并被廣泛應(yīng)用在制造業(yè)、數(shù)據(jù)可視化、醫(yī)學(xué)和娛樂(lè)等方面。但這些模型從何而來(lái)?一種常見(jiàn)的來(lái)源是高級(jí)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(ACAD)軟件,該軟件可通過(guò)切割和連接材料
2018-08-31 10:21:20

3D傳感器有哪些類(lèi)型

3D形貌(3D表面幾何形狀),3D層析成像(多層3D幾何形狀)和2D強(qiáng)度數(shù)據(jù)的能力。共聚焦掃描可避免發(fā)亮的金屬表面產(chǎn)生不必要的反射,其離軸設(shè)計(jì)可進(jìn)行多層(斷層掃描掃描。此外,共聚焦傳感器更容易安裝以
2020-12-09 14:09:45

3D光電傳感器

。在未來(lái)的第三階段,將開(kāi)發(fā)出原型系統(tǒng),并在飛行器或地面上進(jìn)行演示驗(yàn)證。增強(qiáng)飛行器與地面車(chē)輛的目標(biāo)探測(cè)與跟蹤能力,對(duì)超出接收系統(tǒng)物理孔徑衍射極限的遠(yuǎn)距離目標(biāo)進(jìn)行幾何3D成像
2016-03-10 16:47:50

3D形貌微結(jié)構(gòu)測(cè)量用什么設(shè)備好?推薦3D輪廓測(cè)量及分析儀

樣品的3D測(cè)量二、極片3D波浪邊測(cè)量1、設(shè)備能適應(yīng)的被測(cè)物規(guī)格:有效測(cè)量寬度≤ 170mm有效掃描長(zhǎng)度≤1000mm高度變化范圍≤140mm2、測(cè)量精度:重復(fù)精度: ±0.1mm(3σ)X方向分辨率
2018-06-15 18:14:55

3D打印技術(shù)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍醫(yī)療APP?時(shí)辰未到!

。圖 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校生物醫(yī)學(xué)工程的Roger Narayan教授  Narayan教授在生物醫(yī)學(xué)設(shè)備論壇上提到:“在醫(yī)療App領(lǐng)域研究3D打印技術(shù)是一件非常有趣的事情。我們可以用它來(lái)研究如何為
2012-12-08 00:07:55

3D打印的優(yōu)勢(shì)

縮短。不需要開(kāi)模,可直接快速打印原型,成本大大減低。在尺寸精度上也可滿(mǎn)足工業(yè)級(jí)裝配要求,塑料樣件尺寸精度可達(dá)±0.1mm,金屬樣件尺寸精度可達(dá)±20μm;優(yōu)點(diǎn)3:靈活度高3d打印在加工零件的結(jié)構(gòu)上,有
2018-11-10 16:15:04

3D立體成像LED燈方案,有人能做不。

` 我要做一個(gè)燈,要在空中成像的。像家庭影院那種。叫3D立體空中成像 不用屏幕的。就是LED燈自動(dòng)成像那種`
2015-10-20 16:17:37

3D設(shè)計(jì)軟件中怎么創(chuàng)建風(fēng)扇葉模型?浩辰3D基礎(chǔ)教程

環(huán)節(jié)。下面,小編將通過(guò)繪制生活中常見(jiàn)的風(fēng)扇葉模型,展示如何通過(guò)浩辰3D設(shè)計(jì)軟件高效地完成日常的創(chuàng)新設(shè)計(jì)需求。1、葉轂繪制在浩辰3D設(shè)計(jì)軟件的草圖選項(xiàng)卡中,點(diǎn)選「草圖繪制」,繪制出葉轂的外形輪廓草圖,并
2021-06-04 14:11:29

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)發(fā)展記錄

;nbsp;  20世紀(jì)80年代初用于臨床的磁共振成像 (MRI)設(shè)備,是一種嶄新的非電離輻射式醫(yī)學(xué)成像設(shè)備。MRI設(shè)備的密度分辨力高,調(diào)整梯度磁場(chǎng)的方向和方式,可直接攝取橫、冠、矢狀
2009-11-30 14:24:36

醫(yī)學(xué)影像分類(lèi)

現(xiàn)代醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)主要有以下幾種類(lèi)型 光學(xué)成像直接利用光學(xué)及電視技術(shù),觀(guān)察人體部分器官內(nèi)腔的形態(tài)X 線(xiàn)成像測(cè)量穿過(guò)人體的 X 線(xiàn),如胸透、CT超聲成像測(cè)量人體內(nèi)的超聲回波磁共振成像測(cè)量構(gòu)**體組織
2010-12-15 14:09:24

醫(yī)學(xué)數(shù)字成像

增強(qiáng) 3D 成像。除了這些模擬信號(hào)鏈考慮因素以外,高性能、低功耗嵌入式處理器還能夠比以前更快速、高效地完成便攜式設(shè)備的波束生成和圖像處理任務(wù)。 MRI 如欲了解典型 MRI 通道模擬信號(hào)處理鏈的例子
2010-12-21 10:13:44

醫(yī)學(xué)成像中的時(shí)鐘分發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介

信號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)的傳輸。本文中,我們將討論大型成像設(shè)備的時(shí)鐘分發(fā)系統(tǒng),而這對(duì)設(shè)計(jì)工程師們而言是一大挑戰(zhàn)?! ?970年代中后期,計(jì)算機(jī)X射線(xiàn)軸向分層造影(CAT)掃描就已經(jīng)出現(xiàn)在醫(yī)學(xué)界了。計(jì)算機(jī)處理能力
2012-11-27 17:28:43

AR0237IR圖像傳感器推動(dòng)3D成像技術(shù)的發(fā)展

  3D成像技術(shù)的不斷發(fā)展,已經(jīng)在眾多領(lǐng)域得到應(yīng)用。而且隨著3D技術(shù)的不斷成熟,在門(mén)禁和安防方面的作用已經(jīng)顯得尤為突出。為了增強(qiáng)3D技術(shù)的面部識(shí)別能力,簡(jiǎn)化智能門(mén)禁和智能視頻方案的開(kāi)發(fā),提供流暢
2020-12-16 16:14:53

MetraSCAN-black高精度工業(yè)級(jí)3d掃描

可觀(guān)!測(cè)量速率高:高達(dá) 1,800,000 次測(cè)量/掃描區(qū)域廣:15 條激光十字線(xiàn)快速設(shè)置:安裝運(yùn)行可在 2 分鐘內(nèi)完成無(wú)需預(yù)熱精度和分辨率MetraSCAN 3D 無(wú)嚴(yán)格的測(cè)量設(shè)置要求,專(zhuān)為車(chē)間應(yīng)用而設(shè)
2020-06-28 17:02:29

PYNQ框架下如何快速完成3D數(shù)據(jù)重建

`  3D視覺(jué)數(shù)據(jù)與我們的生活已經(jīng)密不可分,在無(wú)人機(jī)測(cè)繪、實(shí)時(shí)攝影測(cè)量、AR/VR等領(lǐng)域有許多應(yīng)用。視頻的實(shí)時(shí)處理需要大量的計(jì)算,而無(wú)人機(jī)等移動(dòng)應(yīng)用需要低功耗便攜式設(shè)備。PYNQ平臺(tái)提供了正確的工具
2021-01-07 17:25:42

【DragonBoard 410c申請(qǐng)】基于激光成像的平面?zhèn)?b class="flag-6" style="color: red">3d建模儀

申請(qǐng)理由:項(xiàng)目描述:板卡將安裝Ubuntu系統(tǒng),進(jìn)行上位機(jī)開(kāi)發(fā),將使用Opencv視覺(jué)庫(kù),pcl點(diǎn)云庫(kù),使用QT開(kāi)發(fā),通過(guò)一字線(xiàn)激光完成對(duì)指定物件掃描得到最終的3D模型。激光成像單元采用了一字線(xiàn)激光
2016-08-03 18:24:11

【DragonBoard 410c試用體驗(yàn)】基于激光成像的偽3D建模儀(結(jié)項(xiàng))

` 本帖最后由 Micheal-L 于 2016-10-20 20:55 編輯 系統(tǒng)方案本項(xiàng)目基于激光成像的方式,結(jié)合DB410進(jìn)行上位機(jī)開(kāi)發(fā),完成對(duì)指定物件掃描得到最終的偽3D模型。激光成像
2016-10-20 20:52:03

【LeMaker Guitar申請(qǐng)】3D激光掃描

申請(qǐng)理由:想利用寒假時(shí)間自行開(kāi)發(fā)一個(gè)3D激光掃描儀,相比于主頻900M的樹(shù)莓派而言。這款板子的1.3Ghz的主頻相信能讓圖像處理速度,讓整個(gè)系統(tǒng)的速度更快,同時(shí)板子上提供了攝像頭接口,能讓系統(tǒng)搭載更
2016-01-18 16:22:24

【NanoPi Duo開(kāi)發(fā)板試用申請(qǐng)】友善之臂NanoPi Duo 3D打印立體掃描

技術(shù),有限元分析,光學(xué)格柵捕捉技術(shù)有過(guò)深入的學(xué)習(xí)和探索。想借助發(fā)燒友論壇和友善之臂系列開(kāi)發(fā)板完成友善之臂NanoPi Duo 3D打印立體掃描儀項(xiàng)目的開(kāi)源設(shè)計(jì)。項(xiàng)目計(jì)劃①根據(jù)文檔,對(duì)友善之臂
2017-10-11 15:59:43

不同醫(yī)學(xué)數(shù)字成像設(shè)的挑戰(zhàn)

70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來(lái),數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了史無(wú)前例的電子封裝密度,從而帶來(lái)醫(yī)學(xué)成像的巨大發(fā)展。同時(shí),嵌入式處理器
2019-07-10 06:11:12

不同醫(yī)學(xué)成像方法電子設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)

21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來(lái)優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來(lái),數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面
2019-05-16 10:44:47

什么叫3D微波技術(shù)

當(dāng)3D電影已成為影院觀(guān)影的首選,當(dāng)3D打印已普及到雙耳無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙耳機(jī),一種叫“3D微波”的技術(shù)也悄然而生。初次聽(tīng)到“3D微波”,你可能會(huì)一臉茫然,這個(gè)3D微波是應(yīng)用在哪個(gè)場(chǎng)景?是不是用這種技術(shù)的微波爐1鐘就能把飯煮熟?O M G!我覺(jué)得很有必要給大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41

使用DLP技術(shù)的3D打印

,UV光源被用來(lái)照亮DMD。然后,DMD的像素被用來(lái)生成圖像的圖案,而這個(gè)圖像被投影在樹(shù)脂層上,從而產(chǎn)生出連續(xù)的橫截面,組成了3D物體。使用DLP技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于,除了直接將光源在樹(shù)脂上成像外,還使用光學(xué)元件將來(lái)自DMD的單獨(dú)像素成像
2022-11-18 07:32:23

使用結(jié)構(gòu)光的3D掃描介紹

隨著很多全新技術(shù)的涌現(xiàn),人們?cè)絹?lái)越需要用3D方法來(lái)表示現(xiàn)實(shí)世界中的物體。特別是機(jī)器視覺(jué)和機(jī)器人技術(shù),它們都得益于精確和自適應(yīng)的3D捕捉功能。其它針對(duì)3D掃描的應(yīng)用包括生物識(shí)別、安防、工業(yè)檢查、質(zhì)量
2022-11-16 07:48:07

醫(yī)療3D打印機(jī)到底有多厲害?

  從最近很多新聞上可以看到,3D打印與醫(yī)療和生物行業(yè)的結(jié)合越來(lái)越緊密。醫(yī)療行業(yè)也在不斷加緊引入全新的3D打印技術(shù)來(lái)輔助完成各種手術(shù)和一些高難度醫(yī)學(xué)工作。最近,華森科技研發(fā)了一款專(zhuān)業(yè)適用于醫(yī)療行業(yè)的3D打印機(jī),誰(shuí)知道這款醫(yī)療3D打印機(jī)到底有多厲害嗎?  
2019-08-02 07:04:30

如何使用新款TI DLP Pico芯片組實(shí)現(xiàn)高精度臺(tái)式3D打印和便攜式3D掃描

如何使用新款TI DLP Pico芯片組實(shí)現(xiàn)高精度臺(tái)式3D打印和便攜式3D掃描?
2021-06-02 06:34:48

如何做個(gè)可以掃描物體的3D掃描器?

想做個(gè)可以掃描物體的3D掃描器,就是那種掃描出后就可以1比1的3D建模的儀器 需要哪些元件 有沒(méi)有相關(guān)資料 成本如何?
2020-08-27 08:07:13

安全工具全身掃描怎么解決潛在威脅?

全身掃描是一種常用的安全工具,可以幫助克服這些挑戰(zhàn)和解決潛在威脅。這種設(shè)備非常重要,被廣泛用在機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站和***大樓中。它們對(duì)進(jìn)出建筑物的人員進(jìn)行掃描以查明是否藏有武器、爆炸物和其他違禁物品。
2019-08-01 08:02:02

機(jī)器視覺(jué)3D成像技術(shù)大全!

`3D成像關(guān)鍵技術(shù),主要有四種關(guān)鍵技術(shù):立體視覺(jué)、結(jié)構(gòu)光3D成像、激光三角形測(cè)量、后面三個(gè)是主動(dòng)成像,需要外加光源來(lái)實(shí)現(xiàn)。接下來(lái)由深圳思普泰克帶領(lǐng)大家詳細(xì)解讀機(jī)器視覺(jué)3D成像技術(shù)。   1、激光
2019-11-19 15:28:37

樹(shù)莓派3D掃描

` 本帖最后由 348081236 于 2016-2-17 16:34 編輯 外網(wǎng)看到的牛人用樹(shù)莓派做的3D掃描儀。驚嘆之余特此來(lái)分享一下。`
2016-02-17 15:56:00

測(cè)試測(cè)量與醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的模擬技術(shù)未來(lái)將如何發(fā)展?

本文將給出測(cè)試測(cè)量與醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用領(lǐng)域的實(shí)例,并討論未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
2021-05-13 06:34:04

測(cè)試測(cè)量與醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的模擬技術(shù)趨勢(shì)

好幾年。 結(jié)論 未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)要求新工藝技術(shù)推動(dòng)用于測(cè)試測(cè)量以及醫(yī)學(xué)成像設(shè)備中高性能模擬組件的集成。這將拓?fù)浼夹g(shù)發(fā)展與創(chuàng)新設(shè)計(jì)解決方案進(jìn)行了完美結(jié)合,從而可進(jìn)一步降低成本與功耗要求、縮小尺寸、提高
2008-06-13 13:54:52

浩辰3D的「3D打印」你會(huì)用嗎?3D打印教程

、空隙填充若3D模型存在空隙,浩辰3D能自動(dòng)識(shí)別3D模型上的空隙,并以紅X的形式標(biāo)出,點(diǎn)擊確認(rèn)后,即可直接填滿(mǎn)這個(gè)空隙,完成填補(bǔ),從而便于打印設(shè)備的工作機(jī)制。3、定位零件步驟一:首先,定義打印機(jī)設(shè)置,在
2021-05-27 19:05:15

用于3D激光掃描儀項(xiàng)目應(yīng)該選擇哪個(gè)FPGA

我將很快開(kāi)始研究3D激光掃描儀項(xiàng)目。我只是想知道選擇哪個(gè)FPGA系列和型號(hào)。這是因?yàn)樗俏以?b class="flag-6" style="color: red">3D掃描中的第一個(gè)項(xiàng)目。你可以指導(dǎo)我: - 使用哪個(gè)FPGA系列:Zynq / Virtex
2019-02-27 08:00:07

自制低成本3D激光掃描測(cè)距儀(3D激光雷達(dá))

自制低成本3D激光掃描測(cè)距儀(3D激光雷達(dá))
2021-03-04 10:51:54

解析不同醫(yī)學(xué)數(shù)字成像方法電子設(shè)計(jì)

  21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來(lái)優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來(lái),數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面
2012-12-06 15:55:10

超聲系統(tǒng)的架構(gòu)原理及醫(yī)學(xué)超聲芯片的模擬參數(shù)

世紀(jì) 70 年代,可提供實(shí)時(shí)的 2D 亮度或灰度圖像。如今,超聲成像憑借安全性、成本效益和實(shí)時(shí)方面的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為重要的醫(yī)學(xué)成像技術(shù)。醫(yī)學(xué)超聲系統(tǒng)能夠有效地監(jiān)測(cè)嬰兒發(fā)育,也可用于診斷心臟、肝臟、膽囊
2020-02-12 16:45:19

高精度3D掃描如何實(shí)現(xiàn)?

三維(3D掃描是一種功能強(qiáng)大的工具,可以獲取各種用于計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、探測(cè)設(shè)備3D成像設(shè)備的體積數(shù)據(jù)。當(dāng)設(shè)計(jì)人員需要進(jìn)行毫米到微米分辨率的快速高精度掃描時(shí),經(jīng)常選擇基于TI DLP?技術(shù)的結(jié)構(gòu)光系統(tǒng)。
2019-08-06 08:09:48

3d輪廓儀檢測(cè)

在一些納米或者亞納米級(jí)別的超高精度加工領(lǐng)域中,在同等放大倍率下,光學(xué)3d輪廓儀的測(cè)量精度和重復(fù)性都高于共聚焦顯微鏡和聚焦成像顯微鏡。 中圖儀器SuperViewW1 3d輪廓儀檢測(cè)由照明
2022-05-20 16:14:39

3d輪廓測(cè)量?jī)x產(chǎn)品信息

中圖光學(xué)3d輪廓測(cè)量?jī)x產(chǎn)品信息 中圖3d輪廓測(cè)量?jī)x由照明光源系統(tǒng),光學(xué)成像系統(tǒng),垂直掃描系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)構(gòu)成,是以白光干涉技術(shù)為原理,結(jié)合具有優(yōu)異抗噪性能的3D重建算法,從而實(shí)現(xiàn)器件
2022-05-25 14:08:18

W1光學(xué)3D輪廓儀

W1光學(xué)3D輪廓儀由照明光源系統(tǒng),光學(xué)成像系統(tǒng),垂直掃描系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)構(gòu)成。在同等放大倍率下,測(cè)量精度和重復(fù)性都高于共聚焦顯微鏡和聚焦成像顯微鏡。采用了CCD取代了顯微鏡中的目鏡,可以直接從
2022-06-01 15:30:58

測(cè)試測(cè)量與醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的模擬技術(shù)趨勢(shì)

測(cè)試測(cè)量與醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的模擬技術(shù)趨勢(shì):架構(gòu)領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及發(fā)展是未來(lái)電子市場(chǎng)成功的關(guān)鍵。實(shí)現(xiàn)成功的主要目標(biāo)包括:使產(chǎn)品外型更小、功能更多、功耗更低,并且成本也更
2009-09-30 19:51:0714

3D高精度激光共聚焦掃描顯微鏡

共聚焦顯微鏡主要采用3D捕獲的成像技術(shù),它通過(guò)數(shù)碼相機(jī)針孔的高強(qiáng)度激光來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字成像,具有很強(qiáng)的縱向深度的分辨能力。它是以共聚焦技術(shù)為原理、結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對(duì)器件表面進(jìn)行非接觸
2023-03-20 10:21:56

光學(xué)3D測(cè)量?jī)x 表面輪廓測(cè)量?jī)x

中圖儀器基于3D學(xué)成像測(cè)量非接觸、操作簡(jiǎn)單、速度快等優(yōu)點(diǎn),以光學(xué)測(cè)量技術(shù)創(chuàng)新為發(fā)展基礎(chǔ),研發(fā)出了常規(guī)尺寸光學(xué)3D測(cè)量?jī)x、微觀(guān)尺寸光學(xué)3D測(cè)量?jī)x、大尺寸光學(xué)3D測(cè)量?jī)x等,能提供從納米到百米的精密測(cè)量
2023-04-21 11:32:11

3d影像測(cè)量?jī)x

3d影像測(cè)量?jī)x采用高精度光學(xué)成像技術(shù)和計(jì)算機(jī)數(shù)字處理技術(shù),能夠快速、準(zhǔn)確地獲取三維物體表面形態(tài)信息,并進(jìn)行精密的尺寸、角度等多項(xiàng)測(cè)量數(shù)據(jù)的分析和處理。在制造、建筑、醫(yī)療、航空航天等各個(gè)領(lǐng)域都有
2023-07-10 11:30:38

3d光學(xué)輪廓儀

CHOTEST中圖儀器SuperViewW13d光學(xué)輪廓儀由照明光源系統(tǒng),光學(xué)成像系統(tǒng),垂直掃描系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)構(gòu)成。它是以白光干涉技術(shù)為原理、結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等對(duì)器件表面
2023-07-25 09:51:20

3d影像光學(xué)測(cè)量?jī)x

Novator3d影像光學(xué)測(cè)量?jī)x是一種全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x,支持頻閃照明和飛拍功能,可進(jìn)行高速測(cè)量,大幅提升測(cè)量效率;具有可獨(dú)立升降和可更換RGB光源,可適應(yīng)更多復(fù)雜工件表面。性能特點(diǎn)激光掃描成像3D
2023-09-06 14:36:57

共聚焦顯微鏡3D學(xué)成像系統(tǒng)

中圖儀器VT6000系列共聚焦顯微鏡3D學(xué)成像系統(tǒng)在測(cè)量漸變較大的高度時(shí),跟其他方法相比,可以更精確量測(cè)物體高度,建立3D立體影像。它以共聚焦技術(shù)為原理,結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02

激光掃描3d成像影像儀

中圖儀器Novator系列激光掃描3d成像影像儀是全自動(dòng)影像儀,針對(duì)于產(chǎn)品微小的特征位置,全自動(dòng)高精度變倍鏡頭搭配強(qiáng)大的智能對(duì)焦系統(tǒng),可以輕松識(shí)別邊緣,快速定位產(chǎn)品輪廓特征,影像聚焦功能也能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)
2023-10-16 09:33:48

影像儀激光掃描3d成像

中圖儀器Novator系列影像儀激光掃描3d成像采用大理石主體機(jī)臺(tái)和精密伺服控制系統(tǒng),將傳統(tǒng)影像測(cè)量與激光測(cè)量掃描技術(shù)相結(jié)合:可支持搭載高精度線(xiàn)掃激光測(cè)頭,無(wú)接觸掃描3D輪廓成像,抑制多重反射,能夠
2023-12-27 09:22:57

無(wú)萬(wàn)向節(jié)MEMS掃描鏡(Mirrorcle)操作講解 #掃描成像 #掃描鏡 #3D掃描成像 #激光雷達(dá)

mems儀器儀表3D掃描
上海昊量光電設(shè)備有限公司發(fā)布于 2022-09-15 15:31:35

飛利浦開(kāi)展新型醫(yī)學(xué)成像技術(shù)PET/MR研究

飛利浦開(kāi)展新型醫(yī)學(xué)成像技術(shù)PET/MR研究 飛利浦醫(yī)療保健領(lǐng)導(dǎo)的Union-funded HYPERImage成像項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了里程碑式進(jìn)展,該項(xiàng)目創(chuàng)建一個(gè)新的醫(yī)學(xué)成像技術(shù),即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:581051

切倫科夫冷光成像的新型光學(xué)成像技術(shù)分析

美國(guó)核醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì)7月1日表示,新出版的《核醫(yī)學(xué)雜志》報(bào)道了名為切倫科夫冷光成像(Cerenkov luminescence imaging)的新型光學(xué)成像技術(shù)。據(jù)文章作者介紹,新技術(shù)有望幫助人們?cè)\治癌癥
2010-07-12 08:38:35710

不同醫(yī)學(xué)成像方法電子設(shè)計(jì)存在的挑戰(zhàn)

20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來(lái),數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了史無(wú)前例的電子封裝密度,
2010-08-06 10:09:24443

醫(yī)學(xué)成像:兩高一低新風(fēng)尚

電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示 :與所有非常依賴(lài)科技進(jìn)步的行業(yè)一樣,醫(yī)學(xué)成像設(shè)備廠(chǎng)商不得不持續(xù)改進(jìn)他們的產(chǎn)品主要是改進(jìn)系統(tǒng)的成像質(zhì)量。無(wú)論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221497

醫(yī)學(xué)成像設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)詳解

醫(yī)學(xué)成像設(shè)備是指探測(cè)并顯示放射性核素藥物體內(nèi)分布圖像的設(shè)備。本文介紹核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備分類(lèi)及特點(diǎn)、核醫(yī)學(xué)成像的過(guò)程和基本條件以及 核醫(yī)學(xué)成像的基本特點(diǎn)。
2012-11-14 16:31:219322

醫(yī)學(xué)成像技術(shù)“看病”?智能手機(jī)聽(tīng)診?

隨著科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代化與數(shù)字化發(fā)展,醫(yī)學(xué)成像技術(shù)能輔助醫(yī)生“看病”,智能手機(jī)也能幫助醫(yī)生聽(tīng)診。
2013-01-15 10:19:311112

廣東3d掃描服務(wù)文物三維掃描修復(fù)三維數(shù)字化博物館

3D掃描
中科院廣州電子發(fā)布于 2023-03-22 16:27:36

機(jī)車(chē)管道3D掃描三維尺寸測(cè)量CAV比對(duì)尺寸檢測(cè)-CASAIM

3D掃描
中科院廣州電子發(fā)布于 2023-06-13 16:57:12

透明鏡片3D掃描尺寸檢測(cè)逆向工程建模設(shè)計(jì)-CASAIM

3D掃描
中科院廣州電子發(fā)布于 2023-06-25 10:19:13

低成本3D掃描儀機(jī)械部分設(shè)計(jì)中。#3d打印 #3d掃描 #3d建模 #3d #fusion

3D掃描
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2023-07-03 20:13:56

深圳3D掃描儀透明燈蓋快速3d建模逆向工程設(shè)計(jì)設(shè)備CASAIM

3D掃描
中科院廣州電子發(fā)布于 2023-07-19 15:01:44

醫(yī)學(xué)數(shù)字成像的挑戰(zhàn)及最新動(dòng)態(tài)概述

21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來(lái)優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來(lái),數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面
2018-06-01 18:46:00879

采用英特爾實(shí)感技術(shù)的3D掃描進(jìn)行全身掃描

查看使用英特爾?實(shí)感?技術(shù)提供高分辨率3D全身掃描的Cappasity Easy 3D Scan * Booth!
2018-11-09 06:12:002452

醫(yī)學(xué)成像配準(zhǔn)的詳細(xì)資料說(shuō)明

本文檔詳細(xì)介紹的是醫(yī)學(xué)成像配準(zhǔn)的詳細(xì)資料說(shuō)明主要內(nèi)容包括了:1.介紹,2.配準(zhǔn)方法,3.配準(zhǔn)框架,4.模塊綜述,5.基于大腦的PET和MR圖像快速和魯棒配準(zhǔn)
2019-03-06 08:00:0015

臺(tái)積電完成全球首顆3D IC封裝技術(shù)

臺(tái)積電一條龍布局再突破,完成全球首顆3D IC封裝技術(shù),預(yù)計(jì)2021年量產(chǎn)。
2019-05-04 09:12:002180

AI徹底改變醫(yī)學(xué)成像 2023年全球醫(yī)學(xué)影像人工智能市場(chǎng)將達(dá)20億美元

憑借其提高的生產(chǎn)力和準(zhǔn)確性以及更加個(gè)性化的體驗(yàn),AI正在徹底改變醫(yī)學(xué)成像。據(jù)Signify Research稱(chēng),到2023年,全球醫(yī)學(xué)影像人工智能市場(chǎng),包括自動(dòng)檢測(cè),量化,決策支持和診斷軟件,將達(dá)到20億美元。
2019-05-02 17:16:001875

人工智能和增強(qiáng)智能正在推動(dòng)醫(yī)學(xué)成像科學(xué)的發(fā)展

人工智能和增強(qiáng)智能正在推動(dòng)醫(yī)學(xué)成像科學(xué)的發(fā)展。描述這一趨勢(shì)的唯一術(shù)語(yǔ)是構(gòu)建。人工智能將會(huì)出現(xiàn)在醫(yī)學(xué)影像發(fā)展的正確的時(shí)間和地點(diǎn)。由于人工智能包括機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自然語(yǔ)言處理各種
2019-05-21 17:20:28607

實(shí)時(shí)自旋太赫茲射線(xiàn):醫(yī)學(xué)成像、加密通信等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊

首例實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)完全旋轉(zhuǎn)太赫茲輻射的方法,該方法可在醫(yī)學(xué)成像、加密通信和宇宙學(xué)等領(lǐng)域開(kāi)辟新的視角。
2019-07-08 16:25:563475

自供電的X射線(xiàn)檢測(cè)器有望改變醫(yī)學(xué)成像技術(shù)現(xiàn)狀

美國(guó)Los Alamos國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和Argonne國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員合作研發(fā)了一個(gè)新的X射線(xiàn)檢測(cè)器原型,可顯著減少輻射暴露和相關(guān)的健康風(fēng)險(xiǎn),有望改變醫(yī)學(xué)成像技術(shù)的現(xiàn)狀,同時(shí)也提高了安全掃描儀和研究應(yīng)用方面成像的分辨率。
2020-04-12 21:45:51576

醫(yī)學(xué)成像光譜技術(shù)突破,能夠快速診斷出肺癌

核磁共振、CT、B超,這些醫(yī)學(xué)成像技術(shù)是現(xiàn)代醫(yī)療體系常用的臨床檢測(cè)技術(shù)。但是隨著生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)的研究逐漸深入,只能顯示生物器官組織圖像的成像技術(shù)已經(jīng)跟不上當(dāng)前的研究進(jìn)展。
2020-04-15 09:51:16990

編碼光片陣列顯微術(shù)提高3D成像速度

國(guó)外研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種新的光學(xué)成像技術(shù)——編碼光片陣列顯微術(shù)(CLAM),它可以高速進(jìn)行3D成像,并且具有足夠的功率效率和柔和度,能夠在掃描過(guò)程中以現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法達(dá)到的水平保存活體標(biāo)本。
2020-05-04 17:22:001914

高級(jí)醫(yī)學(xué)成像技術(shù)確診心臟病 只需7秒

經(jīng)過(guò)近5年的研究,渥太華大學(xué)心臟研究中心(UOHI)的科學(xué)家近期發(fā)現(xiàn)了運(yùn)用高級(jí)醫(yī)學(xué)成像技術(shù),可以快速確診及預(yù)測(cè)患者的心臟病風(fēng)險(xiǎn)及死亡機(jī)率。
2020-07-21 14:17:59544

可穿戴超聲貼紙可幫助患者對(duì)內(nèi)部器官進(jìn)行連續(xù)的醫(yī)學(xué)成像

一項(xiàng)新的研究發(fā)現(xiàn),一個(gè)大約有郵票大小的可穿戴超聲貼紙可以幫助活動(dòng)中的患者對(duì)內(nèi)部器官進(jìn)行連續(xù)的醫(yī)學(xué)成像。
2022-08-24 17:07:33653

計(jì)算機(jī)斷層掃描醫(yī)學(xué)成像簡(jiǎn)介

本教程解釋了計(jì)算機(jī)斷層掃描 (CT) 成像系統(tǒng)如何生成身體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的 3D 圖像。解釋了高端螺旋CT技術(shù),以及將從光電二極管收集的光處理成電信號(hào)并最終通過(guò)數(shù)字采集系統(tǒng)(DAS)轉(zhuǎn)換為數(shù)字格式的方法。這種轉(zhuǎn)換過(guò)程必須快速進(jìn)行,這使得ADC采樣速度和分辨率對(duì)CT設(shè)計(jì)至關(guān)重要。
2023-02-27 15:33:161308

紅外熱成像掃描最快5分鐘完成全身檢查

說(shuō)起紅外熱成像技術(shù)檢測(cè)體溫,大家并不陌生,其實(shí)醫(yī)學(xué)紅外熱成像還可用來(lái)檢測(cè)身體健康狀況。當(dāng)人體某個(gè)部位存在疾病或功能發(fā)生改變時(shí),該處血液、細(xì)胞組織和器官代謝會(huì)發(fā)生變化,表現(xiàn)為局部體溫升高或降低。
2023-03-29 17:07:44703

【虹科】機(jī)器視覺(jué)為醫(yī)學(xué)成像帶來(lái)成本和臨床效益(一)

從影像輔助手術(shù)到醫(yī)療診斷系統(tǒng),實(shí)時(shí)成像技術(shù)正推動(dòng)著醫(yī)療保健服務(wù)方式的根本性變更。隨著醫(yī)學(xué)成像的廣泛應(yīng)用,工程師正在尋求新的方法,從而更加經(jīng)濟(jì)有效地傳輸高帶寬視頻。之前醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)依賴(lài)于電信、廣播
2021-10-21 17:32:11377

虹科案例 | 太赫茲技術(shù)用于醫(yī)學(xué)成像研究

被稱(chēng)作“太赫茲間隙”。然而近十幾年來(lái),隨著光子學(xué)技術(shù)和材料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,太赫茲波技術(shù)得到了突破性的進(jìn)展,也逐漸應(yīng)用到生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域當(dāng)中,尤其在醫(yī)學(xué)成像的應(yīng)用方面獲得了
2023-03-29 16:23:342394

掃描3D成像方法

,但精度低,易受環(huán)境光的干擾。例如Camcueb3.0可靠的深度精度( ▍掃描3D成像 ?掃描3D成像方法可分為掃描測(cè)距、主動(dòng)三角法、
2023-06-25 10:46:06986

用于3D MRI和CT掃描的深度學(xué)習(xí)模型總結(jié)

醫(yī)學(xué)成像數(shù)據(jù)與其他我們?nèi)粘D像的最大區(qū)別之一是它們很多都是3D的,比如在處理DICOM系列數(shù)據(jù)時(shí)尤其如此。DICOM圖像由很多的2D切片組成了一個(gè)掃描或身體的特定部分。
2023-08-11 10:54:561071

ATA-4052高壓功率放大器如何幫助醫(yī)生完成醫(yī)學(xué)成像診斷?

高壓功率放大器作為醫(yī)學(xué)成像設(shè)備中的重要組成部分,在醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。本文將介紹高壓功率放大器在醫(yī)學(xué)成像診斷中的具體應(yīng)用,并探討其對(duì)醫(yī)生完成精確診斷的幫助。 一、背景介紹 醫(yī)學(xué)成像技術(shù)
2023-10-07 15:53:50193

計(jì)算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

傳統(tǒng)光學(xué)成像建立在幾何光學(xué)基礎(chǔ)上,借鑒人眼視覺(jué)“所見(jiàn)即所得”的原理,而忽略了諸多光學(xué)高維信息。當(dāng)前傳統(tǒng)光學(xué)成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領(lǐng)域已無(wú)法滿(mǎn)足應(yīng)用需求。
2023-11-17 17:08:01215

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