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醫(yī)療成像新技術(shù) 光聲成像

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

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2019-05-16 10:44:47

不同醫(yī)學(xué)數(shù)字成像設(shè)的挑戰(zhàn)

極大地提高了醫(yī)療圖像處理和實(shí)時(shí)圖像顯示的能力,從而實(shí)現(xiàn)了更迅速、更準(zhǔn)確的診斷。這些技術(shù)的融合以及許多新興的電子健康記錄標(biāo)準(zhǔn)為更為完善的病人護(hù)理提供了發(fā)展動(dòng)力。本文將介紹不同成像方法電子設(shè)計(jì)存在的諸多挑戰(zhàn)和一些最新動(dòng)態(tài),具體包括數(shù)字 X 射線、磁共振成像 (MRI) 和超聲波系統(tǒng)。
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醫(yī)學(xué)數(shù)字成像

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),嵌入式處理器極大地提高了醫(yī)療圖像處理和實(shí)時(shí)圖像顯示的能力,從而實(shí)現(xiàn)了更迅速、更準(zhǔn)確的診斷。這些技術(shù)的融合
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哪些微波與射頻技術(shù)應(yīng)用到了醫(yī)療中去?

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2019-10-09 06:44:26

基于負(fù)載點(diǎn)穩(wěn)壓器改善醫(yī)療成像質(zhì)量

用先進(jìn)的負(fù)載點(diǎn)穩(wěn)壓器改善醫(yī)療成像質(zhì)量
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夜視技術(shù)中的微光成像和紅外熱成像技術(shù)有什么不同?

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2021-06-03 07:08:26

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常見(jiàn)的現(xiàn)代醫(yī)療成像系統(tǒng)有哪幾種?

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微光工業(yè)成像應(yīng)用的新技術(shù)

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微波與射頻技術(shù)醫(yī)療的應(yīng)用

多年來(lái),微波器件公司一直為諸如核磁共振成像(MRI)系統(tǒng)等醫(yī)療成像應(yīng)用提供器件。雖然成像應(yīng)用繼續(xù)提供了堅(jiān)實(shí)的機(jī)會(huì),但許多其它醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域也開(kāi)始為無(wú)線微波和射頻技術(shù)敞開(kāi)了大門(mén)。例如,遠(yuǎn)程監(jiān)控支持在病人
2019-07-29 07:55:51

微波與射頻技術(shù)醫(yī)療領(lǐng)域有什么應(yīng)用?

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怎么設(shè)計(jì)基于FPGA多波束成像的聲納系統(tǒng)?

多波束成像聲納利用了數(shù)字成像技術(shù),在海底探測(cè)范圍內(nèi)形成距離一方位二維圖像,具有很高的系統(tǒng)穩(wěn)定性和很強(qiáng)的信號(hào)處理能力。但是由于數(shù)字成像系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)算量大、需要實(shí)時(shí)成像等特點(diǎn),對(duì)處理器性能要求很高。隨著
2019-10-09 06:04:36

手機(jī)的新技術(shù)盤(pán)點(diǎn)

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)過(guò)去的一年里,我們見(jiàn)證了AI人工智能技術(shù),面部識(shí)別技術(shù),顯示屏HDR技術(shù)在高端手機(jī)上的勇敢嘗試;同樣見(jiàn)證了全面屏技術(shù),快充技術(shù)和雙攝成像技術(shù)從高端產(chǎn)品向中低端產(chǎn)品成功滲透的過(guò)程。在這
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機(jī)器視覺(jué)3D成像技術(shù)大全!

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成像技術(shù)原理,不看你絕對(duì)后悔

`大家現(xiàn)在看到的這個(gè)pard熱成像是已經(jīng)設(shè)計(jì)完好已經(jīng)在銷(xiāo)售的產(chǎn)品,然而這個(gè)完美的產(chǎn)品該什么樣求設(shè)計(jì)呢,大家想過(guò)沒(méi)有,下面就跟大家分享一些干貨吧!要想完好的設(shè)計(jì)出一款性能優(yōu)異的熱成像產(chǎn)品,就必須要先去
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現(xiàn)代醫(yī)療成像系統(tǒng)在不同成像模式環(huán)境中有什么挑戰(zhàn)?

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紅外成像技術(shù)及應(yīng)用

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。同樣的材料采用不同的培養(yǎng)方式、切割方式、燒制方式等,會(huì)產(chǎn)生多種多樣的成品,形成頻段、成像清晰度和成像質(zhì)量的差異。超聲的成像還需要束形成技術(shù),即在使用陣列式換能器時(shí),采用電子聚焦、變跡及方向控制等
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水管工發(fā)布于 2022-10-03 02:42:48

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適用于實(shí)時(shí)醫(yī)療成像的裸眼立體成像系統(tǒng)

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醫(yī)療成像算法的可擴(kuò)展平臺(tái)及趨勢(shì)

本文探討了醫(yī)療成像算法的當(dāng)前趨勢(shì)、成像模式的融合和實(shí)現(xiàn)這些算法的可擴(kuò)展平臺(tái)?,F(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列為可擴(kuò)展CPU平臺(tái)提供數(shù)據(jù)采集和協(xié)處理支持,使得更復(fù)雜的成像成為可能
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2011-04-28 15:05:1046

基于LabVIEW的感應(yīng)式磁成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

基于LabVIEW的感應(yīng)式磁成像系統(tǒng)的設(shè)計(jì)_陳晶
2017-01-04 17:05:573

什么是成像?三維超聲成像技術(shù)原理_三維超聲成像技術(shù)研究與應(yīng)用

,隨后接收含有物體信息的聲信號(hào)。經(jīng)過(guò)相應(yīng)的處理,獲得物體聲像,并在熒光屏上顯示成可見(jiàn)圖像。 3:全息。將全息原理引進(jìn)聲學(xué)領(lǐng)域后產(chǎn)生的一種新的成像技術(shù)和數(shù)據(jù)處理手段。
2017-08-17 20:11:3923879

NVIDIA跨界醫(yī)療 極力研發(fā)醫(yī)療成像AI平臺(tái)

NVIDIA醫(yī)療業(yè)務(wù)副總裁Kimberly Powell表示,該公司正在建立醫(yī)療成像運(yùn)算平臺(tái),亦即虛擬醫(yī)療成像的超級(jí)計(jì)算機(jī),結(jié)合近5年所有現(xiàn)代運(yùn)算技術(shù),舉凡云端、視覺(jué)化和圖形處理器(GPU),對(duì)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。
2018-05-10 07:43:001930

如何基于數(shù)字處理器技術(shù)醫(yī)療成像系統(tǒng)應(yīng)用和分析的資料免費(fèi)下載

本文將對(duì)基于數(shù)字處理器(DLP) 技術(shù)醫(yī)療成像系統(tǒng)的應(yīng)用與DLP 3D 生物辨識(shí)作為醫(yī)療監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用特征及其正電子放射層析成像(PET) 掃描儀的構(gòu)建應(yīng)用作分析說(shuō)明。
2018-08-15 16:38:0019

現(xiàn)代主要的醫(yī)療成像系統(tǒng)

本文討論一些主要的現(xiàn)代醫(yī)療成像系統(tǒng),這些系統(tǒng)雖然運(yùn)用完全不同的物理原理和處理技術(shù),但都有一個(gè)共同點(diǎn):采用模擬數(shù)據(jù)采集前端進(jìn)行信號(hào)調(diào)理,并將原始成像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到數(shù)字域。
2019-03-23 09:04:436615

條件怎么成像

成像這為什么難?怎么才能解決呢?今天發(fā)哥跟大家科普一下。
2019-04-26 15:16:164368

不同成像模式環(huán)境中醫(yī)療成像領(lǐng)域的電子設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

醫(yī)療成像領(lǐng)域的電子設(shè)計(jì)中,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍、分辨率、精度、線性度和噪聲要求帶來(lái)了最嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。
2019-07-31 15:39:153919

借助斷層成像技術(shù)對(duì)納米機(jī)器人進(jìn)行實(shí)時(shí)控制

美國(guó)科學(xué)家又宣布一項(xiàng)重大科技突破:借助斷層成像技術(shù),實(shí)時(shí)控制納米機(jī)器人,讓它們準(zhǔn)確抵達(dá)人體某個(gè)部位(比如腸癌病人的腸道腫瘤處),進(jìn)而讓納米機(jī)器人實(shí)現(xiàn)藥物遞送,或進(jìn)行智能微手術(shù)。
2020-01-08 10:32:231819

成像與機(jī)器人視覺(jué)伺服相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)在手術(shù)過(guò)程中

作為一種特別重要的血紅蛋白成像手段,成像技術(shù)可以非常準(zhǔn)確地評(píng)估血液的供給量或腫瘤的邊緣,它還可以提供導(dǎo)管尖端在血管或跳動(dòng)的心臟內(nèi)位置的深度信息,并增強(qiáng)可視化效果,這就是約翰霍普金斯團(tuán)隊(duì)此次研究的重要目標(biāo)。
2020-04-28 15:01:133926

Xilinx AI它有什么作用,提升醫(yī)療成像

醫(yī)療成像領(lǐng)域,以機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和深度學(xué)習(xí)( DL )技術(shù)為代表的人工智能( AI )的普及勢(shì)必將推動(dòng)這一領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型。
2020-05-11 22:44:091622

深圳先進(jìn)院等提出基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的低劑量成像方法

的低劑量成像方法,該方法有望推動(dòng)成像技術(shù)進(jìn)一步臨床轉(zhuǎn)化。 成像能夠無(wú)創(chuàng)獲取生物體和人體高分辨形態(tài)和功能信息,是有可能取得重要進(jìn)展的新一代醫(yī)學(xué)成像技術(shù)。受激光安全局限,生物組織允許承受的激光能量有
2020-12-28 16:06:132859

基于深度學(xué)習(xí)的光學(xué)成像算法綜述

成像( otoacoustic Imaging,PA)是一種多物理場(chǎng)耦合的無(wú)創(chuàng)生物醫(yī)學(xué)功能成像技術(shù),它將純光學(xué)成像的高對(duì)比度與超聲成像的高空間分辨率相結(jié)合,可同時(shí)獲得生物組織的結(jié)構(gòu)和功能
2021-06-16 14:58:2210

用于成像的陶瓷PZT薄膜雙頻/多頻PMUT陣列

薄膜的雙頻和多頻壓電式微機(jī)械超聲換能器(PMUT)陣列,其諧振頻率范圍為1?MHz至8?MHz,以應(yīng)用于內(nèi)窺鏡光成像(PAI)系統(tǒng)。文中詳細(xì)介紹了PMUT的設(shè)計(jì)、制造、表征和成像結(jié)果,表明了其在成像方面具有的高空間分辨率和高信噪比優(yōu)勢(shì)。
2022-11-30 09:21:502952

推薦一款用于乳腺癌的成像系統(tǒng)Imagio

成像技術(shù)的工作原理是使用兩種激光波長(zhǎng),其中一種被調(diào)諧到血紅蛋白的吸收波長(zhǎng),以尋找腫瘤新血管生成的跡象,惡性腫瘤產(chǎn)生的新血管有助于為腫瘤提供營(yíng)養(yǎng)并清除腫瘤中的廢物。
2022-12-05 11:08:402258

光學(xué)成像技術(shù):阿貝成像原理和實(shí)驗(yàn)解析

阿貝成像原理是1873年,德國(guó)科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時(shí)提出的;原理指出,成像分為兩個(gè)步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特殊的衍射分布;第二步是衍射繼續(xù)向前傳播,復(fù)合成像。
2022-12-23 09:53:179782

光譜成像技術(shù)的分類(lèi)

光譜成像技術(shù)起源于上世紀(jì)八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,目前已經(jīng)發(fā)展出多種光譜成像技術(shù),成像光譜儀產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。光譜成像技術(shù)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)多種多樣,比如按照光譜分辨率、掃描方式、調(diào)制方式、重構(gòu)理論等分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2023-04-18 07:09:102093

并行詢問(wèn)的微環(huán)傳感器陣列用于層析成像

層析成像(PAT)是一種具有吸引力的成像模式,可提供具有聲學(xué)分辨率的光學(xué)對(duì)比度。
2023-06-14 09:28:22925

基于SLM的計(jì)算散射成像(鬼成像)系統(tǒng)

像素成像”或“鬼成像”,是近十幾年逐步發(fā)展起來(lái)的一種新型成像技術(shù);與傳統(tǒng)的成像技術(shù)相比,散射成像是對(duì)散斑場(chǎng)和物場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)聯(lián)測(cè)量,屬于場(chǎng)的二階關(guān)聯(lián)(一種強(qiáng)度波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)相關(guān))。 散射成像是將經(jīng)過(guò)目標(biāo)物體的信
2023-08-11 11:43:301945

什么是高光譜成像技術(shù)?高光譜成像技術(shù)的原理與應(yīng)用

的光譜信息,為每個(gè)像素提供一個(gè)連續(xù)的光譜響應(yīng)曲線。這種技術(shù)能夠提供遠(yuǎn)超過(guò)人眼識(shí)別能力的光譜和空間信息,使我們能夠從不同的角度和深度分析目標(biāo)物體。 二、高光譜成像技術(shù)的工作原理 高光譜成像技術(shù)的工作原理主要依賴于不同物質(zhì)反射、吸收和散射的特性不同。每
2023-08-18 16:03:196707

光譜成像檢驗(yàn)技術(shù)

摘要:光譜成像組合了光譜技術(shù)成像技術(shù)。通過(guò)運(yùn)用成像光譜儀,光譜成像方法可以記錄被檢驗(yàn)物體在一個(gè)較寬光譜范圍內(nèi)均勻密集分布的窄波段反射或熒光亮度分布影像,形成含有物體亮度信息和光譜信息的光譜影像集
2023-08-21 06:37:191358

采用FPGA實(shí)現(xiàn)醫(yī)療成像總結(jié)

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2023-10-07 16:34:212

TI關(guān)于醫(yī)療成像的應(yīng)用指南

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2023-10-11 10:24:242

基于數(shù)字處理器技術(shù)的安全監(jiān)控成像系統(tǒng)

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2023-11-02 11:46:362

醫(yī)療成像應(yīng)用指南

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2023-11-16 09:53:562

光譜成像技術(shù)分類(lèi)及應(yīng)用

光譜成像技術(shù)起源于上世紀(jì)八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展出多種光譜成像技術(shù)成像光譜儀產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。
2024-01-15 11:05:431551

新技術(shù):使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像

研究人員開(kāi)發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像。能夠提供有關(guān)成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導(dǎo)航、安全、熱成像、醫(yī)學(xué)成像和遙感等領(lǐng)域的應(yīng)用。
2024-01-16 11:43:101335

紅外熱成像技術(shù)醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用

你有沒(méi)有思考過(guò)為何我們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">醫(yī)療健康領(lǐng)域越來(lái)越頻繁地看到紅外熱成像技術(shù)的蹤影?這并不是偶然,因?yàn)檫@項(xiàng)科技的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)和巨大潛力已經(jīng)引起了醫(yī)療專(zhuān)家們的注目。讓我們一起深入探討一下這個(gè)主題,去理解這項(xiàng)技術(shù)
2024-03-06 11:04:201638

什么是散射成像技術(shù)?

的發(fā)展,而且在解決散射成像方面表現(xiàn)出了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。 在彈道光提取方面,自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)、光學(xué)相干層析技術(shù)、共聚焦顯微技術(shù)、多光子顯微技術(shù)、聲顯微技術(shù)、復(fù)合熒光分子層析技術(shù)、多光譜層析技術(shù)等光學(xué)成像
2024-08-23 06:25:09918

南昌大學(xué)在智能斷層成像方面取得進(jìn)展

圖1. 基于擴(kuò)散模型方法的有限視角下PAT重建流程圖 斷層成像(PAT)是一種新型的混合醫(yī)學(xué)成像技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)不同空間尺度下生物組織結(jié)構(gòu)的精確成像,已廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域,包括腦成像、癌癥檢測(cè)
2024-08-28 06:24:19800

解決醫(yī)療成像應(yīng)用中的電源設(shè)計(jì)難題

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2024-09-04 10:26:121

什么是偏振成像?

? 偏振成像是一種先進(jìn)的光學(xué)檢測(cè)技術(shù),它通過(guò)對(duì)被測(cè)物體反射或透射的偏振進(jìn)行分析,以獲取物體表面形態(tài)和物理性質(zhì)信息的非接觸性手段。 以下是對(duì)偏振成像的詳細(xì)解釋: 一、偏振的基本概念 偏振光是
2024-10-31 06:29:471223

傅里葉場(chǎng)顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像

近年來(lái),場(chǎng)顯微技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,針對(duì)光場(chǎng)顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場(chǎng)各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)三維成像一直是成像領(lǐng)域的熱門(mén)話題,本次主要討論3D成像數(shù)字成像相機(jī)
2024-10-31 08:05:031551

FPGA在醫(yī)療成像設(shè)備中的應(yīng)用

隨著醫(yī)療科技的飛速發(fā)展,醫(yī)療成像設(shè)備在醫(yī)學(xué)診斷和治療中扮演著至關(guān)重要的角色。從傳統(tǒng)的X射線到先進(jìn)的計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)乃至四維成像(4D成像),這些成像技術(shù)為醫(yī)生提供了詳盡
2024-11-07 09:00:291430

智能光學(xué)計(jì)算成像技術(shù)與應(yīng)用

智能光學(xué)計(jì)算成像是一個(gè)將人工智能(AI)與光學(xué)成像技術(shù)相結(jié)合的前沿領(lǐng)域,它通過(guò)深度學(xué)習(xí)、光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、超表面光學(xué)(metaphotonics)、全息技術(shù)和量子光學(xué)等技術(shù),推動(dòng)光學(xué)成像技術(shù)的發(fā)展。以下
2025-03-07 17:18:231311

調(diào)Q納秒激光器在生物成像領(lǐng)域-成像方面的應(yīng)用

成像PAI(photoacoustic imaging)技術(shù)作為一種新的生物醫(yī)學(xué)影像方法,在臨床和生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域擁有巨大的應(yīng)用前景。 傳統(tǒng)PAI技術(shù)使用昂貴且笨重的Q開(kāi)關(guān)Nd:YAG/OPO
2025-04-15 14:13:19804

機(jī)器視覺(jué)三維成像技術(shù)簡(jiǎn)介(一)

本文討論了機(jī)器視覺(jué)三維成像技術(shù),涵蓋了各種成像技術(shù)的原理、特點(diǎn)、優(yōu)缺點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景等內(nèi)容。關(guān)鍵要點(diǎn)包括: 1. 三維成像技術(shù)分類(lèi) 2. 飛行時(shí)間法(ToF) 3. 結(jié)構(gòu) 4. 激光三角 5. 立體視覺(jué) 6. 場(chǎng)成像 7. 其他成像技術(shù)
2025-10-20 14:04:11463

三維成像技術(shù):共聚焦成像vs成像的光學(xué)切片

隨著科技的進(jìn)步,多種顯微成像技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其中共聚焦顯微鏡和片顯微鏡因其優(yōu)異的光學(xué)切片能力備受關(guān)注,這兩類(lèi)設(shè)備分別依托共聚焦成像成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)切片功能,且在成像原理、適用場(chǎng)景及實(shí)際應(yīng)用效果上
2025-10-28 18:04:26668

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