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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>設(shè)計(jì)測試>利用高速信號鏈提高醫(yī)學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的研究

利用高速信號鏈提高醫(yī)學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的研究

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2021-05-13 06:34:04

測試測量與醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的模擬技術(shù)趨勢

,在縮小尺寸、降低功耗及成本、提高可靠性的同時(shí)提高性能。 成功的路上充滿挑戰(zhàn),特別是在測試測量與醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用領(lǐng)域尤其如此。上述領(lǐng)域涉及高精尖技術(shù),因此要求采用速度最快、分辨率最高的電子技術(shù),才能設(shè)計(jì)出
2008-06-13 13:54:52

深度解析——棒材測徑儀的測量系統(tǒng)

。由于工件的跳動,成像位置不一定通過透鏡中心,因而對畸變的控制尤須嚴(yán)格。物鏡要有足夠長的工作距離,避免熱幅射對光學(xué)系統(tǒng)以及CCD的損害?! 】紤]到實(shí)際檢測的尺寸及精度要求,必須選擇多位數(shù)、高質(zhì)量
2018-10-09 09:29:28

添加測試點(diǎn)會不會影響高速信號質(zhì)量

添加測試點(diǎn)會不會影響高速信號質(zhì)量?
2009-09-06 08:40:20

精密數(shù)據(jù)采集信號噪聲研究

在很多應(yīng)用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉(zhuǎn)換,之后在滿量程電平下驅(qū)動 ADC 輸入端。今天,我們就深入探討下精密數(shù)據(jù)采集信號的噪聲分析,并研究這種信號的總噪聲貢獻(xiàn)。
2019-07-16 07:12:38

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

的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(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)的融合以及許多
2012-12-06 15:55:10

請問FPGA的B超成像系統(tǒng)圖像是怎么采集的?

醫(yī)學(xué)超聲診斷成像技術(shù)大多數(shù)采用超聲脈沖回波法,即利用探頭產(chǎn)生超聲波進(jìn)入人體,由人體組織反射產(chǎn)生的回波經(jīng)換能器接收后轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)過提取、放大、處理,再由數(shù)字掃描變換器轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)視頻信號,最后由顯示器進(jìn)行顯示。
2019-11-08 06:32:33

超聲系統(tǒng)信號的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

摘要:高性能超聲成像系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于各種醫(yī)學(xué)場景。在過去十年中,超聲系統(tǒng)中的分立電路已經(jīng)被高度集成的芯片(IC)所取代。先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)不斷推動系統(tǒng)性能優(yōu)化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類芯片技術(shù)
2022-11-09 08:06:56

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)

質(zhì)量和任何成像系統(tǒng)類似,圖像質(zhì)量醫(yī)學(xué)超聲成像中的重要標(biāo)準(zhǔn)。諸如空間分辨率和成像穿透等共同參數(shù)主要通過換能器指標(biāo)和聲波傳播理論來決定。超聲圖像的縱向和橫向分辨率與介質(zhì)中的聲波波長成線性關(guān)系
2020-02-12 16:45:19

雷達(dá)回波系統(tǒng)的應(yīng)用研究

。雷達(dá)回波系統(tǒng)的便攜化和探測性能的不斷提高,也為各種測量工程中應(yīng)用小型雷達(dá)進(jìn)行遠(yuǎn)距離的遙感觀測提供了有利條件。技術(shù)革新:高速采集:基于雷達(dá)回波系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理要求,需要對目標(biāo)回波和參考信號進(jìn)行多路同步
2016-07-01 11:47:58

高效信號信號調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

從工業(yè)過程控制和測量到高速通信和成像,高效的信號采集是各類應(yīng)用的基礎(chǔ),如此寬廣范圍的應(yīng)用類別,要匹配適當(dāng)?shù)膽?yīng)用組件,創(chuàng)建一個(gè)信號是至關(guān)重要的,以便以盡可能低的成本滿足性能要求,但隨著嵌入式傳感器
2019-06-24 08:14:54

法國ALPAO 高速自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)

法國ALPAO 高速自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:法國ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前傳感器(WFS)是專為自適應(yīng)光學(xué)(AO)設(shè)計(jì)的波前傳感器系列。它們具有優(yōu)異的性能,適合各種自適應(yīng)
2023-06-29 14:19:07

飛利浦開展新型醫(yī)學(xué)成像技術(shù)PET/MR研究

飛利浦開展新型醫(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

衛(wèi)星通信遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用與發(fā)展

隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,衛(wèi)星通信遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步拓展。衛(wèi)星通信是目前傳輸范圍最廣,覆蓋面積最大的通信方式。衛(wèi)星遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)系統(tǒng)的建立,有效地解決了數(shù)據(jù)傳輸中
2011-03-28 21:40:0533

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 :與所有非常依賴科技進(jìn)步的行業(yè)一樣,醫(yī)學(xué)成像設(shè)備廠商不得不持續(xù)改進(jìn)他們的產(chǎn)品主要是改進(jìn)系統(tǒng)成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221496

醫(yī)學(xué)成像設(shè)備基礎(chǔ)知識詳解

醫(yī)學(xué)成像設(shè)備是指探測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)備分類及特點(diǎn)、核醫(yī)學(xué)成像的過程和基本條件以及 核醫(yī)學(xué)成像的基本特點(diǎn)。
2012-11-14 16:31:219320

基于LabVIEW的醫(yī)學(xué)影像學(xué)教學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)_郝連花

基于LabVIEW的醫(yī)學(xué)影像學(xué)教學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)_郝連花
2017-03-18 09:40:411

基于SOA體系ELearning教學(xué)系統(tǒng)研究石永生

基于SOA體系E_Learning教學(xué)系統(tǒng)研究_石永生
2017-03-17 08:00:000

采用本體驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)智能教學(xué)系統(tǒng)研究

激發(fā)學(xué)習(xí)者潛能的重任,為了提高教學(xué)系統(tǒng)的智能化程度、更好到服務(wù)于學(xué)習(xí)者,出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)智能教學(xué)系統(tǒng)。本文旨在研究基于本體的智能教學(xué)系統(tǒng)著作T具,通過分析本體在語義Web下和知識重用的作用,提出新的智能教學(xué)系統(tǒng)著作T具
2017-11-07 16:11:5610

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

的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(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)展動力。
2018-06-01 18:46:00879

研究人員創(chuàng)建一種硅基微芯片發(fā)光器,其發(fā)射的G波段毫米波信號創(chuàng)強(qiáng)度紀(jì)錄

美國加州大學(xué)歐文分校官網(wǎng)8日發(fā)布公告稱,該校研究人員創(chuàng)建了一種硅基微芯片發(fā)光器,其發(fā)射的G波段(110千兆赫到300千兆赫)毫米波信號創(chuàng)強(qiáng)度紀(jì)錄。這段頻率的光波更容易穿透人體等物體表面,提高醫(yī)學(xué)和安檢領(lǐng)域掃描和成像裝置的分辨率。這種芯片還將在5G無線通信領(lǐng)域展現(xiàn)關(guān)鍵應(yīng)用。
2018-06-07 10:46:002357

超聲成像中的模擬和混合信號組件的研究

數(shù)字處理,但其性能的關(guān)鍵在于高度模擬技術(shù)。我們將在這里研究超聲成像中使用的模擬和混合信號組件的貢獻(xiàn)。當(dāng)然,由于每個(gè)元素本身都需要一個(gè)章節(jié)或一本書來為系統(tǒng)設(shè)計(jì)者提供完全有用的信息,因此本文旨在提供概述并提供對醫(yī)學(xué)超聲結(jié)構(gòu)的基本了解。
2019-04-04 08:07:003030

高速PCB影響信號質(zhì)量的5個(gè)方面

高速PCB設(shè)計(jì)中,“信號”始終是工程師無法繞開的一個(gè)知識點(diǎn)。不管是在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),還是在測試環(huán)節(jié),信號質(zhì)量都值得關(guān)注。在本文中,我們主要來了解下影響信號質(zhì)量的5大問題。
2019-10-10 17:21:315023

怎樣利用好人工智能提高醫(yī)療圖像的質(zhì)量

光聲成像是近年發(fā)展起來的一種新型醫(yī)學(xué)成像技術(shù),它使用短脈沖激光照射人體組織,組織會隨之產(chǎn)生超聲波,檢測這些超聲波就能得到所需的醫(yī)學(xué)圖像。
2019-10-08 09:08:28647

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技術(shù)。但是隨著生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)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 09:51:16989

使用FPGA實(shí)現(xiàn)星載SAR實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)研究論文免費(fèi)下載

系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu),并基于FPGA實(shí)現(xiàn)了原型系統(tǒng).該體系結(jié)構(gòu)可以自主完成星載SAR實(shí)時(shí)成像,并具有良好的可擴(kuò)展性.利用模擬信號源和高速數(shù)據(jù)記錄儀對原型系統(tǒng)驗(yàn)證,1個(gè)信號處理單元在50MHz工作頻率下,約11s內(nèi)完成16384×16384個(gè)樣本的星載雷達(dá)原始數(shù)據(jù)的成像處理,用4個(gè)信號處理單元就可達(dá)到為
2021-01-22 14:29:2823

學(xué)系統(tǒng)低誤差敏感度設(shè)計(jì)方法的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展

學(xué)系統(tǒng)性能的有效實(shí)現(xiàn)不僅依靠成像質(zhì)量的設(shè)計(jì)結(jié)果,還受制于光學(xué)加工公差、裝配公差、環(huán)境公差等多種公差的可實(shí)現(xiàn)性。具備低誤差敏感度特征的光學(xué)系統(tǒng),公差精度要求寬松,可以更好地抵抗誤差引起的像質(zhì)退化
2022-11-14 10:07:23803

學(xué)系統(tǒng)的空間像原理

實(shí)際上,許多光學(xué)系統(tǒng)是把空間的物點(diǎn)成像在一個(gè)像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠(yuǎn)物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點(diǎn)分布在距離光學(xué)系統(tǒng)的入射光瞳不同的距離上,這些點(diǎn)的成像原則與平面物體的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938

學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程

質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述,包括: 看一看:照片上的色彩有什么問題嗎? 對白光成像的光學(xué)系統(tǒng),由于材料對不同波長的色光折射率不同,使各色光線具有不同的成像位置和倍率。 1.色差 ??位置色差
2023-06-13 09:41:01568

學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的不可忽略的參數(shù)介紹

實(shí)際光學(xué)系統(tǒng)成像是不完善的,光線經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產(chǎn)生模糊、變形等缺陷。像差就是光學(xué)系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要工作就是要校正這些像差,使成像質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40228

虹科案例 | 太赫茲技術(shù)用于醫(yī)學(xué)成像研究

被稱作“太赫茲間隙”。然而近十幾年來,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 16:23:342388

學(xué)系統(tǒng)像質(zhì)評價(jià)的常用方法

? ? ? ? 摘要:隨著光電檢測器件性能的不斷提高和計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,光學(xué)檢查鏡頭在工業(yè)自動化檢測系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用,對鏡頭成像質(zhì)量的要求也越來越高,如何選擇一種行之有效的方法對鏡頭的成像
2023-06-30 10:54:42959

折衍射混合成像學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

摘要 :討論了衍射光學(xué)元件的特殊成像性質(zhì);提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應(yīng)用;給出了作者在國內(nèi)外完成的幾個(gè)折衍射混合成像學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例,包括一個(gè)用衍射光學(xué)元件復(fù)消色差的長焦距光學(xué)系統(tǒng)
2023-07-02 09:59:19441

同軸折反式變形光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法 變形光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及像差特性

的方法。使用雙錐面(Biconic Surface)面型設(shè)計(jì)了一個(gè)折反式變形光學(xué)系統(tǒng)系統(tǒng)在XOZ面內(nèi)的焦距為500mm,在YOZ對稱面內(nèi)的焦距為1000 mm。系統(tǒng)F-number為10,全視場角為1°×1°。系統(tǒng)在80 lp/mm處的全視場調(diào)制傳遞函數(shù)均值高于0.3。系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)緊湊,成像質(zhì)量良好。
2023-07-31 15:15:38508

理想光學(xué)系統(tǒng)研究

學(xué)系統(tǒng)多用于對物體成像。未經(jīng)嚴(yán)格設(shè)計(jì)的光學(xué)系統(tǒng)只有在近軸區(qū)才能成完善像。由于在近軸區(qū)成像的范圍和光束寬度均趨于無限小,因此沒有很大的實(shí)用意義。
2023-08-19 14:30:20630

基于離軸成像學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

。本設(shè)計(jì)中,離軸三反光學(xué)系統(tǒng)的主反射鏡采用自由曲面設(shè)計(jì)。分析了使用Zernike多項(xiàng)式曲面在大視場離軸反射式光學(xué)系統(tǒng)中對離軸光學(xué)系統(tǒng)性能的提升效果,并與使用常規(guī)非球面的情況進(jìn)行了比較,分析了自由曲面的優(yōu)缺點(diǎn)。結(jié)果表明,自由曲面在提高離軸光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)
2023-09-10 09:06:32602

醫(yī)療廢物智能管理系統(tǒng)提高醫(yī)廢監(jiān)管水平

醫(yī)療廢物智能管理系統(tǒng)提高醫(yī)廢監(jiān)管水平 根據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》和《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》等法規(guī)要求,醫(yī)療廢物從分類收集、包裝、運(yùn)送、存儲和處置等各個(gè)都要進(jìn)行規(guī)范化處理。但是目前大部分
2023-11-21 16:15:39125

多光譜成像儀能測什么

多光譜成像儀是一種用于獲取物體表面多個(gè)波段的光譜信息的儀器。它可以測量不同波段的輻射數(shù)據(jù),并利用這些數(shù)據(jù)來對物體進(jìn)行分類、識別和分析。多光譜成像儀廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測、地質(zhì)勘探、醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域
2024-02-14 15:47:00241

安泰功率放大器在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用有哪些

,通過將高頻聲波傳播到人體內(nèi)部,捕獲反射回來的聲波信號以生成影像。在超聲成像過程中,功率放大器用于放大發(fā)射到人體內(nèi)部的超聲波信號。它能夠增加發(fā)射聲波的功率,提高信號的強(qiáng)度,從而得到更好的成像質(zhì)量。 2.磁共振成像
2024-02-23 11:56:3869

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