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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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3D掃描、機器視覺人才招募令——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)多維視覺科技有限公司。公司主要業(yè)務(wù)方向為:3D掃描技術(shù)及應(yīng)用和機器視覺應(yīng)用解決方案。公司研發(fā)
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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)和娛樂等方面。但這些模型從何而來?一種常見的來源是高級計算機輔助設(shè)計(ACAD)軟件,該軟件可通過
2022-11-17 06:02:21

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2016-03-10 16:47:50

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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)在測量漸變較大的高度時,跟其他方法相比,可以更精確量測物體高度,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影像儀,針對于產(chǎn)品微小的特征位置,全自動高精度變倍鏡頭搭配強大的智能對焦系統(tǒng),可以輕松識別邊緣,快速定位產(chǎn)品輪廓特征,影像聚焦功能也能滿足現(xiàn)場
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臺和精密伺服控制系統(tǒng),將傳統(tǒng)影像測量與激光測量掃描技術(shù)相結(jié)合:可支持搭載高精度線掃激光測頭,無接觸掃描3D輪廓成像,抑制多重反射,能夠
2023-12-27 09:22:57

無萬向節(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成像項目已經(jīng)實現(xiàn)了里程碑式進(jìn)展,該項目創(chuàng)建一個新的醫(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

美國核醫(yī)學(xué)學(xué)會7月1日表示,新出版的《核醫(yī)學(xué)雜志》報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)有望幫助人們診治癌癥
2010-07-12 08:38:35710

不同醫(yī)學(xué)成像方法電子設(shè)計存在的挑戰(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,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無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)的成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221497

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、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。
2012-11-14 16:31:219322

醫(yī)學(xué)成像技術(shù)“看病”?智能手機聽診?

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”,智能手機也能幫助醫(yī)生聽診。
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

機車管道3D掃描三維尺寸測量CAV比對尺寸檢測-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掃描尺寸檢測逆向工程建模設(shè)計-CASAIM

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

CASAIM IM自動化3d掃描儀電視機背板外觀掃描自動測量尺寸設(shè)備

3D掃描
中科院廣州電子發(fā)布于 2023-06-25 10:23:23

低成本3D掃描儀機械部分設(shè)計中。#3d打印 #3d掃描 #3d建模 #3d #fusion

3D掃描
學(xué)習(xí)電子知識發(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)計設(shè)備CASAIM

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

3D掃描工裝夾具檢驗形位公差測量3d尺寸檢測服務(wù)-CASAIM中科廣電

3D三維掃描
中科院廣州電子發(fā)布于 2024-03-19 15:48:19

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

21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。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,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面
2018-06-01 18:46:00879

采用英特爾實感技術(shù)的3D掃描進(jìn)行全身掃描

查看使用英特爾?實感?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

臺積電完成全球首顆3D IC封裝技術(shù)

臺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)確性以及更加個性化的體驗,AI正在徹底改變醫(yī)學(xué)成像。據(jù)Signify Research稱,到2023年,全球醫(yī)學(xué)影像人工智能市場,包括自動檢測,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

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

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

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

首例實現(xiàn)實時完全旋轉(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)域開辟新的視角。
2019-07-08 16:25:563475

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

美國Los Alamos國家實驗室和Argonne國家實驗室的研究人員合作研發(fā)了一個新的X射線檢測器原型,可顯著減少輻射暴露和相關(guān)的健康風(fēng)險,有望改變醫(yī)學(xué)成像技術(shù)的現(xiàn)狀,同時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

國外研究團隊開發(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,能夠在掃描過程中以現(xiàn)有技術(shù)無法達(dá)到的水平保存活體標(biāo)本。
2020-05-04 17:22:001914

高級醫(yī)學(xué)成像技術(shù)確診心臟病 只需7秒

經(jīng)過近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)了運用高級醫(yī)學(xué)成像技術(shù),可以快速確診及預(yù)測患者的心臟病風(fēng)險及死亡機率。
2020-07-21 14:17:59544

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

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

計算機斷層掃描醫(yī)學(xué)成像簡介

本教程解釋了計算機斷層掃描 (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并最終通過數(shù)字采集系統(tǒng)(DAS)轉(zhuǎn)換為數(shù)字格式的方法。這種轉(zhuǎn)換過程必須快速進(jìn)行,這使得ADC采樣速度和分辨率對CT設(shè)計至關(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

說起紅外熱成像技術(shù)檢測體溫,大家并不陌生,其實醫(yī)學(xué)紅外熱成像還可用來檢測身體健康狀況。當(dāng)人體某個部位存在疾病或功能發(fā)生改變時,該處血液、細(xì)胞組織和器官代謝會發(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】機器視覺為醫(yī)學(xué)成像帶來成本和臨床效益(一)

從影像輔助手術(shù)到醫(yī)療診斷系統(tǒng),實時成像技術(shù)正推動著醫(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)濟有效地傳輸高帶寬視頻。之前醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)依賴于電信、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 16:23:342394

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距、主動三角法、
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)時尤其如此。DICOM圖像由很多的2D切片組成了一個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“所見即所得”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)域已無法滿足應(yīng)用需求。
2023-11-17 17:08:01215

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