隨著人工智能(Artificial Intelligence,AI)在成像技術中的應用興起,醫(yī)療行業(yè)和放射學界已經(jīng)開始發(fā)生巨大變化。 人工智能算法在醫(yī)學成像領域的機遇和價值 為什么在醫(yī)療行業(yè)中經(jīng)
2020-01-29 10:35:403252 100個示波器基礎知識問答,快收藏~
2021-01-25 07:33:04
;nbsp; 20世紀80年代初用于臨床的磁共振成像 (MRI)設備,是一種嶄新的非電離輻射式醫(yī)學成像設備。MRI設備的密度分辨力高,調整梯度磁場的方向和方式,可直接攝取橫、冠、矢狀
2009-11-30 14:24:36
的元素原子核的磁共振信號核醫(yī)學成像有選擇的測量射入人體內的放射性藥物放射出的 r 射線幾種主要影像診斷技術比較圖像種類 成像方式成像依據(jù) 信息量影響特長X 線直接透射成像 密度和厚度大有損形態(tài)全貌精細
2010-12-15 14:09:24
21 世紀數(shù)字成像技術的出現(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 70 年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號
2010-12-21 10:13:44
信號在系統(tǒng)內的傳輸。本文中,我們將討論大型成像設備的時鐘分發(fā)系統(tǒng),而這對設計工程師們而言是一大挑戰(zhàn)?! ?970年代中后期,計算機X射線軸向分層造影(CAT)掃描就已經(jīng)出現(xiàn)在醫(yī)學界了。計算機處理能力
2012-11-27 17:28:43
設備、電氣、儀表基礎知識培訓教材
2012-09-24 21:36:17
EIP在磁共振成像系統(tǒng)中的應用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作為一種物理現(xiàn)象,用于物理學、化學、生物學核醫(yī)學領域已有30多年的歷史
2009-11-30 11:28:51
10個MCU常用的基礎知識,收藏了!
2021-01-22 07:25:10
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2021-02-02 07:11:54
10個MCU常用的基礎知識
2021-03-15 06:25:06
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2021-01-28 07:42:42
PLC基礎知識(PLC入門必看)與C語言有什么關系_plc可以用c語言編程嗎_plc的C語言編程詳解
2021-09-09 08:39:12
STM32的中斷基礎知識及配置過程,絕對實用
2021-11-17 07:10:19
日前,中國科學院深圳先進技術研究院鄭海榮研究員領銜的勞特伯醫(yī)學成像研究中心在高分辨率超聲成像方向取得新進展,勞特伯醫(yī)學成像研究中心邱維寶博士課題組(以下簡稱課題組)在高頻超聲換能器、超聲電子系
2018-03-23 14:59:13
變壓器基礎知識_制作流程_詳解
2018-08-05 21:35:14
70 年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面的一些新進展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(yī)學成像的巨大發(fā)展。同時,嵌入式處理器
2019-07-10 06:11:12
21世紀數(shù)字成像技術的出現(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70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面
2019-05-16 10:44:47
光纖傳輸基礎知識
2020-12-25 07:54:36
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:49 編輯
射極耦合邏輯(ECL)基礎知識詳解ECL(Emitter Coupled Logic),中文譯名“射極耦合邏輯”,是一種
2009-08-07 11:48:48
模擬信號鏈的基本構建塊予以探討和研究。討論運放的一些基本應用,描述一些運放性能的指標,包括模擬信號處理以及支持這些功能所必須的器件。歡迎多提保貴意見和建議。 早在推出這本信號鏈基礎知識合集之前,我們還推出
2019-01-05 09:45:19
如何學習嵌入式系統(tǒng)基礎知識
2021-02-19 06:28:00
無線通信的基礎知識
2021-02-04 06:57:35
本文將給出測試測量與醫(yī)學成像應用領域的實例,并討論未來的發(fā)展趨勢。
2021-05-13 06:34:04
好幾年。 結論 未來的競爭市場要求新工藝技術推動用于測試測量以及醫(yī)學成像設備中高性能模擬組件的集成。這將拓撲技術發(fā)展與創(chuàng)新設計解決方案進行了完美結合,從而可進一步降低成本與功耗要求、縮小尺寸、提高
2008-06-13 13:54:52
附件電能計量基礎知識.rar708.2 KB
2018-10-17 15:16:50
電阻噪聲的基礎知識
2021-03-16 14:50:04
電阻基礎知識介紹
2021-02-26 06:17:30
第1章 示波器基礎知識本章的內容整理自網(wǎng)絡,主要講解示波器的基礎知識。如果初學的話非常有必要對這部分知識有一個了解。因為示波器是硬件調試必不可少的設備。1.1 什么是示波器1.2 示波器的發(fā)展史1.3 示波器的基礎概念1.4 觸發(fā)系統(tǒng)...
2021-08-09 07:21:09
21世紀數(shù)字成像技術的出現(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70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面
2012-12-06 15:55:10
阻抗匹配基礎知識詳解簡直新手的好老師超級詳細
2015-04-08 13:48:15
電子元器件基礎知識詳解
2007-10-08 20:13:40365 測試測量與醫(yī)學成像領域的模擬技術趨勢:架構領域的系統(tǒng)集成及發(fā)展是未來電子市場成功的關鍵。實現(xiàn)成功的主要目標包括: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 通信基礎知識
1、電信基礎知識2、通信電源技術3、配線設備結構、原理與防護4、防雷基礎知識5、EMC基礎知識6、防腐蝕原理與技術7、產(chǎn)品安
2010-03-04 16:48:3433 安防技術基礎知識名詞詳解大全
垂直同步、彩色視頻復合信號同步、外同步、直流線鎖定和完
2008-12-29 12:19:46695 飛利浦開展新型醫(yī)學成像技術PET/MR研究
飛利浦醫(yī)療保健領導的Union-funded HYPERImage成像項目已經(jīng)實現(xiàn)了里程碑式進展,該項目創(chuàng)建一個新的醫(yī)學成像技術,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:581051 美國核醫(yī)學學會7月1日表示,新出版的《核醫(yī)學雜志》報道了名為切倫科夫冷光成像(Cerenkov luminescence imaging)的新型光學成像技術。據(jù)文章作者介紹,新技術有望幫助人們診治癌癥
2010-07-12 08:38:35710 自20世紀70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面的一些新進展,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 紅外熱成像技術的基礎知識的講解
2011-11-02 18:43:32518 電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示 :與所有非常依賴科技進步的行業(yè)一樣,醫(yī)學成像設備廠商不得不持續(xù)改進他們的產(chǎn)品主要是改進系統(tǒng)的成像質量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221497 隨著科學技術的現(xiàn)代化與數(shù)字化發(fā)展,醫(yī)學成像技術能輔助醫(yī)生“看病”,智能手機也能幫助醫(yī)生聽診。
2013-01-15 10:19:311112 紅外熱成像技術的基礎知識
2017-02-07 21:04:0131 基于MFC編程的圖像處理在核醫(yī)學中的應用_付興建
2017-03-17 17:26:250 本文檔介紹了linux /Android 基礎知識總結大全,包含了源代碼以及詳解,供網(wǎng)友參考。
2017-09-11 17:46:107 電源管理基礎知識電源管理基礎知識電源管理基礎知識
2017-09-15 14:36:0775 的一系列的窗模型為光學成像的活供應用提供了一個有效的觀測窗,但仍存在諸多不足。近些年發(fā)展起來的組織光透明技術能有效降低組織散射、提高光在組織中的穿透深度,但多數(shù)研究都集中在離體水平。 近年來,生物醫(yī)學光子學
2017-10-26 10:18:4812 本文詳細介紹了基于等離激元增強拉曼散射的單分子化學成像技術。
2017-10-27 14:37:1216 使用發(fā)射正電子的放射性核數(shù),如: 等都是人體組織的基本元素,易于標記各種生命必需的化合物及其代謝產(chǎn)物或類似物而不改變它們的生物活性,且可參與人體的生理、生化代謝過程;其次這些核素的半衰期都比較短,檢查時可給予較大的劑量,從而提高圖像的對比度和空間分辨力。因此它所獲得的圖像是反映人體生理、生化或病理及功能的圖像。
2018-02-15 22:54:0016183 21 世紀數(shù)字成像技術的出現(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70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面
2018-06-01 18:46:00879 FreeRTOS基礎知識詳解
2018-03-29 14:36:1645 本文檔詳細介紹的是醫(yī)學成像配準的詳細資料說明主要內容包括了:1.介紹,2.配準方法,3.配準框架,4.模塊綜述,5.基于大腦的PET和MR圖像快速和魯棒配準
2019-03-06 08:00:0015 憑借其提高的生產(chǎn)力和準確性以及更加個性化的體驗,AI正在徹底改變醫(yī)學成像。據(jù)Signify Research稱,到2023年,全球醫(yī)學影像人工智能市場,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)學成像科學的發(fā)展。描述這一趨勢的唯一術語是構建。人工智能將會出現(xiàn)在醫(yī)學影像發(fā)展的正確的時間和地點。由于人工智能包括機器學習、深度學習、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡、自然語言處理各種
2019-05-21 17:20:28607 一款最新的醫(yī)學成像設備只需20秒就能完成全身3D掃描,不久或將在研究和臨床領域得到廣泛應用。傳統(tǒng)的正電子發(fā)射斷層掃描儀(PET)一般需要20分鐘的成像時間,而這款經(jīng)過改良的PET掃描儀比傳統(tǒng)掃描儀速度更快,輻射劑量也更低。
2019-06-30 10:58:162812 首例實現(xiàn)實時完全旋轉太赫茲輻射的方法,該方法可在醫(yī)學成像、加密通信和宇宙學等領域開辟新的視角。
2019-07-08 16:25:563475 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的健康風險,有望改變醫(yī)學成像技術的現(xiàn)狀,同時也提高了安全掃描儀和研究應用方面成像的分辨率。
2020-04-12 21:45:51576 核磁共振、CT、B超,這些醫(yī)學成像技術是現(xiàn)代醫(yī)療體系常用的臨床檢測技術。但是隨著生命科學和醫(yī)學的研究逐漸深入,只能顯示生物器官組織圖像的成像技術已經(jīng)跟不上當前的研究進展。
2020-04-15 09:51:16990 經(jīng)過近5年的研究,渥太華大學心臟研究中心(UOHI)的科學家近期發(fā)現(xiàn)了運用高級醫(yī)學成像技術,可以快速確診及預測患者的心臟病風險及死亡機率。
2020-07-21 14:17:59544 醫(yī)學超聲影像技術已成為現(xiàn)代醫(yī)學影像技術中不可替代的支柱,它和X—CT、MR及核醫(yī)學成像(PET、SPECT)一起被公認為現(xiàn)代四大醫(yī)學影像技術,四足鼎立。和其他成像相比,具有低成本、無痛苦、無損傷,以及實時性好等獨特的優(yōu)點。
2020-07-21 14:46:271121 據(jù)外媒報道,松下公司開發(fā)了一種新的紅外醫(yī)學成像投影系統(tǒng)(MIPS),不僅可以近乎實時地跟蹤器官形狀和位置的變化,而且可以將圖像直接投射到病人身上,作為外科醫(yī)生在復雜手術中的指導。
2021-02-23 15:45:131754 醫(yī)學影像是現(xiàn)代臨床醫(yī)學疾病診治不可或缺的重要組成部分, SPECT是功能影像的主要成像技術,廣泛應用于腫瘤骨轉移等疾病的診治。 SPECT診斷報告文本包含患者個人信息、圖像描述和建議性結果等幾個方面
2021-04-28 15:39:124 機器視覺基礎知識詳解模板下載。
2021-05-28 14:48:3812 光聲成像( otoacoustic Imaging,PA)是一種多物理場耦合的無創(chuàng)生物醫(yī)學功能成像技術,它將純光學成像的高對比度與超聲成像的高空間分辨率相結合,可同時獲得生物組織的結構和功能
2021-06-16 14:58:2210 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部器官進行連續(xù)的醫(yī)學成像。
2022-08-24 17:07:33653 考慮的五個特性!
為超聲醫(yī)療成像設備指定連接器時需要考慮的五個特性
一、高速性能
目前,用于超聲醫(yī)學成像設備的先進的3D和4D超聲成像技術需要高速和高帶寬的數(shù)據(jù)傳輸能力。因此,許多連接器和電纜組件適合具有中高頻性能和高數(shù)據(jù)速率要求的視頻應用。醫(yī)療連接器具有高速性能是非常重要的。
2022-10-29 15:55:51743 隨著傳感器、云計算、人工智能等新一代信息技術的不斷演進,新型解決方案逐步浮出水面——計算光學成像。計算光學成像以具體應用任務為準則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設計遠超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39886 詳解射頻微波基礎知識點
2023-01-29 10:28:351579 整個基礎知識體系中,差分線(對)是很難搞的部分,卻是最常用的部分。說到差分線基礎知識,里面的概念很多,記得剛接觸的時候,奇模&共模有時候會搞不清楚。
2023-03-22 09:17:013601 成像技術對于破譯各種空間尺度的生物現(xiàn)象、結構和機制至關重要。傳統(tǒng)成像方式的空間分辨率不能滿足生物醫(yī)學領域高精度研究和診斷的需求。
2023-03-29 10:37:361100 當涉及多倍頻程放大器時,以下是一些基礎知識的詳解。
2023-06-15 09:58:39434 從影像輔助手術到醫(yī)療診斷系統(tǒng),實時成像技術正推動著醫(yī)療保健服務方式的根本性變更。隨著醫(yī)學成像的廣泛應用,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)學成像系統(tǒng)依賴于電信、廣播
2021-10-21 17:32:11377 被稱作“太赫茲間隙”。然而近十幾年來,隨著光子學技術和材料科學技術的發(fā)展,太赫茲波技術得到了突破性的進展,也逐漸應用到生物醫(yī)學領域當中,尤其在醫(yī)學成像的應用方面獲得了
2023-03-29 16:23:342394 無功補償原理基礎知識詳解
2023-08-11 09:48:25489 聲人工結構超構表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應的新穎聲學結構,其獨特之處在于能夠對聲波的相位、振幅進行完全控制,可個性化定制任意波場,在高/超分辨醫(yī)學成像、精準操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應用前景。?
2023-09-08 10:00:041207 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,麻省理工學院(MIT)林肯實驗室和馬薩諸塞州總醫(yī)院超聲研究與轉化中心的研究團隊合作開發(fā)了一種新型醫(yī)學成像設備,被稱為非接觸式激光超聲(NCLUS)系統(tǒng)。這種基于激光的超聲成像系統(tǒng)
2023-09-22 09:15:361813 高壓功率放大器作為醫(yī)學成像設備中的重要組成部分,在醫(yī)學診斷領域發(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)學成像診斷中的具體應用,并探討其對醫(yī)生完成精確診斷的幫助。 一、背景介紹 醫(yī)學成像技術
2023-10-07 15:53:50193 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《紅外熱成像基礎知識.pdf》資料免費下載
2023-11-01 09:44:153 傳統(tǒng)光學成像建立在幾何光學基礎上,借鑒人眼視覺“所見即所得”的原理,而忽略了諸多光學高維信息。當前傳統(tǒng)光學成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領域已無法滿足應用需求。
2023-11-17 17:08:01215
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