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)域的機遇和價值 為什么在醫(yī)療行業(yè)中經(jīng)
2020-01-29 10:35:403252 請大家推薦一下將5GHz差分時鐘信號分發(fā)成5對差分信號的時鐘buffer。
2017-10-17 21:55:45
現(xiàn)代醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)主要有以下幾種類型 光學(xué)成像直接利用光學(xué)及電視技術(shù),觀察人體部分器官內(nèi)腔的形態(tài)X 線成像測量穿過人體的 X 線,如胸透、CT超聲成像測量人體內(nèi)的超聲回波磁共振成像測量構(gòu)**體組織
2010-12-15 14:09:24
;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)整梯度磁場的方向和方式,可直接攝取橫、冠、矢狀
2009-11-30 14:24:36
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
2010-12-21 10:13:44
信號在系統(tǒng)內(nèi)的傳輸。本文中,我們將討論大型成像設(shè)備的時鐘分發(fā)系統(tǒng),而這對設(shè)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(xué)界了。計算機處理能力
2012-11-27 17:28:43
EIP在磁共振成像系統(tǒng)中的應(yīng)用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作為一種物理現(xiàn)象,用于物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)核醫(yī)學(xué)領(lǐng)域已有30多年的歷史
2009-11-30 11:28:51
STM32時鐘樹STM32時鐘系統(tǒng)簡介在CPU中時鐘系統(tǒng)就像人的心臟一樣,給系統(tǒng)一個穩(wěn)定的類似于人脈搏一樣的一個工作時間基準(zhǔn),其重要性是不可言喻的。而STM32F4的時鐘系統(tǒng)還是較為復(fù)雜的,不像51
2021-08-12 07:00:56
測算被測物體內(nèi)部電導(dǎo)率分布圖像。該技術(shù)無需破壞被測物體表面,無需使用對人體有害的射線或化學(xué)元素成像,非常適合醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域。
2019-05-28 07:39:08
日前,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院鄭海榮研究員領(lǐng)銜的勞特伯醫(yī)學(xué)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(xué)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、超聲電子系統(tǒng)
2018-03-23 14:59:13
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(xué)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(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
2019-05-16 10:44:47
單片機中的系統(tǒng)時鐘有多重要?STM32芯片的時鐘簡介,時鐘從哪里來?芯片的系統(tǒng)時鐘從哪里來?系統(tǒng)時鐘如何向下分配時鐘資源?
2021-11-02 07:24:04
本文將介紹不同成像方法電子設(shè)計存在的諸多挑戰(zhàn)和一些最新動態(tài),具體包括數(shù)字 X 射線、磁共振成像 (MRI) 和超聲波系統(tǒng)。數(shù)字X射線系統(tǒng)傳統(tǒng)的X射線系統(tǒng)使用一種膠片/屏幕裝置來檢測發(fā)射到人身體的 X
2012-12-12 17:30:47
嗨,我正在使用Virtex-6和Spartan-6用于醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用,我需要為多普勒測量提供精確的頻率可變時鐘。歪斜并不重要,但抖動確實如此。對于其他用途和其他器件,我使用了驅(qū)動IOB DDR寄存器
2020-06-10 16:36:37
本文將給出測試測量與醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用領(lǐng)域的實例,并討論未來的發(fā)展趨勢。
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)趨勢作者:測量測試… 文章來源:EEFOCUS  
2008-06-13 13:54:52
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
2012-12-06 15:55:10
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),如專用
2020-02-12 16:45:19
測算被測物體內(nèi)部電導(dǎo)率分布圖像。該技術(shù)無需破壞被測物體表面,無需使用對人體有害的射線或化學(xué)元素成像,非常適合醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域。Spectra:簡單廉價,易于上手的EIT成像系統(tǒng)EIT的優(yōu)勢之一就是系統(tǒng)
2019-05-29 07:08:52
時鐘產(chǎn)生和分發(fā)設(shè)計指南:在您設(shè)計時鐘電路時是否僅僅因為某些方法在過去一直沿用,所以就采用它呢?或者您曾經(jīng)使用過某個器件僅僅是因為其他設(shè)計中使用了它?這種現(xiàn)象在如
2009-09-06 09:01:450 測試測量與醫(yī)學(xué)成像領(lǐng)域的模擬技術(shù)趨勢:架構(gòu)領(lǐng)域的系統(tǒng)集成及發(fā)展是未來電子市場成功的關(guān)鍵。實現(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 與所有非常依賴科技進步的行業(yè)一樣,醫(yī)學(xué)成像設(shè)備廠商不得不持續(xù)改進他們的產(chǎn)品——主要是改進系統(tǒng)的成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像 (MRI) 磁場擾動還
2009-03-11 11:59:55435 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 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 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 1970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(xué)界了。計算機處理能力和信息采集時間的改善大大提高了設(shè)備的掃描速度,信息內(nèi)容以及圖像的清晰度。今天,我
2012-07-17 16:43:21922 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(xué)成像設(shè)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(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 核醫(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 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 的一系列的窗模型為光學(xué)成像的活供應(yīng)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(shù)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(xué)光子學(xué)
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(xué)成像技術(shù)。
2017-10-27 14:37:1216 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(xué)成像的巨大發(fā)展。同時,嵌入式處理器極大地提高了醫(yī)療圖像處理和實時圖像顯示的能力,從而實現(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理提供了發(fā)展動力。
2018-06-01 18:46:00879 醫(yī)學(xué)影像是指為了醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究,對人體或人體某部分,以非侵入方式取得內(nèi)部組織影像的技術(shù)與處理過程,它包含以下兩個研究方向:醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)圖像處理。
2018-08-21 09:32:4411139 本文檔詳細介紹的是醫(yī)學(xué)成像配準(zhǔn)的詳細資料說明主要內(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 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。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 一款最新的醫(yī)學(xué)成像設(shè)備只需20秒就能完成全身3D掃描,不久或?qū)⒃谘芯亢团R床領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)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(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 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 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)前的研究進展。
2020-04-15 09:51:16990 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 據(jù)外媒報道,松下公司開發(fā)了一種新的紅外醫(yī)學(xué)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(fù)雜手術(shù)中的指導(dǎo)。
2021-02-23 15:45:131754 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(xué)功能成像技術(shù),它將純光學(xué)成像的高對比度與超聲成像的高空間分辨率相結(jié)合,可同時獲得生物組織的結(jié)構(gòu)和功能
2021-06-16 14:58:2210 創(chuàng)新中心的醫(yī)學(xué)主任和科學(xué)主任,Joel (J.G.) Fletcher和Cynthia McCollough將這一最新研究的CT系統(tǒng)的問世稱為CT成像史上的一個重要里程碑,這使得梅奧醫(yī)學(xué)中心再次站在
2021-07-05 15:53:033632 醫(yī)學(xué)圖像存儲與傳輸系統(tǒng)(PACS)是一種醫(yī)學(xué)成像技術(shù),提供經(jīng)濟的存儲及可方便訪問多種機器來源的圖像,如x線平片和磁共振成像,為醫(yī)院數(shù)據(jù)管理提供了一個便利平臺。
2021-08-04 15:34:092265 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)部器官進行連續(xù)的醫(yī)學(xué)成像。
2022-08-24 17:07:33653 視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計人類感知外界信息有80%來自視覺),但在時間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各種光學(xué)成像系統(tǒng)獲得客觀景物圖像,通過光信息的可視化可延伸并擴展人眼的視覺人性。
2022-10-10 17:50:283489 自19世紀(jì)80年代Alexander Bell報道了光聲效應(yīng)以來,這一現(xiàn)象已在氣體傳感和生物醫(yī)學(xué)成像等各個領(lǐng)域得到研究。
2022-11-24 09:34:30934 隨著傳感器、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的不斷演進,新型解決方案逐步浮出水面——計算光學(xué)成像。計算光學(xué)成像以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)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(shè)計遠超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39886 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 成像技術(shù)對于破譯各種空間尺度的生物現(xiàn)象、結(jié)構(gòu)和機制至關(guān)重要。傳統(tǒng)成像方式的空間分辨率不能滿足生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域高精度研究和診斷的需求。
2023-03-29 10:37:361100 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 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 聲人工結(jié)構(gòu)超構(gòu)表面是一種可產(chǎn)生特殊物理效應(yīng)的新穎聲學(xué)結(jié)構(gòu),其獨特之處在于能夠?qū)β暡ǖ南辔?、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(xué)成像、精準(zhǔn)操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應(yīng)用前景。?
2023-09-08 10:00:041207 據(jù)麥姆斯咨詢介紹,麻省理工學(xué)院(MIT)林肯實驗室和馬薩諸塞州總醫(yī)院超聲研究與轉(zhuǎn)化中心的研究團隊合作開發(fā)了一種新型醫(yī)學(xué)成像設(shè)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(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 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 研究人員開發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用超光學(xué)器件進行熱成像。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 11:43:10106 功率放大器在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有許多重要應(yīng)用。這些應(yīng)用涵蓋了醫(yī)學(xué)成像、疾病診斷、治療和研究等方面。下面西安安泰將詳細介紹功率放大器在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一些主要應(yīng)用。 1.超聲醫(yī)學(xué)成像:超聲醫(yī)學(xué)成像是一種無創(chuàng)的成像技術(shù)
2024-02-23 11:56:3869 分辨光學(xué)定義及應(yīng)用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術(shù)和光激活定位顯微鏡技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:4171
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