隨著人工智能(Artificial Intelligence,AI)在成像技術中的應用興起,醫療行業和放射學界已經開始發生巨大變化。 人工智能算法在醫學成像領域的機遇和價值 為什么在醫療行業中經
2020-01-29 10:35:403252 請大家推薦一下將5GHz差分時鐘信號分發成5對差分信號的時鐘buffer。
2017-10-17 21:55:45
現代醫學成像系統主要有以下幾種類型 光學成像直接利用光學及電視技術,觀察人體部分器官內腔的形態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的超聲回波磁共振成像測量構**體組織
2010-12-15 14:09:24
;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
21 世紀數字成像技術的出現給我們帶來優異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫學成像數字技術出現以來,數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
信號在系統內的傳輸。本文中,我們將討論大型成像設備的時鐘分發系統,而這對設計工程師們而言是一大挑戰。 1970年代中后期,計算機X射線軸向分層造影(CAT)掃描就已經出現在醫學界了。計算機處理能力
2012-11-27 17:28:43
EIP在磁共振成像系統中的應用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作為一種物理現象,用于物理學、化學、生物學核醫學領域已有30多年的歷史
2009-11-30 11:28:51
STM32時鐘樹STM32時鐘系統簡介在CPU中時鐘系統就像人的心臟一樣,給系統一個穩定的類似于人脈搏一樣的一個工作時間基準,其重要性是不可言喻的。而STM32F4的時鐘系統還是較為復雜的,不像51
2021-08-12 07:00:56
測算被測物體內部電導率分布圖像。該技術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元素成像,非常適合醫學成像領域。
2019-05-28 07:39:08
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、超聲電子系統
2018-03-23 14:59:13
70 年代早期醫學成像數字技術出現以來,數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,讓成像系統實現了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫學成像的巨大發展。同時,嵌入式處理器
2019-07-10 06:11:12
21世紀數字成像技術的出現給我們帶來優異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀70年代早期醫學成像數字技術出現以來,數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
單片機中的系統時鐘有多重要?STM32芯片的時鐘簡介,時鐘從哪里來?芯片的系統時鐘從哪里來?系統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計存在的諸多挑戰和一些最新動態,具體包括數字 X 射線、磁共振成像 (MRI) 和超聲波系統。數字X射線系統傳統的X射線系統使用一種膠片/屏幕裝置來檢測發射到人身體的 X
2012-12-12 17:30:47
嗨,我正在使用Virtex-6和Spartan-6用于醫學成像應用,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,我使用了驅動IOB DDR寄存器
2020-06-10 16:36:37
本文將給出測試測量與醫學成像應用領域的實例,并討論未來的發展趨勢。
2021-05-13 06:34:04
測試測量與醫學成像領域的模擬技術趨勢作者:測量測試… 文章來源:EEFOCUS  
2008-06-13 13:54:52
21世紀數字成像技術的出現給我們帶來優異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀70年代早期醫學成像數字技術出現以來,數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
高性能超聲成像系統廣泛應用于各種醫學場景。在過去十年中,超聲系統中的分立電路已經被高度集成的芯片(IC)所取代。先進的半導體技術不斷推動系統性能優化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類芯片技術,如專用
2020-02-12 16:45:19
測算被測物體內部電導率分布圖像。該技術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元素成像,非常適合醫學成像領域。Spectra:簡單廉價,易于上手的EIT成像系統EIT的優勢之一就是系統
2019-05-29 07:08:52
時鐘產生和分發設計指南:在您設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?或者您曾經使用過某個器件僅僅是因為其他設計中使用了它?這種現象在如
2009-09-06 09:01:450 測試測量與醫學成像領域的模擬技術趨勢:架構領域的系統集成及發展是未來電子市場成功的關鍵。實現成功的主要目標包括:使產品外型更小、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一樣,醫學成像設備廠商不得不持續改進他們的產品——主要是改進系統的成像質量。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 飛利浦開展新型醫學成像技術PET/MR研究
飛利浦醫療保健領導的Union-funded HYPERImage成像項目已經實現了里程碑式進展,該項目創建一個新的醫學成像技術,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:581051 美國核醫學學會7月1日表示,新出版的《核醫學雜志》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年代早期醫學成像數字技術出現以來,數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,讓成像系統實現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)掃描就已經出現在醫學界了。計算機處理能力和信息采集時間的改善大大提高了設備的掃描速度,信息內容以及圖像的清晰度。今天,我
2012-07-17 16:43:21922 電子發燒友網核心提示 :與所有非常依賴科技進步的行業一樣,醫學成像設備廠商不得不持續改進他們的產品主要是改進系統的成像質量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221497 核醫學成像設備是指探測并顯示放射性核素藥物體內分布圖像的設備。本文介紹核醫學成像設備分類及特點、核醫學成像的過程和基本條件以及 核醫學成像的基本特點。
2012-11-14 16:31:219322 隨著科學技術的現代化與數字化發展,醫學成像技術能輔助醫生“看病”,智能手機也能幫助醫生聽診。
2013-01-15 10:19:311112 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,但多數研究都集中在離體水平。 近年來,生物醫學光子學
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 的一些新進展,讓成像系統實現了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫學成像的巨大發展。同時,嵌入式處理器極大地提高了醫療圖像處理和實時圖像顯示的能力,從而實現了更迅速、更準確的診斷。這些技術的融合以及許多新興的電子健康記錄標準為更為完善的病人護理提供了發展動力。
2018-06-01 18:46:00879 醫學影像是指為了醫療或醫學研究,對人體或人體某部分,以非侵入方式取得內部組織影像的技術與處理過程,它包含以下兩個研究方向:醫學成像系統和醫學圖像處理。
2018-08-21 09:32:4411139 本文檔詳細介紹的是醫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 憑借其提高的生產力和準確性以及更加個性化的體驗,AI正在徹底改變醫學成像。據Signify Research稱,到2023年,全球醫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學成像科學的發展。描述這一趨勢的唯一術語是構建。人工智能將會出現在醫學影像發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、卷積神經網絡、自然語言處理各種
2019-05-21 17:20:28607 一款最新的醫學成像設備只需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。傳統的正電子發射斷層掃描儀(PET)一般需要20分鐘的成像時間,而這款經過改良的PET掃描儀比傳統掃描儀速度更快,輻射劑量也更低。
2019-06-30 10:58:162812 首例實現實時完全旋轉太赫茲輻射的方法,該方法可在醫學成像、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,有望改變醫學成像技術的現狀,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,這些醫學成像技術是現代醫療體系常用的臨床檢測技術。但是隨著生命科學和醫學的研究逐漸深入,只能顯示生物器官組織圖像的成像技術已經跟不上當前的研究進展。
2020-04-15 09:51:16990 經過近5年的研究,渥太華大學心臟研究中心(UOHI)的科學家近期發現了運用高級醫學成像技術,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 據外媒報道,松下公司開發了一種新的紅外醫學成像投影系統(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,作為外科醫生在復雜手術中的指導。
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生物醫學功能成像技術,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 創新中心的醫學主任和科學主任,Joel (J.G.) Fletcher和Cynthia McCollough將這一最新研究的CT系統的問世稱為CT成像史上的一個重要里程碑,這使得梅奧醫學中心再次站在
2021-07-05 15:53:033632 醫學圖像存儲與傳輸系統(PACS)是一種醫學成像技術,提供經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,為醫院數據管理提供了一個便利平臺。
2021-08-04 15:34:092265 一項新的研究發現,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的醫學成像。
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。光學成像技術利用各種光學成像系統獲得客觀景物圖像,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80年代Alexander Bell報道了光聲效應以來,這一現象已在氣體傳感和生物醫學成像等各個領域得到研究。
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 本教程解釋了計算機斷層掃描 (CT) 成像系統如何生成身體內部結構的 3D 圖像。解釋了高端螺旋CT技術,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字采集系統(DAS)轉換為數字格式的方法。這種轉換過程必須快速進行,這使得ADC采樣速度和分辨率對CT設計至關重要。
2023-02-27 15:33:161308 成像技術對于破譯各種空間尺度的生物現象、結構和機制至關重要。傳統成像方式的空間分辨率不能滿足生物醫學領域高精度研究和診斷的需求。
2023-03-29 10:37:361100 從影像輔助手術到醫療診斷系統,實時成像技術正推動著醫療保健服務方式的根本性變更。隨著醫學成像的廣泛應用,工程師正在尋求新的方法,從而更加經濟有效地傳輸高帶寬視頻。之前醫學成像系統依賴于電信、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學領域當中,尤其在醫學成像的應用方面獲得了
2023-03-29 16:23:342394 聲人工結構超構表面是一種可產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院超聲研究與轉化中心的研究團隊合作開發了一種新型醫學成像設備,被稱為非接觸式激光超聲(NCLUS)系統。這種基于激光的超聲成像系統
2023-09-22 09:15:361813 高壓功率放大器作為醫學成像設備中的重要組成部分,在醫學診斷領域發揮著不可或缺的作用。本文將介紹高壓功率放大器在醫學成像診斷中的具體應用,并探討其對醫生完成精確診斷的幫助。 一、背景介紹 醫學成像技術
2023-10-07 15:53:50193 傳統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 研究人員開發出一種新技術,該技術使用超光學器件進行熱成像。能夠提供有關成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導航、安全、熱成像、醫學成像和遙感等領域的應用。
2024-01-16 11:43:10106 功率放大器在醫學領域有許多重要應用。這些應用涵蓋了醫學成像、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學領域的一些主要應用。 1.超聲醫學成像:超聲醫學成像是一種無創的成像技術
2024-02-23 11:56:3869 分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術原理主要有受激發射損耗顯微鏡技術和光激活定位顯微鏡技術。 管中亦可窺豹——受激發射損耗顯微鏡 傳統光學
2024-03-15 06:35:4171
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