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MRI

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mri技術(shù)

新型傳感器助力MRI監(jiān)測(cè)大腦深處的神經(jīng)活動(dòng)

“想象一下,你可以測(cè)量大腦中不同部位的鈣離子活性,并能?chē)L試判斷不同類(lèi)型的感覺(jué)刺激通過(guò)它們誘導(dǎo)的神經(jīng)活動(dòng)的空間形式進(jìn)行不同的編碼。”

2018-05-24 標(biāo)簽:傳感器MRI 5555 0

基于Diffusion Probabilistic Model的醫(yī)學(xué)圖像分割

基于Diffusion Probabilistic Model的醫(yī)學(xué)圖像分割

MedSegDiff 在原版 DPM 的基礎(chǔ)上引入了動(dòng)態(tài)條件編碼,增強(qiáng) DPM 在醫(yī)學(xué)圖像分割上的分步注意力能力。

2023-05-04 標(biāo)簽:解碼器MRIDPM 3783 0

什么是光纖傳感器?光纖傳感器是如何工作的?

光纖傳感器已成為推動(dòng)MRI最新功能套件升級(jí)和新MRI設(shè)備設(shè)計(jì)背后的關(guān)鍵技術(shù)。

2022-12-28 標(biāo)簽:光纖傳感器光信號(hào)MRI 2962 0

非磁性連接器在MRI應(yīng)用中的重要性

非磁性連接器在MRI應(yīng)用中的重要性

磁共振成像(MRI)相對(duì)于其他成像技術(shù)的整體優(yōu)勢(shì)催生了MRI技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)和進(jìn)步,以及旨在與MRI使用兼容的新醫(yī)療設(shè)備。雖然MRI在神經(jīng)病學(xué)等領(lǐng)域已有既定用...

2023-04-19 標(biāo)簽:射頻連接器MRI 2476 0

光纖傳感器有哪些應(yīng)用領(lǐng)域呢

光纖傳感器基于純光學(xué)無(wú)源設(shè)計(jì),對(duì)電磁場(chǎng)具有極強(qiáng)的免疫力,可以在傳統(tǒng)傳感器失靈的任何地方使用。

2022-10-25 標(biāo)簽:光纖傳感器編碼器MRI 2100 0

醫(yī)學(xué)圖像處理:從形成到解釋

醫(yī)學(xué)圖像處理:從形成到解釋

圖像形成過(guò)程由數(shù)據(jù)采集和圖像重建步驟組成,為數(shù)學(xué)逆問(wèn)題提供了解決方案。圖像計(jì)算的目的是提高重建圖像的可解釋性,并從中提取臨床相關(guān)信息。最后,圖像管理處理...

2022-12-22 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)采集MRI 1832 0

共聚焦激光內(nèi)窺鏡用于識(shí)別中空器官上皮細(xì)胞中的疾病

共聚焦激光內(nèi)窺鏡(Confocal laser endomicroscopy)是一種新興的成像技術(shù),作為一種常規(guī)醫(yī)學(xué)內(nèi)窺鏡附件正在開(kāi)發(fā)臨床應(yīng)用。

2022-11-29 標(biāo)簽:memsPETMRI 1573 0

用于3D MRI和CT掃描的深度學(xué)習(xí)模型總結(jié)

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(shí)尤其如此。DICOM圖像由很多的2D切片組成了一個(gè)掃描或...

2023-08-11 標(biāo)簽:處理器連接器編解碼器 1337 0

介紹EPI采集時(shí)其化學(xué)位移的特點(diǎn)

SE-EPI的DWI 與 FSE 相比有兩個(gè)主要不同點(diǎn):1.彌散梯度;2. EPI采集。其中彌散梯度已經(jīng)向大家介紹了,下面將向大家介紹EPI采集時(shí)其化學(xué)...

2023-02-28 標(biāo)簽:MRI相位編碼PFSE 1302 0

高精密電壓源

高精密電壓源

這一強(qiáng)大組合有助于向放射科醫(yī)生提供其需要的出色圖像清晰度、分辨率和對(duì)比度,使他們能看見(jiàn)更小的解剖結(jié)構(gòu)。想想將其應(yīng)用于MRI(磁共振成像)會(huì)有何等重要意義...

2023-06-16 標(biāo)簽:放大器電壓源MRI 957 0

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基于強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境下的無(wú)芯電源設(shè)計(jì)

基于強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境下的無(wú)芯電源設(shè)計(jì)

直到最近,設(shè)計(jì)用于MRI (磁共振成像)環(huán)境的電源功能比較有限,這取決于它們靠近MRI設(shè)備的距離。

2018-07-09 標(biāo)簽:電源MRI核磁共振 7126 0

MRI設(shè)備發(fā)出強(qiáng)大的電磁脈沖,為什么會(huì)影響到蘋(píng)果的產(chǎn)品呢?

如果您仔細(xì)閱讀iPhone的用戶指南,你會(huì)發(fā)現(xiàn)蘋(píng)果清楚這個(gè)問(wèn)題:“將iPhone暴露在含有高濃度工業(yè)化學(xué)品的環(huán)境中,包括接近蒸發(fā)的液態(tài)氣體(如氦氣),可...

2018-11-05 標(biāo)簽:振蕩器iPhoneMRI 7005 0

核磁共振成像(MRI)的系統(tǒng)架構(gòu)

核磁共振成像(MRI)的系統(tǒng)架構(gòu)

現(xiàn)代核磁共振成像(MRI)掃描儀的設(shè)計(jì)已發(fā)生了革命性的變化,MRI子系統(tǒng)受益于現(xiàn)代IC的一個(gè)例子是梯度控制。高端MRI掃描儀要求以1ppm量級(jí)的精密度、...

2011-07-28 標(biāo)簽:MRI核磁共振成像 4422 0

新地震成像技術(shù)可以提供人腦的精細(xì)圖像

倫敦帝國(guó)理工學(xué)院和UCL研究人員說(shuō),他們今天在npj Digital Medicine上發(fā)表的概念驗(yàn)證研究為人腦高保真臨床成像的發(fā)展鋪平了道路,該技術(shù)可...

2020-04-25 標(biāo)簽:成像技術(shù)MRI 3954 0

LK-99是什么?為什么LK-99可能如此重要?

LK-99可能是革命性的 —— 它被認(rèn)為是一種完美的超導(dǎo)體,可以幫助核聚變成為現(xiàn)實(shí),并使懸浮列車(chē)成為一種簡(jiǎn)單的通勤方式。至少這是社交媒體上流傳的故事,但...

2023-08-08 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車(chē)電阻器MRI 3671 0

醫(yī)療領(lǐng)域的氦氣的安全使用和泄漏監(jiān)控怎么辦

醫(yī)療領(lǐng)域的氦氣的安全使用和泄漏監(jiān)控怎么辦

3D打印技術(shù)SLM金屬燒結(jié)過(guò)程需要氧濃度監(jiān)測(cè),保持加工過(guò)程中的氧濃度在特定金屬粉末的燒結(jié)安全范圍內(nèi),保證了加工安全、不出現(xiàn)燃爆的風(fēng)險(xiǎn)。上海高傳電子提供的...

2021-09-30 標(biāo)簽:監(jiān)測(cè)MRINMR 3628 0

麻省總醫(yī)院出爐迄今最完整人類(lèi)大腦三維圖像 數(shù)據(jù)集超過(guò)8TB

近日,麻省總醫(yī)院(MGH)的研究人員通過(guò)一臺(tái)超級(jí)7T核磁共振掃描儀(MRI),對(duì)一名死于病毒性肺炎的58歲女性大腦進(jìn)行近5天的掃描,獲得了迄今為止最為詳...

2019-07-11 標(biāo)簽:MRI三維圖像 3068 0

核磁共振檢查過(guò)程中的溫度監(jiān)控的光纖溫度傳感器

核磁共振成像(簡(jiǎn)稱NMRI),又稱自旋成像,也稱磁共振成像(簡(jiǎn)稱MRI),臺(tái)灣又稱磁振造影,香港又稱磁力共振成像,是利用核磁共振(簡(jiǎn)稱NMR)原理,依據(jù)...

2020-05-16 標(biāo)簽:MRI核磁共振光纖溫度傳感器 2953 0

GE Healthcare日本上市MRI的最高端機(jī)型

GE Healthcare日本上市MRI的最高端機(jī)型    美國(guó)通用電氣(GE)醫(yī)療部門(mén)(GE Healthcare)的日本法人--GEHealthc...

2010-04-12 標(biāo)簽:MRI高端機(jī)型 2763 0

新興技術(shù)讓X光成像軟組織 分辨率更高

通常情況下,X光用于檢查骨骼情況,而磁共振成像(MRI)和超聲波則用于觀察軟組織。不過(guò)一種新興的技術(shù)能夠讓X光也能拍攝出軟組織,而且相比較現(xiàn)有技術(shù)來(lái)說(shuō),...

2020-04-01 標(biāo)簽:超聲波MRI 2555 0

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  • 可穿戴設(shè)備
    可穿戴設(shè)備
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    可穿戴于身上出外進(jìn)行活動(dòng)的微型電子設(shè)備,由輕巧的裝置構(gòu)成、利用手表類(lèi)小機(jī)械電子零件組成,達(dá)成像頭戴式顯示器(HMD)一般,使得電腦更具便攜性,穿戴式電腦對(duì)于除了硬件編碼邏輯需要更復(fù)雜計(jì)算支持的應(yīng)用非常有用。
  • 智能醫(yī)療
    智能醫(yī)療
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    智能醫(yī)療是通過(guò)打造健康檔案區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái),利用最先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng),逐步達(dá)到信息化。本章詳細(xì)介紹了人工智能醫(yī)療應(yīng)用,智能醫(yī)療的概念,智能醫(yī)療的未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r,智能醫(yī)療的未來(lái)趨勢(shì)。
  • 智慧醫(yī)療
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  • 可穿戴醫(yī)療
    可穿戴醫(yī)療
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    可穿戴醫(yī)療設(shè)備其真正意義在于植入人體、綁定人體,識(shí)別人體的體態(tài)特征、狀態(tài)。時(shí)刻監(jiān)測(cè)我們的身體狀況、運(yùn)動(dòng)狀況、新陳代謝狀況,還會(huì)讓我們動(dòng)態(tài)、靜態(tài)的生命、體態(tài)特征數(shù)據(jù)化,其真正價(jià)值在于讓生命體態(tài)數(shù)據(jù)化,可穿戴醫(yī)療設(shè)備可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)血糖、血壓、心率、血氧、體溫、呼吸頻率等人體健康指標(biāo)以及人體基本的治療。
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    心率監(jiān)測(cè)讓您掌握運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。在運(yùn)動(dòng)中經(jīng)常監(jiān)測(cè)心跳,可以恰如其分地監(jiān)控組與組之間身體恢復(fù)的情況。您比如說(shuō)間歇跑的過(guò)程中,間歇休息期間,教練員都要監(jiān)控心跳指數(shù),當(dāng)心跳指數(shù)下降到120次/分以下再進(jìn)行下一次練習(xí),才能達(dá)到良好的刺激效果。
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    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的新應(yīng)用,其包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診、及遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù)。
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    “智慧醫(yī)院”這個(gè)概念在全球提出來(lái)只有10年的時(shí)間,這個(gè)概念提出以來(lái),各個(gè)醫(yī)院都進(jìn)行了不同探索,把互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能技術(shù),包括現(xiàn)在人工智能的一些技術(shù)都用在醫(yī)療服務(wù)的領(lǐng)域。中國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行的探索基本同步。
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    機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)是集多項(xiàng)現(xiàn)代高科技手段于一體的綜合體,其用途廣泛,在臨床上外科上有大量的應(yīng)用。外科醫(yī)生可以遠(yuǎn)離手術(shù)臺(tái)操縱機(jī)器進(jìn)行手術(shù),完全不同于傳統(tǒng)的手術(shù)概念,在世界微創(chuàng)外科領(lǐng)域是當(dāng)之無(wú)愧的革命性外科手術(shù)工具。
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    心率檢測(cè)
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    醫(yī)學(xué)成像
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    醫(yī)學(xué)成像是指為了醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究,對(duì)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(guò)程。它包含以下兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的研究方向:醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)圖像處理。
  • PAN
    PAN
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    labview編程
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  • 心電采集
    心電采集
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    穿戴式醫(yī)療
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    醫(yī)療科技
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    醫(yī)療傳感器
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    可穿戴傳感器
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電機(jī)控制 DSP 氮化鎵 功率放大器 ChatGPT 自動(dòng)駕駛 TI 瑞薩電子
BLDC PLC 碳化硅 二極管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
無(wú)刷電機(jī) FOC IGBT 逆變器 文心一言 5G 英飛凌 羅姆
直流電機(jī) PID MOSFET 傳感器 人工智能 物聯(lián)網(wǎng) NXP 賽靈思
步進(jìn)電機(jī) SPWM 充電樁 IPM 機(jī)器視覺(jué) 無(wú)人機(jī) 三菱電機(jī) ST
伺服電機(jī) SVPWM 光伏發(fā)電 UPS AR 智能電網(wǎng) 國(guó)民技術(shù) Microchip
瑞薩 沁恒股份 全志 國(guó)民技術(shù) 瑞芯微 兆易創(chuàng)新 芯海科技 Altium
德州儀器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 納芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 揚(yáng)興科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微電子 安費(fèi)諾工業(yè) ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 樂(lè)鑫 Realtek ERNI電子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飛凌
Nexperia Lattice KEMET 順絡(luò)電子 霍尼韋爾 pulse ISSI NXP
Xilinx 廣瀨電機(jī) 金升陽(yáng) 君耀電子 聚洵 Liteon 新潔能 Maxim
MPS 億光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 風(fēng)華高科 WINBOND 長(zhǎng)晶科技 晶導(dǎo)微電子 上海貝嶺 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 運(yùn)算放大器 差動(dòng)放大器 電流感應(yīng)放大器 比較器 儀表放大器 可變?cè)鲆娣糯笃? 隔離放大器
時(shí)鐘 時(shí)鐘振蕩器 時(shí)鐘發(fā)生器 時(shí)鐘緩沖器 定時(shí)器 寄存器 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 PWM 調(diào)制器
視頻放大器 功率放大器 頻率轉(zhuǎn)換器 揚(yáng)聲器放大器 音頻轉(zhuǎn)換器 音頻開(kāi)關(guān) 音頻接口 音頻編解碼器
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 數(shù)字電位器 觸摸屏控制器 AFE ADC DAC 電源管理
線性穩(wěn)壓器 LDO 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器 電源模塊 MOSFET IGBT
振蕩器 諧振器 濾波器 電容器 電感器 電阻器 二極管 晶體管
變送器 傳感器 解析器 編碼器 陀螺儀 加速計(jì) 溫度傳感器 壓力傳感器
電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 TWS BLDC 無(wú)刷直流驅(qū)動(dòng)器 濕度傳感器 光學(xué)傳感器 圖像傳感器
數(shù)字隔離器 ESD 保護(hù) 收發(fā)器 橋接器 多路復(fù)用器 氮化鎵 PFC 數(shù)字電源
開(kāi)關(guān)電源 步進(jìn)電機(jī) 無(wú)線充電 LabVIEW EMC PLC OLED 單片機(jī)
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 藍(lán)牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太網(wǎng) 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
語(yǔ)音識(shí)別 萬(wàn)用表 CPLD 耦合 電路仿真 電容濾波 保護(hù)電路 看門(mén)狗
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