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利用高速信號鏈提高醫(yī)學系統(tǒng)成像質(zhì)量的研究

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衛(wèi)星通信遠程醫(yī)學系統(tǒng)的應用與發(fā)展

隨著通信技術的不斷發(fā)展,衛(wèi)星通信遠程醫(yī)學系統(tǒng)的應用領域正在逐步拓展。衛(wèi)星通信是目前傳輸范圍最廣,覆蓋面積最大的通信方式。衛(wèi)星遠程醫(yī)學系統(tǒng)的建立,有效地解決了數(shù)據(jù)傳輸中
2011-03-28 21:40:0533

自適應光學系統(tǒng)畸變技術可實現(xiàn)醫(yī)療高清成像

實時3D微觀組織成像技術的出現(xiàn)不啻為癌癥診斷、微創(chuàng)手術和眼科等醫(yī)療領域的一場革命。據(jù)物理學家組織網(wǎng)4月23日報道,美國伊利諾伊大學的研究人員開發(fā)出用計算自適應光學系統(tǒng)校正
2012-04-27 10:27:361436

醫(yī)學成像:兩高一低新風尚

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)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 09:45:226786

醫(yī)學成像設備基礎知識詳解

醫(yī)學成像設備是指探測并顯示放射性核素藥物體內(nèi)分布圖像的設備。本文介紹核醫(yī)學成像設備分類及特點、核醫(yī)學成像的過程和基本條件以及 核醫(yī)學成像的基本特點。
2012-11-14 16:31:2116994

基于LabVIEW的醫(yī)學影像學教學系統(tǒng)的設計_郝連花

基于LabVIEW的醫(yī)學影像學教學系統(tǒng)的設計_郝連花
2017-03-18 09:40:411

基于SOA體系ELearning教學系統(tǒng)研究石永生

基于SOA體系E_Learning教學系統(tǒng)研究_石永生
2017-03-17 08:00:000

采用本體驅動的網(wǎng)絡智能教學系統(tǒng)研究

激發(fā)學習者潛能的重任,為了提高教學系統(tǒng)的智能化程度、更好到服務于學習者,出現(xiàn)了網(wǎng)絡智能教學系統(tǒng)。本文旨在研究基于本體的智能教學系統(tǒng)著作T具,通過分析本體在語義Web下和知識重用的作用,提出新的智能教學系統(tǒng)著作T具
2017-11-07 16:11:5610

生物醫(yī)學工程的電阻抗成像技術研究

電阻抗成像是一種基于傳統(tǒng)CT思想,以人體內(nèi)部電阻率(電導率)的分布為成像目標的新型醫(yī)學成像技術,它是一種廉價的無損傷探測技術。它不使用放射源,對人體無害,可作為對患者進行長期的、連續(xù)的監(jiān)護的醫(yī)學
2018-02-13 02:34:005831

動態(tài)DR提供影像數(shù)據(jù),提高醫(yī)院工作效率

自主研發(fā)的圖像后處理軟件擁有先進的數(shù)字化圖像處理技術,保證優(yōu)異的動、靜態(tài)圖像質(zhì)量。自主研發(fā)的動態(tài)CCD探測器技術,可進行高像素動、靜態(tài)圖像轉換,采集的圖像具有信息量大、對比度高和動態(tài)范圍寬的特點,成像質(zhì)量明顯優(yōu)于普通胃腸機,為醫(yī)生的臨床診斷提供更優(yōu)異的影像數(shù)據(jù),大幅提高醫(yī)院的工作效率。
2018-02-13 11:05:001585

醫(yī)學數(shù)字成像的挑戰(zhàn)及最新動態(tài)概述

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(fā)展動力。
2018-06-01 18:46:001285

研究人員創(chuàng)建一種硅基微芯片發(fā)光器,其發(fā)射的G波段毫米波信號創(chuàng)強度紀錄

美國加州大學歐文分校官網(wǎng)8日發(fā)布公告稱,該校研究人員創(chuàng)建了一種硅基微芯片發(fā)光器,其發(fā)射的G波段(110千兆赫到300千兆赫)毫米波信號創(chuàng)強度紀錄。這段頻率的光波更容易穿透人體等物體表面,提高醫(yī)學和安檢領域掃描和成像裝置的分辨率。這種芯片還將在5G無線通信領域展現(xiàn)關鍵應用。
2018-06-07 10:46:002901

區(qū)塊技術可降低醫(yī)療行業(yè)的成本,提高醫(yī)療服務質(zhì)量

8K Miles軟件服務公司(8KMILES)不僅致力于提高準確性,而且還致力于提高安全性,允許患者通過電子方式從醫(yī)療服務提供商處獲取健康記錄,并能夠與其他提供商共享,從而降低醫(yī)療行業(yè)的成本,提高質(zhì)量。這是通過使用區(qū)塊技術實現(xiàn)的。
2018-09-21 14:19:011342

怎樣利用好人工智能提高醫(yī)療圖像的質(zhì)量

光聲成像是近年發(fā)展起來的一種新型醫(yī)學成像技術,它使用短脈沖激光照射人體組織,組織會隨之產(chǎn)生超聲波,檢測這些超聲波就能得到所需的醫(yī)學圖像。
2019-10-08 09:08:28848

自供電的X射線檢測器有望改變醫(yī)學成像技術現(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 21:45:51909

使用FPGA實現(xiàn)星載SAR實時成像系統(tǒng)研究論文免費下載

系統(tǒng)的體系結構,并基于FPGA實現(xiàn)了原型系統(tǒng).該體系結構可以自主完成星載SAR實時成像,并具有良好的可擴展性.利用模擬信號源和高速數(shù)據(jù)記錄儀對原型系統(tǒng)驗證,1個信號處理單元在50MHz工作頻率下,約11s內(nèi)完成16384×16384個樣本的星載雷達原始數(shù)據(jù)的成像處理,用4個信號處理單元就可達到為
2021-01-22 14:29:2823

高速信號選擇指南

高速信號選擇指南
2021-04-24 12:19:0814

學系統(tǒng)低誤差敏感度設計方法的研究現(xiàn)狀與進展

學系統(tǒng)性能的有效實現(xiàn)不僅依靠成像質(zhì)量的設計結果,還受制于光學加工公差、裝配公差、環(huán)境公差等多種公差的可實現(xiàn)性。具備低誤差敏感度特征的光學系統(tǒng),公差精度要求寬松,可以更好地抵抗誤差引起的像質(zhì)退化,在
2022-11-14 10:07:233018

學系統(tǒng)的空間像原理

實際上,許多光學系統(tǒng)是把空間的物點成像在一個像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點分布在距離光學系統(tǒng)的入射光瞳不同的距離上,這些點的成像原則與平面物體的成像相同。
2023-05-22 10:11:473363

學系統(tǒng)設計流程

質(zhì)量達到技術要求。光學系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述,包括: 看一看:照片上的色彩有什么問題嗎? 對白光成像的光學系統(tǒng),由于材料對不同波長的色光折射率不同,使各色光線具有不同的成像位置和倍率。 1.色差 ??位置色差
2023-06-13 09:41:011849

學系統(tǒng)設計的不可忽略的參數(shù)介紹

實際光學系統(tǒng)成像是不完善的,光線經(jīng)光學系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產(chǎn)生模糊、變形等缺陷。像差就是光學系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學系統(tǒng)設計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像質(zhì)量達到技術要求。光學系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40667

折衍射混合成像學系統(tǒng)設計

摘要 :討論了衍射光學元件的特殊成像性質(zhì);提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應用;給出了作者在國內(nèi)外完成的幾個折衍射混合成像學系統(tǒng)的應用實例,包括一個用衍射光學元件復消色差的長焦距光學系統(tǒng),一個僅
2023-07-02 09:59:191944

同軸折反式變形光學系統(tǒng)設計方法 變形光學系統(tǒng)的結構及像差特性

摘要 :變形光學系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內(nèi)的焦距不同。利用變形光學系統(tǒng)能夠在使用常規(guī)尺寸傳感器的情況下獲得更寬的視場。本文根據(jù)變形光學系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設計折反式變形光學系統(tǒng)
2023-07-31 15:15:381913

理想光學系統(tǒng)研究

學系統(tǒng)多用于對物體成像。未經(jīng)嚴格設計的光學系統(tǒng)只有在近軸區(qū)才能成完善像。由于在近軸區(qū)成像的范圍和光束寬度均趨于無限小,因此沒有很大的實用意義。
2023-08-19 14:30:202038

基于離軸成像學系統(tǒng)的設計

。本設計中,離軸三反光學系統(tǒng)的主反射鏡采用自由曲面設計。分析了使用Zernike多項式曲面在大視場離軸反射式光學系統(tǒng)中對離軸光學系統(tǒng)性能的提升效果,并與使用常規(guī)非球面的情況進行了比較,分析了自由曲面的優(yōu)缺點。結果表明,自由曲面在提高離軸光學系統(tǒng)成像質(zhì)
2023-09-10 09:06:323296

功率放大器在生物醫(yī)學領域測試研究中的應用

關于生物醫(yī)學相關測試生物醫(yī)學相關測試,就是運用生物學及工程技術手段來研究和解決生命科學,特別是醫(yī)學中的有關問題,是關系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領域。功率放大器作為生物醫(yī)學領域相關
2023-10-20 08:01:111189

醫(yī)療廢物智能管理系統(tǒng)提高醫(yī)廢監(jiān)管水平

醫(yī)療廢物智能管理系統(tǒng)提高醫(yī)廢監(jiān)管水平 根據(jù)《醫(yī)療廢物管理條例》和《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療廢物管理辦法》等法規(guī)要求,醫(yī)療廢物從分類收集、包裝、運送、存儲和處置等各個都要進行規(guī)范化處理。但是目前大部分
2023-11-21 16:15:39806

噪聲如何影響高速信號的總動態(tài)系統(tǒng)性能

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《噪聲如何影響高速信號的總動態(tài)系統(tǒng)性能.pdf》資料免費下載
2023-11-27 11:59:531

影響高速信號設計性能的機制

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《影響高速信號設計性能的機制.pdf》資料免費下載
2023-11-28 11:08:020

安泰功率放大器在醫(yī)學領域的應用有哪些

,通過將高頻聲波傳播到人體內(nèi)部,捕獲反射回來的聲波信號以生成影像。在超聲成像過程中,功率放大器用于放大發(fā)射到人體內(nèi)部的超聲波信號。它能夠增加發(fā)射聲波的功率,提高信號的強度,從而得到更好的成像質(zhì)量。 2.磁共振成像
2024-02-23 11:56:38867

工業(yè)鏡頭光學系統(tǒng)成像質(zhì)量客觀評價

瑞利判斷與波前圖都是根據(jù)波像差的大小來判斷鏡頭光學系統(tǒng)成像質(zhì)量,即實際成像波面與理想波面在出瞳處相切時,兩波面之間的光程差就是波像差。
2024-04-09 14:30:491696

研究人員利用人工智能提升超透鏡相機的圖像質(zhì)量

研究人員利用深度學習技術提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的超透鏡相機(左)的圖像質(zhì)量。超透鏡利用 1000 納米高的圓柱形氮化硅納米柱陣列(右圖)操縱光線。 研究人員利用深度學習技術提高了超
2024-06-11 06:34:46905

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