磁共振(magnetic resonance,MR)現(xiàn)象早在1945年由布洛克領導的斯坦福小組和普塞爾領導的麻省理工學院小組分別獨立地發(fā)現(xiàn)。但直到20世紀60年代,高磁場、高分辨率和采用傅立葉變換技術的波譜儀誕生后,磁共振在生物
介紹一種以透射比濁法為設計原理,單片機89C52為核心的96通道高速抗凝血藥物篩選平臺。該儀器自動完成血液(血漿)凝血時間的實時檢測及數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)采集的精度、速度及靈敏度較傳統(tǒng)的凝血時間測量儀器有較大的提高
1 系統(tǒng)硬件平臺設計系統(tǒng)使用的主芯片是ADI公司Blackfin系列DSP中的BF533,這是一款專門面向視頻應用的DSP,擁有豐富的外設接口和較好的系統(tǒng)擴展性。本系統(tǒng)利用BF533的PPI接口采集數(shù)字圖像,利用芯片的EBIU總線,擴展
1 引言自動調(diào)溫光療系統(tǒng)是一種醫(yī)用理療儀器,其原理是采用單片機對可控硅的控制來控制高壓下的激光輸出器進行理療,在激光輸出器工作的同時對其進行實時溫度檢測,利用檢測到的溫度狀況決定可控硅的導通狀態(tài),達到改
中心議題多傳感器數(shù)據(jù)融合技術能對缺陷信號作智能化處理電磁感應式傳感器和霍爾傳感器的工作原理采用小波去噪的方法,并利用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)融合技術對缺陷信號進行檢測處理并得出仿真結(jié)果解決方案采用漏磁傳感器陣
為了給設備提供足夠的電壓,鋰電池包通常由多個電池串聯(lián)而成,但是如果電池之間的容量失配便會影響整個電池包的容量。為此,我們需要對失配的電池進行均衡。本文討論了電池均衡的概念和一些注意事項。鋰電池包通常由
意外摔倒是65歲以上人群主要的健康威脅以及死亡原因。在因摔倒而需要醫(yī)療護理的人群中,65歲及以上的占到超過30%,而因摔倒致死的人群中,40%是80歲以上的老者。在超過85歲的人群中,2/3的意外摔倒直接導致死亡。報
介紹了基于ADSL的家庭遠程醫(yī)療監(jiān)護系統(tǒng),采用動態(tài)域名解析系統(tǒng)解決了ADSL動態(tài)IP的問題,利用VC++編程,通過Internet實現(xiàn)了監(jiān)護數(shù)據(jù)的傳輸,借助于該系統(tǒng)醫(yī)生可以實時了解病人的體溫、心電、血壓、血氧等。此外,通過
介紹人們擔心自己的健康和安全,所以今天他們尋找緊湊、輕便、易于使用且精美設計的個人設備來完成特定的安全和健康目標。本文重點介紹利用微軟?.NET微架構(gòu)來設計家用醫(yī)療器械,并介紹如何按照客戶需求設計終端產(chǎn)品的
摘 要介紹中央監(jiān)護系統(tǒng)中多參數(shù)監(jiān)護終端和中央服務器的數(shù)據(jù)通訊模塊的設計與實現(xiàn)。系統(tǒng)采用了目前應用最廣泛,最有發(fā)展前景的醫(yī)療行業(yè)的通信標準HL7(Health Level 7)設計通信模塊。HL7協(xié)議的采用,使得該系統(tǒng)能迅速實
文分析了光在手掌組織中的傳播特性, 以及經(jīng)皮近紅外無創(chuàng)血糖濃度測量原理?;贏OTF (聲光可調(diào)諧濾波器) 分光系統(tǒng), 構(gòu)建了近紅外經(jīng)皮無創(chuàng)血糖檢測系統(tǒng),并利用該系統(tǒng)對3 名健康青年志愿者進行OGTT (口服葡萄糖耐量試驗
美國康涅狄格、阿拉巴馬州和賓夕法尼亞州正在使用Randianse公司的RFID產(chǎn)品改善設備管理,以及對于病人和醫(yī)療人員行蹤的掌握。病人自動識別管理系統(tǒng)宣布,已在Yale-NewHaven醫(yī)院安裝了有源RFID院內(nèi)定位解決方案(acti
藥品是特殊商品,如果給病人用錯藥,用假藥、劣藥或者過期藥品,將給人民的身體健康及生命帶來威脅。近些年來,藥品安全問題頻頻發(fā)生,2006年我國就發(fā)生了幾起藥品叫停事件:衛(wèi)生部緊急叫停欣弗、國家食品藥品監(jiān)督管理
醫(yī)學成像技術近年取得了突飛猛進的發(fā)展,可以甄別人體任何結(jié)構(gòu)以及許多重要生物過程,比如不同的血流速度。這組圖片不僅揭示了患病后的人體構(gòu)造,還在視覺上給人以沖擊。影像學是高新技術與醫(yī)學的結(jié)合點,未來醫(yī)學成像
醫(yī)學成像技術在過去幾年取得了突飛猛進的發(fā)展,如今,這些新技術可以甄別人體任何結(jié)構(gòu)以及許多重要生物過程,比如不同的血流速度。醫(yī)學成像技術到底是一門什么技術?下面就由賽微小編給大家介紹一下。醫(yī)學成像技術簡介