近日美國宇航局科學家表示,宇航員生活在微重力條件下身高能夠長高多達3%。這意味著1.8米的宇航員在太空軌道上時可以長高5厘米。但是當他們回到地球后,身高就會恢復到原有水平??茖W家可通過一種最新的醫(yī)學成像技術
21ic訊 Mouser Electronics發(fā)布了其醫(yī)療應用子網站的增強版本,專注于提供包括MRI、便攜式超聲和數(shù)字X射線等醫(yī)療成像解決方案,幫助工程師解決一系列獨特的設計挑戰(zhàn)。MRI(磁共振成像)要求具有高速數(shù)據和圖像處理性能
望、聞、問、切——是我國中醫(yī)的傳統(tǒng)診斷方法,而其實萬變不離其宗,現(xiàn)代醫(yī)療只不過是在此基礎上進行了演化,利用科技手段超越了人體本身的視聽等極限,進而更確切地對病理進行診斷。 近年來,網絡上流行用掃描儀來掃
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)改進他們的產品——主要是改進系統(tǒng)的成像質量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MRI) 磁場擾動還是正電子發(fā)射斷層成像 (PET)的正電子發(fā)射,大
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)改進他們的產品——主要是改進系統(tǒng)的成像質量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像 (MRI) 磁場擾動還是正電子發(fā)射斷層成像 (PET) 的正
受光子放大和光子在室內被物體和墻壁反彈現(xiàn)象的啟發(fā),美國麻省理工學院、哈佛大學、威斯康星大學和萊斯大學的科學家利用先進的光學系統(tǒng)追蹤反彈的光子,從而能夠“看到”隱藏在屋內拐角處無法直接看到的物
對于改善醫(yī)療保健環(huán)境的需求永無止境,因此需要具有更高分辨率的醫(yī)療影像設備,以便更好地觀測人體情況。高分辨率帶來了信號采集和傳送的問題?;谏鲜鲂枨?,需要穩(wěn)定的低抖動時鐘去改善信號采集精度,改善信號在系
醫(yī)學成像應用包括超聲波成像、計算機斷層掃描(CT)、核磁共振成像(MRI)等,如今,提高圖像質量,同時降低功耗、縮小設備的外型尺寸并保持低成本是醫(yī)學成像系統(tǒng)設計所面臨的最大挑戰(zhàn)。而具有更快處理速度的放大器和更高
隨著科技的進步,醫(yī)學成像技術有了長足的發(fā)展。醫(yī)學成像是指醫(yī)學影像數(shù)據的形成過程,也指形成醫(yī)學成像(現(xiàn)代醫(yī)學成像)的技術或裝置。醫(yī)學成像技術是借助于某種能量與生物體的相互作用,提取生物體內組織或器官的形
醫(yī)學成像應用包括超聲波成像、計算機斷層掃描(CT)、核磁共振成像(MRI)等,如今,提高圖像質量,同時降低功耗、縮小設備的外型尺寸并保持低成本是醫(yī)學成像系統(tǒng)設計所面臨的最大挑戰(zhàn)。而具有更快處理速度的放大器和更高
就數(shù)據轉換器而言,醫(yī)療產業(yè)是一個不斷增長市場。在將溫度、圖像和聲音轉換成患者監(jiān)控和診斷過程中處理和使用的數(shù)字信息時,我們就必須要使用高速數(shù)據轉換器。特別是對于 10 比特及更精度的設備來說,醫(yī)療成像設備呈
就數(shù)據轉換器而言,醫(yī)療產業(yè)是一個不斷增長市場。在將溫度、圖像和聲音轉換成患者監(jiān)控和診斷過程中處理和使用的數(shù)字信息時,我們就必須要使用高速數(shù)據轉換器。特別是對于 10 比特及更精度的設備來說,醫(yī)療成像設備呈
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構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構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
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。據物理學家組織網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)校正光學層析成像的畸變技術,給未來醫(yī)療的
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。據物理學家組織網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)校正光學層析成像的畸變技術,給未來醫(yī)療的
自20世紀70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)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(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
OCT是一種非入侵式成像技術,它提供半透明或不透明的材料的表下、斷層圖像。OCT圖像使我們可以以與一些顯微鏡相近的精度可視化地展現(xiàn)組織或其他物體。OCT越來越受到研究人員的關注,因為它具有比核磁共振成像(MRI)
簡單的鄉(xiāng)村醫(yī)生時代結束了。現(xiàn)在,醫(yī)生擁有一個可以自行支配的高科技工具庫,這樣就可以遠早于疾病惡化之前對其進行診斷,甚至是從幾英里遠的地方。醫(yī)學成像技術醫(yī)學成像在今年取得了重大進步,這得益于數(shù)據處理方面
醫(yī)學光子技術分為兩大類:光子診斷醫(yī)學技術與光子治療醫(yī)學技術,前者是以光子作為信息載體,后者則以光子作為能量載體。 目前,無論是光診斷還是光治療技術,多以激光為光源。如果著眼于人體應用為對象,這兩種技術則