電子發燒友網報道(文/黃山明)長期以來,醫院中檢測心血管、神經、腫瘤等多種重大疾病,都需要依靠核磁共振儀來進行影像診斷。但對于普通人而言,一次核磁共振便需要花費600-800元,貴的甚至
2023-07-25 10:57:271829 StabilityAI的“MindEye”項目已相繼推出兩款產品——MindEye1和MindEye2。該項目基于功能磁共振成像(fMRI)技術,其大腦活動記錄數據集來自志愿者在核磁共振成像掃描儀上觀察的靜態圖片。
2024-03-21 10:17:1038 SC1254可用于安防中的紅外成像系統,兼容AD9253
2024-03-15 10:14:3653 ,以便更好地理解它們在現代科技中的重要性。 醫療領域 高壓放大器在醫療設備中扮演著關鍵的角色。醫用超聲波成像、核磁共振成像(MRI)、電刺激療法等醫療應用通常需要處理高壓信號。例如,在超聲波成像中,高壓放大器用于驅
2024-03-13 15:23:0193 研究人員開發了一種新的納米粒子成像系統。該系統由一種高精度、短波紅外成像技術組成,能夠捕捉微毫秒范圍內稀土摻雜納米粒子的光致發光壽命。 這一發現以“使用全光學條紋成像的稀土摻雜納米顆粒的短波紅外光
2024-03-04 06:38:0987 。本文將詳細介紹多光譜成像儀的原理、應用和未來發展方向。 一、多光譜成像儀的工作原理 多光譜成像儀主要由光學系統、光譜選擇器、探測器和數據處理部分組成。其工作原理可以概括為以下幾個步驟: 1.光學系統:通過透鏡將
2024-02-14 15:47:00240 隨著遙感技術的快速發展,便攜式高光譜成像系統逐漸成為遠程感知領域的研究熱點。高光譜成像通過捕捉從目標反射或輻射的廣泛波長范圍內的光譜信息,提供了比傳統成像技術更豐富的數據。本文旨在探討便攜式高光譜成像
2024-01-19 10:39:47127 近年來,隨著遙感技術的迅速發展和無人機(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)技術的普及,使用無人機搭載高光譜成像系統進行地表監測成為了一種新興且高效的方法。這種結合了無
2024-01-17 13:51:34134 光譜成像技術起源于上世紀八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術得到了飛速的發展,已經發展出多種光譜成像技術,成像光譜儀產品不斷更新換代。
2024-01-15 11:05:4391 1200EPOS控制V90高慣量電機,通過通訊來控制電機JOG和走位置共振的厲害,機械是采用圓盤方式安裝的,通過調試軟件自動匹配參數,震動情況沒有任何改善,通過調試軟件走JOG沒有一點共振的情況,有知道是什么原因的嗎,需要怎么調參數能消除共振
2024-01-09 13:53:21
近期,中國科學技術大學、中國科學院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、王亞等人在量子精密測量領域取得重要進展,提出基于信號關聯的新量子傳感范式,實現對金剛石內點缺陷的高精度成像,并實時觀測了點缺陷的電荷動力學。
2024-01-09 09:28:20273 12月28日,國儀量子向上海大學理學院正式交付X波段連續波電子順磁共振波譜儀EPR200-Plus,標志著國儀量子自主研制的電子順磁共振波譜儀實現了全球交付100臺的重要里程碑。上海大學理學院常務副
2023-12-30 08:25:02171 “鬼成像”(Ghost Imaging)又稱雙光子成像(Two-photon Imaging)或關聯成像(Correlated Imaging),是一種利用雙光子復合探測恢復待測物體空間信息的一種新型成像技術。
2023-12-21 09:44:34504 高壓放大器是一種重要的電子器件,它在多個領域都有廣泛的應用。以下是關于高壓放大器應用領域的詳細介紹: 醫學成像與診斷 高壓放大器在醫學成像領域扮演著重要角色。X射線成像、CT掃描和核磁共振成像等醫學
2023-12-19 10:42:03156 紅外熱成像技術在海洋環境中具有高效實用的特點,并可滿足港口及航道安全、海上安全、海上執法、漁船隊保護、船舶跟蹤與觀察、搜救行動及環境保護等多種需求。即使是雷達系統無法探測到的物體,如帆船、木船
2023-12-08 10:02:33188 隨著科技的不斷進步,熱成像技術已成為電力系統和設備檢查維護的一項重要工具。在這個信息時代,保持電力系統的可靠性至關重要,而熱成像技術為實現這一目標提供了一種先進而非侵入性的方法。下面我們來看看它能
2023-12-08 09:41:22138 如果沒有RTP,來自船體內部物體的反射信號實際上不攜帶目標物體的信息。研究人員的高質量成像方法利用了任何期望頻率下的FP共振現象,這與固有的FP共振頻率不同。
2023-12-05 11:28:31231 紅外熱成像消防系統能夠快速識別點火點,扼殺潛在火源在萌芽狀態。利用熱成像技術,它監測木質文物內部溫度異常,實現更快速的火災檢測、更準確的火災預測和更有效的火災管理。科學設計的熱成像系統旨在將損失降到
2023-11-29 16:01:56127 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 MRI(磁共振成像)是常見的醫療影像檢查方式,它可以呈現出清晰的診斷圖像,為醫生給患者的正確診斷和治療提供幫助。由于MRI是磁場成像,沒有放射性,所以對人體無害,是安全的。為了保證MRI設備的診斷
2023-11-08 15:08:38184 共振現象的原理是什么?物體的固有頻率又是如何計算的呢? 共振現象是指當一個物體受到周期性外力作用時,它的振幅會不斷增加,直到達到最大值。這是由于該物體本身具有固有頻率,與外力頻率接近時就會發生共振
2023-11-06 10:33:421597 電子發燒友網站提供《基于數字光處理器技術的安全監控成像系統.doc》資料免費下載
2023-11-02 11:46:361 避免不想要的共振模式的關鍵之一包括了解電場(E)和磁場(H)的知識,以及兩者相應的共振頻率。對PCB電路仔細進行布局和布線可大大減少共振模式的影響。為論證這一方法,在屏蔽體附近放置了兩個濾波器,將個濾波器(A濾波器)置于屏蔽體中心位置
2023-10-31 14:51:48121 磁共振技術兼容生理環境,可以進行原位的無損探測,也可以通過自旋標記等手段,從細胞內雜亂的背景信號中選擇性地探測目標分子的共振譜,是最有可能實現生理原位探測的方法。
2023-10-26 14:45:5378 超聲紅外熱成像系統一般包括超聲激勵源、紅外圖像采集系統、紅外圖像處理系統;超聲激勵源包括超聲電源、超聲換能器、超聲槍,紅外采集系統主要使用紅外熱像儀采集紅外圖像,超聲紅外熱成像系統原理如圖1所示。
2023-10-26 11:34:38263 為了充分發揮太赫茲成像在現實世界中的應用潛力,太赫茲圖像傳感器陣列和先進計算成像算法的發展,正在逐步解決傳統系統冗長的成像過程。
2023-10-13 10:35:29185 無損評估、生物醫學診斷和安全篩查等諸多令人興奮的太赫茲(THz)成像應用,由于成像系統的光柵掃描要求導致其成像速度非常慢,因此在實際應用中一直受到限制。
2023-10-07 15:42:28516 紅外熱成像可以做圖像識別嗎
2023-10-07 07:18:50
62頁PPT詳細介紹紅外成像技術及應用
2023-09-27 07:38:59
的基帶中頻信噪比(SNR)性能,適用于數據采集、儀器儀表、核磁共振成像以及雷達接收機。
易于使用:片內基準電壓源與高輸入阻抗采樣保持電路,其模擬輸入范圍可調,輸出時鐘簡化了數據采集。
采用100
2023-09-18 17:13:33
? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學系統的性能和校正像差的特點,分析了自由曲面在離軸光學系統中的應用優勢。光學系統選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602 磁共振adc值代表什么 磁共振ADC值代表的是MRI(磁共振成像)圖像中每個像素的信號強度。在MRI掃描中,我們可以通過磁共振ADC值的變化來檢測人體內不同類型的組織,如肌肉、骨骼、腦組織、血管等等
2023-09-07 15:01:112335 磁共振adc值多少正常? 磁共振ADC值多少正常? 磁共振成像(MRI)是一種非侵入性的分析技術,它可以在三維空間中觀察人體內部的軟組織結構和生理功能。磁共振ADC值(Apparent
2023-09-07 15:01:093480 2023-09-07 08:30:123 2023-09-07 08:30:111 何判斷已經受到輻照劑量?”針對大眾關切,國儀量子應用專家從電子順磁共振技術的視角出發,分享了EPR技術在輻照領域的相關應用。報告指出,電子順磁共振(EPR)技術作為一
2023-09-04 16:16:25324 激光共聚焦顯微鏡原理是由LED光源發出的光束經過一個多孔盤和物鏡后,聚焦到樣品表面。之后光束經樣品表面反射回測量系統。再次通過MPD上的針孔時,反射光將只保留聚焦的光點。最后,光束經分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
亥姆霍茲線圈是指兩個相同的同軸圓形線圈,它們的圓心之間相隔一個相同的距離,并且電流的方向相反。亥姆霍茲線圈的作用非常廣泛,不僅在物理學實驗中得到廣泛應用,而且在醫學磁共振成像、電子學和通信領域中也有廣泛的應用。
2023-08-21 14:06:322108 一、高光譜成像技術的基本概念 高光譜成像技術(Hyperspectral Imaging,簡稱HSI)是一種利用光譜信息進行成像的技術。不同于傳統的RGB三通道的彩色成像,HSI能夠獲取連續的、寬廣
2023-08-18 16:03:192403 該成果由中國科學院院士、電工所研究員王秋良團隊完成。團隊面向超高場無液氦磁共振成像重大需求,開展了超導磁體傳導冷卻、超導勻場線圈精準調控、梯度線圈工程優化和超高場射頻線圈設計優化等一系列關鍵技術研究
2023-08-18 15:50:23615 概述 光學成像在理論研究和日常生活中都發揮了重要的作用。傳統的光學成像方式是對光場強度分布測量,是通過光場的一階關聯信息(強度與位相)來獲得物體的信息,如顯微鏡、照相機、望遠鏡等。散射成像又稱
2023-08-11 11:43:30391 核磁共振儀器被譽為“尖端醫療設備皇冠上的明珠”,對于心腦血管、神經和腫瘤等多種重大疾病影像診斷有重大意義,但生產技術長期被國外封鎖。 不久前,我國自主研發的核磁共振儀器研制成功,開始量產。它的成像
2023-08-10 15:34:09198 最近的《蟻人》電影很好地展現了量子的魅力,但量子科學的未來比小說還要光明。量子傳感器這一應用已經成為世界上一些最重要的系統和技術的基礎——全球定位系統(GPS)和磁共振成像(MRI)掃描儀就是最好
2023-08-10 08:09:31440 無人機搭載高光譜成像系統是一種先進的遙感技術,結合了無人機(UAV)的便攜性和靈活性以及高光譜成像的精確性和詳細性。這種系統能夠收集地面物體的高光譜數據,為地面物體的識別和分類提供有力的數據支持
2023-08-09 12:00:35893 最近的《蟻人》電影很好地展現了量子的魅力,但量子科學的未來比小說還要光明。量子傳感器這一應用已經成為世界上一些最重要的系統和技術的基礎——全球定位系統 (GPS) 和磁共振成像 (MRI) 掃描儀就是最好的例子。
2023-08-08 11:30:58400 因肥胖引發的高血壓、高血糖、脂肪肝、動脈硬化等疾病,對人們的健康乃至生命構成了嚴重威脅。對此,人們開發了BIA(生物電阻抗測量)、MRI(核磁共振成像測量)、DEXA(雙能X線吸收測量)、水中密度
2023-07-31 22:59:01894 材料以粉末、晶體、磁鐵、電線、電纜等形式出現。它廣泛應用于電力存儲設備、電網、電動機、磁懸浮列車、磁共振成像(MRI)和電磁波發生器。因此,廣泛應用于電子、醫療等各個行業。 根據阿譜爾(APO)的統計及預測,2021 年,全
2023-07-31 18:03:44492 電動汽車的引擎,醫學中的磁共振成像,廚房中的電熱水壺,你的智能手機的充電器,無線電,WiFi等等。任何利用電或磁的設備基本上都是基于麥克斯韋方程(Maxwell equations)的。
2023-07-31 11:46:11954 主要有兩種類型:磁感應和磁共振。磁感應涉及使用線圈,該線圈產生電磁場,在位于設備內的另一個線圈中感應電流,從而提供電力。另一方面,磁共振使用多個線圈來產生共振電磁場,允許在更遠的距離上通過某些表面(例如桌子或背包
2023-07-28 17:07:478828 因肥胖引發的高血壓、高血糖、脂肪肝、動脈硬化等疾病,對人們的健康乃至生命構成了嚴重威脅。對此,人們開發了BIA(生物電阻抗測量)、MRI(核磁共振成像測量)、DEXA(雙能X線吸收測量)、水中密度
2023-07-24 11:24:01458 ? 在國內,北京大學的研究者也采用W-View GEMINI在他們自己設計搭建的雙色雙光子lightsheet成像系統中。系統采用兩臺飛秒激光器作為光源分別雙光子激發兩個顏色的熒光探針,進行
2023-07-24 07:08:23281 因肥胖引發的高血壓、高血糖、脂肪肝、動脈硬化等疾病,對人們的健康乃至生命構成了嚴重威脅。對此,人們開發了BIA(生物電阻抗測量)、MRI(核磁共振成像測量)、DEXA(雙能X線吸收測量)、水中密度
2023-07-23 11:29:47764 工作原理紅外熱成像系統利用物體的熱輻射進行成像。因為生命體會發出熱量,所以紅外熱成像系統可以通過檢測熱量的變化來探測車輛內外的生命體狀態。實際應用例如,如果車內有寵物或小孩被鎖在車內,紅外熱成像系統
2023-07-19 17:11:42638 ThermoView TV30是一款用于 過程自動化應用和關鍵資產監控的中高性能工業熱成像系統。其中TV3OSA是一款堅固耐用、具備邊緣計算能力、高度集成的熱成像解決方案。
2023-07-12 10:57:52251 XKCON祥控工業紅外熱成像測溫告警系統在石油化工儲罐區的應用,可及時發現并預警罐體溫度升高,通過設置合理的消防安全控制參數,能夠對火災進行有效探測并及時采取控制措施。
2023-07-07 13:59:11764 隨著科技的進步,智能駕駛已經成為了汽車行業的發展趨勢。其中,智能駕駛傳感器起著至關重要的作用。這種傳感器可以實時收集車輛、路況等各種信息,為自動駕駛系統提供精準的數據支持。紅外熱成像系統的特性紅外
2023-07-07 09:44:56605 摘要 :討論了衍射光學元件的特殊成像性質;提出了帶寬積分平均衍射效率的概念和應用;給出了作者在國內外完成的幾個折衍射混合成像光學系統的應用實例,包括一個用衍射光學元件復消色差的長焦距光學系統
2023-07-02 09:59:19441 以磁共振為例。2010年深圳先進院勞特伯醫學影像實驗室與聯影醫療共同開展了“3.0T磁共振成像系統”研發計劃。歷時十余年,研發團隊成功研制了我國首型3.0T人體磁共振成像設備并實現產業化,打破了該領域的國際壟斷。
2023-06-28 15:11:15307 高壓放大器是一種性能優異的電子設備,它可以將輸入電壓放大成高達數千伏的輸出電壓。在醫療行業中,高壓放大器被廣泛應用于很多領域,如X射線成像、核磁共振成像(MRI)、正電子發射斷層掃描(PET)等等。下面,我們來詳細了解一下ATA-7050高壓放大器在醫療行業中的應用。
2023-06-25 17:16:09212 共振可以說是一種宇宙間最普遍和最頻繁的自然現象之一,在某種程度上甚至可以說共振就沒有世界。
2023-06-25 09:50:20290 這一強大組合有助于向放射科醫生提供其需要的出色圖像清晰度、分辨率和對比度,使他們能看見更小的解剖結構。想想將其應用于MRI(磁共振成像)會有何等重要意義。通過更清晰的器官和軟組織圖像,醫療專業人員將能更準確地探知心臟問題、腫瘤、囊腫和身體各部分中的異常。這只是該可編程電壓源的諸多應用之一。
2023-06-16 17:50:05650 MRI也就是核磁共振成像,英文全稱是:Magnetic Resonance Imaging。核磁共振是一種物理現象,作為一種分析手段廣泛應用于物理、化學生物等領域。MRI通過對靜磁場中的人體施加某種
2023-06-13 13:35:45422 模型由兩個主要模塊(圖中灰色部分)構成:成像系統退化模塊、性能感知模塊(圖中藍色部分)。成像系統退化模塊用于計算從光學系統捕捉場景到顯示器顯示的整個過程的退化反應。
2023-06-07 11:05:40415 錦正茂多極電磁鐵以四極電磁鐵居多,也有五極、六極、八極等多極的應用,主要應用于磁滯現象研究、磁化系數測量、霍爾效應研究、磁光實驗、磁場退火、核磁共振、電子順磁共振、生物學研究、磁性測量、磁性材料取向、霍爾效應、磁導率測量、自旋磁共振演示、生物研究等。
2023-06-05 14:45:49419 從大腦活動中重建人類視覺任務,尤其是功能磁共振成像技術(fMRI)這種非侵入式方法,一直是受到學界較多的關注。因為類似這樣的研究,有利于理解我們的認知過程。
2023-06-02 16:51:14653 研究小組利用核磁共振成像研究了系統不同部分以相同頻率聽到的固有模型。本質模型多用于物理、工程等領域的物理系統研究,最近被用于大腦研究。這項工作的焦點是開發出有效構成大腦特征模式的最佳方法。
2023-06-02 09:54:072190 碳譜所測原子核為13C,其天然豐度只占1.108%,因此相對于1H而言信號較弱。
2023-06-01 14:39:158506 車載熱成像系統是一種使駕駛員視覺增強的有效技術,熱成像系統被動接收環境中的熱輻射的紅外線后處理成圖像,具備超強的穿透性,且完全不受可見光的影響。
2023-05-31 10:45:26473 系數測量、霍爾效應研究、磁光實驗、磁場退火、核磁共振、電子順磁共振、生物學研究、磁性測量、磁性材料取向、磁性產品磁化等研究。
2023-05-29 13:29:46
品牌智能手表,布局國內、海外市場。在健康監測逐漸成為標配的當下,華米科技通過加大研發推出了便攜式MRI核磁共振技術、PumpBeats血壓監測引擎、智能手表操作系統Zepp OS等,更受關注的還有RISC-V可穿戴芯片黃山系列。通過算法引擎、芯片和系
2023-05-26 01:03:002387 在這篇博文中,我將重點介紹AR/VR如何推動成像設計的創新。 任何認為數字孿生只包括機械、熱或電氣組件的人都不需要AR/VR系統來開發顛覆性的光學智能成像系統。
2023-05-24 15:48:271258 ;MICROXCAM-384i-THz組成太赫茲成像系統。 太赫茲成像系統主要用于穿透試成像,探究包裹物內部的結構,一般默認的
2023-05-24 13:28:44
在材料生產檢測領域中,共聚焦顯微鏡在陶瓷、金屬、半導體、芯片等材料科學及生產檢測領域中也具有廣泛的應用。 中圖儀器VT6000系列共聚焦3D成像顯微鏡系統以共聚焦技術為原理,通過系統
2023-05-22 10:37:45
制造各種機械裝置,如電動機、電磁式制動器、電磁式離合器等。
醫學領域:電磁鐵用于制造醫療設備,如核磁共振(MRI)和電磁治療器等。
研究領域:電磁鐵用于研究物理學、化學和地球科學等領域的實驗和研究,如
2023-05-20 13:53:16
工作流卡提供了臨床工作應用相關的參數,主要分為三部分,校準工作流、掃描工作流以及加載工作流,此篇內容以腹部屏氣T1壓脂序列為例。
2023-05-19 16:07:352675 機器視覺的成像系統的簡化模型,如圖1所示。 光學成像系統對現實世界中的可見光、紅外線、X射線等實施某種轉換T(x,y),將物理量轉換為電信號,再經圖像采集設備采樣、量化后生成數字圖像。
2023-05-14 16:48:56644 實現這一目標所涉及的技術是電檢測磁共振(EDMR)和光學檢測磁共振(ODMR)。這是用照相機和微波電子學來實現的,光學檢測磁共振,與實現磁共振成像(MRI)的物理學相同。
2023-05-12 11:24:47148 隨著二維材料研究的蓬勃發展,其材料性能及器件工作機制都與傳統半導體材料和器件有很大差異,光電流成像顯微系統成為研究材料性能和檢測材料光電流強度分布的重要設備,既可以用于測量光電材料的光電響應信號
2023-05-11 07:23:59151 光學系統結構的選擇與該系統的應用場景密切相關,在機器視覺領域中,短波紅外波段的成像系統往往具有大視場、小畸變和成像質量穩定的特點。合理地選擇光學系統結構能夠降低設計的復雜度。
2023-05-08 17:47:451045 2023年4月14日至4月18日,由浙江大學和中國科學技術大學共同主辦的2022/2023年(第十二/十三屆)全國電子順磁共振波譜學術研討會在浙江大學紫金港校區化學系海納苑5幢C100報告廳順利召開。本次研討會的主題是“電子
2023-04-28 10:31:11493 羅氏線圈是一種常用的磁共振成像(MRI)技術中的探測器,其原理是利用磁場對原子核的影響來獲取影像。它通常用于構建各種電路和設備。在使用羅氏線圈時,我們需要對其施加一定的負壓偏置,以使其正常工作。這種
2023-04-26 10:38:42381 設計能夠在MRI設備中的極端電磁場中工作的設備是極具挑戰性的,其核心重點是開發和應用MRI兼容光纖傳感器,這是閉合環路所必需的。而虹科Micronor光纖傳感器可以做到這一點,想要了解更多案例信息?快點擊文章閱讀吧!如有疑問和需求,歡迎咨詢!
2023-04-26 10:21:49283 ————虹科&Micronor——————虹科案例——虹科Micronor光纖傳感器實現核磁共振新應用!純光學無源設計|可應用于各種惡劣環境PART1背景介紹光纖傳感器已成為推動MRI
2023-04-26 09:57:32385 熱成像儀是一種紅外線相機,通過檢測熱輻射來生成溫度圖像。由于其探測范圍是紅外線輻射,因此它不能穿透墻壁或其他不透明的物體。如果墻壁是不透明的,紅外線信號會被墻壁阻擋而無法到達目標物體,從而無法獲得
2023-04-26 09:10:009071 了解需要檢測的波長范圍,并選擇能夠覆蓋該波長范圍的鏡頭也很重要。短波成像即對于可見光成像來說,可以全天候具有視覺效果,能在夜空下觀測。晝夜成像。
2023-04-21 09:48:25708 磁共振成像(MRI)相對于其他成像技術的整體優勢催生了MRI技術的競爭和進步,以及旨在與MRI使用兼容的新醫療設備。雖然MRI在神經病學等領域已有既定用途,但在醫學界,MRI越來越多地用于
2023-04-19 09:41:202217 光譜成像技術起源于上世紀八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術得到了飛速的發展,目前已經發展出多種光譜成像技術,成像光譜儀產品不斷更新換代。光譜成像技術的分類標準多種多樣,比如按照光譜分辨率、掃描方式、調制方式、重構理論等分類標準。
2023-04-18 07:09:10498 機器視覺的成像系統的簡化模型,如圖1所示。光學成像系統對現實世界中的可見光、紅外線、X射線等實施某種轉換T(x,y),將物理量轉換為電信號,再經圖像采集設備采樣、量化后生成數字圖像。
2023-04-11 10:22:51623 說了很多和光譜相關的話題,今天我們來聊一下成像。所謂拉曼成像,并不是我們傳統意義上理解的物體通過光學系統所成的像。拉曼光譜成像,實際是一張攜帶著大量光譜信息的化學圖像。這句話要怎么理解呢? 上圖就是
2023-04-10 07:30:49707 光場3D成像的原理與傳統CCD和CMOS相機成像原理在結構原理上有所差異,傳統相機成像是光線穿過鏡頭在后續的成像平面上直接成像,一般是2D圖像。
2023-04-08 11:21:031860 掃描式成像是指將目標物體分為若干個點,使用單元探測器,每次只探測一個像素點,探測每個像素點時,光束匯聚在這個像素點上,通過傳動裝置帶動掃描機構對目標物體進行逐點逐行逐列掃描,最終得到每個像素點的成像信息的一種探測方式。
2023-04-07 12:44:32617 磁共振成像(fMRI)可以用來跟蹤躺在 MRI 掃描儀中的人的大腦活動的變化。這臺機器經過調整,能夠檢測血液流動以及富氧和缺氧血液的差異,這是基于大腦中更活躍的區域需要更多的氧氣和營養,這些需要由新鮮
2023-03-29 11:06:08
居家使用,監測其健康狀況。相關研究刊發于最新一期《IEEE生物醫學工程匯刊》。 肌肉萎縮指肌肉纖維變細甚至消失等導致的肌肉體積縮小,發生原因多種多樣,但通常與退行性疾病、衰老等相關。醫生們目前依靠磁共振成像(MRI)設備來評
2023-03-28 15:45:19300 STM32F103ZET6小系統板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系統板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
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