随着人工智能(Artificial Intelligence,AI)在成像技术中的应用兴起,医疗行业和放射学界已经开始发生巨大变化。 人工智能算法在医学成像领域的机遇和价值 为什么在医疗行业中经
2020-01-29 10:35:403252 及参数要求更严苛的难题。 更严苛的设计挑战 在汽车的图像世界里,除了安全方面,自动驾驶成像面临的第一个挑战就是大场景下的宽动态范围。真实世界的场景通常能达到120-140dB,甚至超过140dB。明亮区域与黑暗区域之间有着极大的反
2022-06-29 08:10:002518 以及许多新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。 本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字 X 射线、磁共振成像 (MRI) 和超声波系统。 数字X射线
2010-12-21 10:13:44
现代医学成像系统主要有以下几种类型 光学成像直接利用光学及电视技术,观察人体部分器官内腔的形态X 线成像测量穿过人体的 X 线,如胸透、CT超声成像测量人体内的超声回波磁共振成像测量构**体组织
2010-12-15 14:09:24
。Hounsfield与Cormack由于在放射医学中的划时代贡献而获得了1979年的诺贝尔生理与医学奖。超声成像设备的发展得益于在第二次世界大战中雷达与声纳技术的发展。在20世纪50年代,简单的A型超声
2017-07-27 11:56:10
上的应用往往各成系统。1972年X线CT的开发,使医学影像设备与技术进人了一个以计算机和体层成像相结合、以图像重建为基础的新阶段。70年代末80年代初,超声CT、放射性核素CT和数字X线成像设备与技术逐步
2009-11-30 14:24:36
近几年来,医学超声成像系统向更高层次发展,其目标主要是:(1)利用更多的声学参数作为载体,以获取体内更多的生理、病理
2009-08-21 16:35:27
信号在系统内的传输。本文中,我们将讨论大型成像设备的时钟分发系统,而这对设计工程师们而言是一大挑战。 1970年代中后期,计算机X射线轴向分层造影(CAT)扫描就已经出现在医学界了。计算机处理能力
2012-11-27 17:28:43
医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。 医疗X射线成像
2016-06-08 19:51:20
X线成像技术后,在医学中发展最迅速,应用最广泛的成像方法。特别是数字扫描转换器(DSC)和数字信号处理(DSP)的出现,把B型超声成像技术推向以计算机数字图像处理为主导的,功能强,自动化程度高,图像质量好的新水平。
2019-08-21 07:25:51
EIP在磁共振成像系统中的应用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作为一种物理现象,用于物理学、化学、生物学核医学领域已有30多年的历史
2009-11-30 11:28:51
Maskless Lithography公司近日首次公开推出全新的可提高印制电路板(PCB)生产门槛的直写数字成像技术。Maskless Lithography是硅谷一家由一群行业资深人士领导
2018-09-17 17:16:27
日前,中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣研究员领衔的劳特伯医学成像研究中心在高分辨率超声成像方向取得新进展,劳特伯医学成像研究中心邱维宝博士课题组(以下简称课题组)在高频超声换能器、超声电子系
2018-03-23 14:59:13
极大地提高了医疗图像处理和实时图像显示的能力,从而实现了更迅速、更准确的诊断。这些技术的融合以及许多新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字 X 射线、磁共振成像 (MRI) 和超声波系统。
2019-07-10 06:11:12
的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字X射线、磁共振成像(MRI)和超声波系统。
2019-05-16 10:44:47
利用高速信号链提高医学成像质量
2019-10-12 10:37:59
;div>全数字化技术带来了图像的高质量,使超声成像系统具有更高的可靠性和稳定性。1987年美国ATL公司研制出世界上第一台前端全数字化超声诊断系统以来,该技术已成为现今超声诊断系统最先
2010-01-21 16:25:00
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
在日前召开的“中国国际医疗电子技术大会”上,Xilinx的林鸿瑞表示随着医疗电子的设计日益复杂,便携式超声系统的将需要更多地使用可编程的高性能DSP平台。本演讲稿介绍了超声成像所需的DSP功能、数字
2009-03-21 17:03:05
),而后者为本文讨论的主题。在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。本文讨论在不同成像模式环境中的这些设计挑战,并概述了能够实现最佳工作性能
2021-08-05 07:00:00
本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字 X 射线、磁共振成像 (MRI) 和超声波系统。数字X射线系统传统的X射线系统使用一种胶片/屏幕装置来检测发射到人身体的 X
2012-12-12 17:30:47
超声成像是当今医学影像诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、使用方便、适用范围广、设备价格低等优点。为了让超声图像能够更加清晰,现代超声
2019-07-23 06:11:34
超声成像是当今医学影像诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、使用方便、适用范围广、设备价格低等优点。
2019-10-15 08:31:47
医学超声诊断成像技术大多数采用超声脉冲回波法,即利用探头产生超声波进入人体,由人体组织反射产生的回波经换能器接收后转换为电信号,经过提取、放大、处理,再由数字扫描变换器转换为标准视频信号,最后由显示器进行显示。
2019-08-12 06:36:02
如何采用创新降耗技术应对FPGA静态和动态功耗的挑战?
2021-04-30 07:00:17
多波束成像声纳利用了数字成像技术,在海底探测范围内形成距离一方位二维声图像,具有很高的系统稳定性和很强的信号处理能力。但是由于数字成像系统数据运算量大、需要实时成像等特点,对处理器性能要求很高。随着
2019-10-09 06:04:36
X线设备,学习目标,一、掌握X线计算机摄影的基本结构及成像原理。 二、掌握数字摄影装置的基本结构和成像原理。 三、孰悉数字减影血管造影像装置的基本结构和对设备的特殊要求,目录,一、概述 二、计算机X线...
2021-09-01 06:07:25
本文将给出测试测量与医学成像应用领域的实例,并讨论未来的发展趋势。
2021-05-13 06:34:04
,在缩小尺寸、降低功耗及成本、提高可靠性的同时提高性能。 成功的路上充满挑战,特别是在测试测量与医学成像应用领域尤其如此。上述领域涉及高精尖技术,因此要求采用速度最快、分辨率最高的电子技术,才能设计出
2008-06-13 13:54:52
在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。
2019-07-30 06:11:51
“直接成像数字曝光”的技术被设计人员用来快速、轻松地“打印”多种电子产品,所使用的方法是将感光材料暴露在紫外光(UV)之下。现在,直接成像数字曝光可被用于制作印刷电路板(PCB)、球栅阵列(BGA
2022-11-16 07:18:34
新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。 本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字X射线、磁共振成像(MRI)和超声波系统。 数字X射线系统
2012-12-06 15:55:10
医学超声诊断成像技术大多数采用超声脉冲回波法,即利用探头产生超声波进入人体,由人体组织反射产生的回波经换能器接收后转换为电信号,经过提取、放大、处理,再由数字扫描变换器转换为标准视频信号,最后由显示器进行显示。
2019-11-08 06:32:33
高功率数字放大器的设计挑战有哪些?怎么才能克服进行高功率设计时遭遇的主要挑战?
2021-04-12 06:44:25
本文将讨论信号集成和硬件工程师在设计或调试速度高达几个Gb每秒的连接时所面临的挑战。无论是进行下一代高分辨率视频显示、医学成像、数据存储或是在最新的高速以太网和电信协议中,我们都面临相同的信号集成挑战。那就从过度均衡开始讨论。
2021-03-01 10:17:12
超声成像技术压电晶体是成像的核心。探头是利用晶体的压电效应将高频电能转化为超声波向外辐射,并接受超声波通过压电效应将回波转换为电能。目前常用的压电晶体一般为PZT 材料,即锆、钛和铅所组成的复合材料
2021-12-01 17:10:42
、脾脏、胰腺、肾脏、膀胱等内脏器官的疾病。 典型的超声系统包括压电换能器、电子电路、图像显示单元和 DICOM(医学数字成像和通信)兼容软件。典型超声系统的简化框图如下所示。 图 1. 典型超声系统
2020-02-12 16:45:19
超声成像是当今医学影像诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、使用方便、适用范围广、设备价格低等优点。为了让超声图像能够更加清晰,现代超声
2019-10-17 07:34:05
一、前言 “SARS”(非典型肺炎)病毒迅速蔓延全球,鉴于医学界还未研制出防治“非典”的有效药物,而发高烧又是患上“非典”的最显著症状。因此,检查体温便成了遏制疫情的第一道防线。传统的体温表
2019-06-26 07:42:17
阐述了医学图像处理技术的发展动态,介绍了目前国内在三维医学图像的可视化和基于PACS的医学图像压缩在医学图像处理方面的进展。在比较各种技术在相关领域中应用的基础上
2008-11-17 23:21:2191 测试测量与医学成像领域的模拟技术趋势:架构领域的系统集成及发展是未来电子市场成功的关键。实现成功的主要目标包括:使产品外型更小、功能更多、功耗更低,并且成本也更
2009-09-30 19:51:0714 阐述工业射线成像法中采用数字成像技术时黑度概念的变化。建立了黑度与灰度间的联系并给出了推荐值。对当前数字成像技术提出了建议并简单分析了数字成像的利弊。
2009-11-23 14:53:426 射线数字成像检测技术
介绍多种射线数字成像(DR)系统的组成及成像机理,分析其性能指标、优缺点及应用领域。光子放大的DR 系统(如图像增强器DR 系统)实时性
2010-03-20 11:02:1913 飞利浦开展新型医学成像技术PET/MR研究
飞利浦医疗保健领导的Union-funded HYPERImage成像项目已经实现了里程碑式进展,该项目创建一个新的医学成像技术,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:581051 美国核医学学会7月1日表示,新出版的《核医学杂志》报道了名为切伦科夫冷光成像(Cerenkov luminescence imaging)的新型光学成像技术。据文章作者介绍,新技术有望帮助人们诊治癌症
2010-07-12 08:38:35710 自20世纪70年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,
2010-08-06 10:09:24443 本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多挑战和一些最新动态,具体包括数字X射线、磁共振成像(MRI)和超声波系统。
数字X射线系统
传统的X射线系统
2010-08-25 10:16:02856 21 世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自 20 世纪 70 年代早期医
2010-10-18 17:49:541230 电子发烧友网核心提示 :与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:221497 核医学成像设备是指探测并显示放射性核素药物体内分布图像的设备。本文介绍核医学成像设备分类及特点、核医学成像的过程和基本条件以及 核医学成像的基本特点。
2012-11-14 16:31:219322 随着科学技术的现代化与数字化发展,医学成像技术能辅助医生“看病”,智能手机也能帮助医生听诊。
2013-01-15 10:19:311112 Mouser Electronics发布了其医疗应用子网站的增强版本,专注于提供包括MRI、便携式超声和数字X射线等医疗成像解决方案,帮助工程师解决一系列独特的设计挑战。
2013-07-05 11:49:13784 生物医学数字信号处理
非常实用的 参考资料
2015-12-30 15:08:520 可视化技术在医学图像三维可视化领域中的应用,以实现医学图像修复,为延伸其到一般位图处理领域奠定了基础,也为其它学科、领域柔性动态可视化技术应用工作起到带头、示范作用。
2018-01-05 15:42:520 高性能模拟组件以及执行高级图像处理任务的嵌入式处理器, X射线系统才拥有了许多相对于传统X射线系统的优势。这种组合支持更大的动态范围,从而可以获得更好的图像对比度和更低的患者X射线辐射水平,同时产生可电子存储和传输的数字图像。
2018-02-15 22:53:002435 本文的主要内容介绍的是TI的电子医学应用指南的详细英文原版资料概述
2018-05-03 16:32:460 本文档详细介绍的是医学成像配准的详细资料说明主要内容包括了:1.介绍,2.配准方法,3.配准框架,4.模块综述,5.基于大脑的PET和MR图像快速和鲁棒配准
2019-03-06 08:00:0015 人工智能和增强智能正在推动医学成像科学的发展。描述这一趋势的唯一术语是构建。人工智能将会出现在医学影像发展的正确的时间和地点。由于人工智能包括机器学习、深度学习、卷积神经网络、自然语言处理各种
2019-05-21 17:20:28607 一款最新的医学成像设备只需20秒就能完成全身3D扫描,不久或将在研究和临床领域得到广泛应用。传统的正电子发射断层扫描仪(PET)一般需要20分钟的成像时间,而这款经过改良的PET扫描仪比传统扫描仪速度更快,辐射剂量也更低。
2019-06-30 10:58:162812 首例实现实时完全旋转太赫兹辐射的方法,该方法可在医学成像、加密通信和宇宙学等领域开辟新的视角。
2019-07-08 16:25:563475 在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。
2019-07-31 15:39:153100 核磁共振、CT、B超,这些医学成像技术是现代医疗体系常用的临床检测技术。但是随着生命科学和医学的研究逐渐深入,只能显示生物器官组织图像的成像技术已经跟不上当前的研究进展。
2020-04-15 09:51:16990 经过近5年的研究,渥太华大学心脏研究中心(UOHI)的科学家近期发现了运用高级医学成像技术,可以快速确诊及预测患者的心脏病风险及死亡机率。
2020-07-21 14:17:59544 电子发烧友网为你提供医学影像技术:核磁共振成像与超声波成像资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:51:5629 创新中心的医学主任和科学主任,Joel (J.G.) Fletcher和Cynthia McCollough将这一最新研究的CT系统的问世称为CT成像史上的一个重要里程碑,这使得梅奥医学中心再次站在
2021-07-05 15:53:033632 什么是动态DR?传统对于动态DR的理解,认为动态DR仅仅是一台具备透视功能的X线机,这严重局限了动态DR的理解和临床应用。从技术上来说,动态DR是使用多功能动态数字化探测器成像的直接数字化X射线摄影
2021-12-08 09:30:412521 要实现基于动态EMR的智能医院和IoMT部署,必须克服的一个重大挑战是医学成像。医学成像是医疗保健行业中规模最大、增长最快的数据源,占所有医疗保健数据的 90%。
2022-10-27 10:04:44449 一颗“任劳任怨”的数字成像芯片
2022-11-03 08:04:390 聚焦欠佳(只能在单一深度上聚焦)等挑战,当今医学影像工具在实时运用方面的能力仍然有限。 为了向医疗机构及其患者提供更优异的成像系统性能,我们宣布推出首批医学影像库( medical imaging libraries),作为我们 VitisTM 统一软件开发平台最新
2023-01-10 14:17:22324 本应用笔记介绍了超声成像系统。它讨论了更小、成本更低、更便携的成像解决方案的趋势,同时解释了保持大型推车系统中的性能和诊断功能所需的条件。概述了超声系统的系统子功能和电气组件。本文重点讨论传感器、高压多路复用、高压发送器、图像路径接收器、数字波束成形器、波束成形数字信号处理和显示处理。
2023-02-27 16:48:00915 成像技术对于破译各种空间尺度的生物现象、结构和机制至关重要。传统成像方式的空间分辨率不能满足生物医学领域高精度研究和诊断的需求。
2023-03-29 10:37:361100 从影像辅助手术到医疗诊断系统,实时成像技术正推动着医疗保健服务方式的根本性变更。随着医学成像的广泛应用,工程师正在寻求新的方法,从而更加经济有效地传输高带宽视频。之前医学成像系统依赖于电信、广播
2021-10-21 17:32:11377 被称作“太赫兹间隙”。然而近十几年来,随着光子学技术和材料科学技术的发展,太赫兹波技术得到了突破性的进展,也逐渐应用到生物医学领域当中,尤其在医学成像的应用方面获得了
2023-03-29 16:23:342394 红外热成像技术的应用领域广泛,从安防监控到夜视观测,再到安防监控。近年来,这种技术也渐渐渗透到了医学领域,开创了更多新的可能性和前景。
2023-05-19 16:12:04719 超分辨成像技术的出现标志着成像领域对于光学衍射极限的突破,也极大地推动了生物医学领域的发展。
2023-06-21 10:21:28356 无损评估、生物医学诊断和安全筛查等诸多令人兴奋的太赫兹(THz)成像应用,由于成像系统的光栅扫描要求导致其成像速度非常慢,因此在实际应用中一直受到限制。
2023-10-07 15:42:28516 高压功率放大器作为医学成像设备中的重要组成部分,在医学诊断领域发挥着不可或缺的作用。本文将介绍高压功率放大器在医学成像诊断中的具体应用,并探讨其对医生完成精确诊断的帮助。 一、背景介绍 医学成像技术
2023-10-07 15:53:50193 实时动态光学成像系统在生命科学和生物医学工程中一直是受到广泛关注的研究热点。该成像系统在可以实时观测样本的基础之上,还具有高灵敏度、高时空分辨率等独特优势。特别是,实时动态多重成像系统对研究由复杂
2023-12-21 06:34:49136
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