- 在科學儀器產業(yè),尖端科學儀器的研制是一個任務艱巨的工程,需要充分的前期準備。國家科技支撐計劃的設立便是著力攻克一批關鍵技術,研制出一批批為之驚艷的國之重器。突破瓶頸制約,提升產業(yè)競爭力,為我國經濟社會協調發(fā)展提供支撐?! ≡诖诉^程中,政策引導、資金扶持、企業(yè)參與、科研機構創(chuàng)新等因素至關重要。這些都是鑄就科技強國的有效武器?! 〗陙?,國家科技支撐計劃加快培養(yǎng)尖端科研儀器,并取得不菲的成績。隨著居民生活水平的快速提升,健康意識逐日增強。一定程度上刺激了醫(yī)療器械市場需求的爆發(fā),由此催生了一系列品質醫(yī)療器械
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磁共振成像 螺旋CT
- 21 世紀數字成像技術的出現給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫(yī)學成像數字技術出現以來,數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。
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數字成像 數字X射線 磁共振成像
- 數字X射線、磁共振成像(MRI)和超聲波系統(tǒng)分析,21 世紀數字成像技術的出現給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫(yī)學成像數字技術出現以來,數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
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MRI 數字X射線 磁共振成像 超聲波
- TI 磁共振成像,核磁共振成像 (MRI) 使用射頻波和強磁場而非 X 射線來提供異常清晰且詳細的內臟器官和組織的 2D 及 3D 圖片。方框圖設計注意事項ADS5500可應用于醫(yī)療 MRI 設備的設計中。14 位分辨率可提供更高的 SNR,使設計人員能夠
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TI 磁共振成像
- 為磁共振成像設計耦合的微帶諧振器,用于醫(yī)學和科學應用的磁共振成像(MRI)系統(tǒng)需要一個能夠建立一個均勻強磁場的高性能、高功率電感。橫向電磁(TEM)諧振器1作為需要磁場強度4.7和9.4T的MRI應用中標準交鳥籠型線圈2的高級替代最近頗受關注。比如,在
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磁共振成像 耦合 諧振器
- 治療心房顫動:磁共振成像預測來幫忙,研究人員開發(fā)了一種基于磁共振成像的新療法來探測和評估經歷了心房顫動治療的患者在左心房壁上的傷害。心房顫動是一種反常的心跳節(jié)奏(心律失常)。目前有效的治療心房顫動的方法是射頻電流消融療法:用一種溫和的無
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磁共振成像
- 針對磁共振成像(MRI)等高性能應用而開發(fā)的新型高,醫(yī)療保健是當今的熱門話題。高性能數模轉換器(DAC) AD5791能夠不折不扣地提高應用性能。各國政府都投入大量資金用于醫(yī)療保健研究和體系建設,以保障人民大眾的福祉,確保身心健康。要求做到積極預防疾病,而不是被動
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MRI 磁共振成像 性能
- 利用高性能ADC打造新的磁共振成像發(fā)送/接收架構,概述磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號。氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將定向排列
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ADC 性能 磁共振成像 發(fā)送
- 醫(yī)學不同數字成像方法--數字X射線、磁共振成像(MRI)和超聲波系統(tǒng),21 世紀數字成像技術的出現給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫(yī)學成像數字技術出現以來,數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
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MRI 數字成像 方法 磁共振成像
- 磁共振成像(MRI)系統(tǒng),概述 磁共振成像(MRI)系統(tǒng)能夠提供清晰的人體組織圖像,系統(tǒng)檢測并處理氫原子在強磁場中受到共振磁場激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號。 氫原子核的自旋運動決定了它自身的固有磁矩,在強磁場作用下,這些氫原子將
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MRI 磁共振成像 系統(tǒng)
- 一. 設計概述
1. 設計意圖
迅速發(fā)展的醫(yī)學影像技術不斷的推動現代醫(yī)學進步,CT、MRI、PET廣泛地應用與臨床診斷分析,其作用已經從人體組織器官解剖結構的非侵入檢查和可視化,發(fā)展成一種用于手術計劃和仿真、手術導航、放療計劃和跟蹤病灶變化的基本工具,從醫(yī)學圖象中分割出解剖結構并構造出形狀地集合表達。
MR脊柱圖像分割的研究對于醫(yī)學圖象的計算機輔助識別及神經病理學的臨床研究有著至關重要的作用。如果不能將脊椎準確而清晰從圖像中分割和識別出來的話,那么計算機技術對于醫(yī)學臨床研究的價值是非常有
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醫(yī)學影像 圖像分割 磁共振成像 MRI Nios II Altera
磁共振成像介紹
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