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光电成像的本质是光场信息的获取与解译。所谓的光场解译是指对传统光电成像系统中所捕捉到的图像信息进行更深入的分析和解读。传统光电成像系统只能记录二维空间上的光强度分布,类似于人眼视觉。然而,实际上,成像系统中所包含的信息要比我们所看到的图像更多。光场解译则是通过对这些信息的分析和解读,来获取更多有用的信息。通过光场解译,我们可以对一些隐含在图像中的信息进行提取和解读,因而引出了计算光学成像。
光电, 技术新知
光电成像的本质是光场信息的获取与解译。所谓的光场解译是指对传统光电成像系统中所捕捉到的图像信息进行更深入的分析和解读。传统光电成像系统只能记录二维空间上的光强度分布,类似于人眼视觉。然而,实际上,成像系统中所包含的信息要比我们所看到的图像更多。光场解译则是通过对这些信息的分析和解读,来获取更多有用的信息。通过光场解译,我们可以对一些隐含在图像中的信息进行提取和解读,因而引出了计算光学成像。
光电, 技术新知

这篇综述关注了基于三种类型的光学微腔(法布里-珀罗腔、π相移布拉格光栅和回音壁模式微腔)实现超声波传感应用的最新进展,概述了这些微腔的超声波传感机制,并讨论了如何优化超声波传感器的关键参数。此外,本文还介绍了光学微腔超声波传感器在不同探测场景中的应用,例如光声成像、测距和粒子检测等方面。本文可以帮助读者全面了解光学微腔超声波传感的最新进展,及其未来在高性能超声波成像和传感技术中的发展潜力。
技术新知, 部件
这篇综述关注了基于三种类型的光学微腔(法布里-珀罗腔、π相移布拉格光栅和回音壁模式微腔)实现超声波传感应用的最新进展,概述了这些微腔的超声波传感机制,并讨论了如何优化超声波传感器的关键参数。此外,本文还介绍了光学微腔超声波传感器在不同探测场景中的应用,例如光声成像、测距和粒子检测等方面。本文可以帮助读者全面了解光学微腔超声波传感的最新进展,及其未来在高性能超声波成像和传感技术中的发展潜力。
技术新知, 部件

器官芯片是利用先进的微流控技术模拟体内循环系统的状态下培养活细胞的技术,更好地重现人体内生理及病理过程,为生长发育、疾病状态和药物筛选等提供可靠及重复性高的临床前模型。
技术新知, 芯片
器官芯片是利用先进的微流控技术模拟体内循环系统的状态下培养活细胞的技术,更好地重现人体内生理及病理过程,为生长发育、疾病状态和药物筛选等提供可靠及重复性高的临床前模型。
技术新知, 芯片
行业新闻

外科手术,一门在毫厘之间与生命博弈的精湛技艺。然而,传统开放手术创伤大、恢复慢,术者视野受限、生理极限(如手部震颤、疲劳)等因素,始终是横亘在追求完美疗效道路上的挑战。
手术机器人
外科手术,一门在毫厘之间与生命博弈的精湛技艺。然而,传统开放手术创伤大、恢复慢,术者视野受限、生理极限(如手部震颤、疲劳)等因素,始终是横亘在追求完美疗效道路上的挑战。
手术机器人

心血管疾病( cardiovascular disease,CVD) 是目前全球范围内导致人类死亡和致残的主要原因,精准诊断和风险分层对于优化其治疗策略至关重要。在此背景下,心血管影像学检查作为无创性评估手段,已成为临床决策的关键工具。
人工智能, 影像评估, 心血管
心血管疾病( cardiovascular disease,CVD) 是目前全球范围内导致人类死亡和致残的主要原因,精准诊断和风险分层对于优化其治疗策略至关重要。在此背景下,心血管影像学检查作为无创性评估手段,已成为临床决策的关键工具。
人工智能, 影像评估, 心血管

血管内超声(IVUS)是一种介入成像技术,采用特殊设计的成像导管,远端装配微型超声探头,近端连接超声主机。
原理, 成像, 结构, 血管内超声
血管内超声(IVUS)是一种介入成像技术,采用特殊设计的成像导管,远端装配微型超声探头,近端连接超声主机。
原理, 成像, 结构, 血管内超声

各种尺寸和类型的医疗设备都依靠连接器来确保安全可靠的电力输送、数据传输和流体管理。其中许多医疗级连接器都符合生物相容性 (ISO 10993)、环境密封 (IEC 60529) 和抗电磁干扰 (EMI) (IEC 60601-1-2) 的等级。
连接器
各种尺寸和类型的医疗设备都依靠连接器来确保安全可靠的电力输送、数据传输和流体管理。其中许多医疗级连接器都符合生物相容性 (ISO 10993)、环境密封 (IEC 60529) 和抗电磁干扰 (EMI) (IEC 60601-1-2) 的等级。
连接器