影像设备

光声成像技术作为一项新型生物医学影像技术已得到迅速发展。光声成像技术兼具超声成像的高穿透深度和光学成像的高对比度的优势,在生命科学与医学基础研究、疾病临床诊断等领域具有广阔的应用前景。
部件
光声成像技术作为一项新型生物医学影像技术已得到迅速发展。光声成像技术兼具超声成像的高穿透深度和光学成像的高对比度的优势,在生命科学与医学基础研究、疾病临床诊断等领域具有广阔的应用前景。
部件

在技术进步、个性化健康监测需求增长以及退行性疾病和生活方式相关疾病增加等因素的推动下,到2032年,可穿戴医疗器械市场规模预计将达到2,450亿美元。这些需求为可穿戴医疗生物传感器制造商创造了市场,但只有最能适应需求的制造商,才能在激烈竞争的市场中取得成功。
医疗传感器, 部件
在技术进步、个性化健康监测需求增长以及退行性疾病和生活方式相关疾病增加等因素的推动下,到2032年,可穿戴医疗器械市场规模预计将达到2,450亿美元。这些需求为可穿戴医疗生物传感器制造商创造了市场,但只有最能适应需求的制造商,才能在激烈竞争的市场中取得成功。
医疗传感器, 部件

分辨率是衡量图像清晰度的参数,从耳熟能详的标清、高清、全高清,再到4K超高清,广泛应用于电子设备、医用内窥镜等多个领域。
用于提升屏幕分辨率的4K技术,不止可用于电子产品以提升观众的视觉体验,更能应用在治病救人的医疗利器上,如医用内窥镜。
医用内窥镜, 技术新知
分辨率是衡量图像清晰度的参数,从耳熟能详的标清、高清、全高清,再到4K超高清,广泛应用于电子设备、医用内窥镜等多个领域。
用于提升屏幕分辨率的4K技术,不止可用于电子产品以提升观众的视觉体验,更能应用在治病救人的医疗利器上,如医用内窥镜。
医用内窥镜, 技术新知
影响设备

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

现代高功率激光器的新特性在于其需要通过光纤传输多种波长。由于易于安装和断开连接,光纤已成为传输激光的首选方式。此外,通过封闭式导管传输,激光能有效保护终端用户免受光线直射或眼部接触的风险。
光纤, 激光器
现代高功率激光器的新特性在于其需要通过光纤传输多种波长。由于易于安装和断开连接,光纤已成为传输激光的首选方式。此外,通过封闭式导管传输,激光能有效保护终端用户免受光线直射或眼部接触的风险。
光纤, 激光器

内窥镜泛指经各种管道进入人体,以观察人体内部状况的医疗仪器,集传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体,而其检查称为内窥镜检(Endoscopy)或内镜检查(术)。
临床应用, 原理
内窥镜泛指经各种管道进入人体,以观察人体内部状况的医疗仪器,集传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体,而其检查称为内窥镜检(Endoscopy)或内镜检查(术)。
临床应用, 原理