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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 磁共振成像

科技成果轉化步伐加快 尖端科研儀器相繼涌現

  •   在科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè),尖端科學(xué)儀器的研制是一個(gè)任務(wù)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(zhù)力攻克一批關(guān)鍵技術(shù),研制出一批批為之驚艷的國之重器。突破瓶頸制約,提升產(chǎn)業(yè)競爭力,為我國經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展提供支撐?! ≡诖诉^(guò)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(guān)重要。這些都是鑄就科技強國的有效武器?! 〗陙?lái),國家科技支撐計劃加快培養尖端科研儀器,并取得不菲的成績(jì)。隨著(zhù)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療器械市場(chǎng)需求的爆發(fā),由此催生了一系列品質(zhì)醫療器械
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醫學(xué)中不同數字成像方法--數字X射線(xiàn)、磁共振成像(MRI)和超聲波系統分析

  • 21 世紀數字成像技術(shù)的出現給我們帶來(lái)優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫學(xué)成像數字技術(shù)出現以來(lái),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X射線(xiàn)、磁共振成像(MRI)和超聲波系統分析

  • 數字X射線(xiàn)、磁共振成像(MRI)和超聲波系統分析,21 世紀數字成像技術(shù)的出現給我們帶來(lái)優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫學(xué)成像數字技術(shù)出現以來(lái),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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TI 磁共振成像

  • TI 磁共振成像,核磁共振成像 (MRI) 使用射頻波和強磁場(chǎng)而非 X 射線(xiàn)來(lái)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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為磁共振成像設計耦合的微帶諧振器

  • 為磁共振成像設計耦合的微帶諧振器,用于醫學(xué)和科學(xué)應用的磁共振成像(MRI)系統需要一個(gè)能夠建立一個(gè)均勻強磁場(chǎng)的高性能、高功率電感。橫向電磁(TEM)諧振器1作為需要磁場(chǎng)強度4.7和9.4T的MRI應用中標準交鳥(niǎo)籠型線(xiàn)圈2的高級替代最近頗受關(guān)注。比如,在
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治療心房顫動(dòng):磁共振成像預測來(lái)幫忙

  • 治療心房顫動(dòng):磁共振成像預測來(lái)幫忙,研究人員開(kāi)發(fā)了一種基于磁共振成像的新療法來(lái)探測和評估經(jīng)歷了心房顫動(dòng)治療的患者在左心房壁上的傷害。心房顫動(dòng)是一種反常的心跳節奏(心律失常)。目前有效的治療心房顫動(dòng)的方法是射頻電流消融療法:用一種溫和的無(wú)
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針對磁共振成像(MRI)等高性能應用而開(kāi)發(fā)的新型高

  • 針對磁共振成像(MRI)等高性能應用而開(kāi)發(fā)的新型高,醫療保健是當今的熱門(mén)話(huà)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(dòng)
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利用高性能ADC打造新的磁共振成像發(fā)送/接收架構

  • 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)系統能夠提供清晰的人體組織圖像,系統檢測并處理氫原子在強磁場(chǎng)中受到共振磁場(chǎng)激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號。氫原子核的自旋運動(dòng)決定了它自身的固有磁矩,在強磁場(chǎng)作用下,這些氫原子將定向排列
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醫學(xué)不同數字成像方法--數字X射線(xiàn)、磁共振成像(MR

  • 醫學(xué)不同數字成像方法--數字X射線(xiàn)、磁共振成像(MRI)和超聲波系統,21 世紀數字成像技術(shù)的出現給我們帶來(lái)優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫學(xué)成像數字技術(shù)出現以來(lái),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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磁共振成像(MRI)系統

  • 磁共振成像(MRI)系統,概述  磁共振成像(MRI)系統能夠提供清晰的人體組織圖像,系統檢測并處理氫原子在強磁場(chǎng)中受到共振磁場(chǎng)激勵脈沖的激發(fā)后所生成的信號?! 湓雍说淖孕\動(dòng)決定了它自身的固有磁矩,在強磁場(chǎng)作用下,這些氫原子將
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基于Nios II的MRI脊柱圖像分割系統

  • 一. 設計概述   1. 設計意圖   迅速發(fā)展的醫學(xué)影像技術(shù)不斷的推動(dòng)現代醫學(xué)進(jìn)步,CT、MRI、PET廣泛地應用與臨床診斷分析,其作用已經(jīng)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(shù)計劃和仿真、手術(shù)導航、放療計劃和跟蹤病灶變化的基本工具,從醫學(xué)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學(xué)圖象的計算機輔助識別及神經(jīng)病理學(xué)的臨床研究有著(zhù)至關(guān)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(lái)的話(huà),那么計算機技術(shù)對于醫學(xué)臨床研究的價(jià)值是非常有
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磁共振成像介紹

您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條磁共振成像!
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