上海高端有源医疗装备技术展

ADTE 高端有源医疗装备技术展

2024年9月25-27日 | 上海世博展览馆2号馆

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行业新闻

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
本篇就从自身经历及一些新闻报道的视角来聊聊国内IVD企业出海过程中面临一些不利因素。
市场情报, 政策
本篇就从自身经历及一些新闻报道的视角来聊聊国内IVD企业出海过程中面临一些不利因素。
市场情报, 政策
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
随着科技的飞速发展,可穿戴设备已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
传感器, 可穿戴
随着科技的飞速发展,可穿戴设备已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
传感器, 可穿戴
作为IVD领域最大最赚钱的细分领域,基本占了整个IVD的30%-40%的市场份额,对于公司而言,免疫甚至占比超过80%以上,可见,免疫市场,不管对于行业而言,还是公司而言,都是香饽饽。
市场情报
作为IVD领域最大最赚钱的细分领域,基本占了整个IVD的30%-40%的市场份额,对于公司而言,免疫甚至占比超过80%以上,可见,免疫市场,不管对于行业而言,还是公司而言,都是香饽饽。
市场情报

行业新闻

过去的一个月中,我们超声技术不论是从技术还是市场方面,有着不少进展和成绩。临床应用方面,从最初的产科和腹部成像应用,逐步扩展到所有临床领域;3D和4D超声、弹性成像以及造影增强超声技术的创新大大拓展了超声的应用能力;
最新进展, 超声
过去的一个月中,我们超声技术不论是从技术还是市场方面,有着不少进展和成绩。临床应用方面,从最初的产科和腹部成像应用,逐步扩展到所有临床领域;3D和4D超声、弹性成像以及造影增强超声技术的创新大大拓展了超声的应用能力;
最新进展, 超声
脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)是一种通过读取和解码大脑信号来实现人机交互的技术。随着神经科学、计算机科学和工程技术的不断进步,BCI的研究已有了显著的发展。
脑机接口
脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)是一种通过读取和解码大脑信号来实现人机交互的技术。随着神经科学、计算机科学和工程技术的不断进步,BCI的研究已有了显著的发展。
脑机接口
X射线用于临床已经走过了漫长的道路,但目前所有应用都是基于X射线的粒子特性,其波动性尚未被发掘。在高端医疗器械展中,我们可以看到X射线技术的最新进展和应用,这些进展正在逐步改变我们对X射线波动性的认识和利用。
X射线, 成像技术
X射线用于临床已经走过了漫长的道路,但目前所有应用都是基于X射线的粒子特性,其波动性尚未被发掘。在高端医疗器械展中,我们可以看到X射线技术的最新进展和应用,这些进展正在逐步改变我们对X射线波动性的认识和利用。
X射线, 成像技术
高强度聚焦超声技术(HIFU )通过利用聚焦超声波产生局部热量,能够精确地摧毁病变组织,且无需进行侵入性手术。这种微创方法有效减少了对健康组织的损害,大大缩短了患者的恢复时间,适用于多种肿瘤的治疗。
超声技术
高强度聚焦超声技术(HIFU )通过利用聚焦超声波产生局部热量,能够精确地摧毁病变组织,且无需进行侵入性手术。这种微创方法有效减少了对健康组织的损害,大大缩短了患者的恢复时间,适用于多种肿瘤的治疗。
超声技术
MRI的主磁体具有巨大的磁场,会使置于磁场中的顺磁性物质产生移位。同时,MRI扫描过程中,系统不断地向人体施加射频脉冲,金属物质会吸收射频脉冲的能量,导致局部温度大幅上升,严重者会引发热损伤。
MRI, 安全性
MRI的主磁体具有巨大的磁场,会使置于磁场中的顺磁性物质产生移位。同时,MRI扫描过程中,系统不断地向人体施加射频脉冲,金属物质会吸收射频脉冲的能量,导致局部温度大幅上升,严重者会引发热损伤。
MRI, 安全性