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行业新闻

血压是衡量健康的关键生命体征之一,但传统的血压测量方法只能提供瞬间的血压读数。加州理工学院的研究人员开发了一种名为共振声测定法(Resonance Sonanometry, RSM)的新技术,利用超声波连续监测血压,这种方法不仅无创,而且可以提供更准确的血压读数。本文将详细介绍RSM技术的工作原理、实验验证以及其在可穿戴设备中的应用前景。
超声波
血压是衡量健康的关键生命体征之一,但传统的血压测量方法只能提供瞬间的血压读数。加州理工学院的研究人员开发了一种名为共振声测定法(Resonance Sonanometry, RSM)的新技术,利用超声波连续监测血压,这种方法不仅无创,而且可以提供更准确的血压读数。本文将详细介绍RSM技术的工作原理、实验验证以及其在可穿戴设备中的应用前景。
超声波

近日,Neuroblade系统获得 FDA 510(k)批准,并且在美国完成脑出血手术,这也是该系列产品在美国的首例神经外科手术。据了解,Neuroblade 是用于自发性脑出血(ICH)的一体化多功能神经内窥镜,具有可视化、照明、冲洗、抽吸、电凝和清创等集成功能。配件中除了包括医用级平板电脑还有一种一次性透明接入护套。
一次性内镜
近日,Neuroblade系统获得 FDA 510(k)批准,并且在美国完成脑出血手术,这也是该系列产品在美国的首例神经外科手术。据了解,Neuroblade 是用于自发性脑出血(ICH)的一体化多功能神经内窥镜,具有可视化、照明、冲洗、抽吸、电凝和清创等集成功能。配件中除了包括医用级平板电脑还有一种一次性透明接入护套。
一次性内镜

CASPAR 机器人系统是一款全自动型骨科机器人。该系统由一个基于CT图像的交互式术前规划平台和一个改进的工业机器人组成,可以辅助骨科医生完成髋膝关节置换和前交叉韧带修复手术。CASPAR 机器人系统的硬件包含3个部分:(1)机械臂;(2)摄像头;(3)计算机系统。机械臂末端安装铣削刀具,用于铣削骨面。摄像头可以捕捉安装在各个组件上的可视化靶标进行空间位置的定位。计算机系统则根据CT数据生成术前计划,通过3D虚拟出一个手术操作地图,并将手术安全边界通过机械臂的活动进行限制。
机器人
CASPAR 机器人系统是一款全自动型骨科机器人。该系统由一个基于CT图像的交互式术前规划平台和一个改进的工业机器人组成,可以辅助骨科医生完成髋膝关节置换和前交叉韧带修复手术。CASPAR 机器人系统的硬件包含3个部分:(1)机械臂;(2)摄像头;(3)计算机系统。机械臂末端安装铣削刀具,用于铣削骨面。摄像头可以捕捉安装在各个组件上的可视化靶标进行空间位置的定位。计算机系统则根据CT数据生成术前计划,通过3D虚拟出一个手术操作地图,并将手术安全边界通过机械臂的活动进行限制。
机器人

斯旺西大学(Swansea University)的研究人员为中性原子束显微镜创造了一种新的成像方法,可大大加快显微镜图像的获取速度。中性原子束显微镜已成为科学研究的一个重点,因为它能够对商用显微镜无法成像的表面进行成像,例如细菌生物膜、冰膜或有机光伏系统等精细样品,这些样品通常会受到电子、离子或光子的破坏或改变。
成像
斯旺西大学(Swansea University)的研究人员为中性原子束显微镜创造了一种新的成像方法,可大大加快显微镜图像的获取速度。中性原子束显微镜已成为科学研究的一个重点,因为它能够对商用显微镜无法成像的表面进行成像,例如细菌生物膜、冰膜或有机光伏系统等精细样品,这些样品通常会受到电子、离子或光子的破坏或改变。
成像

超声成像是一种常见的医学检查方式,能够实时成像并无需放射性辐射。然而传统超声造影剂是微小气泡,只能在血管内检测。磁声超声成像是一个新兴的技术,它使用了纳米磁性粒子作为造影剂,可以穿透血管进入细胞内部,从而能够进行分子成像。
磁超声
超声成像是一种常见的医学检查方式,能够实时成像并无需放射性辐射。然而传统超声造影剂是微小气泡,只能在血管内检测。磁声超声成像是一个新兴的技术,它使用了纳米磁性粒子作为造影剂,可以穿透血管进入细胞内部,从而能够进行分子成像。
磁超声
行业新闻

有源医疗设备展了解到,Amisco在微型医疗电磁导航领域取得了重大技术突破,成功开发出超细微型线圈技术,将线圈直径压缩至0.008mm-0.2mm,仅为人类头发直径的1/5。
电生理, 电磁导航
有源医疗设备展了解到,Amisco在微型医疗电磁导航领域取得了重大技术突破,成功开发出超细微型线圈技术,将线圈直径压缩至0.008mm-0.2mm,仅为人类头发直径的1/5。
电生理, 电磁导航

高端有源医疗装备技术展了解到,超低损耗氮化硅薄膜光波导晶圆加工是一种高精度微纳加工技术,特别适合用于光电子器件如传感器、滤波器和集成光学电路。氮化硅(Si3N4)因其高折射率和低损耗特性,广泛用于光波导制造。
AR
高端有源医疗装备技术展了解到,超低损耗氮化硅薄膜光波导晶圆加工是一种高精度微纳加工技术,特别适合用于光电子器件如传感器、滤波器和集成光学电路。氮化硅(Si3N4)因其高折射率和低损耗特性,广泛用于光波导制造。
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