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行业新闻

研究目标:介入肿瘤学的经皮干预发展至今,一直在探索如何尽可能降低辐射剂量、缩短检查及治疗程序时间的同时,继续提高介入诊疗的安全性和有效性。
机器人
研究目标:介入肿瘤学的经皮干预发展至今,一直在探索如何尽可能降低辐射剂量、缩短检查及治疗程序时间的同时,继续提高介入诊疗的安全性和有效性。
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随着医疗技术的飞速发展,手术机器人作为其中一项前沿技术受到了广泛关注。本文旨在探讨国产手术机器人的发展现状及未来方向,首先回顾了国产手术机器人的发展历程,并概述了目前主要应用领域和技术特点,其次突出了国产手术机器人取得的重要成果和突破,最后分析了国产手术机器人行业的发展趋势,并探讨了技术改进与创新的方向。
机器人
随着医疗技术的飞速发展,手术机器人作为其中一项前沿技术受到了广泛关注。本文旨在探讨国产手术机器人的发展现状及未来方向,首先回顾了国产手术机器人的发展历程,并概述了目前主要应用领域和技术特点,其次突出了国产手术机器人取得的重要成果和突破,最后分析了国产手术机器人行业的发展趋势,并探讨了技术改进与创新的方向。
机器人

内窥镜至今已有200多年历史,其发展经历了四个阶段:硬式内窥镜、半可曲式内窥镜、纤维内窥镜和电子内窥镜。电子内镜的发展给行业带来突破性变革。电子内镜用显示器替代目镜,让术者拥有更全面的手术视野,能够实现多人诊断和远程会诊。内镜的发展使得微创手术成为可能,而微创手术的繁荣也丰富了内镜的种类。外科手术设备和耗材的创新依赖医工转换,企业研发人员与医生相互配合,能够更有效的促进外科手术设备和耗材的发展。随着微创手术的繁荣发展,新型的内镜产品推陈出新。内窥镜可划分为硬镜和软镜,一般而言,腔体更适合硬镜,管道更适合软镜,但硬镜和软镜在应用领域上没有绝对的划分。就竞争壁垒而言,硬镜的竞争壁垒没有软镜高。硬镜可分为腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等,种类繁多,应用场景多元化。
内窥镜, 行业
内窥镜至今已有200多年历史,其发展经历了四个阶段:硬式内窥镜、半可曲式内窥镜、纤维内窥镜和电子内窥镜。电子内镜的发展给行业带来突破性变革。电子内镜用显示器替代目镜,让术者拥有更全面的手术视野,能够实现多人诊断和远程会诊。内镜的发展使得微创手术成为可能,而微创手术的繁荣也丰富了内镜的种类。外科手术设备和耗材的创新依赖医工转换,企业研发人员与医生相互配合,能够更有效的促进外科手术设备和耗材的发展。随着微创手术的繁荣发展,新型的内镜产品推陈出新。内窥镜可划分为硬镜和软镜,一般而言,腔体更适合硬镜,管道更适合软镜,但硬镜和软镜在应用领域上没有绝对的划分。就竞争壁垒而言,硬镜的竞争壁垒没有软镜高。硬镜可分为腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等,种类繁多,应用场景多元化。
内窥镜, 行业

在现代医学中,医学影像学的重要性不言而喻。从CT、MRI到超声,这些技术使得医生能够窥探到人体内部的细节,精准诊断和治疗疾病。然而,随着科技的不断进步,我们迎来了一个新的时代——人工智能(AI)与风险预测模型的应用,这就如同借你一双“慧眼”,让我们更清晰地看到疾病的全貌,并预见未来的风险。
人工智能, 影像
在现代医学中,医学影像学的重要性不言而喻。从CT、MRI到超声,这些技术使得医生能够窥探到人体内部的细节,精准诊断和治疗疾病。然而,随着科技的不断进步,我们迎来了一个新的时代——人工智能(AI)与风险预测模型的应用,这就如同借你一双“慧眼”,让我们更清晰地看到疾病的全貌,并预见未来的风险。
人工智能, 影像

提高超声系统在原位、实时工作中的适用性的关键要求是低硬件复杂性和低功耗。这些特性在现有超声系统中尚未实现,因为超声检测通常是通过相控阵列来完成的,该阵列包含大量单独控制的压电换能器,并生成大量数据。为了最大限度地降低能耗和计算需求,可以构思出具有超越单纯转换功能的新型器件,即超构换能器(meta-transducers)。
行业, 超声
提高超声系统在原位、实时工作中的适用性的关键要求是低硬件复杂性和低功耗。这些特性在现有超声系统中尚未实现,因为超声检测通常是通过相控阵列来完成的,该阵列包含大量单独控制的压电换能器,并生成大量数据。为了最大限度地降低能耗和计算需求,可以构思出具有超越单纯转换功能的新型器件,即超构换能器(meta-transducers)。
行业, 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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