影像设备

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

2017年美国波士顿科学的一次性使用胆胰管成像导管也获批上市。随后的两年时间,一次性内窥镜市场处于被海外厂商垄断的状态,且仅有2款产品问世。随着更多国产一次性内窥镜产品进入临床,2020年起我国一次性产品加速上市速度,并于2022年开启井喷状态,全年共有42款产品获批上市。泌尿科为最广泛布局的科室,已有27家企业布局一次性膀胱镜以及输尿管镜,并47款产品获批上市,约占总数的63.5%。此外,16.2%的产品应用于呼吸科,12.2%的产品应用于妇科,6.8%的产品应用于消化科,以及1.4%的产品应用于微创外科。
内窥镜, 行业
2017年美国波士顿科学的一次性使用胆胰管成像导管也获批上市。随后的两年时间,一次性内窥镜市场处于被海外厂商垄断的状态,且仅有2款产品问世。随着更多国产一次性内窥镜产品进入临床,2020年起我国一次性产品加速上市速度,并于2022年开启井喷状态,全年共有42款产品获批上市。泌尿科为最广泛布局的科室,已有27家企业布局一次性膀胱镜以及输尿管镜,并47款产品获批上市,约占总数的63.5%。此外,16.2%的产品应用于呼吸科,12.2%的产品应用于妇科,6.8%的产品应用于消化科,以及1.4%的产品应用于微创外科。
内窥镜, 行业

磁体系统对于MRI设备具有重要作用,MRI图像质量与磁场强度、磁场均匀性、梯度线圈、射频线圈等因素相关。
其性能指标主要包括磁场强度、磁场均匀性、磁场稳定性、磁体有效孔径、边缘空间范围等。
成像技术, 磁共振
磁体系统对于MRI设备具有重要作用,MRI图像质量与磁场强度、磁场均匀性、梯度线圈、射频线圈等因素相关。
其性能指标主要包括磁场强度、磁场均匀性、磁场稳定性、磁体有效孔径、边缘空间范围等。
成像技术, 磁共振

测量血脑屏障损伤最常用的技术是 DCE-MRI。该技术使用钆对比剂团注,然后随着时间的推移采集一系列动态的 T1 加权扫描。由于钆具有 T1 缩短效应(T1 Shortening Effect),因此可以通过评估信号强度随时间的增加来获得对比剂的浓度。
MRI
测量血脑屏障损伤最常用的技术是 DCE-MRI。该技术使用钆对比剂团注,然后随着时间的推移采集一系列动态的 T1 加权扫描。由于钆具有 T1 缩短效应(T1 Shortening Effect),因此可以通过评估信号强度随时间的增加来获得对比剂的浓度。
MRI

光电成像的本质是光场信息的获取与解译。所谓的光场解译是指对传统光电成像系统中所捕捉到的图像信息进行更深入的分析和解读。传统光电成像系统只能记录二维空间上的光强度分布,类似于人眼视觉。然而,实际上,成像系统中所包含的信息要比我们所看到的图像更多。光场解译则是通过对这些信息的分析和解读,来获取更多有用的信息。通过光场解译,我们可以对一些隐含在图像中的信息进行提取和解读,因而引出了计算光学成像。
光电, 技术新知
光电成像的本质是光场信息的获取与解译。所谓的光场解译是指对传统光电成像系统中所捕捉到的图像信息进行更深入的分析和解读。传统光电成像系统只能记录二维空间上的光强度分布,类似于人眼视觉。然而,实际上,成像系统中所包含的信息要比我们所看到的图像更多。光场解译则是通过对这些信息的分析和解读,来获取更多有用的信息。通过光场解译,我们可以对一些隐含在图像中的信息进行提取和解读,因而引出了计算光学成像。
光电, 技术新知
影响设备

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

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