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X射线衍射分析——十分详细
第1章 X射线物理学基础 1895年,德国物理学家伦琴(W.C.Rtintgen)在研究阴极射线时,发现了一种新的射线。它不能被肉眼观察到,但却可以使荧光屏发光;它是沿直线传播的,传播方向不受电场或磁场的影响;并且具有很高的穿透能力;当穿透物质时它可以被偏振极化;并被物质吸收而使强度衰减;它能使空气或其他气体电离;并能杀伤生物细胞,等等。由于当时对这种射线的本质不甚了解,所以称之为X射线。后人为了纪念它的发现者,也称之为伦琴射线。 X射线一经发现以后,鉴于它具有强的穿透能力,在医学上和技术上就
所属分类:
C
发布日期:2010-03-11
文件大小:5242880
提供者:
rfvuhb
医学中的CT
医学中的CT CT是一种功能齐全的病情探测仪器,它是电子计算机X射线断层扫描技术简称
所属分类:
医疗
发布日期:2013-03-18
文件大小:156672
提供者:
oshibaizhe
计算机模拟在x射线中的应用
最近,暗场成像(DFI)和亮场成像(BFI)被提出并应用到可视化x射线在生物医学对象上的折射效应中。劳厄几何晶体分析仪是基于Takagi-Taupin方程被修改以用于进行模拟来评估图像进入一个劳厄角分析仪(LAA)的空间分辨率的,为了使劳厄几何晶体分析仪空间分辨率更加清晰。这个计算的完成需要一个对于衍射波平面完美的平面波,一个符合BFI条件,在35 keV和在一个2100um厚的劳厄角分析仪中440的衍射指数的条件下的平面波。结果,空间分辨率出现在g矢量方向大约37.5 um。在13.7kev
所属分类:
教育
发布日期:2013-04-29
文件大小:684032
提供者:
u010500813
模拟技术中的基于ADI AD9271超声诊断接收器解决方案
超声诊断(ultrasonic diagnosis)是将超声检测技术应用于人体,通过测量了解生理或组织结构的数据和形态,发现疾病,作出提示的一种诊断方法。超声诊断是一种无创、无痛、方便、直观的有效检查手段,尤其是B超,应用广泛,影响很大,与X射线、CT、磁共振成像并称为4大医学影像技术。AD9271能够为车载和便携式超声诊断设备设计工程师提供空前的高集成度。其中8通道的每一通道都有一个低噪声放大器(LNA)、用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关、可变增益放大器(VGA)、抗混淆滤波器(
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:338944
提供者:
weixin_38549520
嵌入式系统/ARM技术中的一种ADμC7O26硬件系统开发及其在医疗仪器中的应用
引言 随着人们生活水平的不断提高,人们对于自身健康的关注也提升到一个前所未有的高度。在今天,越来越多的高科技手段开始运用到医疗仪器的设计当中。心电图、脑电图等生理参数检测设备,各类型的监护仪器,超声波、X射线成影设备,核磁共振仪器,以及各式各样的物理治疗仪都开始在各地医院广泛使用,并且医学仪器正在向着组合式、多功能、智能化和微型化方向发展。ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:254976
提供者:
weixin_38707826
数字X射线、磁共振成像(MRI)和超声波系统
21 世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自 20 世纪 70 年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器极大地提高了医疗图像处理和实时图像显示的能力,从而实现了更迅速、更准确的诊断。这些技术的融合以及许多新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:182272
提供者:
weixin_38708105
电源技术中的小型化小功率高压电源的设计方案
摘要:目前的高压电源多采用开关电源形式,大大降低了体积重量,增加了功率,提高了效率。特别是高压小功率开关电源,几乎都是开关电源结构。 1 引言 高压电源已经被广泛地应用,医学、工业无损探伤、车站、海关检验等检测设备中,也广泛应用于诸如雷达发射机、电子航空图显示器等军事领域。传统的高压电源体积大、笨重,严重影响了所配套设备的发展。目前的高压电源多采用开关电源形式,大大降低了体积重量,增加了功率,提高了效率。特别是高压小功率开关电源,几乎都是开关电源结构。本文所讨论的高压小功率开关电源
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:210944
提供者:
weixin_38717870
嵌入式系统/ARM技术中的解析不同医学数字成像方法电子设计
21世纪数字成像技术的出现给我们带来优异的诊断功能、图像存档以及随时随地的检索功能。自20世纪70年代早期医学成像数字技术出现以来,数字成像的重要性得以日益彰显。半导体器件中混合信号设计能力方面的一些新进展,让成像系统实现了史无前例的电子封装密度,从而带来医学成像的巨大发展。同时,嵌入式处理器极大地提高了医疗图像处理和实时图像显示的能力,从而实现了更迅速、更准确的诊断。这些技术的融合以及许多新兴的电子健康记录标准为更为完善的病人护理提供了发展动力。 本文将介绍不同成像方法电子设计存在的诸多
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-06
文件大小:189440
提供者:
weixin_38732307
单片机与DSP中的基于PCI-9812的太赫兹成像数据采集系统设计
太赫兹波(THz)指频率在0.1~10 THz(1 THz=1012Hz)范围内的电磁波,波长范围在30μm~3 mm,这一波段位于微波和红外辐射之间,因此太赫兹波兼有波与光的特性,在物体成像、时域谱分析、医学诊断、环境监测、空间遥感和军事安全等方面都展现出巨大的应用前景。太赫兹波的光子能量仅4.1 meV,没有X射线的电离特性,不会对材料和人体造成伤害,因此太赫兹成像技术比X射线有更大的应用优势。20世纪90年代以后,由于自由电子激光器和超快技术的发展,为THz脉冲的产生提供了稳定可靠的激发光
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:136192
提供者:
weixin_38743076
模拟技术中的ADI的SAR模数转换器AD7626超过业界标准
ADI最新推出精密16-bit 逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR?产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。例如,在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,这款新型的PulSAR ADC所提供的速度和精度使得医疗程序可以更迅速有效地进行,缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间。 ADI公司的AD7626 PulSAR A
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:75776
提供者:
weixin_38655990
RFID技术中的X-Scan X射频线阵列探测器并行帧捕获卡
摘要:介绍了一个基于PCI总线的RS422并行帧捕获卡。该卡用于X-Scan X射线线阵列探测器高速14bit图像数据的获取。简要叙述了X射线线阵列探测器的输出以及基于PCI总线数据获取理论和方法,并介绍了所采用芯片的性能及应用、卡的硬件设计思想和结构以及软件设计。 关键词:RS422接口 PCI总线 X射线 线阵列探测器 帧捕获1 X-Scan X射线线阵列探测器数据端口和帧捕获卡X-Scan是芬兰DT公司生产的X射线线阵列探测器,用于安全、工业、医学和食品等领域的无损检测或质量控制中。
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-10
文件大小:98304
提供者:
weixin_38569722
医学中的X射线
医学中的X射线
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-05
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38590520
Covid-Xray-Eval-Module:简而言之,Pytorch,Kaggle DL项目。 用于评估X射线图像以检查是否合影的Python模块。 图像变换+预测,合而为一-源码
Covid X射线评估模块 简而言之,使用PyTorch的Kaggle DL项目。 Python模块可评估X射线图像,以检查是否存在共生引起的肺部炎症。 此仓库是我在ComputerScience和DeepLearning中的第一个0 to End项目的摘要。 随时发表评论。 图像变换+模型+预测/多合一 如何使用 ? 在与python文件相同的目录中打开一个终端。 git clone python evalImage.py -img'imagename' -img用于argpars
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-27
文件大小:40894464
提供者:
weixin_42139042
lung_diseases-cv:该项目旨在通过深度学习在健康领域解决一些医学患者的胸部X光图像-源码
肺部疾病 :ambulance: 描述 :page_with_curl: 来自卡塔尔多哈卡塔尔大学和孟加拉国达卡大学的一组研究人员,以及来自巴基斯坦和马来西亚的合作者与医生合作,建立了一个针对COVID-19阳性病例的胸部X射线图像数据库,以及正常和病毒性肺炎图像。 在我们当前的版本中,有1200个COVID-19阳性图像,1341正常图像和1345病毒性肺炎图像。 一旦获得COVID-19肺炎患者的新X射线图像,我们将继续更新此数据库。 ResNet50架构 我们使用ResNet50架构作为
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-16
文件大小:7340032
提供者:
weixin_42131890
MedGen:通过分析胸部X射线图像生成详细的医学报告-源码
MedGen 此项目是Jing等人于2018年发表的论文《自动生成医学影像报告》的TensorFlow重新实现。 在查看文件 纸灵感 X射线,CT,MRI和其他类型的扫描等医学图像可用于诊断许多疾病。 专业的医学专业人员阅读并解释这些医学图像。 为这些扫描编写报告可能很耗时,为了解决这个问题,我们研究了自动生成这些报告的方法。 医疗报告样本 医学报告有以下三点: 印象,可以提供诊断 结果,其中列出了所有观察结果 标签,列出代表调查结果中关键信息的关键字 数据集 本文中使用的数据集是印第安纳
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-14
文件大小:72351744
提供者:
weixin_42122878
基于玻恩近似相位恢复的X射线显微CT实验研究
结合同轴X射线相位衬度成像(XPCI)中的Born近似相位恢复法和CT技术,实现了基于单一物像距同轴X射线相位衬度CT(IL-XPCT)投影图像的相位恢复切片重构方法。利用上海光源X射线成像及生物医学应用光束线站的单色光开展模型和生物样品(蝗虫)IL-XPCT研究。对比显示,进行相位恢复后,能获得更好的IL-XPCT重构切片和三维重建图像。实验结果表明,本方法具有用于生物活体样品三维无损成像研究的潜力。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-10
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38580759
基于光锥耦合的X射线像增强器
利用光锥的无畸变传输特性,将它作为光学中继元件,以光敏胶为耦合介质,把X射线像增强器和电荷耦合器件(CCD)耦合起来,组成X射线成像器件。探讨了光锥与CCD的耦合工艺,给出了耦合过程中的关键技术并通过实验分析了空气和光敏胶作为耦合介质对光锥与CCD耦合效率的影响。实验表明,X射线成像器件的空间分辨率达到3.5 lp/mm,对人体的X射线透视成像效果好,能够满足小幅面的医学成像和无损检测的要求。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-10
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38732842
基于X射线光栅成像的多衬度显微计算层析系统
第三代同步辐射为X射线成像提供了一个单色、能量可调谐的高亮度光源。对于由低Z材料组成的样品来说,相比于传统成像方法,X射线光栅微分相位成像可以实现更高的相位衬度灵敏度,与计算机层析(CT)技术相结合还可以实现三维高密度分辨成像和折射率的测量。在上海光源X射线成像及生物医学应用线站,成功搭建了一套X射线光栅成像系统。基于此成像系统,利用同一套扫描数据可重构出吸收、相位和散射三种衬度信息;对于标准聚合物样品,系统可以高精度定量测量样品的折射率信息。测试结果表明,建成的X射线光栅成像系统可以实现低Z材
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-05
文件大小:3145728
提供者:
weixin_38555350
COVID-CAPS:基于胶囊网络的框架,可从胸部X射线图像识别COVID-19病例-源码
冠状病毒 基于胶囊网络的框架可从胸部X射线图像识别COVID-19病例 新型冠状病毒病2019肺炎(COVID-19)以其相对较高的重症监护病房(ICU)住院率和死亡率而Swift向全世界蔓延。 这种疾病的早期诊断至关重要,因为它使医生能够隔离患者并防止进一步的转变。 当前在COVID-19诊断中使用的金标准需要特定的设备,既耗时又灵敏度较低。 另一方面,计算机断层扫描(CT)扫描和X射线图像显示与该疾病相关的特定表现。 然而,不同细菌和病毒病例之间的重叠,使得以人为中心的诊断困难而具有挑战性。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-02
文件大小:7340032
提供者:
weixin_42153691
COVID-ResNet:使用Tensorflow中的深度卷积神经网络进行COVID-19诊断。 高性能,资源密集型模型-源码
COVID-ResNet-使用深度卷积神经网络通过胸部X射线/ CT扫描诊断COVID-19 我不是医学专家,也不了解COVID-19。 请不要将此模型用于可用于构建参考的其他内容。 这绝不是生产就绪的解决方案。 受启发 COVID-Net的设计激起了我的好奇心,因为没有使用二进制分类,但是将图像分为三类。 如果将肺炎分类为正常,而不是将其分为“正常”,“肺炎”和“ COVID-19”三类,则应该有可能获得较高的准确性。 在尝试了不同的体系结构后,ResNet-18被认为是最有效的。 此存储
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-31
文件大小:10240
提供者:
weixin_42118701
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