医学影像技术的未来趋势(下):便携式成像设备的设计及提高成像系统性能
在上一期的文章( 医学影像技术的未来趋势(上):混合成像技术)中,KNOWLES为大家介绍了关于医学影像技术的趋势研究以及现今普遍应用的一些医学影像技术,本篇文章将继续为大家介绍医学影像技术的其他未来趋势。
提高成像系统性能
性能的提升显著增强了图像质量,使得诊断与治疗信息更为精准。举例来说,科研人员现已能运用场强高达7T的MRI系统。这种性能的飞跃不仅显著提升了信噪比(SNR),而且使成像结果更加清晰细腻。此外,MRI接收器的数字化程度也获得了本质上的提升。随着分辨率的提高和高频模数转换器(ADCs)的应用,我们有机会将ADC移至RF线圈,从而在合理控制功耗的前提下,有效降低噪声,进一步提高SNR。通过增加系统中单独的RF线圈数量,也能实现类似的效果。专注于性能的提升,还意味着我们更加注重改善患者体验的关键因素,如缩短扫描时间和降低成本。
便携式成像设备的设计
根据设计理念,某些用于患者评估和治疗的设备(如MRI设备),需要在受控环境中启动,以确保其功能的正常发挥。以计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)为例,尽管这些成像技术在诊断中发挥着重要作用,然而,对于危重症患者而言,这些技术可能会产生使患者身体无法承受的负担。因此,便携式成像设备的发展正推动着将这些诊断服务移至患者所在之处,以提供更加便捷和人性化的医疗服务。
对于核磁共振仪等传统固定设备而言,设计便携性时,必须综合考虑尺寸、重量、功率、磁场强度、成本、图像质量以及安全性等诸多因素。在组件层面,高性能电容器的选择至关重要,它们对于在更小、更便携的占地面积内实现稳定高效的发电和信号处理具有不可或缺的作用。
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服务
可定制电感可承受4.5KV高压,可适配于30MHz高频应用;支持平共模电感、谐振电感、PFC电感、大电流直流电感等产品电压/频率等参数性能定制;通过AECQ-200认证。
最小起订量: 100000 提交需求>
支持 3Hz ~ 26.5GHz射频信号中心频率测试;9kHz ~ 3GHz频率范围内Wi-SUN、lora、zigbee、ble和Sub-G 灵敏度测量与测试,天线阻抗测量与匹配电路调试服务。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
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