十年來,車載網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)已變得更為復(fù)雜。雖然車載網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的數(shù)量有所減少,但實際在用的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量卻大大增加了。這就提出了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的可縮放性問題,并且要求為滿足各種應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)的實際需要而優(yōu)化半導(dǎo)體器件。
21 世紀數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力
百勝3月在意大利贏得一份重要合約 通過與萬東醫(yī)療進行合作,百勝能夠擴大產(chǎn)品范圍和提升產(chǎn)能,從而應(yīng)對國際市場需求
數(shù)字X射線(DXR)系統(tǒng)以固態(tài)傳感器代替膠片式探測器,包括平板探測器和線性掃描探測器。平板探測器采用直接或間接變頻。在直接變頻中,硒光電池組成電容性元件,直接將高頻光子轉(zhuǎn)換為電流信號。而在間接轉(zhuǎn)換中,碘化銫
中風護理中時間至關(guān)重要。對于X線成像來說,時間也是一個核心問題。接受X線圖像檢查的時間越長,病人的血液流通就越有可能受阻,可以導(dǎo)致經(jīng)濟損失、病人不滿、報告周轉(zhuǎn)時間變長、成像質(zhì)量不佳等后果。最新一代的無線
21 世紀數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新
中風護理中時間至關(guān)重要。對于X線成像來說,時間也是一個核心問題。接受X線圖像檢查的時間越長,病人的血液流通就越有可能受阻,可以導(dǎo)致經(jīng)濟損失、病人不滿、報告周轉(zhuǎn)時間變長、成像質(zhì)量不佳等后果。最新一代的無線
自20世紀70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(yī)學(xué)成像的巨大發(fā)展。同時,嵌入式
21世紀數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進展
中風護理中時間至關(guān)重要。對于X線成像來說,時間也是一個核心問題。接受X線圖像檢查的時間越長,病人的血液流通就越有可能受阻,可以導(dǎo)致經(jīng)濟損失、病人不滿、報告周轉(zhuǎn)時間變長、成像質(zhì)量不佳等后果。最新一代的無線
21 世紀數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀 70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新
21 世紀數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新
21 世紀數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進展
數(shù)字X射線正在改變放射科的工作方式。這項技術(shù)能夠減少患者的輻射照射、改進診斷的圖像質(zhì)量。數(shù)字X射線的成形可被分為直接轉(zhuǎn)換和間接轉(zhuǎn)換。信號的直接和間接轉(zhuǎn)換都需要ADC,性價比最高和功耗最低的解決方案是利用一個或多個高速ADC依次將各像素數(shù)字化。本文將對此展開討論。
本文介紹的便攜式數(shù)字X射線光錐耦合CCD成像系統(tǒng),利用光錐作為光學(xué)中繼元件,將X射線II代像增強器光纖面板熒光屏輸出的增強的圖像耦合到CCD的光敏面上,從而形成高分辨力、數(shù)字化成像系統(tǒng),并對其系統(tǒng)成像的空間分辨力進行了測試和分析。