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带数字标识脊髓横断模型
XM-620A脊髓横断模型(带数字标识)   XM-620A带数字标识脊髓横断模型显示第五颈椎、椎动脉、椎静脉与脊髓的横切面以及脊神经组成、硬脊膜、蛛网膜下隙等结构,共有27个部位指示数字标识标志及对应文字说明。 尺寸:放大,28×25×9cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识脑干放大模型
XM-617-1脑干放大模型(带数字标识)   XM-617-1带数字标识脑干放大模型放大3倍,置于底座上,显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位,并示延髓、脑桥、中脑三部分,上接间脑,共有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:放大3倍,17×15×33cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识间脑直观模型
XM-612A间脑直观模型(带数字标识)   XM-612A带数字标识间脑直观模型放大3倍,可拆分为4部件,展示了间脑和部分端脑的结构,下丘脑内突显示了核团和相对关系,并且设计了背侧丘脑可拆,多个功能用不同的颜色来标示,以便使用者更好的区分和使用,共有28个部位指示数字标识标志及对应文字说明。 尺寸:放大3倍,25×18×25cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识胸腔横断模型
XM-526B胸腔横断模型(带数字标识)   XM-526B带数字标识胸腔横断模型按正常解剖姿态状态下纵隔作一横切设计,展示了约第8胸椎高度示断面结构,体现了肺裂、肺部的动脉、静脉、支气管的断面关系,胸膜、肋间肌及前侧、左右侧胸廓肌肉,同时还显示脊柱、脊髓通过此平面的结构与毗邻关系等,前方示左右心房、心室等,共有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:自然大,40×26.5×8cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
喉软骨模型(带数字标识)
XM-520E喉软骨模型(带数字标识)   XM-520E喉软骨模型(带数字标识)由舌骨和甲状软骨、杓状软骨(成对)会厌软骨和环状软骨组成,舌骨位于喉的上方,主要显示舌骨体、大角和小角;甲状软骨显示甲状软骨的左右板、喉结、上切迹、上角和下角的形态毗邻;环状软骨主要显示环状软骨的形态、环状软骨环和环状软骨弓;会厌软骨主要显示会厌软骨的形态、会厌软骨茎;杓状软骨主要显示杓状软骨的外形、声带突和肌突。 尺寸:自然大,15×15×24.5cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
带数字标识腹腔横断模型
XM-506C腹腔横断模型(带数字标识)   XM-506C带数字标识腹腔横断模型按正常解剖姿势在第12胸椎处平网膜孔的位置作一横切,主要显示腹腔脏器、腹膜与网膜孔的位置关系,网膜孔是大腹膜腔通入网膜囊的唯一孔道,前主为肝十二指肠韧带,后方为下腔静脉的腹膜,上界为肝的尾状叶,下界为十二指肠球部,在消化道穿孔或实质性脏器损伤,其内容物及其血液可经网膜孔流入网膜囊内,还显示胃、肾、脾、肝横断面诸结构及其网膜孔与腹膜腔的通道关系、平网膜孔各脏器的毗邻关系等,共有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:自然大,42×29×14cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
针对光学微腔调控金属纳米颗粒电磁环境的实验
金属纳米结构中的自由电子振荡与外部光场发生耦合,形成局域表面等离激元共振,可以将光场压缩到纳米尺度。利用高品质因子光学微腔来调控金属颗粒的电磁场环境。相比于真空环境,光学微腔调制的电磁环境与等离激元共振模式有更强的耦合,增强了等离激元的辐射输出。高效的输出渠道使得能量不再集中于吸收区域,从而减小其热损耗。相比于真空中的金属颗粒,微腔调制的金属颗粒可以将单原子的辐射效率提升40倍,输出功率提升50倍。
北京大学 2021-04-11
一种气动光学热辐射噪声校正方法与系统
本发明公开了一种气动光学热辐射噪声校正方法,包括以下步·733·骤:首先将退化图像进行预处理得到多尺度退化图像集合;然后,根据上述多尺度退化集合,以上一尺度估计结果作为下一尺度估计初始值来获得最优解的更新迭代过程,完成原始尺度的偏差场估计;最后,根据原始尺度的偏差场估计值对退化图像进行复原,得到气动光学热辐射噪声校正图像。本发明还涉及一种气动光学热辐射噪声校正系统。本发明有效解决了现有方法中存在的校正效
华中科技大学 2021-04-14
扫频光学相干层析三维成像诊疗技术研究
生物医学成像技术是以非侵入方式获得人体某部分内部组织影像的技术与处理过程,为临床疾病诊断提供了重要的参考依据。该成果涉及了光学、仪器、生物多个领域,属于多学科交叉与融合研究。 扫频光学相干层析三维成像诊疗系统示意图
南京航空航天大学 2021-04-14
东南大学科研团队在纳米光学领域取得重要进展
近日,东南大学电子科学与工程学院研究团队在国际顶级期刊《NanoLetters》上发表了题为“NanoscaleValleyModulationbySurfacePlasmonInterference”(利用表面等离激元干涉实现纳米尺度的能谷调制)的研究论文。
东南大学 2022-09-27
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