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盘状人体躯干横断断层解剖模型XM-659
XM-659盘状人体躯干横断断层解剖模型(24片)   XM-659盘状人体躯干横断断层解剖模型以无性别人体躯干部为主体进行水平断面设计,将人体从头颈部到盆部整个躯干分解成24片,头颈部12片、躯干部12片,各层片可以水平向左右两侧移动并可以单独取出,带有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:自然大,40×28×88cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-659盘状人体躯干横断断层解剖模型
XM-659盘状人体躯干横断断层解剖模型(24片)   XM-659盘状人体躯干横断断层解剖模型以无性别人体躯干部为主体进行水平断面设计,将人体从头颈部到盆部整个躯干分解成24片,头颈部12片、躯干部12片,各层片可以水平向左右两侧移动并可以单独取出,带有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:自然大,40×28×88cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
人体头颈部横断断层解剖模型XM-661
XM-661人体头颈部横断断层解剖模型   XM-661人体头颈部横断断层解剖模型共17片,自头顶至胸上段,由头顶至约第七颈椎高度作厚约1cm横切片。 尺寸:自然大,19×17.5×24.5cm 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
人体头颈部横断断层解剖模型XM-661
XM-661人体头颈部横断断层解剖模型   XM-661人体头颈部横断断层解剖模型共17片,自头顶至胸上段,由头顶至约第七颈椎高度作厚约1cm横切片。 尺寸:自然大,19×17.5×24.5cm 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-609A人体头颈部横断断层解剖模型
XM-609A人体头颈部横断断层解剖模型(12片)   XM-609A人体头颈部横断断层解剖模型以头颈部为主体进行水平断面设计,分为12片,每片厚度约为1cm,每片可以单独取下。 尺寸:自然大,26×23×18cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
基于偏振成像的水下考察勘探成像观察仪(产品)
成果简介:对于自然光照明的水下场景,不同距离上目标场景的偏振信息不 同。当采用线/圆偏振光照明时,目标场景的退偏度一般均大于水体散射光 的退偏度,利用该特性来滤除传输路径上的水体后向散射光。本成果研究了自然光在水下传输的偏振变化规律,提出一种利用目标和背景偏振差异进行 水下低对比度图像复原的方法,利用偏振成像及其图像处理技术,研制水下 考察勘探成像观察仪(照相机或摄像机),实现在日光照明或全色主动照明条 件下对海洋、湖泊、水库等的水下观察、勘探和救
北京理工大学 2021-04-14
实验动物成像仪 小鼠核磁共振成像仪
产品详细介绍产品简介:   纽迈科技推出的小鼠核磁共振成像仪能提供给您独特对比信息,准确而直观的反映活体动物内部情况,现MRI设备已广泛应用于生命科学领域。活体小动物磁共振成像仪是一款功能强大,无损伤性的成像分析仪,帮助您了解实验对象体内结构及各组织对比信息。该设备使用永磁体,维护成本低,性能优越,适合于生命科学相关领域科研应用。技术指标:1、磁体类型:永磁体;2、磁场强度:0.5±0.08T,仪器主频率:21.3MHz;3、探头线圈直径:40mm;应用解决方案:1、头部肿瘤类动物模型研究2、头部血栓、脑梗等动物模型研究 3、肝部肿瘤、脂肪肝、其它肝部疾病研究 4、皮下肿瘤研究5、靶向药物(纳米生物材料、MRI造影剂)研究6、肿瘤研究7、心血管疾病研究8、基于磁共振造影剂的靶向研究9、病理研究,肥胖研究10、胚胎发育研究11、肾脏研12、磁共振造影剂研究应用案例一:小鼠皮下肿瘤造影成像应用案例二:小鼠多层成像应用案例二:磁共振造影剂研究注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准。
上海纽迈电子科技有限公司 2021-08-23
XM-666女性盆部横断断层解剖模型
XM-666女性盆部横断断层解剖模型   XM-666女性盆部横断断层解剖模型显示女性盆部水平断面解剖结构和形态,产品自髂嵴高度至大腿根部自上而下作水平切12片,每片厚约1.2cm。 尺寸:自然大,42×20×20cm 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-665男性盆部横断断层解剖模型
XM-665男性盆部横断断层解剖模型   XM-665男性盆部横断断层解剖模型显示男性盆部水平断面解剖结构和形态,产品自髂嵴高度至大腿根部自上而下作水平切12片,每片约1.2cm。 尺寸:自然大,42×20×20cm 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
量子关联成像雷达
1. 痛点问题 激光雷达技术存在固有缺陷,造成安全隐患与高昂成本。激光雷达技术主要有以下三个缺点: 1)远距离探测会漏视目标,点云图观看舒适度极低。激光雷达使用点扫描方式探测距离,探测距离越远像点间隔越大,像点之间有漏视问题。激光雷达采用点扫描方式形成点云图,对人眼而言无法直接辨识目标; 2)激光信号易受干扰,造成严重安全隐患;不同激光雷达之间会产生干扰,因为光谱资源有限,这是无法克服的问题; 3)结构复杂、成本高,工业生产难度大。激光雷达使用多线激光提高扫描速度,对生产工艺要求极高。机械转动产生的磨损会直接影响激光雷达的寿命及电机控制的精度,需要定期调校和维护。 2. 解决方案 清华大学物理系的科研团队,经过八年的研究,业内首次实现了芯片级的量子关联成像系统,相关算法和硬件系统获得了国家发明专利。 量子关联成像技术能为智能设备安装“眼睛”,实现成像与3D测绘功能,核心专利是量子物理算法,以低成本实现高精度测绘与成像,有效弥补了激光雷达技术的重大应用缺陷,为获取高空间分辨率的3D测绘提供了全新的技术手段。 寻求有开发ASIC芯片、硅光芯片和电子器件产品经验的企业开展业务合作。
清华大学 2021-10-22
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