全部评论(3条)
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- sgsvzhe16494 2017-10-30 00:00:00
- 这个答案是对的
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- 大東zZ 2014-11-21 00:00:00
- 串联增压,并联增容
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- 脚哺坡釉该霉 2017-11-03 10:27:30
- 嗯,锂电池的安时数代表锂电池的容量。 安时数是取决于并联的电池的数量,而不是串联。 举个例子,3.7V,10Ah的电芯,4个并联起来,就是一个3.7V,40Ah的电池组。容量4倍于单个电芯。 如果串联起来,就是一个15V,10Ah的电池组。 嗯,其实就是一个人为规定的量纲换算的问题,你要是是换算成国际单位,比如焦耳,就知道能量守恒了,呵呵。
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1
18305支持5种更灵敏的拍摄模式
▶ 空间算法:通过对散斑信号的空间分布计算血流灌注量的数据,特点是单次计算不损失时间分辨率,对血流变化的响应快,并且不易受到成像抖动的影响。优势是:不做多张叠加运算(时域滤波)或者叠加张数较小(滤波时长较短)时,与时间算法相比成像时延小,灌注量稳定性较好。可更好地满足客户对神经-血管耦合、心脏脉动频率测试等研究场景的需求。
▶ 时间算法:对散斑信号的时间变化加以分析运算以得到血流灌注数据,特点是对空间分辨率的计算更完整,空间分辨率损失较小。优势在于对小血管的成像清晰度较空间算法高。
▶ 选择建议:如果需要观察某些快速刺激下的效应,如胡须刺激实验,某种药物注射实验,建议选择空间算法,如需采集更加高质量的细节图像,则建议选择时间算法。
(划重点,这可能是散斑血流成像系统届最高的图像分辨率和采集帧率哦)
2
18305支持更灵活的滤波常数选择
▶ 滤波常数,代表图像叠加张数,运算逻辑为:叠加张数=滤波常数×帧率,可通过选择不同的平滑滤波常数更好地去除背景噪声,提高成像质量,同时不影响灌注量数据。
▶ 选择建议,如果要求较短的图像时延,则选用较小的滤波常数,如果要求清晰度较高,则选择较大的滤波常数。
*注:在颅脑皮层血流灌注成像时可以选择1s,在观察皮肤损伤模型的灌注量或双下肢远端血供情况时,可以选择3s。
3
512×512(全幅)分辨率下的成像质量进一步提高
时间算法/空间算法下,512×512(全幅)分辨率下的成像质量与2048×2048分辨率的成像质量基本一致:
但是,相比2048×2048分辨率,相同帧数下 512×512(全幅)分辨率占据更小的数据存储空间,更有助于满足客户长时程的血流灌注监测需求。
4
升级Region of Interest(ROI)的功能
之前的版本,在局部放大模式下已经可以更精细的绘制自定义区域:
18305支持在放大模式下绘制目标区域管径,依据研究内容的需要,绘制的越精准,所得到的血流灌注数据或管径测量数据就越准确。
图片的导出也可以显示ROI了
是不是更加方便了~
还不止呢~
18305增加了ROI区域面积显示,你感兴趣的区域有多大,自己测一测就知道啦!
5
某一时刻的单帧图像与灌注量数据对应同步显示
离线模式下,用户可通过拖动灌注量曲线图上的标示线,依次显示与所在标示线时刻相对应的伪彩图。
除了以上功能之外,18305还增加了:
离线数据时间定位标记功能;
增加了所拍摄区域的总面积显示;
完善了血流灌注量单位PU,管径单位μm;
支持导出颜色条带legend等功能。
最后,我们再一睹RWD 激光散斑血流成像系统全貌。
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