Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

تصویربرداری توموگرافی گسیل پوزیترون

توموگرافی گسیل پوزیترون

تصویربرداری عملکردی پزشکی هسته ای

روش های جایگزین اسکن

کاربردهای توموگرافی گسیل پوزیترون

انکولوژی، تصویربرداری عصبی، قلب و عروق، بیماری های عفونی و فارماکوکینتیک

تصویربرداری از حیوانات کوچک

تصویربرداری اسکلتی- عضلانی

ایمنی

عملیات

رادیونوکلئیدها و رادیو ردیاب ها

انتشار

محلی سازی رویداد نابودی پوزیترون

بازسازی تصویر

ترکیب PET با CT یا MRI

محدودیت های PET

تولید رادیونوکلئیدهای ساطع کننده پوزیترون، سنتز و کنترل کیفی رادیو ردیاب‌ها و توسعه رادیو ردیاب‌های جدید

مدیریت رادیو ردیاب ها و استراتژی های آماده سازی بیمار

استفاده در ارزیابی سلامت انسان و در تشخیص و نظارت بر بیماری ها از جمله سرطان ها و تومورهای غیر بدخیم، اختلالات عصبی، بیماری های قلبی عروقی و شرایط زمینه ای و اثرات دیابت و سایر شرایط بر روی تصویربرداری PET

تصویربرداری اسکلتی عضلانی

نظارت بر اثرات درمان های دارویی و استفاده در آزمایشات بالینی داروهای جدید و در مطالعات حیوانی

ارزیابی عملکرد و عفونت دستگاه های کاشتنی و پروتز

نقش و مشخصات ناقل‌های غشایی مرتبط و/یا گیرنده‌های هدف، توصیف متابولیسم زمینه‌ای و مسیرهای کنترل و تغییرات در بیان و/یا فعالیت نشانگرهای بیولوژیکی مرتبط.

متابولیسم و ​​سرنوشت رادیو ردیاب ها

اهداف مولکولی و بیماری های جدید برای تصویربرداری PET

طراحی آشکارساز و ساخت تصویر PET، پیشرفت در پردازش و محاسبه ریاضی داده ها، بهبود حساسیت و وضوح تصویر

PET چند بعدی، پویا و با زمان تفکیک و جفت شدن PET با سایر روش های تصویربرداری برای تولید تصاویر ترکیبی

تصویربرداری عصبی و آناتومی عصبی

پیشرفت در تصویربرداری عصبی و تصویربرداری مغز
تصویربرداری چندوجهی پایه و بالینی
رفتار و نوروپلاستیسیته
مهندسی زیستی علوم اعصاب، بینایی و فناوری های کم بینایی
فناوری تصویربرداری زیست پزشکی
رابط های مغز و کامپیوتر برای HCI و بازی ها
توپوگرافی الکترومغناطیسی مغز
فن آوری های تصویربرداری مغز و کاربردهای آنها در علوم اعصاب
فناوری تصویربرداری مغز
رابط های مغز و ماشین
ساخت مدارهای عصبی
تصویربرداری بالینی و ترجمه ای
پیری شناختی و حافظه
علوم اعصاب شناختی
بازسازی متراکم
الکتروکورتیکوگرام
الکتروانسفالوگرافی
علوم اعصاب شناختی در حال ظهور و فناوری های مرتبط
فناوری های نوظهور تصویربرداری در علوم اعصاب
طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک تابعی
مدارهای تصویربرداری در محل کار
شناخت تصویرسازی
روش‌های تصویربرداری و کاربردهای تجربی و بالینی آنها
فناوری تصویربرداری و علوم اعصاب
تصویربرداری از سیستم عصبی
مگنتوآنسفالوگرافی
مدلسازی و تحلیل سیستمهای بیولوژیکی
ساختار مولکولی و فیزیکی
نوروفیدبک
علوم اعصاب
علوم اعصاب و فناوری های تصویربرداری چشم
تصویربرداری منبع تابعی غیرتهاجمی
بازخورد آنلاین فعالیت مغز
تصویربرداری عملکردی در زمان واقعی و نوروفیدبک
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی در زمان واقعی
وضوح فوق العاده
فراتر از سطوح

آناتومی محاسباتی و تصویربرداری

آناتومی محاسباتی
تکنیک های ریاضی مبتنی بر هندسه و آمار
آناتومی محاسباتی و بیومکانیک
معادلات تکامل در آناتومی محاسباتی
مدل مداری آناتومی محاسباتی
آناتومی محاسباتی و تصویربرداری بدن
آناتومی محاسباتی روان پریشی
تجزیه و تحلیل شکل و آناتومی محاسباتی
درک تصویر پزشکی و آناتومی محاسباتی
روش های عددی برای آناتومی محاسباتی
تصویربرداری عصبی و آناتومی محاسباتی کاربردی
تکنیک های آناتومی محاسباتی برای تحقیقات ارتوپدی
اشکال و فرم ها
گروه ها و اقدامات گروهی
جریان های لاگرانژی و اویلر برای ایجاد دیفئومورفیسم ها
گروه دیفئومورفیسم آناتومی محاسباتی
دیفئومورفومتری: فضای متریک اشکال و فرم ها
انتگرال عمل برای اصل همیلتون در جریان های دیفئومورفیک
تکانه شکل دیفئومورفیک یا اویلری
فرمول هامیلتونی آناتومی محاسباتی

فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده

فیزیک پلاسما

معادلات ماکسول

حرکات تک ذره

انرژی و سرعت ذرات

پلاسما به عنوان مایع

حفظ حرکت

حفاظت از ذرات

حفاظت انرژی

انتشار در گازهای نیمه یونیزه شده

غلاف در مرزهای پلاسما

فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده

خصوصیات و پارامترها

درجه یونیزاسیون

دماها

پلاسمای حرارتی و غیر حرارتی

یونیزاسیون کامل و ناقص

پتانسیل پلاسما

مغناطیس سازی

مقایسه فازهای پلاسما و گاز

پلاسما در نجوم و اخترفیزیک

پلاسماهای رایج

پدیده های پیچیده پلاسما

رشته ای

پلاسمای غیر خنثی

پلاسمای غبارآلود/پلاسمای دانه

پلاسمای نفوذ ناپذیر

توضیحات ریاضی

مدل سیال

مدل جنبشی

پلاسمای مصنوعی

تولید پلاسمای مصنوعی

قوس الکتریکی

نمونه هایی از پلاسمای صنعتی/تجاری

تخلیه های کم فشار

فشار جو

لیزرهای چاه کوانتومی

لیزرهای چاه کوانتومی
راستی آزمایی آزمایشی چاه های کوانتومی
اختراع لیزر چاه کوانتومی
فیزیک و فناوری لیزر
فیزیک لیزر چاه کوانتومی
منشا چاه های کوانتومی و لیزر چاه کوانتومی
بهره نوری در نیمه هادی های چاه کوانتومی
اثر آرام سازی داخل باند بر روی طیف های نوری
لیزرهای چاه چند کوانتومی: ملاحظات آستانه
لیزرهای چاه کوانتومی با آستانه بسیار پایین
دینامیک لیزرهای چاه کوانتومی
لیزرهای تک چاه کوانتومی ingaasp و algaas
مهندسی باند ظرفیت در لیزرهای چاه کوانتومی
لیزرهای هتروساختار چاه کوانتومی لایه تنیده
لیزرهای چاه کوانتومی Algainp
لیزرهای نیمه هادی سیم کوانتومی
لیزر چاه کوانتومی چند بعدی و وابستگی دمایی جریان آستانه آن
لیزرهای چاه کوانتومی برای مادون قرمز با طول موج متوسط
چاه های کوانتومی
فیزیک نوری چاه های کوانتومی
ساخت و کاربردها
جاذب اشباع
ترموالکتریک
سلول های خورشیدی

گروه آموزشی مهندس شکوفه ساتری

فیزیک لیزر
فیبر نوری و لیزر فیبر
اپتیک و لیزر در مهندسی
اپتیک کوانتومی و علم اطلاعات کوانتومی
اپتیک فوق سریع و فیزیک میدان قوی
اپتیک غیرخطی
فیزیک اتم های به دام افتاده در سرد
روش های لیزر در شیمی، زیست شناسی، پزشکی و اکولوژی
طیف سنجی لیزری
مواد و لیزرهای جدید لیزر
اپتیک نانومواد
برهمکنش تابش لیزر با ماده
برهم کنش لیزر با مواد جامد
فوتونیک

چالش های اندازه گیری لیزرهای سبز و آبی

صنعت خودروسازی با تغییرات عظیمی از جمله ظهور خودروهای الکتریکی مواجه است. برای رفع نیاز روزافزون به جوشکاری مس مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی، فناوری‌های جدید لیزر سبز و آبی پرقدرت در حال ظهور هستند. چه اتصال بسته‌های باتری بزرگ یا گیره‌های موتور جوشکاری، کارشناسان لیزر بر لزوم اندازه‌گیری پارامترهای لیزر برای اطمینان از کیفیت قطعات تولید شده توافق دارند. اما هنگام برخورد با لیزرهای سبز یا آبی چالش هایی وجود دارد. گزینه های این طول موج های جدید چیست و چگونه می توانید در یک خط تولید خودکار اندازه گیری کنید؟ بهترین روش ها برای به دست آوردن داده های قابل اعتماد برای عیب یابی، تعمیر و نگهداری پیش بینی شده و مستندات با کیفیت چیست؟

چگونه لیزرهای پرتو دینامیکی دقت و قدرت را برای پردازش مواد بهینه می‌کنند

برق رسانی خودرو یکی از بسیاری از روندهای اصلی است که باعث تکامل سیستم های پردازش لیزری با حجم بالا برای تولید دقیق می شود. کاربردهای مختلف از هم ترازی و اتصال لایه‌های باتری، تولید فلزات افزودنی، تا توسعه سیستم‌های خنک‌کننده جدید مبتنی بر آلیاژ فلز، تولیدکنندگان را بر آن می‌دارد تا به دنبال ابزارهای پردازش لیزری جدید باشند که بتوانند دقت پیش‌نیاز را ارائه دهند و در عین حال با تقاضا به عنوان بخشی از یک دستگاه هماهنگی کنند. به طور کلی، راه حل مقرون به صرفه

لیزرهای چند حالته پرقدرت مدت‌هاست که برای برش فلزات استفاده می‌شود، اما برای کاربردهای پردازش دقیق مواد، مانند جوشکاری مواد شکننده یا متخلخل، یا قطعات غیرمشابه یا نامتقارن، مناسب نیستند. در مقابل، لیزرهای فیبر، فواصل کانونی طولانی را برای پردازش دقیق مواد مناسب تر ارائه می دهند. و با ظهور لیزرهای پرتو دینامیکی (DBL) مبتنی بر لیزرهای فیبر آرایه فازی نوری (OPA)، این منابع اکنون قادر به ارائه حداکثر 100 کیلووات توان با کنترل دقیقی هستند که لیزرهای چند حالته فاقد آن هستند.

آخرین پیشرفت های DBL شامل توانایی نه تنها کنترل شکل پرتو، بلکه توالی شکل، فرکانس شکل و عمق کانونی است. این چهار پارامتر امکان کنترل بی‌سابقه فرآیندهای جوشکاری لیزری را با کنترل فرسایش و مذاب به روش‌هایی فراهم می‌کند که با پارامترهای توان و کیفیت برای فناوری‌های قدیمی‌تر، مانند استفاده از قطعات آلیاژی لحیم کاری، مطابقت دارد یا از آن فراتر می‌رود.

شبیه‌سازی‌های COMSOL Multiphysics

COMSOL Inc. - COMSOL یک ارائه دهنده جهانی راه حل های نرم افزاری برای مدل سازی چندفیزیکی است. محصول COMSOL Multiphysics® یک محیط نرم افزاری یکپارچه برای ایجاد مدل های مبتنی بر فیزیک و برنامه های شبیه سازی است. محصولات الحاقی پلت فرم شبیه سازی را برای کاربردهای الکتریکی، مکانیکی، جریان سیال و شیمیایی گسترش می دهند. ابزارهای واسط، ادغام شبیه‌سازی‌های COMSOL Multiphysics® را با تمام ابزارهای اصلی محاسبات فنی و طراحی به کمک رایانه (CAD) در بازار مهندسی به کمک رایانه (CAE) ممکن می‌سازند. کارشناسان شبیه‌سازی به محصول COMSOL Server برای استقرار برنامه‌ها در تیم‌های طراحی، بخش‌های تولید، آزمایشگاه‌های آزمایش و مشتریان خود در سراسر جهان متکی هستند.

مدل سازی و بهینه سازی چند مقیاسی در دستگاه های فوتونیک

دو مشکل چالش برانگیز مدل سازی دستگاه فوتونیک در این بحث مورد بررسی قرار می گیرد: مدل سازی چند مقیاسی و بهینه سازی. وقتی نوبت به مدل‌سازی یک سیستم نوری بزرگ با ویژگی‌های زیر موج می‌رسد، یک طرح شبیه‌سازی چند مقیاسی مورد نیاز است. به عبارت دیگر، یک ابزار شبیه سازی باید بتواند هم برهمکنش نور در مقیاس زیر موج و هم انتشار نور را در فواصل زیاد فراهم کند.


 ابتدا یک طرح شبیه‌سازی چند مقیاسی را نشان می‌دهد - نوع خاصی از شبیه‌سازی چندفیزیکی - که رویکردهای نوری پرتو و موج کامل را ترکیب می‌کند. سپس توک مروری بر بهینه‌سازی، یکی دیگر از جنبه‌های مهم شبیه‌سازی دستگاه فوتونیک، با مقدمه‌ای بر رویکردهای بهینه‌سازی مبتنی بر گرادیان و بدون مشتق ارائه می‌کند.