Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

فرامواد تراهرتز قابل برنامه ریزی با حافظه غیر فرار

متاماده تراهرتز با عملکرد حافظه. هر پیکسل با سرکوب تداخل حرارتی آدرس‌پذیر است و سرعت مدولاسیون 1 کیلوهرتز به دست می‌آید. حالت آن امکان نوشتن، خواندن و پاک شدن با یک پالس الکتریکی را فراهم می کند. بنابراین، ذخیره سازی غیر فرار تصاویر تراهرتز چند حالته نشان داده شده است.

سوئیچینگ کیو گرافن دینامیک تک کاناله و دو کاناله در یک لیزر موجبر کانال کانالی از نوع پرتو

خلاصه
کتیبه مستقیم ساختارها توسط پالس های لیزر فمتوثانیه ساخت انعطاف پذیر موجبرهای کانال نوری متنوع در رسانه های بهره لیزر دی الکتریک را تسهیل می کند. در میان آنها، لیزرهای موجبر از نوع پرتو اسپلیتر اخیرا مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، در مورد تأثیر ویژگی‌های منحصربه‌فرد چنین موجبرهایی، مانند نسبت‌های تقسیم کنترل‌شده توان خروجی و برانگیختگی قابل انتخاب کانال‌های جداگانه، برای عملکرد لیزر پالسی، تحقیقات کافی وجود ندارد. در اینجا، سوئیچینگ Q گرافن تک و دو کاناله پویا یک موجبر Yb:YAG متشکل از یک ورودی و دو کانال خروجی با کنترل نسبت تقسیم توان نشان داده شده است. عملکرد سوئیچ Q تک کاناله، که پالس های سوئیچ Q معمولی را نشان می دهد، با برهمکنش بین جاذب اشباع گرافن و یکی از دو کانال مورد نظر حاصل می شود. هنگامی که هر دو کانال از آستانه سوئیچینگ Q فراتر می روند، سوئیچینگ Q دو کاناله یک قطار پالسی تولید می کند که به طور همزمان پالس های سوئیچ Q جداگانه القا شده از هر کانال تحت تحریک را با یک منبع پمپ واحد ترکیب می کند. در یک نسبت تقسیم توان ثابت، حالت پالسی را می توان به صورت پویا بین عملیات سوئیچ Q تک کاناله و دو کاناله با تغییر قدرت پمپ تغییر داد. لیزر موجبر از نوع پرتو که در این مطالعه نشان داده شده است را می توان برای سوئیچینگ Q چند کاناله، قفل کردن حالت با سرعت تکرار بالا و منابع دو شانه روی تراشه که برای کاربردهای متنوع در ارتباطات نوری، مترولوژی مفید هستند توسعه داد. و حس کردن

سوئیچینگ کیو گرافن دینامیک تک کاناله و دو کاناله در یک لیزر موجبر کانال کانالی از نوع پرتو


 عملکرد سوئیچ کیو دینامیکی یک لیزر موجبر کانال کانالی از نوع پرتو اسپلیتر یکپارچه با گرافن را ارائه می دهند. سوئیچینگ Q تک کاناله و دو کاناله کنترل شده را می توان بر اساس تحریک انتخابی کانال مورد نظر با نسبت تقسیم توان به طور گسترده تنظیم کرد. به طور خاص، سوئیچینگ دو کاناله Q با یک منبع پمپاژ واحد، یک قطار پالس هیبریدی با دو حالت سوئیچ Q جداگانه به طور همزمان ایجاد می کند.

شناسه شیمیایی فشرده بر اساس فراسطح پلاسمونیک ادغام شده با آرایه میکروبولومتر


حسگرهای شیمیایی


یک پلت فرم میکرو طیف سنج فروسرخ میانی فشرده برای شناسایی شیمیایی نشان داده شده است که دارای یک فراسطح پلاسمونیک با یک دوربین حرارتی است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌ها بر اساس بازخوانی حسگر پیاده‌سازی می‌شوند. شناسایی با دقت بالا چهار آنالیت مایع، کمی سازی غلظت نمونه های محلول آلی، و طبقه بندی نمونه های غذا و دارو نشان داده شده است.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

4. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی.

4.1 اصول کلی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی.

4.2 مغناطیس هسته ای.

4.3 تصویربرداری رزونانس مغناطیسی.

4.4 ابزار دقیق.

4.5 توالی تصویربرداری.

4.6 ویژگی های تصویر.

4.7 مواد کنتراست MRI.

4.8 آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی.

4.9 تصویربرداری با وزن انتشار.

4.10 طیف سنجی موضعی In Vivo.

4.11 MRI عملکردی.

4.12 کاربردهای بالینی MRI.

تصویربرداری اولتراسونیک

3. تصویربرداری اولتراسونیک.


3.1 اصول کلی تصویربرداری اولتراسونیک.


3.2 انتشار موج و امپدانس آکوستیک مشخصه.


3.3 بازتاب و شکست موج.


3.4 مکانیسم های از دست دادن انرژی در بافت.


3.5 ابزار دقیق.


3.6 حالت های اسکن تشخیصی.


3.7 مصنوعات در تصویربرداری اولتراسونیک.


3.8 ویژگی های تصویر.


3.9 تصویربرداری مرکب.


3.10 اندازه گیری سرعت خون با استفاده از اولتراسوند.


3.11 عوامل کنتراست اولتراسوند، تصویربرداری هارمونیک، و تکنیک های وارونگی پالس.


3.12 ایمنی و اثرات زیستی در تصویربرداری اولتراسونیک.


3.13 کاربردهای بالینی اولتراسوند.

اطلس آندوسکوپی دستگاه گوارش

مری

معده

اثنی عشر و آمپول

آندوسکوپی کپسولی

بیماری التهابی روده

کولون و ایلئوم

متفرقه و ...

نحوه تولید و تشخیص سونوگرافی



سونوگرافی با استفاده از مبدل اولتراسوند تولید و شناسایی می شود. مبدل های اولتراسوند قادر به ارسال سونوگرافی هستند و سپس همان مبدل می تواند صدا را تشخیص داده و آن را به سیگنال الکتریکی برای تشخیص تبدیل کند.


برای تولید اولتراسوند، یک کریستال پیزوالکتریک دارای جریان متناوب در سراسر آن است. کریستال پیزوالکتریک بسته به ولتاژی که از آن عبور می کند رشد می کند و منقبض می شود. عبور یک جریان متناوب از طریق آن باعث می شود که با سرعت بالایی ارتعاش کند و سونوگرافی تولید کند. این تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی به عنوان اثر پیزوالکتریک شناخته می شود. سپس صدا از جسم مورد بررسی باز می گردد. صدا به کریستال پیزوالکتریک برخورد می کند و سپس اثر معکوس دارد - باعث می شود انرژی مکانیکی تولید شده از صدای ارتعاش کریستال به انرژی الکتریکی تبدیل شود. با اندازه گیری زمان بین ارسال و دریافت صدا، دامنه صدا و زیر و بمی صدا، کامپیوتر می تواند تصاویر تولید کند، عمق ها را محاسبه کند و سرعت ها را محاسبه کند.

فرکانس های مورد استفاده در تشخیص اولتراسوند

فرکانس های مورد استفاده در تشخیص اولتراسوند


سونوگرافی از صداهایی با فرکانس بالا استفاده می کند که بالاتر از آن چیزی است که گوش انسان می تواند بشنود. یعنی 20000 هرتز اولتراسوند نمی تواند اجسامی را که کوچکتر از طول موج خود هستند تشخیص دهد و بنابراین فرکانس های بالاتر اولتراسوند وضوح بهتری ایجاد می کند. از طرفی فرکانس های بالاتر اولتراسوند طول موج کوتاهی دارند و به راحتی جذب می شوند و بنابراین نافذ نیستند. به همین دلیل از فرکانس‌های بالا برای اسکن نواحی نزدیک به سطح بدن و فرکانس‌های پایین برای نواحی عمیق‌تر بدن استفاده می‌شود. این فرکانس ها عموما بین 1 تا 50 مگاهرتز هستند.

سونوگرافی در تشخیص پزشکی


خواص امواج اولتراسوند


سونوگرافی برای تصویربرداری از بدن و تشخیص بیماران بر صداهای با فرکانس بالا متکی است. بنابراین سونوگرافی ها امواج طولی هستند که باعث می شوند ذرات به سمت جلو و عقب نوسان کنند و مجموعه ای از فشردگی ها و نادری ایجاد کنند.


با استفاده از فرمول زیر می توان سرعت، فرکانس یا طول موج یک موج را در صورت مشخص بودن دو مقدار دیگر محاسبه کرد:


v = fλ


جایی که:


سرعت (v) سرعت موج است. در m s-1 اندازه گیری می شود.

فرکانس (f) تعداد دفعاتی است که یک ذره در هر ثانیه نوسان می کند. بر حسب هرتز اندازه گیری می شود.

طول موج (λ) فاصله بین دو فشرده سازی یا نادری است. در متر اندازه گیری می شود.

دامنه فاصله ای است که یک ذره به جلو یا عقب حرکت می کند.


فشرده سازی مناطقی از موج است که ذرات به هم نزدیک هستند و فشار بالایی وجود دارد. نادر مناطقی از موج هستند که ذرات از هم دور هستند و فشار کم وجود دارد.