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电子发烧友网>医疗电子>多波长光学测量,实现传统的SpO2测量无法实现的功能

多波长光学测量,实现传统的SpO2测量无法实现的功能

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2022-11-24 11:50:361

SpO2测量指南

脉搏血氧饱和度(SpO 的百分比2几十年来,血液中的浓度)一直被用作关键的健康指标。虽然最初的学术发展是在1935年进行的,但确定SpO的现代基础2使用光源和光电传感器的浓度由Takuo Aoyagi和Michio Kishi于1972年开发。
2022-12-22 11:45:472449

波长光学测量实现传统SpO2测量无法实现功能

光电容积脉搏波描记术(Photoplethysmography,PPG)是一种用于心率监测仪(HRM)和外周毛细血管氧饱和度(SpO2测量的流行光学技术。它简易方便,因为只需将LED和光电探测器(PD)连接到身体上即可。
2023-03-29 09:12:131298

想让血氧测量仪小而美?试试这种光学前端

前端接收机的优点。 01 光学前端在体外诊断(IVD)系统中的应用实例 1.1  脉搏血氧测量应用 2020年的Covid-19带来了健康世界的范式转变。不同年龄段的人现在不断跟踪和监测他们的生命体征,如血氧饱和度(SpO2)、心率(HR)和VOx水平,这是他们日常生活方式
2023-05-25 13:35:01537

影像测量仪可以测量哪些项目?

利用光学测量技术无需接触产品表面,可实现效率高的测量;3.通用性强,光学测量针对接触式测量无法实现接触的特征,可通过光学放大及光强调节进行测量,如微型特征,深槽内特
2022-07-22 15:20:572091

有哪些测量精密微纳米结构的光学3D成像检测仪?

3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16865

如何获得准确的入耳式心率和SpO2监测

MAXM86161是一款超低功耗、单电源、高度集成的光学模块,用于心率和SpO。2测量。该 IC 针对入耳式应用进行了优化,采用微型 0.169 x 0.114 英寸窗口封装,带有由三个低噪声
2023-06-28 15:19:38304

3D三维扫描仪的扫描测量技术原理

3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391176

测量精密微纳米结构的光学3D成像检测仪

3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 11:20:340

智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用

3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-07-06 13:24:240

利用超表面实现平面内纳米位移的光学感测

纳米级长度和位移测量光学精密测量领域的重要基础研究课题,在半导体叠对误差测量(overlay metrology)、精密对准与跟踪等方面具有关键作用。传统光学干涉仪虽然可以实现纳米及亚纳米的测量精度,但系统复杂、易受环境干扰。
2024-01-14 10:52:23483

光学三维测量技术的原理是什么?

光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42277

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