Explore les origines et les progrès des techniques d'imagerie médicale, y compris les rayons X, les scanners, les ultrasons et la tomographie par projection optique, ainsi que l'utilisation de l'endoscopie capsule dans le diagnostic des maladies gastro-intestinales.
Explore les systèmes de mesure en laboratoire en biomécanique, y compris les ultrasons, les capteurs magnétiques, l'imagerie par rayons X, et HTC Vive.
Explore l'optimisation de la fréquence des ultrasons, des exemples d'imagerie haute et basse résolution, des principes d'imagerie 3D, des agents de contraste et de l'effet Doppler dans la détection des mouvements sanguins.
Explore les hologrammes acoustiques, les applications échographiques, les poutres aériennes, les lentilles, la conception de masques et les résultats avec reconnaissances.
Explore l'évolution des techniques de neuromodulation des remèdes anciens aux applications modernes dans le traitement des maladies neuropsychiatriques.
Explore les capteurs à grande surface, couvrant les imageurs à panneaux plats, l'imagerie par rayons X, l'imagerie médicale et la détection des particules.
Couvre la surveillance des biocapteurs prénatals, les défis liés à la naissance prématurée, le développement de Smart Pad, les tests de décharge vaginale, l'imagerie par IRM, la technologie de l'IRMf et le paysage du marché de l'IRM.
Explore les méthodes de mesure des propriétés élastiques et les critères de sélection des matériaux en fonction de la densité et des propriétés élastiques.
Explore les bases de l'imagerie par rayons X, y compris la découverte des rayons X, l'interaction des rayonnements électromagnétiques et les effets des rayonnements ionisants.