2025-01-10 17:05:38眼科影像学
眼科影像学是运用影像学技术诊断眼部疾病的学科。主要包括超声、X线、CT、MRI及光学相干断层成像(OCT)等技术。这些技术能显示眼部结构、病变形态及位置,辅助医生诊断青光眼、白内障、视网膜脱落等眼部疾病,为制定治疗方案提供依据。眼科影像学的发展提高了眼部疾病的诊断准确率,有助于早期发现并治疗眼部问题。

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2021-07-24 18:14:35眼科相关名词解释
(一)视力:即视觉分辨力,是眼睛所能够分辨的外界两个物点间最小距离的能力。视力是随着屈光系统和视网膜发育逐渐发育成熟的,0~6岁是儿童视力发育的关键期,新生儿出生仅有光感,1岁视力一般可达0.2,2岁视力一般可达0.4以上,3岁视力一般可达0.5以上,4岁视力一般可达0.6以上,5岁及以上视力一般可达0.8以上。(二)裸眼视力:又称未矫正视力,指未经任何光学镜片矫正所测得的视力,包括裸眼远视力和裸眼近视力。(三)正视化过程:儿童眼球和视力是逐步发育成熟的,新生儿出生时,眼睛发育未成熟,处于远视状态,随着生长发育,眼球逐渐增长,眼远视屈光度数逐渐趋向正视,称之为“正视化过程”。3岁前生理屈光度为+3.00D,4~5岁生理屈光度为+1.50D~+2.00D,6~7岁生理屈光度为+1.00D~+1.50D。(四)远视储备量:新生儿的眼球较小,眼轴较短,此时双眼处于远视状态,这是生理性远视,称之为“远视储备量”。随着儿童生长发育,眼球逐渐长大,眼轴逐渐变长,远视度数逐渐降低而趋于正视。远视储备量不足指裸眼视力正常,散瞳验光后屈光状态虽未达到近视标准但远视度数低于相应年龄段生理值范围。如4~5岁的儿童生理屈光度为150~200度远视,则有150~200度的远视储备量,如果此年龄段儿童的生理屈光度只有50度远视,意味着其远视储备量消耗过多,有可能较早出现近视。(五)屈光度:人眼对光线的曲折能力,就是眼睛的屈光度,一般用“D”表示。(六)屈光不正:当眼处于非调节状态(静息状态)时,外界的平行光线经眼的屈光系统后,不能在视网膜黄斑zhongxin凹聚焦,因此无法产生清晰的成像,称为屈光不正,包括近视、远视、散光和屈光参差等。(七)斜视:是指一眼注视时,另一眼视轴偏离的异常眼位。斜视是与视觉发育、解剖发育、双眼视觉功能和眼球运动功能密切相关的一组疾病。斜视患病率约为3%,其中出生后6个月内先天性内斜视患病率约为1%~2%,人群中先天性内斜视患病率为0.1%。斜视除了影响美观外,还会导致弱视及双眼单视功能不同程度的丧失。早期zhiliao斜视可以在矫正眼位、恢复外观的基础上,促进视力发育和双眼视觉功能的建立。(八)弱视:视觉发育期内由于单眼斜视、屈光参差、高度屈光不正以及形觉剥夺等异常视觉经验引起的单眼或双眼zuijia矫正视力低于相应年龄正常儿童,且眼部检查无器质性病变,称为弱视。分为屈光不正性弱视、屈光参差性弱视、斜视性弱视、形觉剥夺性弱视等。根据普查结果确定年龄在3~5岁儿童视力的正常值下限为0.5,6岁及以上儿童视力正常值下限为0.7。弱视患病率较高,为1%~5%,弱视zhiliao成功率随着患儿年龄增加而下降,6岁之后较难矫正,应早诊断早zhiliao。
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2023-05-15 16:07:38【上新回顾】全自动影像测量仪LM-X系列
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2023-05-22 16:25:17材料学用什么显微镜
材料学是指研究材料组成、结构、工艺、性质和使用性能之间相互关系的学科,为材料设计、制造、工艺优化和合理使用提供科学依据。材料学研究经常会用到多种显微镜,比如金相显微镜、荧光显微镜等,同时为了方便测量,还会配备显微镜相机和成像软件。一、倒置荧光显微镜MF52-N搭配显微镜相机MS23观察材料-荧光小球。倒置荧光显微镜MF52-N由LED落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防震要求。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,切换荧光滤光片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。显微镜相机MS23采用大靶面高性能的成像芯片,配合USB3.0数据传输接口,具有大视野、高灵敏度、高动态范围和高帧率等性能特点,可广泛应用于明暗场、相衬、偏光、DIC和荧光成像等显微成像领域,是采集高质量显微图片和进行显微图像分析的理想工具。二、金相显微镜MJ31搭配显微镜相机MDX10观察材料的结构金相显微镜MJ31是一款LED光源的透射+落射金相显微镜,配件简易偏光功能,色温在各亮度下恒定,主要应用于半导体、FPD、电路板、金属材料、精密刀具等制造领域,适用于教学及研究方面。MDX10显微镜数字相机采用高性能成像芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,采用USB3.0数据传输接口,2000全分辨率下运行流畅,极大提升采集效率,是病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。三、偏光显微镜MP41搭配显微镜相机MS60和高温热台K3000观察液晶材料MP41透反射偏光显微镜,亦称矿相显微镜或矿石显微镜,是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户进行单偏光、正交偏光、消光和锥光观察。广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。搭配MP41可选K3000高温热台,可对样品进行步进加热和恒温控制,上限可以加热到500℃,对很多材料研究来说都是必备的配件。四、生物显微镜ML11搭配显微镜相机观察晶球材料 生物显微镜ML11配置消色差物镜和大视野目镜,具有成像清晰,视野广阔,操作方便等特点,可广泛应用于生物学、工业、农业等领域,是教学、科研等单位的理想仪器。显微镜相机MD28-W五、体视显微镜MZ101搭配MS60观察泡沫材料体视显微镜MZ101具有工作距离长,变倍范围大等出色之处,可以满足不同变倍率的观察需求;MZ101变倍比高达1:9,放大倍率7-63X,在使用的过程中不仅操作简便,符合人体工程学的设计,让操作人员拥有非常舒适的操作体验。采用高亮白光LED照明,支持透射、反射、透反射照明方式的选择也是MZ101这款体视显微镜的特色之处。如果您对材料学显微镜感兴趣或有疑问,欢迎与我们联系,期待与您相约!来源:http://www.mshot.com.cn/kehuanli/2023129.html,转载请保留出处,谢谢!
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2023-06-09 11:07:08【“热”学简书】碳纳米管热处理
弗尔德每周知识小百科旨在分享材料科学领域的科普知识,探索未知,激发热情。每周一小步,材料科学发展一大步。碳纳米管碳纳米管热处理近些年来,碳纳米管已经发展成为纳米技术、材料科学和电子技术的重要研究对象。由于其卓 越的机械稳定性和导电特性,碳纳米管已成为备受关注的纯碳材料之一碳纳米管是碳原子组合成管状结构,内径小于0.9 nm。它因为高角度发射电流可以应用于场致发射阴极上,也可以用作复合物或纳米轴承中的填料。碳纳米管的热处理过程中,温度高达2000°C可以消除结构缺陷,比如金属杂质和空位。热处理还可以把单层碳纳米管(SWNT)转化为双层碳纳米管(DWNT),甚至转化为多层碳纳米管(MWNT)。DWNTs和MWNTs比SWNT都要更加稳定,这种物理结构上的转化需要在氩气气氛下、2000°C-2800°C温度范围内进行。工艺步骤适配的炉型LHTG石墨炉可以最 高加热到3000°C,它是做碳纳米管的最 佳热处理炉。
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2023-06-09 10:56:04【“热”学简书】真空钎焊
弗尔德每周知识小百科旨在分享材料科学领域的科普知识,探索未知,激发热情。每周一小步,材料科学发展一大步。真空钎焊真空焊接和钎焊将不同材质连接在一起电子元件的真空焊接和钎焊是一种典型的热处理应用,例如卫星和航空器的电子元件必须耐受极端环境如真空、极高温度。制造此类可靠的电子元件需要将不同材质焊接在一起。真空焊接和钎焊将不同材质连接在一起,将金属与金属、绝缘体与金属进行焊接。钎剂必须耐高温,适用于真空环境,不允许气化。使用钎剂的主要目的是去除残留氧化物,减少表面张力,改善焊件的润湿性。然而,暴露在真空或高温环境下,这会对电子元件的钎剂产生不利影响。含有酸和盐的钎剂材料在高蒸汽压下容易气化。耐受极端环境的元件生产,需要具有特殊功能的炉子,它能保证热处理过程处于完全密封的真空环境下进行。根据处理样品材料和焊料的需求,炉子温度需要调整到1200 °C左右,这要求炉子有良好的温度均匀性和稳定性。数据记录也是一个重要因素。例如,异种材料的焊接过程中,在填料转变成液态之前,必须有一个准确温度。因此,炉子需要具有可控性和重复性的数据记录系统。工艺步骤适配的炉型卡博莱特·盖罗HBO罩式炉是一种钼或钨金属炉,适用于高压或超高压环境的真空设备,能够满足真空下钎焊和焊接的所有要求。为了满足用户的真空需求,HBO能够将泄漏率降低至10-3 mbar l/s以下,并配有高真空泵系统。真空环境下热传导仅可能通过热辐射(普朗克辐射定律)来实现良好的温度均匀性,即加热区域的温度梯度为± 3 °C。HBO加热区由可控硅控制,保证了较高的温度稳定性。微分时间小于± 1 °C。设备运行无震动,确保电气连接点表面光亮无氧化,信号传输不失真。
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