鏡頭表面涂覆的超疏水超疏油納米涂層采用先進的氣相沉積工藝制備,在微觀層面呈現蜂窩狀納米突起結構。這些納米級凸起間距精確控制在 50-200 納米,高度為 100-300 納米,構建出獨特的微米 - 納米雙重粗糙表面。這種特殊結構配合低表面能氟硅材料,使液體在鏡頭表面的靜態接觸角大于 150°,滾動角小于 5°,實現自清潔效果。在臨床應用中,當血液、黏液等體液接觸鏡頭時,會以近似球形的形態滾落,無法形成有效附著。同時,涂層表面能為 15-20 mN/m,遠低于人體組織的表面能(約 40-60 mN/m),有效降低組織與鏡頭的物理吸附力。經實測,使用該涂層后,探頭與組織間的粘附力下降 80% 以上...
內窺鏡攝像模組采用微型化光學鏡頭,該鏡頭由多組精密的非球面鏡片組合而成。這些鏡片運用先進的光學材料和納米級拋光工藝制造,表面鍍有多層增透膜,可大幅降低光線反射損耗,使光線匯聚效率提升至98%以上。通過復雜的光學計算和模擬優化,鏡片的曲率和折射率經過精細調校,在數毫米的直徑范圍內,能實現4K級高分辨率成像,還能有效矯正色差和畸變,確保圖像色彩還原準確、邊緣清晰無變形。鏡頭前端集成微型棱鏡或柔性光纖束作為導光元件,微型棱鏡采用多面反射結構,利用全反射原理將不同角度的光線進行折射轉向;柔性光纖束則通過數萬根微米級光纖,以光的全反射傳導方式,將光線精細傳輸至圖像傳感器。這種設計賦予模組強大...
部分內窺鏡配備了諸如窄帶成像(NBI,NarrowBandImaging)這樣的前沿技術。NBI技術基于光的吸收原理,通過特殊的光學濾鏡,只允許波長在415nm(藍光波段)和540nm(綠光波段)附近的特定窄帶光波穿透并照射組織。其中,415nm藍光對血紅蛋白具有高度敏感性,能夠清晰勾勒出淺層組織;540nm綠光則可穿透至組織更深層,顯示中、深層血管結構。在正常生理狀態下,人體組織的血管分布呈現規律且有序的形態。而當組織發生早期病變時,病變細胞為滿足快速增殖需求,會誘導新生血管生成,這些異常血管在形態、分布密度及走向等方面均與正常血管存在差異。NBI技術通過強化血管與周圍組織的對比...
內窺鏡攝像模組的自動曝光系統依托先進的圖像信號處理器(ISP),通過逐幀分析圖像亮度直方圖與局部亮度分布,結合自適應直方圖均衡化(AHE)和區域動態范圍優化算法,實現精細曝光調控。當鏡頭深入人體光線微弱的腔道時,系統首先采用全局曝光補償策略,通過步進電機驅動光學鏡片組增大光圈至的極限通光孔徑,同時將電子快門時間從1/30秒延長至1/4秒,并分級提升ISO增益至800。在此過程中,智能降噪模塊同步啟動,通過多幀圖像融合技術抑制噪點。而當鏡頭捕捉到金屬器械反光等強光源時,系統以微秒級響應速度觸發動態曝光抑制機制,通過高速電子快門配合可調ND減光濾鏡,在秒內將曝光量降低6檔,同時啟動高光...
為延長電池供電設備的使用時間,內窺鏡攝像模組構建了多層次低功耗管理體系。在組件層面,圖像傳感器搭載新型背照式CMOS芯片,通過像素級動態電壓調節技術,將單位像素能耗降低40%;處理器采用異構多核架構,可根據圖像數據處理復雜度,智能切換高性能模式與節能模式,實現能效比比較大化。照明系統集成環境光傳感器與自適應驅動電路,在暗環境下啟用高亮度模式,明亮環境中自動降檔,配合光通量均勻度達95%的導光結構,在保證清晰成像的同時降低30%能耗。模組具備四級休眠機制:短暫閑置時關閉非必要外設;5分鐘無操作進入深度睡眠,保留陀螺儀和中斷喚醒電路;超過30分鐘自動關機,喚醒響應時間控制在500毫秒以...
內窺鏡攝像模組利用柔性線路板(FPC)實現圖像信號的傳輸。FPC采用聚酰亞胺(PI)基材與銅箔壓合工藝制成,厚度通常在,這種超薄結構使得它能夠適配直徑數毫米的內窺鏡探頭。其獨特的多層電路設計,通過化學蝕刻在柔性基板上形成精細線路,配合表面覆蓋膜(Coverlay)保護線路,既保證了信號傳輸的穩定性,又賦予其柔韌性——可承受上萬次彎折而不損壞。在實際工作中,FPC一端與微型圖像傳感器(如CMOS芯片)的焊盤通過熱壓焊工藝緊密相連,將傳感器捕捉到的電信號轉化為高速串行數據流。另一端則通過金手指接口與主機的圖像處理器建立連接,這種點對點的傳輸模式大幅提升了數據傳輸效率。為應對手術室中高頻...
支持遠程操作的內窺鏡攝像模組采用高速網絡通信協議(如5G或**醫療級VPN),通過安全加密通道與遠程控制端建立穩定連接。在遠程診療場景下,醫生在控制端界面通過觸控屏或專業操作手柄,精細發送變焦、聚焦、拍照等操作指令。這些指令以低延遲數據幀的形式,經網絡傳輸至模組內置的高性能微控制器。該控制器搭載算法,能在毫秒級時間內完成指令解析,并驅動模組中的步進電機、伺服鏡頭等精密部件執行相應操作。同時,模組內置的圖像壓縮芯片采用編碼技術,將4K超高清實時圖像以極低的帶寬占用率回傳至控制端。這種遠程控制功能不僅能實現遠程指導手術細節、進行疑難病例遠程會診,還可結合AI輔助診斷系統,在偏遠地區搭建...
在使用前,內窺鏡模組的色彩校準是確保成像準確性的關鍵步驟。出廠階段,生產廠家會采用專業的標準色卡(如X-RiteColorChecker或IT8色卡)作為參照,通過精密儀器調整模組的白平衡、色階、飽和度等參數,建立準確的色彩映射關系,使模組拍攝的圖像色彩與真實場景高度吻合。對于醫療級內窺鏡,系統還配備了智能色彩校準功能:醫生在手術或診療前,可通過觸控屏手動選取色卡樣本,或直接掃描手術器械、組織樣本進行實時校準。此外,內置的圖像處理器會利用先進的算法(如自適應色彩補償、多光譜融合技術)對原始圖像進行動態校正,自動補償因光源差異、鏡頭畸變等因素導致的色彩偏差。通過多重校準機制協同作用,...
415nm和540nm這兩個波長的選擇基于人體組織對光的吸收特性,與血紅蛋白的吸收光譜緊密相關。在可見光譜范圍內,血紅蛋白對415nm藍光和540nm綠光具有特征性吸收峰值:415nm藍光處于血紅蛋白的強吸收帶,當該波段光線照射組織時,血管中的血紅蛋白迅速吸收能量,導致局部光強度衰減,使血管在成像中呈現深棕色,實現血管位置的精確定位;而540nm綠光憑借其適中的組織穿透能力,能夠穿透黏膜淺層達深度,在避開表層組織干擾的同時,利用光散射原理呈現血管網絡的三維立體結構。臨床實踐中,通過同步采集兩種波長的圖像數據,并采用圖像融合算法進行對比分析,醫生能夠捕捉到早期變組織中血管異常增生的細...
多光譜內窺鏡模組基于分光成像技術,通過精密電控濾光片輪實現 400-1000nm 寬光譜范圍內的波段快速切換,單次光譜采集可覆蓋紫外、可見光及近紅外三個光譜區間。其工作原理利用生物組織對不同光譜的特異性光學響應:正常組織細胞內的血紅蛋白、水等成分在可見光波段(400-700nm)存在固定吸收峰,而因代謝異常導致的血紅蛋白濃度升高、細胞結構變化,在 800nm 近紅外波段呈現增強的光吸收特性。系統內置的高靈敏度 CMOS 圖像傳感器陣列,可同步采集同一視野下的多波段圖像數據,經深度學習圖像融合算法處理后,能夠將不同光譜通道的特征信息進行加權疊加,終生成包含組織結構與代謝信息的偽彩色圖像,使微小病...
為延長電池供電設備的使用時間,內窺鏡攝像模組構建了多層次低功耗管理體系。在組件層面,圖像傳感器搭載新型背照式CMOS芯片,通過像素級動態電壓調節技術,將單位像素能耗降低40%;處理器采用異構多核架構,可根據圖像數據處理復雜度,智能切換高性能模式與節能模式,實現能效比比較大化。照明系統集成環境光傳感器與自適應驅動電路,在暗環境下啟用高亮度模式,明亮環境中自動降檔,配合光通量均勻度達95%的導光結構,在保證清晰成像的同時降低30%能耗。模組具備四級休眠機制:短暫閑置時關閉非必要外設;5分鐘無操作進入深度睡眠,保留陀螺儀和中斷喚醒電路;超過30分鐘自動關機,喚醒響應時間控制在500毫秒以...
在醫院復雜的電磁環境中,內窺鏡攝像模組需具備良好的電磁兼容性(EMC)。醫院內磁共振成像(MRI)設備、高頻電刀、心電監護儀等儀器持續產生度電磁輻射,這些干擾若未有效處理,會導致圖像出現雪花噪點、色彩失真甚至信號中斷,嚴重影響診斷精度。為應對此挑戰,模組采用多層金屬屏蔽罩包裹關鍵電路,這種屏蔽罩由高導磁率的坡莫合金與導電銅箔復合而成,能形成法拉第籠效應,將內部電路與外界干擾隔絕;同時選用經過EMC認證的低電磁輻射元器件,如采用差分信號傳輸技術的圖像傳感器,相比傳統單端信號傳輸,可降低70%以上的電磁輻射。在線路布局方面,運用專業的PCB設計軟件進行仿真優化,將高頻信號線與敏感模擬信...
為了防止鏡頭變模糊,內窺鏡采用了多種精密的防霧技術。在材料科學領域,部分內窺鏡鏡頭表面會涂覆納米級防霧膜,這種特殊涂層通過降低表面張力,使水汽在接觸鏡頭時無法聚集成影響視野的水珠,而是均勻鋪展成透明水膜,極大減少了光線折射損耗。此外,熱控技術在防霧方面發揮重要作用:部分內窺鏡內置微型加熱元件,可將鏡頭溫度精確控制在 38℃-40℃,略高于人體平均體溫,利用溫差原理讓水汽始終保持氣態,避免在鏡頭表面凝結成霧。部分新型號還配備智能溫控系統,能根據環境濕度自動調節加熱功率,在確保清晰視野的同時降低能耗,保障醫療檢查過程的連續性和準確性。根據檢測對象空間限制選擇合適尺寸的模組。東莞多目攝像頭模組 ...
無線充電的內窺鏡采用磁共振無線充電技術,這是一種利用磁場共振原理實現能量隔空傳輸的創新技術。該技術通過發射器產生高頻交變磁場,當接收器與發射器的共振頻率匹配時,就能像給設備戴上一個“隔空充電罩”,實現高效無線電能傳輸。它內置智能監測系統,具備自動調節功能:當電池電量達到95%以上時,會自動切換為涓流充電模式,防止過充損傷電池;若在充電過程中設備溫度超過45℃,充電模塊將立即啟動過熱保護機制,自動停止充電,并通過指示燈閃爍發出警報。此外,充電裝置和內窺鏡之間采用雙重絕緣隔離設計,不僅能有效防止漏電、短路等安全問題,還能降低電磁干擾,確保設備在充電時仍能穩定工作,完全符合YY0505-...
柔性線路板(FPC)以聚酰亞胺為柔韌性基材,這種材料具備出色的機械強度與耐高溫性能,長期工作溫度可達 260℃,有效抵御內鏡工作環境中的高溫影響。通過激光蝕刻與化學蝕刻相結合的特殊工藝,將微米級厚度的銅箔精細加工成復雜線路網絡,并采用環氧樹脂膠膜實現線路與基材的分子級緊密貼合,剝離強度達到 5N/cm 以上。線路設計嚴格遵循蛇形走線規則,通過波浪形、螺旋形的線路布局預留 20%-30% 的伸縮冗余,配合局部厚度達 0.3mm 的 FR-4 補強板加固插頭、轉接點等關鍵部位。經測試,在 180° 連續彎折 5000 次后,信號衰減率仍控制在 3% 以內,可穩定傳輸 4K 超高清圖像信號,完美適配...
為適應人體腔道的濕潤環境及嚴苛的消毒需求,內窺鏡攝像模組采用了精密的防水密封設計體系。其探頭外殼選用符合ISO10993生物安全性標準的醫用級316L不銹鋼或具有特性的聚醚醚酮(PEEK)高分子材料,這種材質不僅具備耐腐蝕性,還能有效抵御消毒試劑的化學侵蝕。在密封工藝上,通過雙重O型密封圈疊加設計,配合食品級防水硅膠進行二次填充,在探頭與線纜接頭、數據傳輸接口等關鍵部位構建起多層級防水屏障。經實測,該密封結構可承受水壓達30分鐘無滲漏,同時滿足EN13060標準規定的134℃高溫高壓蒸汽滅菌20分鐘循環測試,確保模組在復雜醫療環境下既能防止液體滲入損壞高精密CMOS圖像傳感器、微型...
內窺鏡攝像模組利用柔性線路板(FPC)實現圖像信號的傳輸。FPC采用聚酰亞胺(PI)基材與銅箔壓合工藝制成,厚度通常在,這種超薄結構使得它能夠適配直徑數毫米的內窺鏡探頭。其獨特的多層電路設計,通過化學蝕刻在柔性基板上形成精細線路,配合表面覆蓋膜(Coverlay)保護線路,既保證了信號傳輸的穩定性,又賦予其柔韌性——可承受上萬次彎折而不損壞。在實際工作中,FPC一端與微型圖像傳感器(如CMOS芯片)的焊盤通過熱壓焊工藝緊密相連,將傳感器捕捉到的電信號轉化為高速串行數據流。另一端則通過金手指接口與主機的圖像處理器建立連接,這種點對點的傳輸模式大幅提升了數據傳輸效率。為應對手術室中高頻...
內窺鏡的探頭采用醫用級柔性材料制成,外層包裹度聚氨酯涂層,內部集成精密的導絲支撐結構,這種特殊設計使其具備優異的柔韌性和操控性。以人體腸道為例,其全長約 5-7 米,包含十二指腸降部反折、乙狀結腸等多個生理彎曲,普通硬質探頭難以通過這些復雜結構。而柔軟的探頭能在操作者的精細控制下,以毫米級精度貼合腸壁的起伏輪廓,在保持與組織表面 0.5-1 厘米的安全觀察距離同時,自動調整彎曲角度(比較大可達 180°),有效規避盲腸、直腸等部位的狹窄區域。臨床研究表明,使用柔性探頭可使患者檢查時的疼痛感降低 60% 以上,腸道黏膜擦傷等并發癥發生率減少 45%,真正實現安全、高效的診療目標。內窺鏡模組向微型...
內窺鏡攝像模組的自動曝光系統依托先進的圖像信號處理器(ISP),通過逐幀分析圖像亮度直方圖與局部亮度分布,結合自適應直方圖均衡化(AHE)和區域動態范圍優化算法,實現精細曝光調控。當鏡頭深入人體光線微弱的腔道時,系統首先采用全局曝光補償策略,通過步進電機驅動光學鏡片組增大光圈至的極限通光孔徑,同時將電子快門時間從1/30秒延長至1/4秒,并分級提升ISO增益至800。在此過程中,智能降噪模塊同步啟動,通過多幀圖像融合技術抑制噪點。而當鏡頭捕捉到金屬器械反光等強光源時,系統以微秒級響應速度觸發動態曝光抑制機制,通過高速電子快門配合可調ND減光濾鏡,在秒內將曝光量降低6檔,同時啟動高光...
為了防止鏡頭變模糊,內窺鏡采用了多種精密的防霧技術。在材料科學領域,部分內窺鏡鏡頭表面會涂覆納米級防霧膜,這種特殊涂層通過降低表面張力,使水汽在接觸鏡頭時無法聚集成影響視野的水珠,而是均勻鋪展成透明水膜,極大減少了光線折射損耗。此外,熱控技術在防霧方面發揮重要作用:部分內窺鏡內置微型加熱元件,可將鏡頭溫度精確控制在 38℃-40℃,略高于人體平均體溫,利用溫差原理讓水汽始終保持氣態,避免在鏡頭表面凝結成霧。部分新型號還配備智能溫控系統,能根據環境濕度自動調節加熱功率,在確保清晰視野的同時降低能耗,保障醫療檢查過程的連續性和準確性。耐酸堿腐蝕的全視光電工業內窺鏡模組,適用于化工設備深度檢測!光明...
圖像卡頓可能由多種因素導致。在無線傳輸內窺鏡的應用場景中,信號干擾是常見誘因之一:當設備與接收端距離超出有效傳輸范圍,或附近存在 Wi-Fi、藍牙等頻段相近的電子設備時,極易引發信號衰減與丟包;設備性能瓶頸同樣不容忽視,若內窺鏡分辨率過高、幀率過快,而處理器算力不足或內存容量有限,將導致圖像數據積壓,無法及時完成解碼與渲染;此外,線路連接故障也是重要因素,有線傳輸設備若出現接口松動、線纜老化破損,或接觸點氧化,都會破壞信號完整性,造成畫面卡頓、延遲甚至黑屏。針對上述問題,可通過縮短傳輸距離、關閉干擾源、升級硬件配置、加固連接線材或更換損壞部件等方式,有效改善圖像傳輸的流暢度。全視光電的內窺鏡模...
內窺鏡攝像模組的自動曝光系統依托先進的圖像信號處理器(ISP),通過逐幀分析圖像亮度直方圖與局部亮度分布,結合自適應直方圖均衡化(AHE)和區域動態范圍優化算法,實現精細曝光調控。當鏡頭深入人體光線微弱的腔道時,系統首先采用全局曝光補償策略,通過步進電機驅動光學鏡片組增大光圈至的極限通光孔徑,同時將電子快門時間從1/30秒延長至1/4秒,并分級提升ISO增益至800。在此過程中,智能降噪模塊同步啟動,通過多幀圖像融合技術抑制噪點。而當鏡頭捕捉到金屬器械反光等強光源時,系統以微秒級響應速度觸發動態曝光抑制機制,通過高速電子快門配合可調ND減光濾鏡,在秒內將曝光量降低6檔,同時啟動高光...
多攝像頭的內窺鏡系統采用模塊化鏡頭設計,各鏡頭分工明確且協同互補。其中,廣角鏡頭采用大視場角光學結構,可實現120°-150°的超寬視野成像,醫生通過顯示屏能快速掃描病灶區域的整體形態、位置關系及與周圍組織的毗鄰情況,如同使用全景地圖般掌握全局。而微距鏡頭則搭載高分辨率圖像傳感器與精密對焦系統,在3-10mm的工作距離內,能將黏膜褶皺、血管紋理等細微結構放大至實際尺寸的10-20倍,讓早期糜爛、新生腫物等微小病變無所遁形。通過電子切換裝置,醫生在檢查過程中只需輕點操作面板,就能在,無需中斷檢查流程更換器械。這種智能切換機制不僅將單部位檢查時間縮短40%以上,還能通過多視角圖像融合技...
內窺鏡的探頭采用醫用級柔性材料制成,外層包裹度聚氨酯涂層,內部集成精密的導絲支撐結構,這種特殊設計使其具備優異的柔韌性和操控性。以人體腸道為例,其全長約 5-7 米,包含十二指腸降部反折、乙狀結腸等多個生理彎曲,普通硬質探頭難以通過這些復雜結構。而柔軟的探頭能在操作者的精細控制下,以毫米級精度貼合腸壁的起伏輪廓,在保持與組織表面 0.5-1 厘米的安全觀察距離同時,自動調整彎曲角度(比較大可達 180°),有效規避盲腸、直腸等部位的狹窄區域。臨床研究表明,使用柔性探頭可使患者檢查時的疼痛感降低 60% 以上,腸道黏膜擦傷等并發癥發生率減少 45%,真正實現安全、高效的診療目標。醫療診斷急需高清...
內窺鏡采用冷光源技術,其組件為高亮度LED燈,這種光源通過半導體發光原理,將電能高效轉化為光能,幾乎不產生熱輻射。與傳統白熾燈等熱光源不同,LED燈在工作時只會散發微量熱量,不會形成紅外波段的熱輻射,因此不會對人體組織造成灼傷。在實際應用中,LED燈產生的光線通過導光纖維束或光導管傳輸,這些導光材料具有高效的光傳導性能,能將光線均勻且溫和地輸送至人體內部觀察部位。此外,內窺鏡系統還配備有光亮度調節功能,醫生可根據實際需求靈活調整光照強度,既能確保清晰的視野,又能很大程度保護患者組織安全,實現安全、高效的內窺檢查。全視光電生產的內窺鏡模組,拉普拉斯銳化算法強化邊界細節!杭州多攝攝像頭模組聯系方式...
傳感器搭載高靈敏度光電探測元件,每秒可進行 500 次圖像色溫與色調偏移檢測,配合納米級濾波片精確捕捉不同體液的光譜特性。內置的自適應算法基于傅里葉變換光譜分析技術,能夠根據膽汁的 450-580nm 黃色光譜、血液的 520-620nm 紅色光譜等特征,動態調整 RGB 三通道增益參數。系統還集成了深度學習圖像分析模塊,通過對 10 萬 + 臨床樣本的訓練,建立包含膽汁、血液、組織液等 12 種體液環境的白平衡參數數據庫。當檢測到體液變化時,智能檢索算法可在 0.1 秒內匹配參數,配合硬件級高速數字信號處理器,實現 0.5 秒內的快速白平衡校準,確保圖像色彩還原度始終保持在 98% 以上。全...
鏡頭表面涂覆的超疏水超疏油納米涂層采用先進的氣相沉積工藝制備,在微觀層面呈現蜂窩狀納米突起結構。這些納米級凸起間距精確控制在 50-200 納米,高度為 100-300 納米,構建出獨特的微米 - 納米雙重粗糙表面。這種特殊結構配合低表面能氟硅材料,使液體在鏡頭表面的靜態接觸角大于 150°,滾動角小于 5°,實現自清潔效果。在臨床應用中,當血液、黏液等體液接觸鏡頭時,會以近似球形的形態滾落,無法形成有效附著。同時,涂層表面能為 15-20 mN/m,遠低于人體組織的表面能(約 40-60 mN/m),有效降低組織與鏡頭的物理吸附力。經實測,使用該涂層后,探頭與組織間的粘附力下降 80% 以上...
為實現圖像的實時顯示和存儲,內窺鏡攝像模組采用高效的圖像信號處理策略。首先,模組利用視頻編碼芯片對原始圖像數據流進行編碼壓縮,其中H.264和H.265是常用的編碼標準。以H.265,它在H.264的基礎上引入了先進的塊劃分結構和幀內預測模式,通過遞歸四叉樹劃分技術將圖像劃分為不同大小的編碼單元,可支持128×128像素塊。同時,運用運動估計與補償、離散余弦變換(DCT)等算法,有效去除時間冗余和空間冗余信息,相比,在保持1080P甚至4K分辨率畫質的前提下,大幅降低數據傳輸和存儲壓力。編碼完成后,視頻信號通過專業接口進行傳輸:HDMI接口憑借其高帶寬、即插即用的特性,可實現無損數...
自動曝光就像給內窺鏡裝上了一套智能調光系統,堪稱內鏡成像的"智慧大腦"。它內置的環境光感知模塊每秒可進行數千次亮度采樣,通過實時監測圖像傳感器接收的光信號強度,精細判斷當前視野的光照條件。當內窺鏡深入人體內部,比如進入光線昏暗的腸道褶皺處時,系統會立即啟動三重調光策略:一方面驅動前端LED光源矩陣以100級精細調光模式提升亮度,同時將圖像傳感器的曝光時間從默認的1/30秒延長至1/15秒,同步將ISO感光度動態提升至800-1600區間,確保微弱光線下的黏膜紋理清晰可見;而當鏡頭捕捉到金屬器械反光或強對比區域時,智能算法會迅速將光源輸出功率降低40%-60%,并啟用HDR(高動態范...
多光譜內窺鏡模組基于分光成像技術,通過精密電控濾光片輪實現 400-1000nm 寬光譜范圍內的波段快速切換,單次光譜采集可覆蓋紫外、可見光及近紅外三個光譜區間。其工作原理利用生物組織對不同光譜的特異性光學響應:正常組織細胞內的血紅蛋白、水等成分在可見光波段(400-700nm)存在固定吸收峰,而因代謝異常導致的血紅蛋白濃度升高、細胞結構變化,在 800nm 近紅外波段呈現增強的光吸收特性。系統內置的高靈敏度 CMOS 圖像傳感器陣列,可同步采集同一視野下的多波段圖像數據,經深度學習圖像融合算法處理后,能夠將不同光譜通道的特征信息進行加權疊加,終生成包含組織結構與代謝信息的偽彩色圖像,使微小病...