Ученые разработали роботизированное ультразвуковое диагностическое устройство.
Представьте, насколько было бы удобно, если бы врачи могли моментально перенестись за тысячи километров, чтобы обследовать пациентов в отдаленных уголках мира. Звучит, как научная фантастика, но это реально. Европейские ученые космической отрасли помогли французскому профессору Филиппу Арбел в разработке роботизированной ультразвукового устройства для дистанционной диагностики.
Прибор установили в госпитале города Тур, Франция. Вот пациент, но он - далеко от профессора Арбел. Вблизи больного находится ученый ESA доктор Бернард Коме. Прибор прикладывают к живота пациента и после этого профессор Арбел начинает обследование. Он активирует зонд, который также называют ехографом и начинает ультразвуковой процесс. С помощью джойстика врач может дистанционно управлять роботизированной рукой, которая оборудована ультразвуковым зондом. Таким образом, находясь далеко от пациента, он может поставить ему диагноз.
Профессор Филип Арбел (специалист ультразвуковой диагностики): "Такой тип обследования появился немного раньше. Довольно часто к нам приезжали пациенты из сельских больниц Мы проводили обследования и по большей части оказывалось, что у них нет серьезных болезней. Можно было бы лечиться дома. Отож , мы задумались, можно ли осуществлять эту операцию - дистанционное обследование - с помощью телефона или Интернета и т.п. "
Доктор Коме говорит, что без профессора Арбел он не смог бы диагностировать пациентов, даже несмотря на то, что видел и касался их. Именно эта возможность лечить, не имея непосредственного контакта с больным, - и привлекла Европейское космическое агентство. Проект финансирует Служба передовой роботизированной теле-ехографии при ESA, которая намерена адаптировать сложные технологии космической отрасли для использования здесь, на земле.
Доктор Дидьер Шмитт (руководитель проекта): "Нам нужна такая система, и не только через программу космической станции, которая продлится как минимум 10 лет, но и в будущем для программы полета на Луну, над которой мы надеемся работать с международными партнерами, а также впоследствии для марсианских миссии Нельзя вернуть космонавта на Землю, потому что у него что-то болит в животе. "
Так же ультразвуковую диагностику можно осуществлять на кораблях и нефтяных вышки. Шмитт говорит, что ученые сосредоточились на этой системе, поскольку обследование нужно делать в реальном времени с динамичным изображением. Итак, очень важно, что можно не только наблюдать, но и непосредственно управлять зондом при помощи спутниковой связи.
Роботизированная ультразвуковую систему уже одобрительно восприняли в отдаленных территориях. В частности, во Французской Гвиане больницы расположены неравномерно, преимущественно вдоль рек. Их объединяет специальная телефонная сеть. Поэтому большинство картинок, которые передают между собой оздоровительные центры, - статические. Но теперь они надеются получить возможность передавать живую картинку. Ученые надеются, что эта технология также поможет в развитии других программ в области дистанционной медицинской помощи.
Другие новости по теме:
Типы избыточности ТВ-изображенияХарактеристика проектораИнтерактивное обучениеТехнический прогрессПовседневная реальность - электросмог
|
|
НОВОСТИ
|
|
| Диоды с накоплением заряда
Лучшими импульсными характеристиками обладают некоторые специальные виды диодов, использующие разнообразные физические эффекты и свойства полупроводников для уменьшения времени переходных процессов, происходящих при переключении диода. К таким диодам в первую очередь относятся: диоды с накоплением заряда, диоды Шоттки, диоды Мотта. |
|
|
| Сырье и материалы используемые в производстве
Черный металл: лист стальной х/к, лента стальная х/к, катанка, проволока стальная.
Цветной прокат: лист латунный мягкий, п/тв, лента латунная, пруток латунный, проволока медная, аноды цинковые, олово 01, припой ПОС-40, ПОС-61, ПОСК 50-18. |
|
|
| Микросхемы памяти с последовательным доступом
АТ24 Ээлектрически стираемые микросхемы ПЗУ с двухпроводным интерфейсом I2C и 8-битной внутренней организацией. Количество циклов перезаписи — 1 миллион, время сохранения данных — не менее 100 лет. Емкость — от 1 Кбит до 1024 Кбит. |
|
|
| Микросхемы памяти с параллельным доступом
АТ27 Однократно программируемые микросхемы ПЗУ со стандартной цоколевкой. Емкость — от 256 Кбит до 8 Мбит. |
|
|
| АТ90S (AVR)
Быстродействующие 8-ми разрядные микроконтроллеры с ФЛЭШ памятью программ на кристалле, имеют диапазон напряжения питания от 2.7 до 6.0 В и небольшой потребляемый ток — типичное значение 3.5 мА на частоте 4 МГц в активном режиме при напряжении питания 3 В. |
|
|
| АТ91 (ARM7TDMI)
Высокопроизводительные 32-разрядные микропроцессоры, имеющие наилучшее в промышленности отношение производительность/потребляемая мощность. Диапазон рабочих частот от 25 до 70 МГц при напряжении питания 2.7—3.6 В, есть модификация, работающая на частоте 12 МГц |
|
|
| ATF16V8 ATF20V8 ATF22V10
Модифицированное семейство популярных микросхем 16V8, 20V8, и 22V10, потребляющее в четыре раза меньшую мощность, имеющие «спящий» режим (standby power) и режим нулевой мощности (zero power). |
|
|
| ATF1500A
Базируется на улучшенной ФЛЭШ технологии, имеет максимальную задержку от 7.5 нс и выполняет регистровые операции на частотах до 125 МГц, есть возможность управления скоростью нарастания выходного сигнала. |
|
|
| АТ40К/LV
Совместимо по цоколевке с микросхемами семейств XC4000 и XC5200 фирмы XILINX, имеет емкость от 5000 до 40 000 вентилей, выпускается в корпусах PLCC, PGA,TQFP, uBGA. Каждый макроэлемент микросхем этого семейства прямое соединение с восемью окружающими макроэлементами, что повышает «разводимость» вследствие увеличенного количества межсоединений. |
|
|
| АТ89
Быстродействующие 8-разрядные микроконтроллеры с ФЛЭШ-памятью программ на кристалле, многократно перепрограммируемые, прямая замена микросхем Intel 8x51. |
|
| |
|
|