加州大学洛杉矶分校的研究人员开发了一种基于全息技术和深度学习的快速自动化生物传感方法。
有了这台新推出的3D显微镜,研究人员可以观察到细胞如何运作的细节——一直到它们的细胞器。
皇家飞利浦公司公布了与微软公司共同开发的未来手术室的独特混合现实概念。
增强现实技术提供了一个新的平台,帮助医生更好地可视化复杂的医疗数据,特别是在医疗过程之前和期间。
研究人员开发了一种新的心室外引流插入技术,该技术包括使用混合现实全息计算机耳机。
研究人员开发了一种新的全息方法,称为飞行全息术。通过这种方法,他们能够首次展示纳米病毒的x射线全息图,这种病毒没有附着在任何表面。
奥斯陆大学医院的医生Egidijus Pelanis解释了扩展现实是如何应用于手术室的。
工程师们已经开发了一种新的方法来创造物理上与全息投影相互作用的感觉。
一个研究项目探索了混合现实技术的应用,使外科医生能够快速准确地识别脑肿瘤。
研究人员已经开发了一种基于粒子粘接的快速、低成本传感器,该传感器由全息成像和深度学习提供动力
研究人员开发了一种全息技术,与现有方法相比,可以在高达50倍的加速度下快速重建样品的显微图像。
一种叫做张量全息术的新方法可以为虚拟现实、3D打印、医疗成像等创造全息图,而且它可以在智能手机上运行。新利18官方
人工智能正在帮助研究人员破译一种新的全息显微技术的图像,这种技术需要研究癌症免疫治疗“实时”发生的关键过程。
研究人员发现了一种利用量子纠缠光子在全息图中编码信息的方法。
一种使用全息成像检测病毒和抗体的新方法有可能有助于医疗诊断,特别是与COVID-19大流行有关的诊断。
医生们已经证明,在进行治疗心律不齐的手术时,使用全息显示可以提高医生的准确性。
研究人员利用机器学习技术开发了一种只需一滴血就能诊断哮喘的快速测试方法。
利用微软HoloLens混合现实平台,科学家们创造了第一个交互式的人类大脑全息映射系统。
研究人员正在开发新技术,以改善虚拟现实和增强现实技术的3D显示。
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