{"id":8639,"date":"2020-12-07T17:00:08","date_gmt":"2020-12-07T17:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/?p=8639"},"modified":"2020-12-07T17:00:08","modified_gmt":"2020-12-07T17:00:08","slug":"applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/","title":{"rendered":"Applicazioni di CMOS nell'imaging medico e nelle scienze della vita"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_45_1 counter-flat ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\">Indice dei contenuti<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" area-label=\"ez-toc-toggle-icon-1\"><label for=\"item-69f33f4ea0235\" aria-label=\"Table of Content\"><span style=\"display: flex;align-items: center;width: 35px;height: 30px;justify-content: center;direction:ltr;\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/label><input  type=\"checkbox\" id=\"item-69f33f4ea0235\"><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#CMOS_Next_Generation_Image_Sensors\" title=\"CMOS: sensori di immagine di prossima generazione\">CMOS: sensori di immagine di prossima generazione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#CMOS_vs_CCD_sensors\" title=\"Sensori CMOS v\/s CCD\u00a0\">Sensori CMOS v\/s CCD\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Adios_CCD_sensors%E2%80%A6\" title=\"Adios sensori CCD...\">Adios sensori CCD...<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Applications_of_CMOS_in_Medical_Imaging_and_Life_Sciences\" title=\"Applicazioni di CMOS nell&#039;imaging medico e nelle scienze della vita\u00a0\">Applicazioni di CMOS nell'imaging medico e nelle scienze della vita\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Dental_Imaging\" title=\"Imaging dentale\u00a0\">Imaging dentale\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Digital_Mammography\" title=\"Mammografia digitale\u00a0\">Mammografia digitale\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Ophthalmology\" title=\"Oftalmologia\u00a0\">Oftalmologia\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#_X-Ray_image_reconstruction\" title=\"\u00a0Ricostruzione dell&#039;immagine a raggi X\u00a0\">\u00a0Ricostruzione dell'immagine a raggi X\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Endoscopy_and_digital_pathology\" title=\"Endoscopia e patologia digitale\">Endoscopia e patologia digitale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Orthopedic_and_surgical\" title=\"Ortopedico e chirurgico\u00a0\">Ortopedico e chirurgico\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/#Conclusion\" title=\"Conclusione\">Conclusione<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><a href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/find-an-expert\/nikita-thattamparambil\/?utm_source=Blog&amp;utm_medium=Post&amp;utm_campaign=CMOS-MDC\">Nikita N<\/a>, consulente scientifico freelance di Kolabtree, scrive sulle applicazioni del CMOS nell'imaging medico e nelle scienze della vita, insieme ad esempi di aziende che lavorano in questo settore.\u00a0<\/span><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CMOS_Next_Generation_Image_Sensors\"><\/span>CMOS: sensori di immagine di prossima generazione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lo scoppio della pandemia COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulle aziende che producono sensori di immagine. L'aumento dell'uso di telecamere ad alta risoluzione contenenti sensori d'immagine per applicazioni mobili, automobilistiche e mediche e di scienze della vita alimenta la crescita dei sensori d'immagine nel mercato. Tuttavia, le vendite di sensori d'immagine sono significativamente diminuite in tutto il mondo, a causa del blocco dei mercati. Anche se i sensori d'immagine nel settore medico e delle scienze della vita hanno sofferto nelle vendite, hanno comunque mantenuto una crescita ottimistica negli ultimi quattro anni. Di recente, i sensori di immagine a bassa luminosit\u00e0, che sono segmentati in CCD (<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">dispositivo accoppiato carico) <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">e CMOS (<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">metallo-ossido-semiconduttore complementare) <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">stanno trovando la loro strada negli smartphone e nelle applicazioni mediche con un'aspettativa di crescita del mercato di <\/span><a href=\"https:\/\/www.marketsandmarkets.com\/Market-Reports\/low-light-imaging-market-24403099.html\"><span style=\"font-weight: 400;\">18,4 miliardi di dollari entro il 2024 e un CAGR del 12,8% durante il periodo di previsione (2020-2024).<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> Il mercato basato sulla tecnologia CMOS \u00e8 destinato a dominare durante il periodo di previsione a causa delle sue varie caratteristiche vantaggiose che possiede rispetto ai sensori di immagine CCD. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Alta risoluzione, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Dimensioni ridotte, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">frame rate pi\u00f9 elevati, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">basso consumo energetico, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">maggiore sensibilit\u00e0, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">un frame rate pi\u00f9 veloce, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">basso rumore e <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">costo di produzione inferiore<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> sono <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">alcuni dei vantaggi critici del CMOS rispetto al CCD.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CMOS_vs_CCD_sensors\"><\/span><strong>Sensori CMOS v\/s CCD\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La differenza tra i sensori \u00e8 il modo in cui la carica viene trasferita fuori dal pixel e nel dispositivo di imaging o di lettura. L'uscita del CCD ha un impulso analogico, mentre il CMOS d\u00e0 un'uscita digitale. Generalmente, le applicazioni delle scienze della vita usano telecamere digitali. L'uscita analogica \u00e8 usata principalmente in applicazioni che richiedono un feedback continuo.  Le industrie delle scienze della vita non hanno il requisito di un feedback costante o esigenze analogiche nei sistemi di visione.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Adios_CCD_sensors%E2%80%A6\"><\/span><strong>Adios sensori CCD...<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Vari produttori tra cui <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Basler, FLIR Systems Inc, Teledyne (e2v), Vieworks, Cognex, Sony, Jai, Baumer, Toshiba Teli, Omron (Microscan Systems), National Instruments, IDS, Allied Vision\/TKH Group, Daheng Image, The Imaging Source, HIK vision <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">stanno lavorando per sviluppare e lanciare un <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">nuova generazione di sensori CMOS. I produttori stanno investendo per migliorare i sensori CMOS includendo caratteristiche interessanti come <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">alte risoluzioni, s<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">dimensione del centro commerciale, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">frame rate pi\u00f9 elevati, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">basso consumo energetico, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">maggiore sensibilit\u00e0, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">un frame rate pi\u00f9 veloce, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">basso rumore e <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">costo di produzione inferiore.<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Applications_of_CMOS_in_Medical_Imaging_and_Life_Sciences\"><\/span><strong>Applicazioni di CMOS nell'imaging medico e nelle scienze della vita\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I sensori di imaging hanno applicazioni in vari settori delle scienze della vita, tra cui, ma non solo:<\/span><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dental_Imaging\"><\/span><strong>Imaging dentale\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><a href=\"https:\/\/www.teledynedalsa.com\/en\/home\/\">Teledyne DALSA<\/a> ha sviluppato la tecnologia dei sensori d'immagine CMOS per la radiologia dentale, comprese le applicazioni di tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT), panoramica e cefalometrica. I sensori d'immagine CMOS offrono vantaggi significativi rispetto a quelli tradizionali, come i pixel resistenti alle radiazioni progettati per una durata pi\u00f9 estesa del sensore d'immagine, la tecnologia di incapsulamento del pacchetto per resistere ad ambienti difficili, vibrazioni e urti.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Digital_Mammography\"><\/span><strong>Mammografia digitale\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.optronics.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sony optronics<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> offre un sensore d'immagine CMOS HD Camera che presenta la tecnologia dei sensori d'immagine di ultima generazione con una migliore sensibilit\u00e0 in condizioni di scarsa luminosit\u00e0 che rivela una superba capacit\u00e0 di riproduzione di immagini e video ad un prezzo accessibile. Compatibile con la maggior parte delle marche di microscopi chirurgici e operativi.<\/span><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ophthalmology\"><\/span><strong>Oftalmologia\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.jai.com\/products\"><span style=\"font-weight: 400;\">JAI<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> offre un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.jai.com\/uploads\/documents\/Flyers-Brochures\/English\/JAI_Apex-Series_Medical-and-Life-Sciences-4page-Flyer-A4-size.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">ampio raggio<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">e di 3-CMOS con tecnologia prismatica telecamere industriali RGB a scansione d'area per applicazioni mediche e di scienze della vita. La serie 3-CMOS fornisce una maggiore accuratezza del colore e precisione spaziale rispetto alle tipiche telecamere con filtro Bayer ed \u00e8 particolarmente utilizzata per il sistema di visione a colori.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le telecamere RGB basate su prismi di JAI separano la luce in entrata in lunghezze d'onda rosse, verdi e blu dirette a tre sensori CMOS allineati con precisione che producono una migliore accuratezza del colore e precisione spaziale rispetto alle telecamere a colori tradizionali la tecnica del mosaico Bayer attraverso la tecnica di imaging a colori. Le telecamere danno un'alta risoluzione combinata con un alto frame rate con uscite di 3 x 3,2 megapixel a 38 fotogrammi\/secondo e 79 fotogrammi\/secondo. Il CMOS ha applicazione in oftalmologia cio\u00e8 nell'esame dell'occhio, guardando le caratteristiche interne come la retina, la testa del nervo ottico, la macula e la microcircolazione nei vasi sanguigni, dando immagini a colori accurate e dettagliate.<\/span><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"_X-Ray_image_reconstruction\"><\/span><strong>\u00a0Ricostruzione dell'immagine a raggi X\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Teledyne DALSA<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> ha recentemente sviluppato una tecnologia di ricostruzione di immagini Xineos X-Ray che supera i limiti tradizionali catturando immagini panoramiche nitide. La tecnologia utilizza rilevatori CMOS basati su frame ad alta velocit\u00e0 e cattura un volume tomografico 3D contenente l'anatomia del paziente clinicamente rilevante. Si ottiene una proiezione panoramica 2D ideale, con un'elevata nitidezza su tutta l'immagine, indipendentemente dall'allineamento del paziente, permettendo una migliore diagnosi e poche ripetizioni.<\/span><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Endoscopy_and_digital_pathology\"><\/span><strong>Endoscopia e patologia digitale<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le pi\u00f9 recenti telecamere CMOS possono riprodurre anche le pi\u00f9 sottili variazioni di colore e i dettagli per l'imaging endoscopico Nei sistemi di imaging endoscopico e chirurgico. Patologia digitale Le telecamere JAI Apex sono ideali per l'integrazione in microscopi e scanner di vetrini interi, per catturare fette di tessuto umano, test bioptici e campioni di cellule.\u00a0<\/span><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Orthopedic_and_surgical\"><\/span><strong>Ortopedico e chirurgico\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L'azienda <\/span><a href=\"https:\/\/www.olympus-lifescience.com\/en\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Olympus<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> offre un <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">range of microscope solutions to meet life science <a href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/ensuring-reproducibility-in-ai-driven-research-how-freelance-experts-can-help-in-biotech-and-healthcare\/\">ricerca<\/a> needs in various areas including <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Ricerca sul cancro<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Cultura cellulare<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Biologia dello sviluppo<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Scoperta del farmaco<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Fluorescenza<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Imaging delle cellule dal vivo<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Biologia cellulare molecolare<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Imaging di neuroscienze<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, e <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Medicina rigenerativa<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><b>Le telecamere con chip CMOS e CCD offrono <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">imaging digitale a risoluzione. I microscopi catturano la struttura fine e il cambiamento morfologico dei neuroni e la struttura profonda dei tessuti con immagini tridimensionali super-risoluzione e chiare. Questo aiuta a catturare i coloranti sensibili al calcio e le risposte ad alta velocit\u00e0 del potenziale di membrana.<\/span><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span><strong>Conclusione<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In conclusione, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Per soddisfare i requisiti sempre pi\u00f9 esigenti del settore medico e delle scienze della vita, sono urgentemente necessari sensori di visione e telecamere affidabili, precisi e ad alte prestazioni per migliorare l'efficienza e la precisione delle immagini. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">A<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">I progressi nelle tecnologie a livello di pixel hanno portato alle prestazioni rivoluzionarie del sensore CMOS, con conseguenti caratteristiche aggiuntive come il basso rumore, l'altissima sensibilit\u00e0 e una qualit\u00e0 dell'immagine superiore e pi\u00f9 affidabile. Le applicazioni del CMOS Imaging nei dispositivi medici e nelle scienze della vita sembrano promettenti.\u00a0<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Secondo l'analisi della ricerca di mercato, il settore dei sensori Iimage dovrebbe raggiungere 28,0 miliardi di dollari entro il 2025 da una stima di 18,5 miliardi di dollari nel 2020, crescendo ad un <\/span><a href=\"https:\/\/www.marketsandmarkets.com\/PressReleases\/image-sensor.asp\"><span style=\"font-weight: 400;\">CAGR di 8,6%<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> (2020-2025).\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Hai bisogno di aiuto per sviluppare un'applicazione CMOS per un dispositivo medico? Pubblica il tuo progetto su Kolabtree e ricevi gratuitamente i preventivi degli esperti. 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The increase in usage of high-resolution cameras<\/p>\n<div class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.kolabtree.com\/blog\/it\/applications-of-cmos-in-medical-imaging-and-life-sciences\/\" title=\"Per saperne di pi\u00f9\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/div>","protected":false},"author":12,"featured_media":8657,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[442,540,433],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v20.1 (Yoast SEO v20.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Applications of CMOS in Medical Imaging and Life Sciences<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"From dental imaging to digital mammography: applications of CMOS in medical imaging and life sciences. 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