Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998757.html
RM2C926JD–Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News
ABGELEGT - 20. August 2020, Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: In Bio-Strömungsmechanik am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Rostock IBMT testet Michael Stiehm das Strömungsfeld in einem beschichteten Herzklappenstent an einer Testanlage mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren. Die Forschung am IBMT umfasst biologische Herzschrittmacher und verschiedene Stents. Diese können zu Patentanmeldungen führen, von denen es in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige gibt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abgelegt-20-august-2020-mecklenburg-vorpommern-warnemunde-in-bio-stromungsmechanik-am-institut-fur-biomedizinische-technik-der-universitat-rostock-ibmt-testet-michael-stiehm-das-stromungsfeld-in-einem-beschichteten-herzklappenstent-an-einer-testanlage-mit-hochgeschwindigkeitskameras-und-sensoren-die-forschung-am-ibmt-umfasst-biologische-herzschrittmacher-und-verschiedene-stents-diese-konnen-zu-patentanmeldungen-fuhren-von-denen-es-in-mecklenburg-vorpommern-nur-sehr-wenige-gibt-foto-bernd-wustneckdpa-zentralbilddpa-image403153032.html
RM2EBW5PG–ABGELEGT - 20. August 2020, Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: In Bio-Strömungsmechanik am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Rostock IBMT testet Michael Stiehm das Strömungsfeld in einem beschichteten Herzklappenstent an einer Testanlage mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren. Die Forschung am IBMT umfasst biologische Herzschrittmacher und verschiedene Stents. Diese können zu Patentanmeldungen führen, von denen es in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige gibt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Nahaufnahme einer Hand mit angebrachten medizinischen Sensoren, die zur Überwachung von Gesundheitsparametern oder bei Diagnosetests verwendet werden. Steht für medizinische Tests, Gesundheitsüberwachung und die Bedeutung technologischer Fortschritte im Gesundheitswesen. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nahaufnahme-einer-hand-mit-angebrachten-medizinischen-sensoren-die-zur-uberwachung-von-gesundheitsparametern-oder-bei-diagnosetests-verwendet-werden-steht-fur-medizinische-tests-gesundheitsuberwachung-und-die-bedeutung-technologischer-fortschritte-im-gesundheitswesen-image618259541.html
RF2XWT49W–Nahaufnahme einer Hand mit angebrachten medizinischen Sensoren, die zur Überwachung von Gesundheitsparametern oder bei Diagnosetests verwendet werden. Steht für medizinische Tests, Gesundheitsüberwachung und die Bedeutung technologischer Fortschritte im Gesundheitswesen.
Die medizintechnische Abteilung Ethan Blackford legt Sensoren test Thema Staff Sgt. Josh Whicker biometrische Daten in Verbindung mit Video in der Air Force Research Laboratory an der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio zu sammeln. Die Forschung ist für die Entwicklung von bildgebenden Sensoren, die physischen und psychischen Zustand von einem Flieger bestimmen können. (U.S. Air Force Foto von J.M. Eddins Jr.) 20170713-F-LW 859-005 durch AirmanMagazine Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-die-medizintechnische-abteilung-ethan-blackford-legt-sensoren-test-thema-staff-sgt-josh-whicker-biometrische-daten-in-verbindung-mit-video-in-der-air-force-research-laboratory-an-der-wright-patterson-air-force-base-in-dayton-ohio-zu-sammeln-die-forschung-ist-fur-die-entwicklung-von-bildgebenden-sensoren-die-physischen-und-psychischen-zustand-von-einem-flieger-bestimmen-konnen-us-air-force-foto-von-jm-eddins-jr-20170713-f-lw-859-005-durch-airmanmagazine-174129057.html
RMM387AW–Die medizintechnische Abteilung Ethan Blackford legt Sensoren test Thema Staff Sgt. Josh Whicker biometrische Daten in Verbindung mit Video in der Air Force Research Laboratory an der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio zu sammeln. Die Forschung ist für die Entwicklung von bildgebenden Sensoren, die physischen und psychischen Zustand von einem Flieger bestimmen können. (U.S. Air Force Foto von J.M. Eddins Jr.) 20170713-F-LW 859-005 durch AirmanMagazine
Tragbare Geräte: Entwicklung von miniaturisierten, tragbaren Sensoren, die physiologische Parameter wie Herzfrequenz, Blutdruck in Echtzeit überwachen können Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tragbare-gerate-entwicklung-von-miniaturisierten-tragbaren-sensoren-die-physiologische-parameter-wie-herzfrequenz-blutdruck-in-echtzeit-uberwachen-konnen-image563936692.html
RF2RNDF04–Tragbare Geräte: Entwicklung von miniaturisierten, tragbaren Sensoren, die physiologische Parameter wie Herzfrequenz, Blutdruck in Echtzeit überwachen können
Motion Tracking mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comunicaciones, Investigacion aplicada en el area de graficos por ordenadorinteractivos y tecnologia Multimedia, San Sebastian, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/motion-tracking-mit-tiefenerkennungstechnologie-gesundheits-und-biomedizinischen-anwendungen-vicomtech-ik4-centro-de-tecnologias-de-interaccion-visual-y-comunicaciones-investigacion-aplicada-en-el-area-de-graficos-por-ordenadorinteractivos-y-tecnologia-multimedia-san-sebastian-donostia-gipuzkoa-euskadi-spanien-image602318221.html
RM2WYWY11–Motion Tracking mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comunicaciones, Investigacion aplicada en el area de graficos por ordenadorinteractivos y tecnologia Multimedia, San Sebastian, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien.
Roboterbetrieb des Gehirns, Neuroneingriff, neue Technologie, künstliche Intelligenz. Sensoren verbinden. Neurotransmitter. Rezeptoren. 3d-Rendering Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/roboterbetrieb-des-gehirns-neuroneingriff-neue-technologie-kunstliche-intelligenz-sensoren-verbinden-neurotransmitter-rezeptoren-3d-rendering-image370023597.html
RF2CE00TD–Roboterbetrieb des Gehirns, Neuroneingriff, neue Technologie, künstliche Intelligenz. Sensoren verbinden. Neurotransmitter. Rezeptoren. 3d-Rendering
Bewegungsverfolgung mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comuni Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/bewegungsverfolgung-mit-tiefenerkennungstechnologie-gesundheits-und-biomedizinischen-anwendungen-vicomtech-ik4-centro-de-tecnologias-de-interaccion-visual-y-comuni-image610418543.html
RM2XD2Y27–Bewegungsverfolgung mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comuni
Die medizintechnische Abteilung Ethan Blackford legt Sensoren test Thema Staff Sgt. Josh Whicker biometrische Daten in Verbindung mit Video in der Air Force Research Laboratory an der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio zu sammeln. Die Forschung ist für die Entwicklung von bildgebenden Sensoren, die physischen und psychischen Zustand von einem Flieger bestimmen können. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-medizintechnische-abteilung-ethan-blackford-legt-sensoren-test-thema-staff-sgt-josh-whicker-biometrische-daten-in-verbindung-mit-video-in-der-air-force-research-laboratory-an-der-wright-patterson-air-force-base-in-dayton-ohio-zu-sammeln-die-forschung-ist-fur-die-entwicklung-von-bildgebenden-sensoren-die-physischen-und-psychischen-zustand-von-einem-flieger-bestimmen-konnen-image221624051.html
RMPTFRMK–Die medizintechnische Abteilung Ethan Blackford legt Sensoren test Thema Staff Sgt. Josh Whicker biometrische Daten in Verbindung mit Video in der Air Force Research Laboratory an der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio zu sammeln. Die Forschung ist für die Entwicklung von bildgebenden Sensoren, die physischen und psychischen Zustand von einem Flieger bestimmen können.
Schwarzweißbild einer menschlichen Hand mit Sensoren, die innovative bionische Prothetik repräsentieren Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/schwarzweissbild-einer-menschlichen-hand-mit-sensoren-die-innovative-bionische-prothetik-reprasentieren-image609665351.html
RF2XBTJAF–Schwarzweißbild einer menschlichen Hand mit Sensoren, die innovative bionische Prothetik repräsentieren
Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998750.html
RM2C926J6–Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News
ABGELEGT - 20. August 2020, Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: In Bio-Strömungsmechanik am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Rostock IBMT testet Michael Stiehm das Strömungsfeld in einem beschichteten Herzklappenstent an einer Testanlage mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren. Die Forschung am IBMT umfasst biologische Herzschrittmacher und verschiedene Stents. Diese können zu Patentanmeldungen führen, von denen es in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige gibt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abgelegt-20-august-2020-mecklenburg-vorpommern-warnemunde-in-bio-stromungsmechanik-am-institut-fur-biomedizinische-technik-der-universitat-rostock-ibmt-testet-michael-stiehm-das-stromungsfeld-in-einem-beschichteten-herzklappenstent-an-einer-testanlage-mit-hochgeschwindigkeitskameras-und-sensoren-die-forschung-am-ibmt-umfasst-biologische-herzschrittmacher-und-verschiedene-stents-diese-konnen-zu-patentanmeldungen-fuhren-von-denen-es-in-mecklenburg-vorpommern-nur-sehr-wenige-gibt-foto-bernd-wustneckdpa-zentralbilddpa-image403153015.html
RM2EBW5NY–ABGELEGT - 20. August 2020, Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: In Bio-Strömungsmechanik am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Rostock IBMT testet Michael Stiehm das Strömungsfeld in einem beschichteten Herzklappenstent an einer Testanlage mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren. Die Forschung am IBMT umfasst biologische Herzschrittmacher und verschiedene Stents. Diese können zu Patentanmeldungen führen, von denen es in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige gibt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Die medizintechnische Abteilung Ethan Blackford legt Sensoren test Thema Staff Sgt. Josh Whicker biometrische Daten in Verbindung mit Video in der Air Force Research Laboratory an der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio zu sammeln. Die Forschung ist für die Entwicklung von bildgebenden Sensoren, die physischen und psychischen Zustand von einem Flieger bestimmen können. (U.S. Air Force Foto von J.M. Eddins jr.) Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-medizintechnische-abteilung-ethan-blackford-legt-sensoren-test-thema-staff-sgt-josh-whicker-biometrische-daten-in-verbindung-mit-video-in-der-air-force-research-laboratory-an-der-wright-patterson-air-force-base-in-dayton-ohio-zu-sammeln-die-forschung-ist-fur-die-entwicklung-von-bildgebenden-sensoren-die-physischen-und-psychischen-zustand-von-einem-flieger-bestimmen-konnen-us-air-force-foto-von-jm-eddins-jr-image187008498.html
RMMT6Y6X–Die medizintechnische Abteilung Ethan Blackford legt Sensoren test Thema Staff Sgt. Josh Whicker biometrische Daten in Verbindung mit Video in der Air Force Research Laboratory an der Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio zu sammeln. Die Forschung ist für die Entwicklung von bildgebenden Sensoren, die physischen und psychischen Zustand von einem Flieger bestimmen können. (U.S. Air Force Foto von J.M. Eddins jr.)
Motion Tracking mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comunicaciones, Investigacion aplicada en el area de graficos por ordenadorinteractivos y tecnologia Multimedia, San Sebastian, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/motion-tracking-mit-tiefenerkennungstechnologie-gesundheits-und-biomedizinischen-anwendungen-vicomtech-ik4-centro-de-tecnologias-de-interaccion-visual-y-comunicaciones-investigacion-aplicada-en-el-area-de-graficos-por-ordenadorinteractivos-y-tecnologia-multimedia-san-sebastian-donostia-gipuzkoa-euskadi-spanien-image602123961.html
RM2WYH375–Motion Tracking mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comunicaciones, Investigacion aplicada en el area de graficos por ordenadorinteractivos y tecnologia Multimedia, San Sebastian, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien.
Roboterbetrieb des Gehirns, Neuroneingriff, neue Technologie, künstliche Intelligenz. Sensoren verbinden. Neurotransmitter. Rezeptoren. 3d-Rendering Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/roboterbetrieb-des-gehirns-neuroneingriff-neue-technologie-kunstliche-intelligenz-sensoren-verbinden-neurotransmitter-rezeptoren-3d-rendering-image370018358.html
RF2CDYP5A–Roboterbetrieb des Gehirns, Neuroneingriff, neue Technologie, künstliche Intelligenz. Sensoren verbinden. Neurotransmitter. Rezeptoren. 3d-Rendering
Bewegungsverfolgung mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comuni Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/bewegungsverfolgung-mit-tiefenerkennungstechnologie-gesundheits-und-biomedizinischen-anwendungen-vicomtech-ik4-centro-de-tecnologias-de-interaccion-visual-y-comuni-image610418486.html
RM2XD2Y06–Bewegungsverfolgung mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comuni
Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998776.html
RM2C926K4–Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News
Rostock, Deutschland. August 2020, 20th. In Bio-Strömungsmechanik am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Rostock (IBMT) testet Michael Stiehm das Strömungsfeld in einem beschichteten Herzklappenstent an einer Testanlage mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren. Die Forschung am IBMT umfasst biologische Herzschrittmacher und verschiedene Stents. Diese können zu Patentanmeldungen führen, von denen es in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige gibt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/rostock-deutschland-august-2020-20th-in-bio-stromungsmechanik-am-institut-fur-biomedizinische-technik-der-universitat-rostock-ibmt-testet-michael-stiehm-das-stromungsfeld-in-einem-beschichteten-herzklappenstent-an-einer-testanlage-mit-hochgeschwindigkeitskameras-und-sensoren-die-forschung-am-ibmt-umfasst-biologische-herzschrittmacher-und-verschiedene-stents-diese-konnen-zu-patentanmeldungen-fuhren-von-denen-es-in-mecklenburg-vorpommern-nur-sehr-wenige-gibt-quelle-bernd-wustneckdpa-zentralbilddpaalamy-live-news-image404713006.html
RM2EEC7FX–Rostock, Deutschland. August 2020, 20th. In Bio-Strömungsmechanik am Institut für Biomedizinische Technik der Universität Rostock (IBMT) testet Michael Stiehm das Strömungsfeld in einem beschichteten Herzklappenstent an einer Testanlage mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren. Die Forschung am IBMT umfasst biologische Herzschrittmacher und verschiedene Stents. Diese können zu Patentanmeldungen führen, von denen es in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige gibt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Alamy Live News
Motion Tracking mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comunicaciones, Investigacion aplicada en el area de graficos por ordenadorinteractivos y tecnologia Multimedia, San Sebastian, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/motion-tracking-mit-tiefenerkennungstechnologie-gesundheits-und-biomedizinischen-anwendungen-vicomtech-ik4-centro-de-tecnologias-de-interaccion-visual-y-comunicaciones-investigacion-aplicada-en-el-area-de-graficos-por-ordenadorinteractivos-y-tecnologia-multimedia-san-sebastian-donostia-gipuzkoa-euskadi-spanien-image602292908.html
RM2WYTPN0–Motion Tracking mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comunicaciones, Investigacion aplicada en el area de graficos por ordenadorinteractivos y tecnologia Multimedia, San Sebastian, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, Spanien.
Bewegungsverfolgung mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comuni Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/bewegungsverfolgung-mit-tiefenerkennungstechnologie-gesundheits-und-biomedizinischen-anwendungen-vicomtech-ik4-centro-de-tecnologias-de-interaccion-visual-y-comuni-image610418407.html
RM2XD2XWB–Bewegungsverfolgung mit Tiefenerkennungstechnologie, Gesundheits- und biomedizinischen Anwendungen, Vicomtech IK4, Centro de tecnologias de Interaccion Visual y Comuni
Bioengineering Line Icons Kollektion. Bioreaktor, Biomaterialien, Biomechanik, Biosensoren, Biophotonik, Bioinformatik, Bioabbauvektor und Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/bioengineering-line-icons-kollektion-bioreaktor-biomaterialien-biomechanik-biosensoren-biophotonik-bioinformatik-bioabbauvektor-und-image546880041.html
RF2PNMF21–Bioengineering Line Icons Kollektion. Bioreaktor, Biomaterialien, Biomechanik, Biosensoren, Biophotonik, Bioinformatik, Bioabbauvektor und
Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998754.html
RM2C926JA–Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News
Hightech- und Wissenschaftskollektion mit Symbolen. Technik, Wissenschaft, Hightech, Künstliche, Intelligenz, Robotik, Computervektorbildungs-Set Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/hightech-und-wissenschaftskollektion-mit-symbolen-technik-wissenschaft-hightech-kunstliche-intelligenz-robotik-computervektorbildungs-set-image547252161.html
RF2PP9DM1–Hightech- und Wissenschaftskollektion mit Symbolen. Technik, Wissenschaft, Hightech, Künstliche, Intelligenz, Robotik, Computervektorbildungs-Set
Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998759.html
RM2C926JF–Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News
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Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998749.html
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Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998761.html
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Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998771.html
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Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998770.html
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Tokio, Japan. Juli 2020. Der japanische Druckriese Dai Nippon Printing (DNP) Forscher Hiroki Maeda zeigt am Dienstag, den 28. Juli 2020, ein Prototyp des vollfarbigen ultradünnen elastischen "Hautdisplays", das mit einer 12 x 12-Farb-LED auf den flexiblen Schaltungen mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul in der DNP-Zentrale in Tokio ausgestattet ist. DNP und der Professor der Universität Tokio, Takao Someya, entwickelten das neue tragbare Display für die Informationsanzeige biomedizinischer Sensoren zur Messung von Vitalparametern wie dem Elektrokardiogramm. Quelle: Yoshio Tsunoda/AFLO/Alamy Live News Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/tokio-japan-juli-2020-der-japanische-druckriese-dai-nippon-printing-dnp-forscher-hiroki-maeda-zeigt-am-dienstag-den-28-juli-2020-ein-prototyp-des-vollfarbigen-ultradunnen-elastischen-hautdisplays-das-mit-einer-12-x-12-farb-led-auf-den-flexiblen-schaltungen-mit-einem-drahtlosen-kommunikationsmodul-in-der-dnp-zentrale-in-tokio-ausgestattet-ist-dnp-und-der-professor-der-universitat-tokio-takao-someya-entwickelten-das-neue-tragbare-display-fur-die-informationsanzeige-biomedizinischer-sensoren-zur-messung-von-vitalparametern-wie-dem-elektrokardiogramm-quelle-yoshio-tsunodaafloalamy-live-news-image366998785.html
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Sammlung von Symbolen für digitale Gesundheitsleitungen. Nanopartikel, Synthese, Nanorobotik, Quantum, Miniatur, Hybrid, Konstruktionsvektor und lineare Darstellung Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/sammlung-von-symbolen-fur-digitale-gesundheitsleitungen-nanopartikel-synthese-nanorobotik-quantum-miniatur-hybrid-konstruktionsvektor-und-lineare-darstellung-image546873864.html
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RF2PMYG7M–Hightech- und Wissenschaftskollektion mit Symbolen. Technik, Wissenschaft, Hightech, Künstliche, Intelligenz, Robotik, Computervektor und Illustrationskonzept
Icons-Sammlung für Nanotechnologie-Forschungslinien. Nanopartikel, Synthese, Nanorobotik, Quantum, Miniatur, Hybrid, Konstruktionsvektor und linear Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/icons-sammlung-fur-nanotechnologie-forschungslinien-nanopartikel-synthese-nanorobotik-quantum-miniatur-hybrid-konstruktionsvektor-und-linear-image546834317.html
RF2PNJCN1–Icons-Sammlung für Nanotechnologie-Forschungslinien. Nanopartikel, Synthese, Nanorobotik, Quantum, Miniatur, Hybrid, Konstruktionsvektor und linear
Wissenschaft und Technologie stellen Ikonensammlung vor. Wissenschaft, Technologie, Innovation, Experimentieren, Erkunden, Forschungs-, Datenvektor- und Illustrationskonzept Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/wissenschaft-und-technologie-stellen-ikonensammlung-vor-wissenschaft-technologie-innovation-experimentieren-erkunden-forschungs-datenvektor-und-illustrationskonzept-image546434072.html
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Symbolsammlung für Nanotechnologie-Linien. Innovation, Mikroskopisch, Nanopartikel, Zukunft, Präzision, Wissenschaft, Forschungsvektor und lineare Darstellung Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/symbolsammlung-fur-nanotechnologie-linien-innovation-mikroskopisch-nanopartikel-zukunft-prazision-wissenschaft-forschungsvektor-und-lineare-darstellung-image546897776.html
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