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標(biāo)簽 > 成像技術(shù)
成像就是生物樣本的造影技術(shù),依照樣本尺度大小可以概分為組織造影與細(xì)胞分子的顯微技術(shù)。這些大致都需要光學(xué)技術(shù)配合生物樣本的特性發(fā)展,少數(shù)會(huì)使用光以外的波動(dòng)性質(zhì),例如核磁共振、超音波等等。
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幾種典型的大視場(chǎng)光學(xué)顯微成像技術(shù)及生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用
光學(xué)成像系統(tǒng)的信息通量常用空間帶寬積(Space-Bandwidth Product,SBP)來(lái)衡量,SBP是一個(gè)無(wú)量綱數(shù),可以理解為系統(tǒng)視場(chǎng)(Fiel...
紅外線最顯著的特點(diǎn)是它的 熱效應(yīng) 。這種效應(yīng)體現(xiàn)在紅外線能夠輻射熱量,使物體發(fā)熱。具體來(lái)說(shuō),紅外線的熱效應(yīng)包括以下幾個(gè)方面: 輻射熱量 :紅外線是光譜中...
太赫茲波定義為0.1-10THz范圍內(nèi)的電磁波,處于微波與紅外之間,具有許多獨(dú)特的性質(zhì),比如穿透性、非電離輻射、吸水性、指紋頻譜等,在材料識(shí)別、安全檢查...
遠(yuǎn)程熱成像技術(shù)在森林防火視頻監(jiān)控中的應(yīng)用
對(duì)于減少和控制森林火災(zāi)而言,森林監(jiān)控,森林防火監(jiān)控,森林無(wú)線監(jiān)控,森林無(wú)線網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控工作顯得比較重要。林區(qū)監(jiān)控管理指揮中心系統(tǒng)是整個(gè)系統(tǒng)的圖像顯示,圖...
2013-02-27 標(biāo)簽:視頻監(jiān)控遠(yuǎn)程監(jiān)控成像技術(shù) 2299 0
光學(xué)成像設(shè)計(jì)之偏振探測(cè)成像技術(shù)
降低成像過(guò)程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術(shù)來(lái)減少光在散射環(huán)境的傳播過(guò)程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標(biāo)物體的圖像質(zhì)量。
摘要 :近年來(lái)偏振三維成像技術(shù)因具有精度高、作用距離遠(yuǎn)和受雜散光影響小等特點(diǎn)得以蓬勃發(fā)展,但利用目標(biāo)反射光偏振特性進(jìn)行法向量精確求解的問(wèn)題一直沒(méi)有真正得...
可突破物鏡標(biāo)定視場(chǎng)極限的大視場(chǎng)高分辨雙光子成像技術(shù)
針對(duì)這一問(wèn)題,中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員鄭煒團(tuán)隊(duì)提出一種有效的自適應(yīng)光學(xué)方法,可矯正在大掃描角度時(shí)(大視場(chǎng)成像)的離軸像差,從而突破物鏡的標(biāo)定視...
超聲成像要比非侵入式的核磁共振成像(MRI)的成本更低且更易于移動(dòng)。超聲技術(shù)使用的增長(zhǎng)將是未來(lái)數(shù)年內(nèi)的重要趨勢(shì)。超聲系統(tǒng)(見(jiàn)圖)通常包含若干關(guān)鍵基本模塊...
2013-06-13 標(biāo)簽:顯示器開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器成像技術(shù) 2016 0
OCT成像技術(shù):突破傳統(tǒng)限制,掌握內(nèi)部缺陷圖像,輕松實(shí)現(xiàn)深度檢測(cè)
OCT成像技術(shù)最大的特點(diǎn)是足夠靈活,傳感頭可以比相機(jī)鏡頭還小,并且可以通過(guò)幾米長(zhǎng)光纖線纜連接,適用各種復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景,也可以與多種同類視覺(jué)技術(shù)進(jìn)行同軸光路...
迄今為止,太赫茲成像分辨力取得了多項(xiàng)技術(shù)突破,但硅集成太赫茲成像器的分辨力一直受到衍射極限的限制,只能達(dá)到毫米范圍的光斑尺寸。生物醫(yī)學(xué)或材料表征中的許多...
2023-05-24 標(biāo)簽:成像技術(shù)成像系統(tǒng)太赫茲 1665 0
使用傅里葉疊層成像對(duì)運(yùn)動(dòng)物體進(jìn)行高分辨率成像
傅里葉疊層成像技術(shù)將相位恢復(fù)算法與合成孔徑技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)物體的高分辨率成像,可應(yīng)用于微觀和宏觀成像領(lǐng)域。然而,其應(yīng)用主要集中在靜止物體上,在實(shí)際場(chǎng)景中...
檢測(cè)三維物體?一篇文章認(rèn)識(shí)《雙目立體視覺(jué)》
由于兩個(gè)鏡頭共用一個(gè)設(shè)備ID,打開(kāi)攝像頭時(shí)使用cv2.VideoCapture()函數(shù),只需打開(kāi)一次。區(qū)別有的雙目攝像頭是左右鏡頭各用一個(gè)設(shè)備ID,需要...
2023-06-01 標(biāo)簽:成像技術(shù)攝像頭結(jié)構(gòu)光 1507 0
3D白光干涉成像技術(shù)的創(chuàng)新及應(yīng)用
接觸式測(cè)量是目前工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用最為廣泛的測(cè)量方法。這種方法在測(cè)量時(shí)有一個(gè)微小的觸針,在被測(cè)樣品表面上做橫向移動(dòng);在這過(guò)程中觸針會(huì)隨著樣品表面的輪廓形狀垂...
近日,北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料中心江穎、徐莉梅與美國(guó)內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校曽曉成以及北京大學(xué)/中國(guó)科學(xué)院王恩哥等合作,利用高分辨qPlus型原子力顯微鏡...
高光譜成像技術(shù):礦物光譜識(shí)別特征參數(shù)
高光譜成像技術(shù)能在紫外、可見(jiàn)光、近紅外和中紅外區(qū)域、獲取許多非常窄且光譜連續(xù)的圖像數(shù)據(jù)。 礦物光譜識(shí)別特征參數(shù) 礦物光譜主要取決于物體內(nèi)電子與晶體場(chǎng)的相...
引言 自高光譜圖像概念被首次提出后,:到目前該技術(shù)已發(fā)展為覆蓋上百條光譜通道、像素點(diǎn)的攜帶波譜信息量豐富的高分辨檢測(cè)技術(shù),近年來(lái),高光譜成像技術(shù)因容納龐...
最新醫(yī)療成像技術(shù) 可輔助理解大腦運(yùn)行
腦彩虹是一項(xiàng)最新大腦成像技術(shù),通過(guò)使用熒光蛋白點(diǎn)亮大腦內(nèi)部的神經(jīng)元幫助科學(xué)家理解大腦的運(yùn)作。盡管這些絢麗多彩的圖片如同掛在現(xiàn)代藝術(shù)畫(huà)廊里的美圖,但它們卻...
多光譜、超低劑量的光聲顯微鏡系統(tǒng)的靈敏度極限得到顯著提高
“光學(xué)分辨率”光聲顯微鏡是一種新興的生物醫(yī)學(xué)成像技術(shù),可用于癌癥、糖尿病和中風(fēng)等多種疾病的研究工作。但是靈敏度不足,一直是其獲得更廣泛應(yīng)用的長(zhǎng)期障礙。據(jù)...
FPGA在醫(yī)療成像設(shè)備中的應(yīng)用
隨著醫(yī)療科技的飛速發(fā)展,醫(yī)療成像設(shè)備在醫(yī)學(xué)診斷和治療中扮演著至關(guān)重要的角色。從傳統(tǒng)的X射線到先進(jìn)的計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)乃至四維成...
2024-11-07 標(biāo)簽:FPGA成像技術(shù)計(jì)算機(jī) 946 0
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