Talk预告 | 香港科技大学 (广州) 卢云帆:基于事件相机的成像 - 重塑视觉的时空、动态与色彩
他与大家分享的主题是:基于事件相机的成像 - 重塑视觉的时空、动态与色彩,届时他将介绍基于事件成像的最新研究,展示如何在空间、时间、动态范围与色彩维度重建视觉。
他与大家分享的主题是:基于事件相机的成像 - 重塑视觉的时空、动态与色彩,届时他将介绍基于事件成像的最新研究,展示如何在空间、时间、动态范围与色彩维度重建视觉。
在人体这座“超级大城市”里,我们体内的蛋白质,就像这座城市中各行各业的从业者:有的是警察(免疫蛋白),有的是快递员(运输蛋白),有的是建筑工人(结构蛋白)……
近期在我国西北戈壁的一场特大暴雨,成为检验中国顶尖军事科技的“试金石”。能见度不足50米的雨幕中,中国电科14所研发的量子成像雷达稳稳锁定150公里外的移动目标,甚至捕捉到其毫米级形变数据——这一全球首次的实战化实测,宣告了雷达领域“全天候无盲区”时代的到来。
布里渊显微成像是一种新兴的光学弹性成像技术,能够以全光学、非接触、三维的方式评估生物样品的力学特性,在生物力学、肿瘤诊断、眼部疾病诊疗、生命科学、材料科学等领域具有极大应用潜力。布里渊散射是指光在介质中传播时,与介质内的各种元激发发生相互作用,产生非弹性散射的
在街舞的世界里,灵感往往稍纵即逝。一个完美的风车动作、一段即兴的Freestyle、一次突破性的编舞尝试,可能只在某个清晨的天台、某个黄昏的地下通道中闪现一次。而能否完整、清晰、稳定地记录下这些瞬间,直接决定了舞者能否复盘动作、分享成果、积累成长。过去,高质量
HEO公司不是小作坊,它是美国YC孵化器2021年投资的项目,原名HEO Robotics,后来改叫HEO Space,2023年拿了1200万澳元融资,核心业务就一件事:用卫星拍其他卫星,给政府、国防客户提供空间资产的观察服务
南加州大学近日在得克萨斯州联邦法院起诉Google(Google),指控其Google Earth、地图和街景应用侵犯了该校的专利权。南加州大学在周一提交的诉状中表示,Google的地图和导航产品侵犯了与将二维图像叠加在三维模型上的技术相关的两项专利。
在实际光学成像系统中,横向分辨率通常由R=k×λ/NA定义,其中λ代表照明波长,NA表示成像系统的数值孔径,k是与照明条件、信号畸变和样品特性等多个变量相关的成像因子。在阿贝分辨率极限中,为0.5,规定了理想成像系统最终可分辨距离的理论极限。由于光波不可避免的
扫描电镜通过背散射电子(BSD)与二次电子(SED)两种成像模式,为样品观察提供了丰富的维度。飞纳台式扫描电镜配备高灵敏度探测系统,可在二次电子模式下获得更强立体感的表面形貌,在背散射模式下实现元素分布与成分对比分析,为材料、电子、生物等领域的科研观察提供高效
结构心脏病评估改善77 岁女性,近期接受经导管主动脉瓣置换术,超声心动图显示跨瓣压差升高。采用 Bv60 卷积核的超高分辨率图像显示瓣叶低衰减增厚(箭头所示)。然而,PCD-CT在心脏成像的临床应用中仍面临不少挑战。技术参数的复杂性给临床操作带来了难题。PCD
仪器设备:将 HoloMonitor® M4 放置在培养箱内,并确保仪器稳定,连接好相关电源及数据线;准备配套的计算机,配置需满足系统要求,安装好 HoloMonitor® M4 App Suite 软件 。
在扫描电镜(Scanning Electron Microscope,简称 SEM)的使用过程中,样品制备(制样)往往被忽视,却是影响成像质量与设备寿命的关键环节。一份好的样品,不仅能让你看清微观细节,更能有效保护设备,延长仪器使用寿命。本文将带你全面了解扫描
在光电技术快速发展的今天,中红外超连续谱光源正成为科研和工业领域不可或缺的关键设备。中红外超连续谱光源通过非线性光学过程,将高强度的窄带输入光转化为连续的宽光谱输出,在800nm到9500nm的广阔光谱范围内提供真正的消色差准直输出,这一特性使其在多个高精度应
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)日前,清华大学电子工程系方璐教授团队宣布,成功研制出全球首款亚埃米级快照光谱成像芯片 “玉衡”。这一成果不仅标志着中国在智能光子技术领域取得重大突破,也为高精度成像测量打开了全新的发展通道。相关研究已在线发表于国际顶级期刊《自
10月15日,清华大学一则看似普通的科研通报,悄悄在全球科技圈炸了锅——电子工程系方璐教授团队拿出了全球首款亚埃米级快照光谱成像芯片“玉衡”,相关成果直接登上《自然》杂志。更耐人寻味的是,欧美多家顶尖实验室连夜跟进解读,有外媒甚至直言“中国在光子芯片赛道撕开了
传统摄影理念中,运动模糊一直被视为需要避免的技术缺陷,但最新的科学研究正在颠覆这一认知。研究人员发现,在特定条件下,运动模糊不仅不会损害图像质量,反而能够为高分辨率成像带来意想不到的优势,为突破传统光学系统分辨率极限开辟了全新路径。
闪烁材料是一种可以被特种射线如X射线、γ射线、中子等激发产生紫外或可见光的功能材料,因其出色的辐射探测能力可以用到石油资源勘探、医学影像、毒 品以及危险物品安全检查、工业探伤等领域中。中国科学院理化技术研究所特种影像材料与技术研究中心孙承华团队聚焦于钙钛矿等闪
其实,这里面有一个至关重要的 “幕后英雄”,它就是闪烁屏,然而,在面对快中子成像这一特殊情况时,成像总是模糊不清,那到底是什么原因导致的?
据QYResearch调研团队最新报告“全球近红外医学成像市场报告2023-2029”显示,预计2029年全球近红外医学成像市场规模将达到11.9亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为10.7%。
超分辨率显微技术通过突破光学衍射极限彻底革新了生物成像领域,但现有方法大多依赖荧光标记,其提供的化学信息有限。虽然基于拉曼和红外光谱的振动成像技术具有天然分子对比度优势,但由于信号强度较弱,要同时实现高空间分辨率与高化学特异性仍面临挑战。Fu等人开发的结构化照