一台好的活体成像系统到底“强”在哪?核心参数全解读
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近期,北京大学席鹏教授团队开发了一种颠覆性结构光超分辨技术——三角光束干涉结构光照明显微镜(3I-SIM)。该方法在光场结构上与传统的条纹结构光存在显著不同,不仅减少了冗余数据采集,还通过硬件精细调控与先进算法协同发展,实现了超高速成像,同时在光剂量控制上更加
相位信息表征了光波通过样品传播而被延迟的程度。然而,光探测器只能测量光波的强度变化,导致相关相位信息的丢失,因而诞生了“相位问题”。这个术语起源于晶体学领域,其中相位问题需要解决,以确定衍射测量晶体的结构。叠层扫描法最初是在1969年开发的,以解决电子的相位问
近期,北京大学席鹏教授团队开发了一种颠覆性结构光超分辨技术——三角光束干涉结构光照明显微镜(3I-SIM)。该方法在光场结构上与传统的条纹结构光存在显著不同,不仅减少了冗余数据采集,还通过硬件精细调控与先进算法协同发展,实现了超高速成像,同时在光剂量控制上更加
当三维立体影像无需借助屏幕或投影,便能直接呈现在用户眼前,会是怎样一番景象?不久前,长征镇企业米塔视界携“裸眼3D与无介质空中成像技术”与“人工智能多模态交互技术”亮相第三届中国国际供应链促进博览会与央视《焦点访谈》栏目,赚足了观众“眼球”。一家新兴高科技企业
弥散加权成像(Diffusion-Weighted Imaging, DWI)是磁共振成像(MRI)中一种重要的功能成像技术,通过检测水分子在组织内的扩散运动来反映微观结构变化,广泛应用于急性脑梗死、肿瘤等疾病的诊断与研究中。为确保DWI图像质量、信号强度及表
图1 (a)结构光照明显微鬼成像系统示意图;(b)成像空间分辨率提升示意图,从左到右分别为传统宽场、传统SIM、GISC-SIM频谱范围;(c)荧光微球超分辨成像实验结果;(d)玉米茎细胞三色成像实验结果。
九州大学的研究人员开发出一种新型有机分子,它同时展现出两种备受追捧的特性:适用于先进显示器的高效发光和用于深层组织生物成像的强光吸收。这一突破解决了分子设计中长期存在的难题,为下一代多功能材料铺平了道路。该研究 由国立台北科技大学和国立中央大学合作完成,并于2
自动驾驶技术的进阶,本质是机器对世界“感知能力”的进化。作为汽车系统的“眼睛”,感知技术是自动驾驶突破环境认知边界、实现安全决策的核心支撑。从摄像头到激光雷达,从传统毫米波雷达到4D成像雷达,感知技术的每一次迭代,都在重新定义自动驾驶对复杂世界的理解能力。
光学显微镜图像通过直接观察世界在科学研究中起着重要的作用,其中成像机制被描述为点扩散函数(PSF)和出射光的卷积。基于PSF或等效PSF的先验条件可以实现成像精度的提高。然而,直接从显微图像中提取PSF是一个挑战。于是在自我监督学习的帮助下,该团队提出了一个物
研究活细胞内细胞器相互作用组时,需同时观察多种亚细胞结构及其动态变化,但传统技术存在诸多局限:多色荧光标记依赖特异性荧光标记,可分辨的颜色数量远少于细胞器类型,且因荧光光谱重叠、多激发 / 检测步骤导致成像速度下降,还面临标记繁琐、效率低(尤其在活组织中)及光
本研究通过超高分辨率无人机摄影测量技术对实验桥进行变形监测,实现了优于1毫米的测量精度,并首次实现了从传统点线测量到全场变形分析的跨越,揭示了桥梁在荷载下的复杂变形模式,为基础设施健康监测提供了了一种全新的高效解决方案。