成像

北大团队实现活细胞成像关键突破!AI 新技术解析百纳米亚细胞动态

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

成像 活细胞 米亚 百纳 活细胞成像 2025-09-11 12:53  7

用于高通量生物成像的空间域和傅立叶域叠层关联成像

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

成像 叠层 空间域 傅立叶 叠层关联 2025-09-11 10:42  5

北大团队提出AI结构光成像新技术,解析百纳米尺度亚细胞动态过程

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

成像 结构光 亚细胞 亚细胞动态 结构光成像 2025-09-10 17:19  4

普陀民企·苏河扬帆丨“空中成像”触手可及!普陀这家企业为何频频出圈?

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

普陀 出圈 民企 成像 普陀民企 2025-09-10 10:31  7

双功能分子助力显示器和医学成像

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

医学 显示器 成像 九州大学 医学成像 2025-09-09 18:06  7

感知技术的“下一代革命”——4D成像雷达

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。

成像 雷达 革命 成像雷达 4d成像 2025-09-09 10:12  6

旋转盘显微镜结合深度学习对活细胞内细胞器的成像与分析

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

成像 深度学习 细胞器 显微镜 活细胞 2025-09-08 23:07  7

无人机方案如何让桥梁监测更安全、更智能?融合RTK与超高分辨率成像,优于毫米精度

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。

监测 无人机 桥梁 成像 rtk 2025-09-08 09:11  2