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新技術(shù):使用超光學(xué)器件進(jìn)行熱成像

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非線性光學(xué)顯微技術(shù)在定量細(xì)胞成像中的應(yīng)用

本文詳細(xì)介紹了非線性光學(xué)顯微技術(shù)在定量細(xì)胞成像中的應(yīng)用。
2017-10-21 11:15:040

光學(xué)成像與激光散斑成像技術(shù)的介紹

的一系列的窗模型為光學(xué)成像的活供應(yīng)用提供了一個有效的觀測窗,但仍存在諸多不足。近些年發(fā)展起來的組織光透明技術(shù)能有效降低組織散射、提高光在組織中的穿透深度,但多數(shù)研究都集中在離體水平。 近年來,生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)
2017-10-26 10:18:4812

最創(chuàng)新的近紅外二區(qū)熒光/生物發(fā)光雙模式光學(xué)成像技術(shù)

在眾多影像技術(shù)中,活體光學(xué)成像技術(shù)具有成像速度快、靈敏度高、可以進(jìn)行多通道成像以及經(jīng)濟(jì)快捷等特點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于干細(xì)胞示蹤研究。
2018-03-15 15:50:257793

光學(xué)氣體成像對于汽車電子行業(yè)有什么作用

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,光學(xué)氣體成像是探測危險(xiǎn)且昂貴氣體泄漏的成熟技術(shù)。光學(xué)氣體成像技術(shù)已成功應(yīng)用于煉油、化工、石油石化等眾多行業(yè),有助于提高施工環(huán)境的安全性并防止因生產(chǎn)停工產(chǎn)生高昂損失。 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,光學(xué)氣體成像是探測危險(xiǎn)且昂貴氣體泄漏的成熟技術(shù)。
2018-05-02 08:39:001549

聚焦 | 折反式光學(xué)MEMS,助力激光掃描顯微鏡實(shí)現(xiàn)先進(jìn)醫(yī)療成像

激光掃描顯微鏡可以通過集成光學(xué)微機(jī)電(MEMS)器件來實(shí)現(xiàn)微型化,以替代現(xiàn)有的大型設(shè)備,對體內(nèi)微環(huán)境進(jìn)行成像
2019-07-23 11:02:404456

壓電微動平臺應(yīng)用于光學(xué)穩(wěn)像技術(shù)!

光學(xué)穩(wěn)像的原理就是利用穩(wěn)定機(jī)構(gòu)對光學(xué)儀器中的鏡片或感光部件進(jìn)行調(diào)整,來補(bǔ)償在受到外部擾動的條件下光學(xué)儀器的光線偏轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定成像的目的,使得觀察的目標(biāo)成像更清晰。光學(xué)穩(wěn)像技術(shù)對穩(wěn)像有著顯著的作用
2020-04-21 15:50:102096

醫(yī)療成像新技術(shù) 光聲成像

目前成熟的醫(yī)療成像技術(shù)主要包括X光片、CT、磁共振(MRI)。
2020-07-14 16:44:442347

光學(xué)氣體成像技術(shù)在汽車行業(yè)中有哪些應(yīng)用

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,光學(xué)氣體成像是探測危險(xiǎn)且昂貴氣體泄漏的成熟技術(shù)光學(xué)氣體成像技術(shù)已成功應(yīng)用于煉油、化工、石油石化等眾多行業(yè),有助于提高施工環(huán)境的安全性并防止因生產(chǎn)停工產(chǎn)生高昂損失。
2020-12-26 03:58:26666

基于深度學(xué)習(xí)的光學(xué)成像算法綜述

光聲成像( otoacoustic Imaging,PA)是一種多物理場耦合的無創(chuàng)生物醫(yī)學(xué)功能成像技術(shù),它將純光學(xué)成像的高對比度與超聲成像的高空間分辨率相結(jié)合,可同時獲得生物組織的結(jié)構(gòu)和功能
2021-06-16 14:58:2210

光學(xué)氣體成像熱像儀的原理

眾所周知,F(xiàn)LIR氣體檢測熱像儀可以幫助您快速、安全地“看到”數(shù)百種不可見氣體,但并非所有類型的氣體都可以通過光學(xué)氣體成像 (OGI) 進(jìn)行可視化。詳細(xì)了解使用OGI熱像儀可以看到哪些類型的氣體
2021-09-24 10:11:263929

光學(xué)成像技術(shù)的了解與研究

視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計(jì)人類感知外界信息有80%來自視覺),但在時間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各種光學(xué)成像系統(tǒng)獲得客觀景物圖像,通過光信息的可視化可延伸并擴(kuò)展人眼的視覺人性。
2022-10-10 17:50:283482

計(jì)算光學(xué)成像技術(shù)的基本概念、內(nèi)涵和優(yōu)勢

計(jì)算光學(xué)成像,顧名思義,是把“計(jì)算”融入到光學(xué)圖像形成過程中任何一個或者多個環(huán)節(jié)的一類新型的成像技術(shù)或系統(tǒng)。光學(xué)圖像的形成與場景/物體的照明模式、系統(tǒng)的光學(xué)傳遞函數(shù)、像感器的采樣三個因素息息相關(guān)
2022-11-17 11:23:523142

計(jì)算光學(xué)成像:突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

隨著傳感器、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的不斷演進(jìn),新型解決方案逐步浮出水面——計(jì)算光學(xué)成像。計(jì)算光學(xué)成像以具體應(yīng)用任務(wù)為準(zhǔn)則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設(shè)計(jì)遠(yuǎn)超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39886

光學(xué)偏振成像技術(shù)的研究、應(yīng)用與進(jìn)展

偏振成像技術(shù)作為一種新型的光學(xué)成像技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標(biāo)細(xì)節(jié)特征和識別偽裝目標(biāo)等功能。
2023-04-15 16:39:292230

成像光學(xué)中的邊緣光線原理是什么

成像光學(xué)在上世紀(jì)的 60 年代就出現(xiàn)了, 1965年因?yàn)檠芯啃枰?Winston教授設(shè)計(jì)了復(fù)合拋物聚能器,這是一種新型光能收集器件。這一器件的問世象征著非成像光學(xué)的誕生。
2023-08-29 11:00:50678

基于離軸成像光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

。本設(shè)計(jì)中,離軸三反光學(xué)系統(tǒng)的主反射鏡采用自由曲面設(shè)計(jì)。分析了使用Zernike多項(xiàng)式曲面在大視場離軸反射式光學(xué)系統(tǒng)中對離軸光學(xué)系統(tǒng)性能的提升效果,并與使用常規(guī)非球面的情況進(jìn)行了比較,分析了自由曲面的優(yōu)缺點(diǎn)。結(jié)果表明,自由曲面在提高離軸光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)
2023-09-10 09:06:32602

基于光學(xué)成像的物體三維重建技術(shù)研究

三維重建的一種重要方法,具有成本低、精度高等優(yōu)點(diǎn),因此越來越受到人們的關(guān)注和青睞。本文就基于光學(xué)成像的物體三維重建技術(shù)進(jìn)行研究和探討。
2023-09-15 09:29:34493

激光錫絲/錫膏/錫球焊工藝在光學(xué)器件中的應(yīng)用

隨著電子科學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,精密光學(xué)器件的應(yīng)用范圍不斷向數(shù)碼相機(jī)、筆記本電腦、移動電話、安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)、車載可視系統(tǒng)、智能家居和航拍無人機(jī)等與人類生活密切相關(guān)的眾多光學(xué)成像領(lǐng)域
2023-10-10 17:10:58312

智能化驅(qū)使下,中圖儀器光學(xué)3D成像測量技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用

3D成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機(jī)器視覺系統(tǒng)可以更快,更準(zhǔn)確地檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結(jié)構(gòu)測量最為
2023-07-06 13:24:240

計(jì)算光學(xué)成像如何突破傳統(tǒng)光學(xué)成像極限

傳統(tǒng)光學(xué)成像建立在幾何光學(xué)基礎(chǔ)上,借鑒人眼視覺“所見即所得”的原理,而忽略了諸多光學(xué)高維信息。當(dāng)前傳統(tǒng)光學(xué)成像在硬件功能、成像性能方面接近物理極限,在眾多領(lǐng)域已無法滿足應(yīng)用需求。
2023-11-17 17:08:01215

淺談超分辨光學(xué)成像

分辨光學(xué)定義及應(yīng)用 分辨光學(xué)成像特指分辨率打破了光學(xué)顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術(shù)原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術(shù)和光激活定位顯微鏡技術(shù)。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學(xué)
2024-03-15 06:35:4170

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