彩谱科技携手浙大推出课程《智能光学成像与显示技术》
彩谱科技与浙江大学携手推出《智能光学成像与显示技术》课程,运用先进的颜色色差检测技术与高光谱成像技术,促进光学工程教育与产业的深度融合。
彩谱科技与浙江大学携手推出《智能光学成像与显示技术》课程,运用先进的颜色色差检测技术与高光谱成像技术,促进光学工程教育与产业的深度融合。
手机盖板玻璃 (CG 盖板) 作为智能终端核心组件,其表面污渍与瑕疵的精准检测是行业难题。本研究采用高光谱成像技术,利用化学物质和物理损伤在精细光谱特性上的差异,采用高光谱技术捕捉污渍与瑕疵之间显著不同的特征光谱,从而实现盖板玻璃的污渍和瑕疵检测。
OPPO Find X8 Ultra搭载的超感知数字成像引擎,解决了移动影像领域长达十年的肤色难题。其核心技术在于"三维肤色模型":首先通过光谱传感器采集环境光信息,结合16通道肤色分析,准确判断黄种人特有的胡萝卜素沉积特征;其次利用神经网络区分永久性色素(如
脑膜瘤,作为中枢神经系统常见的脑肿瘤,发病率仅次于胶质瘤,约占颅内肿瘤的15%-20%。其中,血管型脑膜瘤是常见亚型,因其血管异常丰富,手术切除时极易出血,所以术前或术中明确诊断对制定手术方案和判断预后意义重大。传统的诊断技术存在诸多局限,而多光子技术的出现,
激光诱导荧光应用于农产品等相关领域的检测是一门新兴起的检测方法。近几年荧光光谱技术的理念已赢得上的广泛认可,并得到了迅猛发展,特别是生物体荧光传播的光学模型和数学模型的建立的深入发展,实现了对生物组织定性定量的无损检测。荧光法已广泛应用于药材、生物制品、质量优
近年来拉曼光谱成像技术在农业中得到了广泛的应用,主要表现在快速、精确地进行作物生长信息的提取、作物长势监测、作物胁迫监测、估算植被(作物)初级生产力与生物量、估算光能利用率和蒸散量以及作物品质遥感监测预报等方面。其中,拉曼光谱荧光成像技术在植物长势监测、病虫害
国家知识产权局信息显示,武汉北极芯微电子有限公司申请一项名为“一种降低成像装置功耗的方法和电路”的专利,公开号 CN 119743687 A,申请日期为 2024 年 12 月。
2月19日,凌晨3时的机房,敲完最后一行代码,中国海油所属中海油田服务股份有限公司(以下简称“中海油服”)深海深层地震数据成像处理技术研发团队负责人刘金朋如释重负。
在精密制造与生物医学领域,微观形貌的高分辨率三维成像始终是技术攻坚的核心课题。传统光学显微镜受限于轴向杂散光干扰,难以实现亚微米级精度的层析成像;电子显微镜虽分辨率卓越,但对活体样本的观测存在本质局限。自1955年首台共焦显微镜问世以来,该技术凭借共轭针孔的空
然而,对于研究数百万光年外的恒星或星系的太空望远镜来说,传统的透镜很快就变得不切实际了。这是因为物体离得越远,就需要越大的放大倍率来聚焦,因此镜片就需要越厚越重。
来自瓦伦西亚理工大学(UPV)和法国国家科学研究中心(CNRS)的一组研究人员开发出了世界上最先进的软件,用于利用高分辨率核磁共振成像来研究人类小脑。
科学家们利用太赫兹辐射在不损伤耳蜗的情况下观察耳蜗内部(耳蜗是一个极其微小的螺旋形器官,对听力至关重要),在耳部成像方面取得了重大飞跃。这一突破有朝一日可能让医生能够使用非侵入性工具检测听力问题和内耳疾病,而这是目前的成像技术无法做到的。
针对这一问题,汉阳大学Doory Kim课题组3人携手在Science Advances期刊上发表了题为“Oxygen-excluded nanoimaging of polymer blend films”的最新论文。他们开发了一种基于超分辨荧光显微镜的技术
焦距的定义与几何光学基础焦距(focal length)是描述光学系统汇聚或发散光线能力的物理量,定义为光心(或镜面顶点)到焦点(平行光经系统后汇聚的点)的距离。对于凸透镜和凹面镜,焦距为正值;凹透镜和凸面镜则为负值。根据费马原理,光在任意介质中传播的路径满足
构成我们身体的无数细胞内部,究竟隐藏着怎样的精密运作?长期以来,研究人员就像手持不同颜色滤镜的摄影师,每次只能透过一种滤镜观察细胞的一个侧面。想要了解细胞的全貌,就不得不进行多次拍摄,这不仅耗时耗力,还难以捕捉到瞬息万变的生命活动。想象一下,如果有一种“魔法相
解锁 细胞 成像 naturebiotechnology b 2025-03-26 19:27 12
SiR-微管蛋白基于硅罗丹明(SiR)荧光团和微管结合药物多西他赛。SiR-微管蛋白能够以高特异性和低背景在活细胞中标记微管(1)。SiR-微管蛋白的关键特性包括:i)远红光吸收和发射波长;ii)细胞通透性;iii)荧光生成特性;iv)与超分辨率显微镜(STE
国家知识产权局信息显示,科大国盾量子技术股份有限公司申请一项名为“一种量子纠缠源的演示方法及系统”的专利,公开号CN 119672189 A,申请日期为2023年9月。
当清晨的第一缕光洒入房间,你站在穿衣镜前,开启新一天的穿搭。这时,镜子里呈现出的,是清晰、真实的自己,服装的色彩、纹理,配饰的细节,都分毫毕现。可别小瞧这看似普通的成像,背后藏着众多品牌的匠心与科技较量。为了让你能精准审视自身形象,各品牌在材质选择、工艺打磨上
随着多尺度成像技术的快速发展,分辨率和视场作为重要技术指标得到研究人员和重要用户的极大关注。受当前硬件和微纳加工技术水平的限制,成像分辨率很难继续提高。对于成像视场,如果成像时间不限,扫描方式可无限扩展视场。空间带宽积作为更有效的系统性能评估量,综合考虑视场和
地平线附近的太阳或月亮都有一个显著的特点:它们都比高悬天空时显得大,让人感觉甚至大50%,像一轮巨大的圆盘挂在天边。为什么会这样?这个常见而又看似简单的问题实际上却复杂得很。