脑机启侦 | DeepCeres:人工智能驱动的软件通过详细成像重新定义了小脑研究领域(03.28)
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。
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 1
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。
据中国科学院深圳先进技术研究院 3 月 22 日公告,该院医学成像全国重点实验室郑海荣院士、刘成波研究员和郑炜研究员团队,开发了一款重量 1.7 克的头戴式成像显微镜,实现了自由活动小鼠神经元活动与血氧代谢的同步高时空分辨成像,为大脑神经血管耦合机制探索和脑机
迭代相位恢复算法是已知光波强度信息进行反演求逆的过程,需要迭代逐渐收敛至物函数真实值。一些算法容易陷入局部极小值,算法不稳定、迭代重构时间过长。频域扫描、空域扫描等成像方式结合迭代相位恢复算法后,需要考虑频域空域支撑约束、保证相邻子孔径重叠率足够高,存在采集数
国家知识产权局信息显示,福建鑫图光电有限公司申请一项名为“分光成像系统”的专利,公开号CN 119666150 A,申请日期为2025年1月。
单像素成像(SPI)技术因其在弱光探测中的高效性而备受关注。然而,传统SPI技术在成像过程中需要大量的光子积累来提高信噪比(SNR),这不仅增加了成像时间,还可能导致探测器因多光子同时到达而产生信号堆积效应,从而降低成像质量。此外,高分辨率阵列探测器的稀缺也限
国家知识产权局信息显示,南京看视界智能科技有限公司取得一项名为“成像模块及高光谱相机”的专利,授权公告号 CN 222653172 U,申请日期为2024年6月。
超分辨显微技术 (Super-Resolution Microscopy)以突破光学显微镜衍射极限(横向约200 nm,轴向约500 nm)为目标,在光学成像领域取得了革命性进展。这些技术根据原理可分为不同的类别,其发展历程大致如下:
为深化植物科学领域的科研人员的交流合作,广泛传播科学前沿动态和研究成果,促进植物科学与相关学科的交叉融合和发展,清华大学、植物生物学研究中心与Wiley出版集团携手推出“紫荆植物论坛”系列讲座,邀请知名专家学者与我们共同探讨科研与未来。
国星光电回复:您好,空气成像技术不需要LED作为显示介质或光源。空气成像是一种利用空气作为显示介质的技术,无需任何物理屏幕,便能在空气中直接形成三维立体影像。这种技术主要基于微纳结构光场调控原理,通过精准控制光线的传播路径,在空中重新汇聚形成实像。与LED等常
医疗设备工业成像采集卡,作为现代医疗设备中不可或缺的核心组件,正日益发挥着关键作用。它连接着图像传感器与计算机系统,负责将复杂的生物信息转化为清晰、可处理的数字图像,进而为医生提供精准、高效的诊断依据。随着医学影像技术的不断进步,例如计算机断层扫描(CT)、磁
韦恩州立大学的研究人员正在利用光声成像技术来观察大脑活动,并且在此过程中进一步了解大脑对不同类型的学习和经历的反应方式。该团队的研究成果近期发表在《Photoacoustics》上。