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下级分类:  科技动态|科研动态
使用光片扫描荧光显微镜进行光子高效体积成像
新方法利用图像扫描超分辨率提高光片显微镜中的光子效率当扫描光片与滚动快门同步时,像素重新分配有助于实现光子高效体积成像。图片来源:Liang Qiao(南方科技大学)。 在生物成像中,研究人员的目标是实现 3D、高 ...
分类:    2022-12-12 17:27
使用新型单色光学元件的“柔”X射线
到目前为止,在1.5-5.0 keV的能量范围内使用X射线进行高灵敏度和高空间分辨率的测量非常困难。然而,这种X射线非常适合检查生物系统和产生能量的组件,如电池或催化剂。
分类:    2022-12-12 17:23
透明陶瓷:实现大型、耐用、多功能光学器件
氮氧化铝和铝酸镁尖晶石机械强度高、坚硬、耐刮擦;它们在化学上也很耐用。两者都表现出从近紫外到中红外的宽带透射率。 单晶蓝宝石一直是国防和其他需要极其耐用光学器件的应用的首选材料,但氮氧化铝 (ALON) 和 ...
分类:    2022-12-12 17:21
衍射光栅有哪些类型?
当以紧凑、高效的方式分离具有高光谱分辨率的各种波长的光时,衍射光栅可以满足您的特定要求。衍射光栅是一种被广泛使用的光学元件,它们具有周期性结构,以一种比棱镜更紧凑、更易接近的格式促进光的色 ...
分类:    2022-12-5 15:58
光束轮廓:您的激光器没有告诉您什么?
虽然调高激光功率将在材料加工过程中产生更快的结果似乎很直观,但光束测量工具通常显示,这只会将激光的能量分布在更大的区域内,从而降低被加工材料上的辐照度(每单位面积的能量)。现在的光束轮廓仪允许最终用户 ...
分类:    2022-12-5 14:33
Grisms:用途和优势
什么是Grism? Grism是由GRating和prISM制成的复合光学元件 - 因此得名Grism。它是一种色散元件,巧妙地利用光栅和棱镜之间的差异,从而实现在线光学布局。衍射光栅比紫色偏转红色更多,而棱镜偏转紫色光多于红色。 ...
分类:    2022-11-24 16:47
为控制儿童近视而研制的光学生物仪
Myah设备是一种新的光学生物仪,在发表在儿童杂志上的研究中进行了临床验证。这项研究检查了它在生物测量中的一致性,并与广泛使用的光学生物仪近视大师的一致性
分类:    2022-11-24 16:38
用于牙科修复的高光谱成像系统
在Micromachines**杂志上发表的一篇文章中,研究人员使用高光谱成像系统对四颗*体内*上颌前牙进行了比色表征。结果与其他测量系统进行的类似研究进行了比较,以验证所提出的捕获协议。**
分类:    2022-11-24 16:20
打破光学分辨率限制 ——微球辅助实现干涉地形测量
当用光测量时,光学成像系统可以分辨的结构的横向范围基本上是衍射受限的。克服这一限制是最近研究中非常感兴趣的话题,在这一领域已经发表了几种方法。在最近发表在《光学微系统杂志》上的一项研究中,德国卡塞尔大 ...
分类:    2022-11-16 18:59
自由曲面宽视场星载成像的未来
在发表在《传感器》杂志上的一项研究中,研究人员提出了一种星载成像望远镜设计,该设计使用自由曲面光学器件,在不牺牲图像质量的情况下最大化视野并最小化系统尺寸。该望远镜非常适合即将进行的旨在进行宽场成像和 ...
分类:    2022-11-16 18:56
天空之眼:讨论和理解用于地球观测的滤光片
自农业革命以来的10000多年里,人类逐渐寻求管理和改善当地和全球环境的新方法。在现代,由于与安全和安保、商业和科学相关的原因,人们越来越依赖控制和理解与人类互动和影响相关的环境的能力。
分类:    2022-11-16 18:47
用于检测森林道路表面损伤的激光雷达
智能手机和相关光学设备的进步,如带有激光雷达传感器的 iPhone,使激光扫描路面成为可能。最近发表在《Forests》杂志上的一项研究评估了移动激光雷达传感器在评估森林公路损害方面的准确性,并将其与手持移动激光扫 ...
分类:    2022-11-10 14:34
激光雷达传感器危及自动驾驶汽车乘客安全
自动驾驶汽车需要观察周围的情况,才能安全驾驶并避开障碍物,就像人类司机一样。图1一个GIF动画展示了此类攻击如何使用激光向激光雷达传感器注入虚假数据点,这导致它丢失关于传感器前面障碍物的真实数据。图片来源 ...
分类:    2022-11-10 14:30
什么是透射电子显微镜?
透射电子显微镜(TEM)是几十年来材料科学家的定制工具,几乎用于每个技术领域。TEM 在行业、取证和高级研究方面都有应用。 TEM是工业界和学术界科学家青睐的主要高空间分辨率显微镜技术。它用于研究量子 ...
分类:    2022-11-10 14:25
通过3D打印实现高校对焦和锐利图像
在莱布尼兹光子技术研究所(Leibniz institute of photonic technology)的帮助下,来自德国、澳大利亚、韩国以及英国的研究人员组成的跨学科团队首次实现通过优化光学玻璃纤维,使不同波长的光能够精确聚焦。
分类:    2022-11-10 14:15

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