借助FLIR Si124之類的聲學成像儀,公用部門可以分析局部放電模式,利用自動漏電成本估算和放電類型分類工具,優(yōu)先安排維修工作,安全快速地進行非接觸式檢查。
2021-03-31 14:20:57
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隨著人工智能(Artificial Intelligence,AI)在成像技術中的應用興起,醫(yī)療行業(yè)和放射學界已經(jīng)開始發(fā)生巨大變化。 人工智能算法在醫(yī)學成像領域的機遇和價值 為什么在醫(yī)療行業(yè)中經(jīng)
2020-01-29 10:35:40
3970 21世紀數(shù)字成像技術的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面
2019-05-16 10:44:47
70 年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面的一些新進展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(yī)學成像的巨大發(fā)展。同時,嵌入式處理器
2019-07-10 06:11:12
現(xiàn)代醫(yī)學成像系統(tǒng)主要有以下幾種類型 光學成像直接利用光學及電視技術,觀察人體部分器官內(nèi)腔的形態(tài)X 線成像測量穿過人體的 X 線,如胸透、CT超聲成像測量人體內(nèi)的超聲回波磁共振成像測量構**體組織
2010-12-15 14:09:24
本文將給出測試測量與醫(yī)學成像應用領域的實例,并討論未來的發(fā)展趨勢。
2021-05-13 06:34:04
光學理論分析光學系統(tǒng)是由透鏡組合而成,本章主要敘述光的基本原理,透鏡的幾何光學成像理論,以及像差的問題,當中并以光學廠實際生產(chǎn)的鏡頭為例子,輔以印證理
2009-06-14 15:47:44
32 介紹并實現(xiàn)了基于windows 仿真光學成像遙感器微秒精度實時通信的方法。描述了衛(wèi)星有效載荷控制系統(tǒng)與光學成像遙感器實時通信的原理,以及在windows 環(huán)境下獲取高精度時間的方
2009-09-24 10:56:34
6 介紹并實現(xiàn)了基于windows 仿真光學成像遙感器微秒精度實時通信的方法。描述了衛(wèi)星有效載荷控制系統(tǒng)與光學成像遙感器實時通信的原理,以及在windows 環(huán)境下獲取高精度時間的方
2009-12-12 15:32:41
12 中圖儀器VT6000系列共聚焦顯微鏡3D光學成像系統(tǒng)在測量漸變較大的高度時,跟其他方法相比,可以更精確量測物體高度,建立3D立體影像。它以共聚焦技術為原理,結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
中圖儀器VT6000轉(zhuǎn)盤共聚焦光學成像系統(tǒng)以轉(zhuǎn)盤共聚焦光學系統(tǒng)為基礎,結合高穩(wěn)定性結構設計和3D重建算法,共同組成測量系統(tǒng)。一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等
2025-01-16 14:56:21
飛利浦開展新型醫(yī)學成像技術PET/MR研究
飛利浦醫(yī)療保健領導的Union-funded HYPERImage成像項目已經(jīng)實現(xiàn)了里程碑式進展,該項目創(chuàng)建一個新的醫(yī)學成像技術,即混合型 PET/MR
2009-12-05 17:19:58
1278 藍菲光學成為SGS照明測試實驗室測量設備供應商
照明測試和測量專家藍菲光學公司已經(jīng)成為SGS(通標標準技術服務有限公司)(臺灣)商業(yè)照
2009-12-23 18:00:40
509 美國核醫(yī)學學會7月1日表示,新出版的《核醫(yī)學雜志》報道了名為切倫科夫冷光成像(Cerenkov luminescence imaging)的新型光學成像技術。據(jù)文章作者介紹,新技術有望幫助人們診治癌癥
2010-07-12 08:38:35
948 自20世紀70年代早期醫(yī)學成像數(shù)字技術出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導體器件中混合信號設計能力方面的一些新進展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,
2010-08-06 10:09:24
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電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示 :與所有非常依賴科技進步的行業(yè)一樣,醫(yī)學成像設備廠商不得不持續(xù)改進他們的產(chǎn)品主要是改進系統(tǒng)的成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MR
2012-10-18 09:45:22
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核醫(yī)學成像設備是指探測并顯示放射性核素藥物體內(nèi)分布圖像的設備。本文介紹核醫(yī)學成像設備分類及特點、核醫(yī)學成像的過程和基本條件以及 核醫(yī)學成像的基本特點。
2012-11-14 16:31:21
16994 隨著科學技術的現(xiàn)代化與數(shù)字化發(fā)展,醫(yī)學成像技術能輔助醫(yī)生“看病”,智能手機也能幫助醫(yī)生聽診。
2013-01-15 10:19:31
3035 超分辨定位顯微成像是本世紀光學顯微成像領域最重要的突破,實現(xiàn)了20 nm的超高空間分辨率,為科學研究的諸多領域,尤其是生物體內(nèi)微小精細結構的結構與功能研究,提供了前所未有的工具。但是,從該技術
2017-10-25 11:17:33
15 光學成像能獲取組織和細胞的結構和功能信息,在生命科學的基礎研究與應用研究中表現(xiàn)出巨大潛力。但在活體研究時,組織的高散射限制了光在組織中的穿透深度,從而影響了成像的分辨率和對比度。利用外科手術建立起來
2017-10-26 10:18:48
15 本文詳細介紹了基于等離激元增強拉曼散射的單分子化學成像技術。
2017-10-27 14:37:12
16 在眾多影像技術中,活體光學成像技術具有成像速度快、靈敏度高、可以進行多通道成像以及經(jīng)濟快捷等特點,已被廣泛應用于干細胞示蹤研究。
2018-03-15 15:50:25
9363 
圖像,代替了依賴光學元件排列的傳統(tǒng)方法。研究人員說,該新成像原理為時間/深度相機打開了傳統(tǒng)攝影光學元件無法觸及的新世界。具體地講,MIT研究人員設計了一款新型光學元件,用于名為“條紋相機(streak camera)”的超快傳感器,可分辨超短光脈沖圖像。
2018-08-24 15:07:53
5515 人工智能和增強智能正在推動醫(yī)學成像科學的發(fā)展。描述這一趨勢的唯一術語是構建。人工智能將會出現(xiàn)在醫(yī)學影像發(fā)展的正確的時間和地點。由于人工智能包括機器學習、深度學習、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡、自然語言處理各種
2019-05-21 17:20:28
985 首例實現(xiàn)實時完全旋轉(zhuǎn)太赫茲輻射的方法,該方法可在醫(yī)學成像、加密通信和宇宙學等領域開辟新的視角。
2019-07-08 16:25:56
4403 7月20-28日,享名光電子器件領域的重要學術會議、“2019年納米光電子國際研討會(iNOW 2019)”在廣深等地召開。在研討會3D光學成像技術專題中,奧比中光研發(fā)副總裁王兆民受邀作《從看見到看懂,3D視覺照亮AI之眼》主題演講。
2019-07-30 10:25:05
10561 核磁共振、CT、B超,這些醫(yī)學成像技術是現(xiàn)代醫(yī)療體系常用的臨床檢測技術。但是隨著生命科學和醫(yī)學的研究逐漸深入,只能顯示生物器官組織圖像的成像技術已經(jīng)跟不上當前的研究進展。
2020-04-15 09:51:16
1577 理想光學系統(tǒng)就是能對任意寬空間內(nèi)的點,以任意寬的光束成完善像的光學系統(tǒng),這種系統(tǒng)具有"點對應點、直線對應直線、平面對應平面"的一一對應關系。物和像的這種關系稱為共軛。
2020-08-11 10:05:37
16015 壓縮空氣泄漏會造成大量的能源浪費,而現(xiàn)有檢測手段的非常耗時且效果不佳;Fluke ii900聲學成像儀技術將聽泄漏轉(zhuǎn)變?yōu)榭葱孤?,實現(xiàn)泄漏點的快速排查。本文通過Flukeii900 聲學成像儀檢測壓縮空氣泄漏的案例和技術要點,幫助設備維護人員對泄漏點進行及時排查和處理,為企業(yè)節(jié)約大量電費。
2020-10-25 11:03:50
3870 蘋果的專利和當下流行的屏下指紋識別不同,它的方法是:光學成像系統(tǒng)會向上發(fā)射短波紅外光,短波紅外光會與手指相互作用,并根據(jù)與屏幕接觸的脊線的存在反射光線。然后,反射的紅外光會被同一個光學成像系統(tǒng)中的光敏元件接收,它可以呈現(xiàn)出指紋的一部分進行分析。
2020-11-04 14:32:16
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光圈是用來控制鏡頭進光量的大小,在光學上稱作孔徑光闌。對
2020-12-26 03:52:45
4913 3D視覺成像是工業(yè)機器人信息感知的一種最重要的方法,可分為光學和非光學成像方法。
2021-03-12 10:48:53
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攝影機鏡頭或其他成像器前沿能夠取得清晰圖像的成像所測定的被攝物體前后距離范圍。通俗講即被拍攝物體對焦點平面處的景物,在膠片上會形成清晰影像,在對焦點平面的前方某處到其后方某處有一個范圍,其內(nèi)的景物都能形成清晰影像,這一范圍稱為景深,討論景深,一般我們用“深淺”形容,即淺景深或大景深。
2021-04-14 14:27:39
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光聲成像( otoacoustic Imaging,PA)是一種多物理場耦合的無創(chuàng)生物醫(yī)學功能成像技術,它將純光學成像的高對比度與超聲成像的高空間分辨率相結合,可同時獲得生物組織的結構和功能
2021-06-16 14:58:22
10 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氣體成像 (OGI) 進行可視化。詳細了解使用OGI熱像儀可以看到哪些類型的氣體
2021-09-24 10:11:26
5982 之前我們在談智能眼鏡單、雙目的時候(點此訪問),簡單提到了光波導等光學顯示系統(tǒng)相關的問題,今天這篇文章我們就來聊聊AR眼鏡中的光學技術吧! ONE AR眼鏡的光學成像系統(tǒng) AR眼鏡的光學成像系統(tǒng)
2021-10-12 15:12:56
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為達到以上要求,人們應用了光學、微電子、計算機、機械制造、信號處理等各個學科的最新成果,來制造先進的現(xiàn)代成像系統(tǒng)。在這些現(xiàn)代成像系統(tǒng)中,又以現(xiàn)代光學成像系統(tǒng),應用最為廣泛。
2022-04-13 14:30:20
3397 Teledyne FLIR提供多樣化的產(chǎn)品組合,服務于各行各業(yè)的檢測工作。無論是搭載熱成像技術,還是光學成像技術,亦或是聲學成像技術,F(xiàn)LIR的產(chǎn)品都為您的檢查工作提供獨特且精準的視角。
2022-05-30 17:34:54
2484 深度信息恢復是計算機視覺領域的一個重要研究內(nèi)容。使用傳統(tǒng)的光學成像系統(tǒng)對不同距離的物體成像時,需要機械移動會造成圖像放大率變化,導致深度測量產(chǎn)生誤差。近年來,電控調(diào)焦的液晶透鏡光學成像系統(tǒng)已實現(xiàn)對焦、變焦、深度測量等功能,利用液晶透鏡光學成像系統(tǒng)進行雙目立體視覺深度測量可以擴張雙目深度測量范圍。
2022-06-14 13:43:18
3692 由表可知,1/2in(12.7mm)的鏡頭應配1/2in感光面的攝像機,當鏡頭的成像尺寸比攝像機感光面的尺寸大時,不會影響成像,但實際成像的視場角要比該鏡頭的標稱視場角小,如圖1(a)所示;
2022-06-21 11:01:57
6819 光學成像系統(tǒng)的信息通量常用空間帶寬積(Space-Bandwidth Product,SBP)來衡量,SBP是一個無量綱數(shù),可以理解為系統(tǒng)視場(Field of view,F(xiàn)OV)內(nèi)可分辨的像素點個數(shù), SBP越大,系統(tǒng)可傳輸?shù)男畔⒕驮截S富。
2022-08-31 10:06:02
3856 VX9700光學掃描成像測量機以光學成像測量系統(tǒng)為基礎,非接觸式傳感器,結合高精度分析算法,可以精準計算測量位的平面度和翹曲度數(shù)據(jù),且即使在多塊PCB板同時測量的情況下,也穩(wěn)定進行。
2022-09-28 11:31:18
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視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計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。光學成像技術利用各種光學成像系統(tǒng)獲得客觀景物圖像,通過光信息的可視化可延伸并擴展人眼的視覺人性。
2022-10-10 17:50:28
6674 完美光學成像是人類感知世界的終極目標之一,但這個目標卻從根本上受制于鏡面加工誤差與復雜環(huán)境擾動所引起的光學像差。
2022-10-24 09:45:26
1341 深度信息恢復是計算機視覺領域的一個重要研究內(nèi)容。使用傳統(tǒng)的光學成像系統(tǒng)對不同距離的物體成像時,需要機械移動會造成圖像放大率變化,導致深度測量產(chǎn)生誤差。近年來,電控調(diào)焦的液晶透鏡光學成像系統(tǒng)已實現(xiàn)對焦、變焦、深度測量等功能,利用液晶透鏡光學成像系統(tǒng)進行雙目立體視覺深度測量可以擴張雙目深度測量范圍。
2022-11-02 15:00:44
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計算光學成像,顧名思義,是把“計算”融入到光學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或系統(tǒng)。光學圖像的形成與場景/物體的照明模式、系統(tǒng)的光學傳遞函數(shù)、像感器的采樣三個因素息息相關
2022-11-17 11:23:52
6303 I FD-x 微型紅外成像儀與手機APP連接時光學相機圖像與熱成像疊加 說明 熱像與光學成像疊加校正 因為手機攝像頭與紅外模塊不在同一點,所以在探測近處物體時會發(fā)生兩個影像錯位的現(xiàn)象,距離 越近錯位
2022-11-23 17:10:32
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Ansys Zemax是一套綜合性的光學設計軟件,它提供先進的、且符合工業(yè)標準的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準確的完成光學成像及照明設計。
2022-11-30 14:38:57
13925 阿貝成像原理是1873年,德國科學家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領時提出的;原理指出,成像分為兩個步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光繼續(xù)向前傳播,復合成像。
2022-12-23 09:53:17
9781 Ansys Zemax是一套綜合性的光學設計軟件,它提供先進的、且符合工業(yè)標準的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準確的完成光學成像及照明設計。
2022-12-27 10:25:36
2610 一個典型的光學成像系統(tǒng)主要由光源、光學鏡頭組、光探測器三部分組成。光學鏡頭將三維場景目標發(fā)出或者透/反/散射的光線聚焦在表面上,探測器像素和樣品之間通過建立一種直接的一一對應關系來獲取圖像
2023-01-13 11:23:12
4006 隨著傳感器、云計算、人工智能等新一代信息技術的不斷演進,新型解決方案逐步浮出水面——計算光學成像。計算光學成像以具體應用任務為準則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設計遠超人眼的感知新范式;
2023-01-15 15:13:39
2389 光學成像系統(tǒng)獲取的信息量由光學系統(tǒng)的視場和分辨率決定。寬視場能夠覆蓋更廣的觀察范圍,高分辨率能夠獲得物體更多的細節(jié)信息。
2023-01-16 15:08:47
4409 Ansys Zemax是一套綜合性的光學設計軟件,它提供先進的、且符合工業(yè)標準的分析、優(yōu)化、公差分析功能,能夠快速準確的完成光學成像及照明設計。
2023-01-17 14:25:07
3380 近日,由西安光機所飛行器光學成像監(jiān)視與測量技術研究室設計研制的制冷中繼長波紅外探測終端
2023-02-23 09:57:22
1430 光學成像的本質(zhì)是信息的傳遞,成像系統(tǒng)則提供了信息傳遞的信道。傳統(tǒng)光學成像系統(tǒng)可以根據(jù)光路中各個部分已知的傳輸函數(shù)來計算系統(tǒng)響應,換言之,信道的結構和特性明確可知。當使用散射介質(zhì)替換傳統(tǒng)透鏡時,仍然可以從光場中提取圖像
2023-02-24 11:37:23
1185 區(qū)分腫瘤和健康組織是癌癥手術的關鍵部分,光學成像技術將在其中發(fā)揮重要作用。
2023-03-27 11:01:39
2454 掃描式成像是指將目標物體分為若干個點,使用單元探測器,每次只探測一個像素點,探測每個像素點時,光束匯聚在這個像素點上,通過傳動裝置帶動掃描機構對目標物體進行逐點逐行逐列掃描,最終得到每個像素點的成像信息的一種探測方式。
2023-04-07 12:44:32
1680 降低成像過程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術來減少光在散射環(huán)境的傳播過程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標物體的圖像質(zhì)量。
2023-04-12 08:25:00
3132 偏振成像技術作為一種新型的光學成像技術,可以實現(xiàn)抑制背景噪聲、提高探測距離、獲取目標細節(jié)特征和識別偽裝目標等功能。
2023-04-15 16:39:29
6860 中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優(yōu)點,能提供常規(guī)尺寸光學測量儀器、微觀尺寸光學測量儀器、大尺寸光學測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:44
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從物面上任意一點發(fā)出的光波,攜帶著該物點的信息,本來是向著所有方向發(fā)射的,但成像鏡頭都有孔徑光欄,限制了物點發(fā)出的光束,只接收孔徑角2u 范圍內(nèi)的光束進入系統(tǒng)并傳遞,參與成像。超出該孔徑的光束通不過透鏡。
2023-06-07 14:34:31
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從影像輔助手術到醫(yī)療診斷系統(tǒng),實時成像技術正推動著醫(yī)療保健服務方式的根本性變更。隨著醫(yī)學成像的廣泛應用,工程師正在尋求新的方法,從而更加經(jīng)濟有效地傳輸高帶寬視頻。之前醫(yī)學成像系統(tǒng)依賴于電信、廣播
2021-10-21 17:32:11
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ONEAR眼鏡的光學成像系統(tǒng)AR眼鏡的光學成像系統(tǒng)由微型顯示屏和光學鏡片組成,可以將其理解為智能手機的屏幕。增強現(xiàn)實,從本質(zhì)上說,是將設備生成的影像與現(xiàn)實世界進行疊加融合。這種技術基本就是通過光學鏡片組件對微型顯示屏幕發(fā)出的光線束進行反射、折射、衍射,最終投射到人的視網(wǎng)膜上實現(xiàn)的。
2021-10-11 18:37:01
2767 
基于成像的傳感技術是實現(xiàn)生物或化學方面一些重要信息可視化的主要工具。然而,由于經(jīng)典光學存在衍射極限,為了實現(xiàn)更好的成像能力,傳統(tǒng)的光學成像系統(tǒng)通常需要龐大的體積,并且價格昂貴。微型納米等離子體結構中納米尺度上的超慢波可以改善光與物質(zhì)的相互作用,其獨特的潛力備受關注。
2023-06-20 12:35:13
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超分辨成像技術的出現(xiàn)標志著成像領域?qū)τ?b class="flag-6" style="color: red">光學衍射極限的突破,也極大地推動了生物醫(yī)學領域的發(fā)展。
2023-06-21 10:21:28
1107 
由兩個鏡片構成的CMOS相機光學系統(tǒng)和一個較復雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統(tǒng)。這些系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)光學系統(tǒng)在結構、性能、體積和重量方面的限制,在光學設計理論上具有重要意義,在工程應用上具有重要價值。還介紹了國外衍射光學制造技術和折衍射混合成像光學系統(tǒng)應用方面的最新進展。
2023-07-02 09:59:19
1944 
概述 光學成像在理論研究和日常生活中都發(fā)揮了重要的作用。傳統(tǒng)的光學成像方式是對光場強度分布測量,是通過光場的一階關聯(lián)信息(強度與位相)來獲得物體的信息,如顯微鏡、照相機、望遠鏡等。散射成像又稱“單
2023-08-11 11:43:30
1943 
》在線發(fā)表。 找到一雙又一雙“火眼金睛”,不斷把微觀世界看清楚,是許多科研人員的研究目標?;跇O化激元和超構材料構筑的超透鏡,此前已將光學成像分辨率提升至數(shù)百納米水平,借此可直接觀測微觀物質(zhì),被廣泛應用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:55
1964 ? ? 一個由中國和英國科學家組成的團隊制造了迄今為止分辨率最高的光學成像透鏡。?? 19世紀以來,醫(yī)生們一直認為,光學顯微鏡存在一個分辨率極限,超出這個極限就無法清楚地看到物體。當物體小于200
2023-08-28 10:23:54
1277 非成像光學在上世紀的 60 年代就出現(xiàn)了, 1965年因為研究需要, Winston教授設計了復合拋物聚能器,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的誕生。
2023-08-29 11:00:50
2770 隨著計算機科學和數(shù)字成像技術的飛速發(fā)展,光學成像技術在許多領域中得到了廣泛應用,其中之一便是物體三維重建。物體三維重建技術是一種通過計算機處理圖像數(shù)據(jù),獲得物體三維信息的技術。光學成像技術作為物體
2023-09-15 09:29:34
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高壓功率放大器作為醫(yī)學成像設備中的重要組成部分,在醫(yī)學診斷領域發(fā)揮著不可或缺的作用。本文將介紹高壓功率放大器在醫(yī)學成像診斷中的具體應用,并探討其對醫(yī)生完成精確診斷的幫助。 一、背景介紹 醫(yī)學成像技術
2023-10-07 15:53:50
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計算光學成像是一個新興多學科交叉領域。它以具體應用任務為準則,通過多維度獲取或編碼光場信息(如角度、偏振、相位等),為傳感器設計遠超人眼的感知新范式;
2023-11-17 17:10:33
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PCB外形尺寸全檢的神器-VX9000系列光學掃描成像測量機,獲得了客戶的廣泛認可和一致好評。VX9000系列光學掃描成像測量機以光學成像測量系統(tǒng)為基礎,配合高精度運
2023-12-01 08:08:15
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研究人員開發(fā)出一種新技術,該技術使用超光學器件進行熱成像。能夠提供有關成像物體的更豐富信息,可以拓寬熱成像在自主導航、安全、熱成像、醫(yī)學成像和遙感等領域的應用。
2024-01-16 11:43:10
1334 傅里葉單像素成像(FSPI)是一種基于傅里葉分析理論的計算光學成像技術。
2024-01-24 09:43:23
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超聲成像(USI)和光學成像(OI)傳感器因其簡單、安全及高成本效益,非常適合傳感器融合應用。
2024-02-29 09:47:54
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對引導星的依賴給顯微鏡成像細胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題。科學家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導星的自適應光學系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結構復雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:42
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分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術原理主要有受激發(fā)射損耗顯微鏡技術和光激活定位顯微鏡技術。 管中亦可窺豹——受激發(fā)射損耗顯微鏡 傳統(tǒng)光學
2024-03-15 06:35:41
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長波紅外(LWIR)成像在許多應用中具有重要意義,從消費電子產(chǎn)品到特殊行業(yè)。它應用于夜視、遙感和遠程成像。然而,這些成像系統(tǒng)中使用的傳統(tǒng)折射透鏡體積大、重量重,幾乎不適合所有應用。更復雜的問題是
2024-03-28 06:30:49
821 此項發(fā)明提供了一種光學成像裝置,能夠獲取物鏡瞳孔的共軛瞳孔,并將物鏡瞳孔與待檢物體進行成像,進而通過物鏡瞳孔的影像,在共軛瞳孔處對物鏡瞳孔進行空間濾波。具體實現(xiàn)方式如下:首先,將物鏡、中繼鏡、第一成像組件及第一拍攝設備共軸設置
2024-05-10 10:16:46
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、傳感和材料科學等多個領域帶來革命性的變化。這項研究成果發(fā)表在《光:科學與應用》雜志上。 成像模式的轉(zhuǎn)變 傳統(tǒng)的光學成像技術依賴于基于強度的傳感器,這種傳感器只能捕捉光的振幅,而忽略了至關重要的相位信息。相位信息有助
2024-08-06 06:24:45
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近年來,計算機技術的飛速發(fā)展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術的發(fā)展,促進了以物理機制為基礎的計算光學成像技術的發(fā)展。計算光學成像技術作為新型的成像手段,不僅推動了傳統(tǒng)成像技術
2024-08-23 06:25:09
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何使用精密放大器改善醫(yī)學成像.pdf》資料免費下載
2024-09-27 11:27:47
0 成像距離和焦距是光學成像系統(tǒng)中兩個非常重要的概念,它們之間存在著密切的關系。 1. 焦距的定義 焦距(Focal Length)是指從透鏡的光學中心到成像平面上成像點的距離。在凸透鏡的情況下,焦距
2024-10-14 09:45:40
6372 實現(xiàn)。 光譜成像 光譜成像技術可捕捉材料的光譜信息進行化學分析。 例如,拉曼光譜利用激光與分子振動的相互作用來揭示化學特性。它對于識別化合物和分析材料,包括監(jiān)測手術環(huán)境中的麻醉氣體混合物至關重要。 醫(yī)學成像技術 光學醫(yī)學成像技術
2024-11-01 06:25:03
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具有部分相干照明的單向衍射成像儀概念圖 來自加州大學洛杉磯分校(UCLA)的一個研究小組公布了光學成像技術的一項新進展,該技術可顯著增強視覺信息處理和通信系統(tǒng)。這項研究成果發(fā)表在《先進光子學
2024-11-26 06:20:30
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聲學成像是一種利用聲波進行物體成像的技術,它在醫(yī)學、工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測等領域有著廣泛的應用。傳統(tǒng)的聲學成像技術主要依賴于人耳可聽范圍的聲波(20Hz至20kHz),但隨著科技的發(fā)展,次聲波(頻率低于
2024-12-11 15:36:56
3273 和運動偽影兩大技術難題,可在清醒動物腦中對神經(jīng)元的快速動態(tài)進行超分辨率光學成像和解析,為探討動物學習過程中的神經(jīng)元突觸可塑性基礎提供了新工具。近年來,新發(fā)展
2024-12-19 06:21:01
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? 本文簡單介紹了光學一些簡單但重要的光學路徑與成像系統(tǒng)。 ? 光在物質(zhì)中傳播得更慢:折射率n=c/v ? ? ? 透鏡通過折射原理工作: ? ? 傳播方向與波前垂直: ? ? 單透鏡成像
2024-12-30 13:55:42
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在工業(yè)檢測領域,每一步革新都意味著生產(chǎn)效率與安全性的雙重提升。今天,小菲向您隆重介紹FLIR Si2x系列聲學成像儀,這款專為危險工業(yè)環(huán)境設計的防爆“新星”,以其出色的防爆性能、卓越的聲學成像技術以及先進的智能數(shù)據(jù)分析功能,引領著工業(yè)檢測的新潮流。
2025-03-06 15:00:11
1037 智能光學計算成像是一個將人工智能(AI)與光學成像技術相結合的前沿領域,它通過深度學習、光學神經(jīng)網(wǎng)絡、超表面光學(metaphotonics)、全息技術和量子光學等技術,推動光學成像技術的發(fā)展。以下
2025-03-07 17:18:23
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在工業(yè)維護與故障診斷領域,聲學成像技術正掀起檢測手段的新變革。FLIR聲學成像儀作為行業(yè)標桿,憑借出色性能與智能功能,為工程師帶來全新檢測體驗。下面小菲就講講,拿到全新FLIR聲學成像儀后,如何從開箱到精準檢測,快速定位并解決故障。
2025-06-30 11:32:35
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在工業(yè)檢測領域,聲學成像儀已成為不可或缺的工具,但你是否知道,并非所有聲學成像儀都同等出色?特別是在評估用于工業(yè)的聲學成像儀時,我們往往容易被技術參數(shù)所迷惑,尤其是MEMS傳感器的數(shù)量。然而,真相是:麥克風的質(zhì)量、布局以及信號處理能力遠比單純的數(shù)量更重要。
2025-08-13 09:57:29
905 微型導軌通過高精度導向和定位,確保光學元件的穩(wěn)定移動,滿足納米級重復定位要求。
2025-10-17 18:04:26
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隨著科技的進步,多種顯微成像技術應運而生,其中共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡因其優(yōu)異的光學切片能力備受關注,這兩類設備分別依托共聚焦成像與光片成像技術實現(xiàn)切片功能,且在成像原理、適用場景及實際應用效果上
2025-10-28 18:04:26
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