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計算光學成像如何突破傳統(tǒng)光學成像極限

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關于3D視覺成像技術方案的簡述

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。
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基于深度學習的光學成像算法綜述

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為什么跨尺度光學成像的意義至關重要呢?

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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
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我國科研團隊合作在散射成像研究方面取得進展

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短波紅外成像使人腦腫瘤的高對比度熒光引導手術成為可能

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2023-04-15 16:39:296860

智能化驅(qū)使下,中圖儀器光學3D成像測量技術的創(chuàng)新應用

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 17:11:441148

光學成像質(zhì)量評價

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 14:34:311686

【虹科】機器視覺為醫(yī)學成像帶來成本和臨床效益(一)

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 17:32:111227

虹科干貨 | 揭秘AR眼鏡中的光學技術

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 18:37:012767

捕獲“彩虹”超分辨率的位移光譜成像

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)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 12:35:131207

生物醫(yī)學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展

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 10:21:281107

折衍射混合成像光學系統(tǒng)設計

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 09:59:191944

基于SLM的計算散射成像(鬼成像)系統(tǒng)

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)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 11:43:301943

光學頻段碳化硅極化激元超透鏡為光學成像發(fā)展提供新思路

》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 09:32:551964

超透鏡揭示傳統(tǒng)光學成像技術無法看到的亞波長級別的特征

? ? 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 10:23:541277

成像光學中的邊緣光線原理是什么

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 11:00:502770

基于光學成像的物體三維重建技術研究

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 09:29:341629

ATA-4052高壓功率放大器如何幫助醫(yī)生完成醫(yī)學成像診斷?

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 15:53:50919

2023十大科技趨勢之一:計算光學成像

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 17:10:332569

VX9000系列光學掃描成像測量機,滿足PCB行業(yè)多樣化尺寸測量需求

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 08:08:151114

新技術:使用超光學器件進行熱成像

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 11:43:101334

一種基于擴散模型的傅里葉單像素成像高分辨率迭代重建方法

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 09:43:233507

用于體內(nèi)超聲和光聲雙模顯微成像的超靈敏透明超聲換能器設計

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 09:47:542142

基于光子糾纏的自適應光學成像技術應用

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 11:29:421015

淺談超分辨光學成像

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 06:35:411465

超平面光學元件在寬帶熱成像中的應用

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 06:30:49821

深圳中科飛測科技股份有限公司榮獲“一種光學成像裝置”專利

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 10:16:46895

一種新型全光學復合場成像

、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)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 06:24:45689

什么是散射成像技術?

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 06:25:09917

如何使用精密放大器改善醫(yī)學成像

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 11:27:470

成像距離和焦距關系是什么

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 09:45:406372

光學成像的關鍵技術和工藝

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 06:25:03997

光學成像新進展:使用部分相干光進行單向成像

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 06:20:30856

次聲波在聲學成像中的應用

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 15:36:563273

新型超分辨顯微成像技術:突破光學衍射極限

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 06:21:01817

光學中簡單但重要的光學路徑與成像系統(tǒng)介紹

? 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 13:55:422025

FLIR Si2x系列防爆聲學成像儀介紹

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 15:00:111037

智能光學計算成像技術與應用

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 17:18:231311

FLIR聲學成像儀在工業(yè)維護與故障診斷領域的應用

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 11:32:35848

FLIR聲學成像儀在工業(yè)檢測領域的應用

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 09:57:29905

微型導軌如何破解高倍光學成像抖動難題?

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 18:04:26194

三維成像技術:共聚焦成像vs光片成像光學切片

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 18:04:26667

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