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標(biāo)簽 > 成像
成像是指通過(guò)信號(hào)處理和成像系統(tǒng)等光學(xué)系統(tǒng)將影像聚焦在成像元件上,成像存儲(chǔ)到存儲(chǔ)介質(zhì)當(dāng)中的過(guò)程。
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繆子為輕子的一種,主要來(lái)源于宇宙射線和加速器。宇宙射線繆子能量高、穿透性強(qiáng),是一種天然的非破壞性基本粒子“探針”,可以對(duì)物體進(jìn)行成像和無(wú)損檢測(cè)。加速器繆...
Oculii宣布推出世界上最高角分辨率的商用4D成像雷達(dá)
毫米波雷達(dá)具有低成本高可靠性和全天候探測(cè)的特點(diǎn),已經(jīng)改變了汽車行業(yè),廣泛用于緊急制動(dòng),盲點(diǎn)檢測(cè)和停車輔助等ADAS功能。但是,由于雷達(dá)的角分辨率有限,它...
上海藥物所提出了有機(jī)小分子智能自組裝納米微粒的解決思路
中國(guó)科學(xué)院上海藥物研究所分子影像中心團(tuán)隊(duì)及合作團(tuán)隊(duì),提出了有機(jī)小分子智能自組裝納米微粒的解決思路。利用小分子結(jié)構(gòu)確定、代謝研究相對(duì)容易和生產(chǎn)質(zhì)控簡(jiǎn)單的優(yōu)...
高分辨X射線發(fā)光擴(kuò)展成像技術(shù)獲解析
柔性平板探測(cè)器歷來(lái)是X射線平板探測(cè)器開(kāi)發(fā)的技術(shù)瓶頸,福州大學(xué)教授楊黃浩、陳秋水課題組提出了高能量X射線光子誘導(dǎo)缺陷產(chǎn)生長(zhǎng)余輝發(fā)光的機(jī)理,打破傳統(tǒng)X射線平...
基于田間條件下的動(dòng)態(tài)高光譜成像和機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)于葡萄品種分類的研究
眾所周知,高光譜成像在數(shù)量和質(zhì)量方面帶來(lái)了更豐富的數(shù)據(jù),但是這一特性也帶來(lái)了巨大負(fù)擔(dān):高光譜采集所蘊(yùn)含的大量數(shù)據(jù)。因此,高效而智能的數(shù)據(jù)分析必不可少。?...
2021-01-07 標(biāo)簽:成像機(jī)器學(xué)習(xí)高光譜 2329 0
中國(guó)科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)重慶學(xué)院、中科院上海高等研究院清華大學(xué)和上海交通大學(xué)共同攻關(guān),在單個(gè)生物大分子的太赫茲超分辨光譜成像研究...
大華股份憑借在視頻物聯(lián)領(lǐng)域領(lǐng)先能力,獲評(píng)“浙江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”
近日,浙江省科技廳公布了2021年浙江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程技術(shù)研究中心)名單,大華股份視覺(jué)物聯(lián)融合應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,憑借在視頻物聯(lián)領(lǐng)域領(lǐng)先的創(chuàng)新能力和卓越的...
深圳先進(jìn)院等提出基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的低劑量光聲成像方法
近日,中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院生物醫(yī)學(xué)與健康工程研究所生物醫(yī)學(xué)光學(xué)與分子影像中心研究員劉成波團(tuán)隊(duì)、醫(yī)學(xué)人工智能研究中心研究員梁棟團(tuán)隊(duì),與武漢協(xié)和醫(yī)院...
太赫茲(THz)位于電磁波譜的微波和紅外區(qū)域之間,為醫(yī)學(xué)和生物學(xué)應(yīng)用帶來(lái)了巨大的希望。隨著實(shí)驗(yàn)室太赫茲光源和敏感探測(cè)器的引入,我們能否很快看到太赫茲技術(shù)...
利用絕熱轉(zhuǎn)換方案進(jìn)行上轉(zhuǎn)換成像的設(shè)計(jì)思路
最近,以色列特拉維夫大學(xué)的Haim Suchowski團(tuán)隊(duì)【拓展鏈接】開(kāi)發(fā)了一種低成本、高效率的成像技術(shù), 這項(xiàng)技術(shù)可以將整個(gè)中紅外區(qū)域的光子轉(zhuǎn)換到可見(jiàn)...
2020-12-14 標(biāo)簽:成像電磁波紅外探測(cè)技術(shù) 1936 0
熒光壽命顯微成像技術(shù)(FLIM)技術(shù)應(yīng)用綜述
在生物體中,細(xì)胞內(nèi)的細(xì)胞間質(zhì)及體液成分構(gòu)成了細(xì)胞生存的微環(huán)境。穩(wěn)定的微環(huán)境是保持細(xì)胞的正常增殖、分化、代謝以及其他功能活動(dòng)最為重要的條件,細(xì)胞內(nèi)或細(xì)胞間...
2020-11-10 標(biāo)簽:成像熒光生物醫(yī)學(xué) 1.1萬(wàn) 0
印度將一枚印度極地衛(wèi)星運(yùn)載火箭(PSLV)成功發(fā)射升空
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月7日17點(diǎn)32分,在印度薩迪什達(dá)萬(wàn)航天中心,一枚印度極地衛(wèi)星運(yùn)載火箭(PSLV)發(fā)射升空,將印度EOS-01 SAR成像衛(wèi)星送入軌道,同步...
2020年機(jī)器視覺(jué)行業(yè)報(bào)告
全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模從 2008 年的 25 億美元增長(zhǎng)至 2017 年 70 億美元,年復(fù)合增速為 12.3%。我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)從 2008 年進(jìn)入快...
2020-11-05 標(biāo)簽:成像機(jī)器視覺(jué)人工智能 6879 0
超聲成像系統(tǒng)及主要子功能電子元件設(shè)計(jì)考慮
概述 通過(guò)發(fā)射超聲能量進(jìn)入人體,接收并處理返回的反射信號(hào),相控陣超聲系統(tǒng)可以生成體內(nèi)器官和結(jié)構(gòu)的圖像,映射血液流動(dòng)和組織運(yùn)動(dòng),同時(shí)提供高準(zhǔn)確度的血流速度...
醫(yī)療+3D:一影醫(yī)療獲3500萬(wàn)元A輪融資,邁進(jìn)3D骨科手術(shù)成像時(shí)代
020年上半年,圍繞心血管、骨科、口腔、神經(jīng)介入、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療器械備受資本市場(chǎng)關(guān)注。今年第一季度,骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域迎來(lái)了數(shù)家企業(yè)相繼融資。 下半年,...
香港科技大學(xué)利用自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)高分辨率神經(jīng)突觸成像
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,香港科技大學(xué)(Hong Kong University of Science and Technology, HKUST)的一個(gè)科研項(xiàng)...
2020-10-20 標(biāo)簽:成像神經(jīng)元光學(xué)技術(shù) 3376 0
近紅外二區(qū)光學(xué)探針因成像質(zhì)量較好而引起關(guān)注
中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所研究員馬會(huì)民課題組的研究員史文和博士方玉等人制備出發(fā)射波長(zhǎng)超過(guò)1200 nm,且可用于活體成像的新小分子光學(xué)探針FM1210。與近紅...
光學(xué)系統(tǒng)的基本特性有:數(shù)值孔徑或相對(duì)孔徑;線視場(chǎng)或視場(chǎng)角;系統(tǒng)的放大率或焦距。此外還有與這些基本特性有關(guān)的一些特性參數(shù),如光瞳的大小和位置、后工作距離、...
2020-08-21 標(biāo)簽:成像光學(xué)儀器光學(xué)系統(tǒng) 4788 0
人工智能驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療技術(shù)公司旨在改變?nèi)橄侔┦中g(shù)
Perimeter Medical本周以對(duì)上市公司的反向收購(gòu)上市,預(yù)計(jì)將于7月6日在加拿大TSX Venture Exchange上交易。該公司從包括R...
2020-07-22 標(biāo)簽:成像醫(yī)療設(shè)備AI 2029 0
銳珂醫(yī)療發(fā)布新型CR乳腺放射成像EHR-M3 IP板
近日,Carestream Health 公司(簡(jiǎn)稱銳珂醫(yī)療)為其 CR 乳腺放射成像系統(tǒng)推出了一款新的 EHR-M3 IP板
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