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    掃描電鏡“弱視”,工業制造難以明察秋毫

    對材料微觀結構的觀測離不開“微觀相機”——掃描電子顯微鏡,一種高端的電子光學儀器,它被廣泛地應用于材料、生物、醫學、冶金、化學和半導體等各個研究領域和工業部門。 “比如,在材料科學領域,它是非常基礎的科研儀器,毫不夸張地說,材料領域70%—80%的文章都要用到掃描電鏡提供的信息。”中國科學院上海硅酸鹽所研究員、中國電子顯微鏡學會掃描電鏡專業委員會副主任曾毅告訴科技日報記者。但是,目前我國科研與工業部門所用的掃描電鏡嚴重依賴進口,每年我國花費超過1億美元采購的幾百臺掃描電鏡中,主要產自美、日、德和捷克等國。國產掃描電鏡只占約5%—10%。高質量電子光學系統生產困難 曾毅說,掃描電鏡的圖像分辨率與電子束的直徑密切相關,電子束匯聚越細,圖像分辨率就越高。 掃描電子顯微鏡主要是利用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形態,即用匯聚得很細小的電子束在樣品表面掃描,通過電子束與樣品的相互作用產生各種信號(如二次電子信號)來獲得......閱讀全文

    上海藥物所等在超高分辨光學成像研究中取得進展

      基于單分子定位的超高分辨率顯微成像技術(例如PALM、STORM、directSTORM等)已達10 nm左右的光學分辨率。然而,要獲得超高分辨率圖像,需要較長的采集時間(1-30分鐘),而樣品漂移(通常1 nm/s)會對此產生影響。目前,加入外源標準參照物(熒光小球、金屬納米顆粒等),引入基于

    Science:細胞的MV————新光學超分辨率成像技術

      來自美國霍華德休斯醫學研究所Janelia研究園、中科院生物物理所、美國國立科學研究院、哈佛醫學院等的科學家們,借助其發展的新光學超分辨率成像技術,在前所未有的高分辨率條件下研究了活體細胞內的動態生物過程。他們的新方法顯著的提高了結構光照明顯微鏡(structured illumination

    名詞解釋匯總:微量 X射線斷層掃描相關監測指標(三)

    插值 插值或內插(interpolation)是采用數學方法在一抑制函數的兩端數值,估計該函數在兩端之間任一值的方法。CT掃描采集的數據是離散的、不連續的,需要從兩個相鄰的離散值求得其間的函數值。內插的方法有很多種,例如線性內插、率過內插和優化采樣掃描等

    顯微成像小課堂丨告別非焦平面信息干擾

      雖然我們常說的分辨率指的焦平面上的分辨率(即XY方向),決定分辨率高下的決定因素是物鏡的數值孔徑,但是其實在寬場熒光顯微鏡中,樣本中整個被照亮的區域都會發射出熒光,這些非焦平面上的熒光其實對于焦平面上發射出的熒光,也就是我們真正關注的信息來說就是一種干擾,這也可以理解為在Z方向上,也是有分辨率的

    伯克利實驗室AI成果:基于訓練數據,提取細胞內部結構

      美國能源部勞倫斯伯克利實驗室的數學家們,開發了一種針對實驗成像數據的新的機器學習算法。與典型的機器學習算法需要成千上萬的訓練圖像不同,這種新算法需要的訓練圖像少得多,而且速度也提高了不少。  伯克利實驗室的能源高級數學研究與應用中心(簡稱CAMERA)的Dani?l Pelt和James Set

    DMILMLED倒置金相徠卡顯微鏡簡單介紹

    倒置金相徠卡顯微鏡可配多種觀察筒,適應不同的要求與檢測觀察方式,操作簡單,檢測快捷。光學設計上采用先進的HC無限遠軸向、徑向雙重色差校正光學技術,徹底消除雜散光等干擾因素;整個光學系統內, 對涉及成像質量的所有組件(物鏡、鏡筒透鏡、目鏡筒、目鏡、照相接口等) 進行zui優化組合,實現圖像分辨率和反差

    物方遠心光路應用于光電測徑儀系統

    引言光電測徑儀是非接觸的在線測量設備,用于外徑尺寸的測量,光電測徑儀是利用光學投影法進行測量的設備,光學系統的好壞關系著測量精度是否合格,光電測徑儀采用物方遠心平行光路進行測量。1、測量原理光電測量產品采用物方遠心光路和成像法進行在線尺寸檢測。檢測的核心部件為光電測頭,每組測頭由發射鏡頭和接收鏡頭組

    X射線檢測中CR和DR的區別

      CR (Computed Radiography,計算機X射線成像系統) 是以成像板IP (Image Plate) 為影像載體來替代傳統的X線膠片,采用與常規X射線攝影一致的投照技術,在X射線對成像板曝光的同時記錄下X射線影像信息,經過信息的讀取與處理后,即可獲得數字化的X線影像信號。

    北大教授研發出超靈敏結構光超高分辨率顯微鏡

      北京大學陳良怡團隊聯合華中科技大學譚山團隊發明了一種超靈敏結構光超高分辨率顯微鏡 --海森結構光顯微鏡 (Hessian SIM)。此項成果近日以全文形式在線發表于Nature Biotechnology (影響因子41.67),論文題目為“Fast, long-term, super-res

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      北京大學陳良怡團隊聯合華中科技大學譚山團隊發明了一種超靈敏結構光超高分辨率顯微鏡  --海森結構光顯微鏡 (Hessian SIM)。此項成果近日以全文形式在線發表于Nature Biotechnology (影響因子41.67),論文題目為“Fast, long-term, supe

    MALDI技術在質譜成像中的應用

      一、質譜成像技術簡介  成像質譜(IMS)是一種非常靈敏的分子成像技術,可提供組合的分子信息和空間分辨率。它允許從組織切片、單細胞或其他物質表面直接鑒定和定位化合物分子。成像質譜研究的核心特點是質譜儀的高靈敏度、技術的無標簽性、對肽和蛋白質的成像能力,以及從個體水平(幾百微米)到細胞水平(幾十納

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    我國首次獲取活體人眼視網膜層析圖像

    近日,由中科院光電所承擔的中科院光電研究院知識創新工程宏觀調控經費支持項目——“OCT-AO成像技術及其眼科醫學應用研究”取得重大突破。該項目獲得清晰的活體人眼視網膜層析圖像,標志著我國活體人眼視網膜成像關鍵技術攻關取得實質性進展。 目前眼底視網膜高分辨率成像技術主要有自適應光學眼底相機、自適應

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    束斑直徑和工作距離    在SEM 中束斑直徑決定圖像的分辨率。束斑的直徑越小圖像的分辨率越高。一般來講束斑直徑的大小是由電子光學系統來控制,并同末級透鏡的質量有關。如果考慮末級透鏡所產生的各種相差,則實際照射到試樣上的束斑直徑d為[3]d2=d02+ds2+dc2+df2&nb

    邦納banner視覺傳感器的工作原理

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    Journal of Neuroscience Methods 151 (2006) 276–286Application of multiline two-photon microscopy to functional in vivo imagingRafael Kurtz a,?, Matthi

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    MolecularDevices發布超高分辨率圖像處理系統

      Molecular Devices公司近日發布了MetaMorph?超高分辨率系統(MetaMorph? Super-Resolution System),實現了同步的圖像獲取和處理,為固定細胞和活細胞中小于250 nm的目標提供了細節。新系統特有實時的圖像處理和GPU加速硬件,擴展了光

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    頻域稀疏毫米波人體安檢成像處理和快速成像稀疏陣...-3

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    島津發布iMScope QT成像質譜顯微鏡

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    外周動脈非增強磁共振血管成像技術的研究現狀

      目前,臨床用于診斷外周動脈疾病(peripheral arterial disease,PAD)的方法很多。如彩色多普勒超聲(color doppler flow imaging,CDFI)、CT血管成像(computed tomographic angiography,CTA)、對比增強磁共振

    上海易孛特攜首款接觸式無損定量成像設備亮相慕尼黑

      分析測試百科網訊 2020年11月16日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)于上海拉開帷幕。上海易孛特光電技術有限公司開展首日便獲得不少關注,主要得益于公司在展會上正式推出的全球首款接觸式無損定量WESTERN BLOT成像設備。此款設備一經面世就斬獲德國紅點設計大獎,并在2

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    TVIS:視感景深n:目標位于其上的介質的折射率。 如果目標被移開,則在公式中輸入介質的折射率,該介質形成變化的工作距離。λ:使用的光的波長,對白光來說,λ = 0.55μmNA:目標一側的數值孔徑MTOT VIS:顯微鏡的視覺總放大倍數如果以上方程中,視覺總放大倍數為有效放大倍數所取代(MTOTV

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