中国光学期刊网——光电领域首选网络服务平台 1 中国科学院光电研究院, 北京 100094 2 中国科学院计算光学成像技术重点实验室, 北京 100094 3 中国科学院大学, 北京 100049 4 国防科工局重大专项工程中心, 北京 100101
中国光学期刊网——光电领域首选网络服务平台 为了提高成像系统的空间分辨率,分析聚焦型折射率显微成像系统中聚焦光斑尺寸与包络形状对空间分辨率的影响机制,提出一种通过数值去卷积算法改善成像空间分辨率的方法。
中国光学期刊网——光电领域首选网络服务平台 超快X射线为水中等离子体放电击穿提供了新的视角 得克萨斯农工大学的研究人员使用阿贡国家实验室先进光子源的超快x射线成像设备,通过支持纳秒光学成像和x射线衍射计算模型,对水中(+25 kV,10 ...
清华廖洪恩课题组“智能光学微创诊疗”成果被选为《诊疗》期刊封面文章清华新闻网8月27日电 近日,清华大学医学院生物医学工程系特聘专家廖洪恩教授课题组在国际著名学术期刊《诊疗》(Theranostics)上发表题为“基于荧光成像与双光子影像引导的激光消融脑肿瘤诊疗”(Bioluminescence imaging …
欢迎监督和反馈:小木虫仅提供交流平台,不对该内容负责。 欢迎协助我们监督管理,共同维护互联网健康,违规、侵权举报等事项,请邮件联系 wangxiaodong2@tal.com 处理(点此查看侵权举报方式) 我们保证在7个工作日内给予处理和答复,谢谢您 ...
21世纪初诞生的超分辨光学成像技术凭借纳米级空间分辨率、低损制样等优点,迅速发展成为生命科学研究中不可或缺的技术手段。其中单分子定位超分辨成像(SMLM)技术更是由于其成像原理易懂、空间分辨率极高等特点,一直受到科研工作者的青睐,不断取得重要的技术和应用进展。
但是,由于受到衍射极限限制,长期以来,光学成像系统的分辨率最高仅能达到可见光半波长量级,逐渐成为科学技术发展的桎梏。 对于荧光标记样品,可以利用荧光超分辨光学显微成像技术打破光学衍射极限,填补电子显微镜(约为1 nm)和普通可见光学显微镜(200~250 nm)之间的空缺。
各位虫友,初次投稿,一时找不到合适的期刊。求大家推荐合适的期刊,scope包括:Imagingsystem,andimageProcessing结合类的SCI期刊,谢谢大家啦~~~
关于计算成像. 计算成像在传统成像中引入信息处理方法,改变了传统光学成像单一依靠有序信息传递方式,更充分地利用信息通道,获取更多的信息量。. 有别于目前计算成像基于工业化时代单一计算、独立优化的思想,新体制计算成像打破传统分立式的表征 ...
前言“计算光学成像技术与应用”专栏前言 计算光学成像是一种通过联合优化光学系统和信号处理以实现特定成像功能与特性的新兴研究领域。它并不是光学成像和数字图像处理的简单补充。相反,它是这两个领域的有机
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中国光学期刊网——光电领域首选网络服务平台 为了提高成像系统的空间分辨率,分析聚焦型折射率显微成像系统中聚焦光斑尺寸与包络形状对空间分辨率的影响机制,提出一种通过数值去卷积算法改善成像空间分辨率的方法。
中国光学期刊网——光电领域首选网络服务平台 超快X射线为水中等离子体放电击穿提供了新的视角 得克萨斯农工大学的研究人员使用阿贡国家实验室先进光子源的超快x射线成像设备,通过支持纳秒光学成像和x射线衍射计算模型,对水中(+25 kV,10 ...
清华廖洪恩课题组“智能光学微创诊疗”成果被选为《诊疗》期刊封面文章清华新闻网8月27日电 近日,清华大学医学院生物医学工程系特聘专家廖洪恩教授课题组在国际著名学术期刊《诊疗》(Theranostics)上发表题为“基于荧光成像与双光子影像引导的激光消融脑肿瘤诊疗”(Bioluminescence imaging …
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21世纪初诞生的超分辨光学成像技术凭借纳米级空间分辨率、低损制样等优点,迅速发展成为生命科学研究中不可或缺的技术手段。其中单分子定位超分辨成像(SMLM)技术更是由于其成像原理易懂、空间分辨率极高等特点,一直受到科研工作者的青睐,不断取得重要的技术和应用进展。
但是,由于受到衍射极限限制,长期以来,光学成像系统的分辨率最高仅能达到可见光半波长量级,逐渐成为科学技术发展的桎梏。 对于荧光标记样品,可以利用荧光超分辨光学显微成像技术打破光学衍射极限,填补电子显微镜(约为1 nm)和普通可见光学显微镜(200~250 nm)之间的空缺。
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前言“计算光学成像技术与应用”专栏前言 计算光学成像是一种通过联合优化光学系统和信号处理以实现特定成像功能与特性的新兴研究领域。它并不是光学成像和数字图像处理的简单补充。相反,它是这两个领域的有机