中國科學技術大學實現高分辨電阻抗醫學成像
中國科學技術大學杜江峰院士領導的中科院微觀磁共振重點實驗室在醫學電阻抗成像方面取得重要進展,他們利用參數化水平集方法實現了高分辨的電阻抗圖像重建。該成果近日發表在《醫學影像期刊》上。 電阻抗成像技術是根據生物體內不同組織在不同功能狀態下具有不同電阻抗的原理,通過在生物體體表注入安全激勵電流(電壓),測量體表響應電壓(電流),重建生物體內部的電阻抗分布,從而反映體內結構及功能的新型醫學成像技術。由于電阻抗成像具有功能成像的特點,而且對人體無害、使用方便、設備價格相對低廉,成為近年來國內外研究的熱點。但電阻抗重建圖像通常分辨率較低且對模型誤差極為敏感,因此開發高效、穩定且具有高分辨能力的成像算法是電阻抗技術的關鍵和難點。 杜江峰院士團隊通過利用近年來發展起來的參數化水平集方法及臨床醫學上現有信息,設計了新的電阻抗成像算法,成功實現高分辨的電阻抗圖像重建,并通過大量仿真實驗驗證了算法的有效性和可行性,結果表明該算法不僅具有高分......閱讀全文
中國科學技術大學實現高分辨電阻抗醫學成像
中國科學技術大學杜江峰院士領導的中科院微觀磁共振重點實驗室在醫學電阻抗成像方面取得重要進展,他們利用參數化水平集方法實現了高分辨的電阻抗圖像重建。該成果近日發表在《醫學影像期刊》上。 電阻抗成像技術是根據生物體內不同組織在不同功能狀態下具有不同電阻抗的原理,通過在生物體體表注入安全激勵電流(電
超高分辨成像
超高分辨成像常規共聚焦的XY分辨率只有200nm左右,奧林巴斯ZLFV-OSR超高分辨技術可達到120nm,適用于大部分樣品,無需特殊熒光染料,常規熒光染料、熒光蛋白均可進行成像,最多可實現4色同步超高分辨率成像。?
STED超高分辨成像
?STED超高分辨成像采用受激發損耗(STED)技術,實現XY最小分辨率≤50nm,Z軸最小分辨率≤130nm。固態長壽命損耗激光器:592nm,660nm,775nm,實現不同染料的超高分辨成像,可見光全光譜覆蓋。STED WHITE 油浸物鏡 (HC PL APO 100x/1.40 OIL),
中國科大開發出醫學電阻抗成像新方法
近日,中國科學技術大學杜江峰院士領導的中科院微觀磁共振重點實驗室在醫學電阻抗成像領域取得新突破,開發出一種精準、高效且穩定的動態醫學電阻抗圖像重構方法,成功獲得動物血胸、氣胸狀態下高分辨電阻抗圖像。相關研究成果近日發表于《IEEE 醫學影像會刊》。 電阻抗成像技術是利用生物組織與器官的電特性及
技術進步:高信噪比和高分辨率的活體生物成像
熒光成像由于具有非侵入性、高靈敏度、高時空分辨率等優點,被廣泛用于生命科學和臨床醫學等領域。相對于可見光窗口(400-650 nm)和近紅外第一窗口(650-900 nm)而言,生物組織在近紅外第二窗口(1000-1700 nm)對于激發光和發射光的吸收與散射作用較小。因此,近紅外第二窗口區
熒光成像與高光成像區別
熒光成像與高光成像區別如下:1、原理:熒光成像是利用熒光標記的分子在激發后發出特定波長的光來成像,而高光成像是基于樣本的反射或透射光強度的差異來成像。2、樣本處理:熒光成像需要在樣本中引入熒光標記物,通常是通過染色或基因工程技術來實現,而高光成像則不需要對樣本進行特殊處理,直接觀察樣本的自然反射或透
icp點火顯示阻抗高什么原因
icp點火顯示阻抗高是以下原因1:氬氣不純或壓力低解決方法:(1)更換新氬氣,保證氬氣純度。需要注意的是,每次實驗使用氬氣鋼瓶時,應時刻注意觀察氬氣鋼瓶壓力表,不能將氬氣全部用盡在更換氬氣瓶,空氬氣瓶二次灌裝容易混入空氣,影響純度。(2)更換氬氣在線過濾器,在儀器背面安裝有氬氣過濾器,使用時間一年或
樹木電阻抗斷層成像儀相關介紹
操作步驟: 1、 放置傳感器于樹木莖干上 2、 在應用軟件中記錄傳感器位置 3、 輕微的敲擊各傳感器 4、 結果將顯示在表格或圖形中 樹木電阻抗斷層成像儀 特點: ? 系統結構緊湊僅有一個主要的控制單元。 ? 配有兩根電纜并配置夾子用來固定電纜 ? 數據收集快速 ? 較多可達
前沿顯微成像技術專題——超分辨顯微成像(1)
從16世紀末開始,科學家們就一直使用光學顯微鏡探索復雜的微觀生物世界。然而,傳統的光學顯微由于光學衍射極限的限制,橫向分辨率止步于 200 nm左右,軸向分辨率止步于500 nm,無法對更小的生物分子和結構進行觀察。突破光學衍射極限,一直是科學家們夢想和追求的目標。雖然隨著掃描電鏡、掃描隧道顯微鏡及
前沿顯微成像技術專題——超分辨顯微成像(2)
上一期我們為大家介紹了幾種主要的單分子定位超分辨顯微成像技術,還留下了一些問題,比如它的分辨率是由什么決定的?獲得的大量圖像數據如何進行重構?本期我們就來為大家解答這些問題。單分子定位超分辨顯微成像的分辨率單分子定位超分辨顯微成像的分辨率主要由兩個因素決定:定位精度和分子密度。定位精度是目標分子在橫
高光譜成像原理
高光譜成像是一種遙感技術,它可以通過獲取地物的高光譜圖像來實現物質識別、分類和定量分析等目標。高光譜成像技術的原理是基于地物物質吸收、反射和輻射特性的不同而實現的。高光譜成像技術的原理主要包括以下幾個方面:一、光譜分辨率高光譜成像技術采用的是光譜分辨率比較高的成像儀器,它能夠獲取較高的空間分辨率和光
高光譜圖像成像原理
光源相機(成像光譜儀+ccd)裝備有圖像采集卡的計算機是高光譜成像技術的硬件組成,其光譜的覆蓋范圍為200-400nm,400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nm。其中光譜相機的主要組成部分為準直鏡,光柵光譜儀,聚焦透鏡以及面陣ccd。 其掃描過程是當ccd探測器在光學
長春光機所突破航天高分辨率高光譜成像關鍵技術
日前,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所突破了航天高分辨率高光譜成像關鍵技術。該技術利用離軸三反非球面光學系統、復合棱鏡分光、推掃成像和指向鏡運動補償技術,有效解決了航天高光譜遙感中高空間分辨率、高光譜分辨率與圖像高信噪比之間的矛盾,突破了視場分離、光譜分光、在軌光譜輻射定標等關鍵技術瓶頸,
關于電生理檢查—腦阻抗血流圖的基本介紹
腦阻抗血流圖是檢查頭部血管功能和供血情況的一種方法。其原理是通過放置在頭部的電極給以微弱的高頻電流,由于血液的電阻率最小,其電阻可隨心動周期供血的變化而變化,這種節律性的阻抗變化,經血流圖儀放大,可描記出波動性曲線,對其進行測量、計算、分析,可間接了解外周阻力、血管彈性和供血情況。本法簡便易行,
pH計為什么要用高阻抗的電位計
pH計傳感器產生的信號電流極小(通過玻璃電極內外的電流)。二次表輸入阻抗低了信號電流在輸入阻抗上形成的電壓太低無法使用。 電位差計的工作原理是,產生一個已知的電壓和被測電壓進行比較,當已知電壓和被測電壓相等時,通過已知電壓得出被測電壓(電位差計的讀數,實際上是已知電壓的大小)。 由于已知電壓和被
高光譜成像儀的成像技術原理
高光譜成像儀是新一代傳感器。在20世紀80年代初正式開始研制。研制這類儀器的主要目的是想在獲取大量地物目標窄波段連續光譜圖像的同時,獲得每個像元幾乎連續的光譜數據,因而稱為成像光譜儀。目前成像光譜儀主要應用于高光譜航空遙感。在航天遙感領域高光譜也開始應用。 高光譜成像技術 高光譜成像技術是基
高光譜成像儀的成像技術原理
高光譜成像儀是新一代傳感器。在20世紀80年代初正式開始研制。研制這類儀器的主要目的是想在獲取大量地物目標窄波段連續光譜圖像的同時,獲得每個像元幾乎連續的光譜數據,因而稱為成像光譜儀。目前成像光譜儀主要應用于高光譜航空遙感。在航天遙感領域高光譜也開始應用。 高光譜成像技術 高光譜成像
高內涵成像分析系統簡述
高內涵成像分析系統是一種用于生物學、基礎醫學、藥學領域的分析儀器,于2017年8月2日啟用。 技術指標 固態光源,壽命>20,000小時,光強度可達>100mw/cm2, 開關速度
中國科大在醫學電阻抗成像領域取得系列進展
中國科學院院士、中國科學技術大學教授杜江峰領導的中科院微觀磁共振重點實驗室在無損醫學電阻抗成像領域取得一系列進展。該團隊基于自主研發的圖像重構框架成功實現了無損醫學電阻抗圖像在多個不同成像方式下的高分辨重建。相關成果發表在近期的IEEE Transactions 系列期刊上,包括2篇IEEE T
高分辨透射電鏡成像原理
光學透鏡是通過光打在物體上,物體漫反射后進入人眼成像的然而可見光的波長最短也是390納米,可分辨的最小分辨率也是半波長195納米遠遠達不到人們的需要,所以既然光可以拿來觀測,其他什么波動也能拿來觀測呢?電子束以電子束為檢測物質的顯微鏡可以把波長壓縮到很小,然后以電子束為“光”可以讓我們看到很細微的結
高分辨透射電鏡成像原理
光學透鏡是通過光打在物體上,物體漫反射后進入人眼成像的 然而可見光的波長最短也是390納米,可分辨的最小分辨率也是半波長195納米遠遠達不到人們的需要,所以既然光可以拿來觀測,其他什么波動也能拿來觀測呢? 電子束 以電子束為檢測物質的顯微鏡可以把波長壓縮到很小,然后以電子束為“光”可以讓我
高速圖像重建助力實時超分辨成像
JSFR-SIM算法和傳統Wiener-SIM算法的重建流程對比示意圖。 JSFR-SIM可實時顯示微管和線粒體動態。 高速實時超分辨結構光照明顯微成像光路(a)和快速實時超
高分辨透射電鏡成像原理
光學透鏡是通過光打在物體上,物體漫反射后進入人眼成像的然而可見光的波長最短也是390納米,可分辨的最小分辨率也是半波長195納米遠遠達不到人們的需要,所以既然光可以拿來觀測,其他什么波動也能拿來觀測呢?電子束以電子束為檢測物質的顯微鏡可以把波長壓縮到很小,然后以電子束為“光”可以讓我們看到很細微的結
高分辨定量相位成像研究取得進展
定量相位成像技術在生物醫學、材料科學、流體物理、工業檢測等領域應用廣泛。近日,中國科學院西安光學精密機械研究所在定量相位成像領域取得進展。研究團隊提出了一種正交偏振復用剪切干涉技術。該技術通過特殊設計的偏振調制衍射光學元件P-DOE,將入射的物光衍射為四束具有特定傳播方向與偏振狀態的衍射光,通過精巧
高分辨定量相位成像研究取得進展
定量相位成像技術在生物醫學、材料科學、流體物理、工業檢測等領域應用廣泛。近日,中國科學院西安光學精密機械研究所在定量相位成像領域取得進展。 研究團隊提出了一種正交偏振復用剪切干涉技術。該技術通過特殊設計的偏振調制衍射光學元件P-DOE,將入射的物光衍射為四束具有特定傳播方向與偏振狀態的衍射光,
高速圖像重建助力實時超分辨成像
? ? JSFR-SIM算法和傳統Wiener-SIM算法的重建流程對比示意圖。? ? JSFR-SIM可實時顯示微管和線粒體動態。? ? 高速實時超分辨結構光照明顯微成像光路(a)和快速實時超分辨結構光照明顯微成像系統樣機(b)。圖片來源:論文作者? ? 超分辨熒光顯微成像技術打破
光學精密工程-|-輕小型高分辨率星載高光譜成像光譜儀
摘 要 在小型化成像光譜儀的研制和應用中,如何同時實現輕量化、高地面分辨率和高信噪比是目前亟待突破的技術難題。本文通過將線性漸變濾光片分光技術和數字域時間延遲積分技術相結合,并對鏡頭進行緊湊化處理,設計了一款工作波段為403~988 nm、平均光譜分辨率為8.9 nm、系統總質量為7 kg的輕
風電高電壓穿越測試(二)
PAM軟件還可以直接測試出電壓、電流及功率的正序分量,以及直接一鍵分析出無功電流注入的響應時間、注入時間以及有功恢復的時間。并且能夠進行電壓、電流的半周期測試,可以對每一個點的電壓進行準確的高精度定位,提供真實可信的高低電壓穿越測試結果,更準確地分析各個節點電壓、電流功率的變化情況。滿足符合行業標準
風電高電壓穿越測試(一)
當下新基建概念倍受業界關注,能源網作為能源供給的基石在新型基礎建設中發揮著必不可少的作用。那么我們的測試儀器在能源網建設的風電測試中能夠發揮什么樣的作用呢??新基建能源網建設簡介2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,發展基礎設施建設勢在必行。以信息網、 交通網、 能源網為框架的新型基