基于超表面的全息成像技術實現反射式手性全息成像
從天津大學獲悉,該校太赫茲研究中心韓家廣教授團隊在基于超表面的全息成像技術方面取得突破,首次實現了反射式手性全息成像。相關研究成果已在最新一期《自然》雜志系列刊物《光:科學與應用》上發表。圖片源自網絡 據介紹,太赫茲波是電磁波的一種,廣義上指頻率為100GHz—10THz的電磁輻射,太赫茲波具有穿透性強、使用安全性高、定向性好等特性,可在醫療、勘探乃至戰爭中發揮巨大作用。與我們熟知的紅外線、X光等不同,太赫茲是目前人類了解最少、開發最少的電磁波段,被稱為探索電磁波譜的“最后一段空隙”。隨著科技發展,太赫茲在世界各國科學研究中日漸占據重要位置。 全息技術是一種高質量的三維成像術,作為一種方興未艾的革命性技術,已經在高檔汽車導航、文藝表演、軍事偵察、文物保存等領域得到廣泛應用。全息成像的關鍵步驟是要將光投射到全息板上,但目前主流全息成像技術所使用的全息板不能辨別光的偏振態,難以做到獨立成像。天大科研團隊研究發現,經過精密設計......閱讀全文
全息圖的用途
全息圖在藝術、科學和技術上有很多用途。它可以用于一些產品的包裝上,可以貼在出版物的封面上,也可以用于信用卡、駕照甚至衣服上以防假冒。一個片面的醫學圖像(例如一個CAT掃面圖像)可以最終制作成三維全息圖。計算機生成的全息圖也可以使工程師和設計師的設計圖樣獲得前所未有的視覺效果。工程師可以在生產過程中利
全息攝影的原理介紹
全息攝影的原理是基于相同波長和相位的相關光束重疊時,就會相互干涉,在照相底板上產生微細的干涉條紋圖(全息圖)。顯影后,在一束波列(參考光束)的照射下,該光學存儲將起到衍射光柵那樣的作用,重新產生其它波列,從而通過全息圖的底板,在被拍攝物的位置上,就能看到一個完整的三維實像。在物光垂直入射的全息圖中,
激光全息細胞成像系統M4新增創傷愈合應用徹底解決傳...
激光全息細胞成像系統M4新增創傷愈合應用徹底解決傳統方法存在問題親,還在為做劃痕實驗發愁嗎?糾結著6小時后,熬夜到凌晨2點,就為了在顯微鏡下看一眼他。量一量橫在他們中間的那條鴻溝是不是變窄了。不管多困,都得睜大眼睛,趴在顯微鏡下,分辨這次看到的視野是不是上次觀測的那個。然而卻總也尋他不找。多盼望能有
環形全息復制衍射光柵技術助NASA發現冥王星冰山
分析測試百科網訊 2015年7月14日,“新視野”號探測器飛過冥王星并發回冥王星及其衛星Charon的照片,照片揭示了他們的地質、表面和大氣信息。山脈的照片顯示這種地質活動發生在不到1億年前。冰一氧化碳、甲烷、氮氣均被檢測到。冥王星的大氣層主要由氮氣組成。然而,雖然冥王星的質量很小
動態數字成像技術介紹
隨著粉體技術的日新月異,越來越多的用戶不單單僅滿足于對粉體顆粒大小及分布的精確測量,也同時對顆粒的形態及變化產生了濃厚的興趣。德國RETSCH TECHNOLOGY(萊馳科技)公司是全球第一家基于ISO13322-2 標準,采用動態數字圖像分析技術研發而成的粒度粒形分析儀的專業廠家,其
共聚焦成像技術特點
共聚焦成像技術特點:多點高速,高靈敏度共聚焦成像,其采集速度比普通點掃描共聚焦技術快至20倍。另外采用高分辨,高靈敏的探測器,有效減少活細胞成像的光毒性及光漂白,同時也適合于固定樣品的高分辨快速三維成像。共聚焦顯微技術按照顯微鏡構造原理的不同分成激光掃描共聚焦和數字共聚焦顯微技術兩種。共聚焦技術具有
X光成像技術現狀
X光成像技術在醫療、安檢、工業探傷、無損檢測等領域中具有舉足輕重的地位。傳統的X光成像技術采用的是模擬技術,X光影像一旦產生,其圖像質量就不能再進一步改善,且其信息為模擬量,不便于圖像的儲存、管理和傳輸,限制了它的發展。 X光圖像的數字化不僅可利用各種圖像處理技術對圖像進行處理,改善圖像質量,
微芯片成像技術問世
近日,《自然》發表的一篇論文展示了一種可以生成集成電路(計算機芯片)高分辨率三維圖像的技術,研究人員事先并不知道所涉集成電路的設計。 現代納米電子學發展至此,因其構造體積小,芯片三維特征復雜,已經無法再以無損方式成像整個裝置。這意味著設計和制造流程之間缺少反饋,這樣會妨礙生產、出貨和使用期間的
成像光譜技術是什么?
1.成像光譜技術發展簡述 光譜技術是指利用光與物質的相互作用研究分子結構及動態特性的學科,即通過獲取光的發射、吸收與散射信息可獲得與樣品相關的化學信息,成像技術則是獲取目標的影像信息,研究目標的空間特性信息。這兩個獨立的學科在各自的領域里已有數百年的發展歷史,但是知道上個世紀六十年代,遙
活體成像技術的應用
光學活體成像技術主要采用生物發光(bioluminescence)與熒光(fluorescence)兩種技術。生物發光是用熒光素酶(Luciferase)基因標記細胞或DNA,而熒光技術則采用熒光報告基團(GFP、RFP, Cyt及dyes等)進行標記。可見光體內成像通過對同一組實驗對象在不同時
超光譜成像技術
超光譜成像技術是在多光譜成像技術基礎上發展起來的新技術。它是一種集光學、光譜學、精密機械、電子技術及計算機技術于一體的新型遙感技術,能獲得空間維和光譜維的豐富信息,屬于當前可見紅外遙感器的前沿科學。由其物化的成像光譜儀,根據光譜分辨率(光學遙感器的性能指標之一,是指遙感器在接收目標輻射的光譜時,
共聚焦成像技術特點
共聚焦成像技術特點:多點高速,高靈敏度共聚焦成像,其采集速度比普通點掃描共聚焦技術快至20倍。另外采用高分辨,高靈敏的探測器,有效減少活細胞成像的光毒性及光漂白,同時也適合于固定樣品的高分辨快速三維成像。共聚焦顯微技術按照顯微鏡構造原理的不同分成激光掃描共聚焦和數字共聚焦顯微技術兩種。共聚焦技術具有
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
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
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
多光子顯微鏡成像技術:大視場多區域腦成像技術
為了了解神經回路的功能以及神經元之間的相互作用,需要對不同區域的大量神經元進行活體成像,我們這里介紹兩種顯微鏡技術,分別針對大視場多區域成像和自由活動小鼠的活體成像。從圖1可以看出用于視覺處理的神經元分布在直徑約3毫米的區域——小鼠初級視覺皮層和多個較高級的視覺區域。當前的商用雙光子顯微鏡系統通常提
“高端全息光柵研發”項目啟動
3月2日上午,國家重大科學儀器設備開發專項“高端全息光柵研發”項目在中科院長春光學精密機械與物理研究所召開啟動會。 該項目由中科院長春光機所牽頭,中國科學技術大學、北京普析通用儀器有限公司等另外6家單位共同參與,目標是研發出高端光譜儀器的核心部件——高端全息光柵,建立集全息光
全息光柵的制成方法
在光學穩定的平玻璃坯件上涂上一層給定型厚度的光致抗蝕劑或其他光敏材料的涂層。由激光器發生兩束相干光束,使其在涂層上產生一系列均勻的干涉條紋,則光敏物質被感光。然后用特種溶劑溶蝕掉被感光部分,即在蝕層上獲得干涉條紋的全息像。所制得為透射式衍射光柵;如在玻璃坯背面鍍一層鋁反射膜后,可制成反射式衍射光柵。
全息光柵的制成方法
在光學穩定的平玻璃坯件上涂上一層給定型厚度的光致抗蝕劑或其他光敏材料的涂層。由激光器發生兩束相干光束,使其在涂層上產生一系列均勻的干涉條紋,則光敏物質被感光。然后用特種溶劑溶蝕掉被感光部分,即在蝕層上獲得干涉條紋的全息像。所制得為透射式衍射光柵;如在玻璃坯背面鍍一層鋁反射膜后,可制成反射式衍射光柵。
“全息聲透鏡”精準“打擊”帕金森
人腦疾病,如帕金森病,涉及多個腦區的損傷,因此需要新的神經調控技術,能夠精確且靈活地同時調控所有受影響的腦區。?近日,美國圣路易斯華盛頓大學教授陳紅團隊在美國《國家科學院院刊》發表論文,他們創建了“艾里束全息聲遺傳技術”(AhSonogenetics), 開發出一種將全息聲學設備與基因工程結合的非侵
全息攝影術的概念
全息攝影術,是指一種記錄被攝物體反射波的振幅和位相等全部信息的新型攝影技術。全息攝影可應用于工業上進行無損探傷、超聲全息、全息顯微鏡、全息攝影存儲器、全息電影和電視等許多方面。
首個肺癌全息細胞圖譜問世
肺癌是發病率和死亡率增長最快、對人群健康和生命威脅最大的惡性腫瘤之一。近年來,肺癌患者有更加年輕化的趨勢,治愈較為困難。雖然目前科學家在肺癌治療方面已取得了巨大進展,但對其細胞層面上的科學認識仍難盡如人意。近日,著名學術期刊《自然—醫學》推出史上最完整的肺癌細胞圖譜,這將是科學家們在細胞層面深入
熒光成像與生物發光成像技術的優缺點比較
上次,我們對比了熒光成像和生物發光的基本原理。那針對自己的課題,生物發光和熒光成像哪個好?什么情況下選擇生物發光,什么情況下選擇熒光成像?今天為大家解答關鍵問題:熒光成像和生物發光成像的優缺點是什么?一、熒光成像技術優點數據來源:使用FOBI整體熒光成像系統對熒光染料Cy5標記的藥物進行觀察相比生物
熒光成像與生物發光成像技術的優缺點對比
一、熒光成像技術優點 數據來源:使用FOBI整體熒光成像系統對熒光染料Cy5標記的藥物進行觀察 相比生物發光成像,熒光成像技術的優勢主要表現在: 1 熒光蛋白及熒光染料標記能力更強 熒光標記分子種類繁多,包括熒光蛋白、熒光染料、量子點標記等,可以對基因、蛋白、抗體、化合藥
光聲成像技術在結構成像中的應用
光聲成像技術可以實現類似超聲成像技術達到的深層組織成像; 另一方面, ?光聲成像技術以組織的光學吸收系數為基礎, 所以又能得到高對比度成像, ?同時又避免了純光學成像中光學散射的影響。在無損傷前提下,對小動物進行活體成像。Endra小動物光聲成像系統既是應用光聲技術的新型的無損傷活體成像模式,它同時
快速磁共振成像技術問世
為了能夠進行慢速掃描,醫生們一直在和那些不停扭動的兒童作斗爭。 如今,幸虧更快速的磁共振成像(MRI)技術的研制成功,他們可能再也不用焦慮如何讓自己的病人保持長時間的靜止了。 圖中所展示的對一名6歲先天性心臟病患者的心臟血流情況進行的成像僅需要10分鐘,而非傳統MRI
多項技術助力腫瘤原位成像
華東理工大學教授龍億濤小組在單細胞內p53蛋白原位成像檢測研究領域取得新進展,相關研究在線發表于《德國應用化學》。 p53是一種腫瘤抑制蛋白,具有反式激活功能和廣譜的腫瘤抑制作用。在腫瘤細胞內,p53蛋白通常會發生變異,干擾細胞的正常生長調控機制。“p53蛋白一直是近年來生命科學領域的研究熱點
質譜成像技術應用寶典
現代生物學研究已經不再停留在僅從組織中識別一種特殊的化學成分,或者蛋白成分上了,我們需要精確的了解這些物質是如何分布,如何構成的,解答這些問題需要更進一步的實驗技術,比如免疫組化或免疫熒光檢測方法,但是這些技術需要特殊的抗體,而且效率低,偏差大。 因此研究人員將目光轉向了質譜技術上,以質譜為基
X光成像技術的簡介
X射線又稱倫琴射線,它是肉眼看不見的一種射線,但可使某些化合物產生熒光或使照相底片感光;它在電場或磁場中不發生偏轉,能發生反射、折射、干涉、衍射等;它具有穿透物質的本領,但對不同物質它的穿透本領不同;能使分子或原子電離;有破壞細胞作用,人體不同組織對于X射線的敏感度不同,受損害程度也不同。因此,