打破2018年紀錄,最詳細原子特寫被捕捉!
近日,科學家捕捉到了迄今為止最高分辨率的原子圖像,打破了2018年創下的紀錄。 美國康奈爾大學的David Muller 和同事使用疊層成像技術,用x射線照射鈧酸鐠晶體,然后利用散射電子的角度來計算散射它們的原子的形狀。這張圖像的分辨率是Muller 團隊在2018年拍攝的原子放大圖像的兩倍,而后者的分辨率是當時其他使用不同技術拍攝的圖像的三倍。 2018年,Muller 團隊使用一種2D材料來限制在較厚材料中發生的電子散射量。這種散射使人們難以分辨電子是從哪里來的。 “今年我們取得的關鍵突破是,找到了破解這種多次散射的方法,這是一個有80年歷史的難題。”Muller 說,“我們開發了一些非常有效的算法,然后修改了電子散射,進而能夠解開這種多次散射難題。”這使得研究小組能夠觀察更稠密的樣本,并獲得更好的分辨率。當前圖像的模糊是由于原子自身的運動造成的。 Muller說:“我們可以通過冷卻樣品來做得更好,因為當你冷卻樣......閱讀全文
中國科學家國際首獲水合離子原子級分辨率圖像
北京大學物理學院量子材料科學中心教授江穎就水合離子最新研究成果接受媒體采訪。 記者從中國科學院獲悉,中國多個科研團隊合作,繼2014年獲得世界首幅亞分子級分辨率的水分子圖像后,水科學領域近日再獲重大突破,在國際上首次得到水合離子的原子級分辨率圖像,并在此基礎上發現一種水合離子輸運的幻數效應。中國科
分辨率最高太陽圖像出爐
迄今分辨率最高太陽圖像出爐 圖片來源:美國《新聞周刊》網站 迄今分辨率最高太陽圖像于近日新鮮“出爐”!在圖像中,人們可以看到明顯的米粒狀結構,每個“米粒”的大小都跟美國德州的面積差不多。研究人員稱,這些圖像提供的前所未有的細節,能幫助科學家研究太陽磁場,從而進一步揭示太陽的奧秘。 據美國《新聞
圖像的位分辨率的概念
圖像的位分辨率(Bit Resolution)又稱位深,是用來衡量每個像素儲存信息的位數。這種分辨率決定可以標記為多少種色彩等級的可能性。一般常見的有8位、16位、24位或32位色彩。有時我們也將位分辨率稱為顏色深度。所謂“位”,實際上是指“2”的平方次數,8位即是2的八次方,也就是8個2相乘,等于
獲取高分辨率免疫細胞圖像
來自曼徹斯特大學的科學家們展示了一些新圖像,提供了目前關于免疫細胞如何攻擊病毒感染和腫瘤的最清晰畫面。 他們揭示了,當受到病毒感染細胞或腫瘤細胞上的一類蛋白激活時,這些在人體內負責對抗感染和癌癥的細胞,是如何改變它們表面分子的組織結構的。 曼徹斯特大學炎癥研究協作中心(MCCIR)研
圖像分辨率的概念及計算公式
圖像分辨率(Image Resolution)指圖像中存儲的信息量。這種分辨率有多種衡量方法,典型的是以每英寸的像素數(PPI,pixel per inch)來衡量。當然也有以每厘米的像素數(PPC,pixel per centimeter)來衡量的。圖像分辨率決定了圖像輸出的質量,圖像分辨率和圖像
達到光學分辨率極限的“最清晰”圖像問世
人類一直在追求分辨率更高的顯像技術,以獲得更清晰的圖像,一項新研究讓“最清晰”圖像成為現實。這一圖像在每英寸(約合2.54厘米)距離上可以有10萬個像素點,這是光學分辨領域無法超越的理論極限。 英國《自然·納米技術》雜志12日在線刊登報告說,新加坡研究人員完成了這樣一幅
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
人類發育中胚胎最高分辨率圖像
現有許多熒光標記活細胞的方法都涉及對細胞的基因修飾,因此不適用于研究人類活胚胎。而在最新發表于《細胞》(Cell)上的一項研究中,研究者使用了一種無需基因修飾的熒光染色技術,并首次捕捉到了分辨率達細胞水平的早期人類胚胎實時發育圖像。 研究使用的均為診所捐贈的處于早期發育階段的體外受精人類胚胎(
美用原子蒸氣存儲圖像并成功回放
據物理學家組織網報道,在電影膠片、光碟等介質上以全息形式存儲光編碼信息,已經屢見不鮮。但最近,美國國家標準技術研究院聯合量子研究所(JQI)用室溫下的銣原子蒸氣存儲了兩幅圖像信息,且需要時還能通過攝像機重播出來,就像一個只有兩幀畫面的小電影。研究人員指出,這是首次將兩幅圖像同時存儲
首次拍攝到單原子“游泳”的圖像
英國科學家在最新一期《自然》雜志刊發論文稱,他們借助石墨烯堆疊技術,制造出一種新型“納米皮氏培養皿”,以進一步了解液體如何改變固體的行為,在此基礎上首次拍攝到單原子在液體中“游泳”的圖像,最新發現有望促進制氫等綠色技術的發展。當固體表面與液體接觸時,兩種物質都會隨著彼此的靠近而改變其構型。固液交界面
光學定位計量達到原子級分辨率
英國和新加坡科學家攜手推出一種非侵入性光學測量方法,檢測納米物體位置時達到原子級分辨率,比傳統顯微鏡高出數千倍。最新研究使科學家能以十億分之一米的比例表征系統或現象,開辟了皮光子學研究新領域,也為其他領域研究提供了令人興奮的新可能性。相關研究論文刊發于最新一期《自然·材料學》雜志。 光學成像和計量
原子微觀信息測量!電鏡HAAD圖像的原子識別統計新方法
近日,大連化學物理研究所能源研究技術平臺電鏡技術研究組(DNL2002)劉偉研究員團隊與大連交通大學劉淑慧博士、中國石油天然氣集團有限公司石油化工研究院徐華工程師等合作,開發了一種基于電鏡HAADF圖像的原子識別統計(EMARS)新方法,利用該方法精準統計了18000個鉑(Pt)原子分散態原子,
好消息:廉價顯微鏡也能獲得超分辨率圖像
德國哥廷根大學醫學中心納米專家Ali Shaib和Silvio Rizzoli團隊開發了一種用于普通光學顯微鏡的方法——ONE顯微鏡的技術,這項技術記錄了單個蛋白質圖像和從未見過的細胞結構圖像,其細節程度甚至超過了價值數百萬美元的“超分辨率”顯微鏡。相關研究結果發表于預印本網站bioRxiv。“顯微
我國首獲水合鈉離子原子級分辨圖像-在原子層次看“鹽水”
為包含3個水分子的鈉離子水合物,其具有異常高的擴散能力。北大量子材料科學中心供圖 近日,北京大學物理學院量子材料科學中心江穎課題組、徐莉梅課題組、北京大學化學與分子工程學院高毅勤課題組與中國科學院/北京大學王恩哥課題組合作,繼2014年獲得世界首張亞分子級分辨的水分子圖像后,再次取得突破,首次得到
冷凍電鏡技術突破原子分辨率障礙
如果想繪制出蛋白質最微小的部分,科學家通常選擇不多:使數百萬個單個蛋白質分子排列成晶體,然后用X射線晶體學分析它們;或者快速冷凍蛋白質的副本,然后用電子轟擊它們,這是一種低分辨率的方法,叫做冷凍電鏡技術。 據《科學》報道,現在,科學家們第一次將冷凍電鏡的分辨率提高到原子水平,以精確定位各種蛋白質
太陽軌道飛行器捕獲太陽最高分辨率圖像
據美國有線電視新聞網近日消息,歐洲空間局和美國國家航空航天局聯合執行的“太陽軌道飛行器”任務捕獲的新圖像,展示了有史以來太陽可見表面的最高分辨率視圖,揭示了太陽黑子以及被稱為等離子體的不斷運動的帶電氣體。這些圖像可能為太陽物理學家提供前所未有的新線索,幫助他們揭開太陽的奧秘。圖① 這張高分辨率圖像顯
分辨率提高6400萬倍:迄今最清晰鼠腦圖像發布
美國科學家在17日出版的《美國國家科學院院刊》上刊發論文指出,在核磁共振成像(MRI)技術問世50周年之際,他們將小鼠大腦圖像的分辨率提高了6400萬倍,新圖像中單個體素(三維像素)只有5微米。這一成果有助科學家更好地了解人腦的狀況,如隨著年齡的增長,阿爾茨海默病等神經退行性疾病的出現,人腦會發
冰表面長啥樣?原子級分辨圖像揭曉答案
日常生活中,“小心地滑”的警示標志“出鏡率”非常高。這讓我們不禁思考,“冰面,為何這么滑?”冰面的打滑和水有無聯系?冰面之所以這么滑,是因為表面有一層薄薄的水嗎?亦冰亦水的北大未名湖。(課題組供圖)近日,北京大學物理學院量子材料科學中心、北京懷柔綜合性國家科學中心輕元素量子材料交叉平臺江穎教授、徐莉
新型“光子鉤”可助顯微鏡獲取超高分辨率圖像
俄羅斯托木斯克理工大學、圣彼得堡國立信息技術、機械與光學大學(ITMO )、英國班戈大學、以色列本·古里安大學的聯合研究團隊獲取了一種新型人造彎曲光束,學者們稱之為“光子鉤”。此前,科技界僅知道一種艾里彎曲光束。“光子鉤”可以用于顯微鏡學以獲取超高分辨率圖像,科學家們表示它可以作為納米粒子的操縱
風云三號衛星成功獲取中分辨率光譜成像儀圖像
中國氣象報記者胡亞報道 繼5月29日11時58分,風云三號地面應用系統成功獲取風云三號A星第一幅可見光圖像后,6月3日12時該系統又獲取到覆蓋我國西部地區的風云三號A星的中分辨率光譜成像儀第一幅圖像。 中分辨率光譜成像儀為我國自主研制,首次在星上裝載,具有多光譜成像和高分辨率的特點,可以監測中
計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限
自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。 近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar
計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限
自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。 近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar
發明計算超分辨圖像重建算法拓展熒光顯微鏡分辨率極限
自2014年諾貝爾化學獎授予了超分辨顯微技術以來,超分辨成像技術取得了巨大的進步,成像的分辨率得到了進一步的提高。然而受限于熒光分子單位時間內發出的光子數,超分辨成像技術在時間分辨率和空間分辨率上難于獲得同等提高。 近日,發表在《Nature Biotechnology》上的一項題為“Spar
沈陽自動化所高分辨率SAR圖像目標檢測研究獲進展
近日,中國科學院沈陽自動化研究所在高分辨率SAR圖像目標檢測領域取得新進展。該研究提出的基于腦認知機制的快速顯著性增強算法應用于復雜背景下高分辨率SAR圖像目標檢測。相關研究成果發表在IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing上。 SA
基于超高空間分辨率RedEdge無人機載多光譜圖像預估溫...
基于超高空間分辨率RedEdge無人機載多光譜圖像預估溫帶草原的生物量監測整個生長季節的生物量,對于支持草原管理決策至關重要。為了支持這些管理決策,需要高時空分辨率的植物參數的時時和準確的信息。然而,在高度異質性的植物群落中(如草原),非破壞性地評估它們的變化,以及確定是否施肥仍是一個挑戰。特別是作
突破時間分辨率極限,阿秒顯微鏡可抓拍運動電子圖像
電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來突破。研究成果發表在最新一期《科學進展》雜志上。 透射電子顯微鏡可將物體放大到實際尺寸的數百萬倍。這種顯微鏡不
突破時間分辨率極限,阿秒顯微鏡可抓拍運動電子圖像
利用阿秒級超短脈沖可對運動中的電子成像(示意圖)。圖片來源:美國科學促進會網站科技日報北京8月21日電(記者張夢然)電子的運動速度極快,一秒鐘內就能繞地球好幾圈。美國亞利桑那大學團隊開發出一款世界上最快的阿秒顯微鏡,能做到抓拍運動電子的定格圖像。該顯微鏡將為物理學、化學、生物工程、材料科學等領域帶來
新大腦成像技術快速生成超高分辨率三維圖像
美國研究人員開發出一種新的大腦成像技術,能夠以更高的分辨率快速對大腦三維成像,比其他方法更快地揭示整個大腦神經元的連接狀況。 該研究由麻省理工學院、加州大學伯克利分校、霍華德休斯醫學研究所和哈佛醫學院研究人員合作完成。他們在17日的《科學》雜志上發表論文,對新技術進行了全面介紹。論文指出,新技
原子觀測分辨率提高兩個數量級
5月25日,美國科學家用電子顯微鏡像素陣列探測器(EMPAD)與更復雜的三維重建算法相結合,將原子觀測的分辨率提高了2個數量級并創下新紀錄。借助新技術,科學家可以在三維空間中定位單個原子,這對于觀察半導體、催化劑和量子材料來說非常重要,且有望應用于生物醫學領域。 2018年,康奈爾大學的大衛·穆
新科學家雜志:科學家首次捕獲原子內部圖像
照片中顯示了碳原子電子云(藍色部分)的幾種組合方式 新浪科技訊 北京時間9月17日消息 據英國《新科學家》雜志網站報道,烏克蘭科學家近日成功捕捉到碳原子內部的圖像,顯示了碳原子電子云(藍色部分)的幾種組合方式。 電子是一種微觀粒子,在原子如此小的空間內圍繞原子核作高速運動,并且其