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超高分辨率条纹相机可看清皮秒级变化

研究生物细胞内大分子浓度随时间变化的规律需要用到特殊的相机。以前这种国产相机的时间分辨率为几百皮秒到几千皮秒(1皮秒等于1万亿分之一秒)。但对于研究对象来说,这样的瞬间还是太长。一种国产的新型高性能条纹相机,时间分辨率达到皮秒级,则能把这一过程清晰记录下来。22日,由中科院西安光机所研制的这种高性能条纹相机通过了验收。这对于研究发育生物学、癌症发病机制、细胞疗法会有很大帮助。 条纹相机是同时具备超高时间分辨(飞秒—皮秒级)与高空间分辨(微米级)的唯一高端科学测量与诊断仪器,在时间分辨的超快现象研究中作用极大。高性能条纹相机项目负责人、中科院西安光机所所长赵卫说,条纹相机的研制涉及光学、光电子、超快电子学、微电子学、精密机械和计算机等多门学科,研制难度大。“国外在条纹相机技术上对我国实行严格封锁,条纹相机也对我实行严格的出口管制。” 2012年1月起,在中科院和财政部的支持下,西安光机所启动了国家重大科研装备研制项目——高......阅读全文

我国高性能条纹相机研制成功 捕捉皮秒级的超快现象

  5月22日,由中科院西安光学与精密机械研究所(以下简称中科院西安光机所)承担的国家重大科研装备研制项目“高性能条纹相机的研制”顺利通过验收,标志着我国具有自主产权的高性能条纹相机进入实用阶段。具备同时测量超高时间分辨率与高空间分辨率的唯一高端科学仪器  超快现象(持续时间小于1微秒即百万分之一秒

高性能条纹相机:照亮科学的美

   在日常生活中,超高像素的相机已经非常常见,甚至手机都能拍摄非常精细的照片。但在科研领域,想拍个超短激光脉冲或者植物的光合作用?对不起,家用相机已经无能为力,科学家只能求助于高端科学仪器。  5月22日,由中国科学院西安光学与精密机械研究所承担的国家重大科研装备研制项目“高性能条纹相机的研制”通

科学家成功研发“时间显微镜” 国家重大科研装备

  “好比显微镜让我们观察到了细胞,条纹相机就好比是一个放大时间的‘显微镜’。”侯洵院士说, 5月22日,由中国科学院西安光学与精密机械研究所承担的国家重大科研装备研制项目“高性能条纹相机的研制”顺利通过验收。验收专家组由中国科学院合肥物质科学研究院刘文清院士担任组长。项目顺利通过验收标志着我国具有

大国重器再添“超级相机”

  22日,由中国科学院西安光学与精密机械研究所(简称“西光所”)承担的国家重大科研装备研制项目——高性能条纹相机通过验收,这标志着我国具有自主知识产权的高性能条纹相机达到实用化水平。   用过相机的人可能都知道,要拍摄清晰的运动照片,需要更高质量的相机。在微观世界中,自然界的很多现象,例如植物的光

又一重大科研装备研制成功 条纹相机不再受制于人

  由中科院西安光学与精密机械研究所承担的国家重大科研装备研制项目“高性能条纹相机的研制”顺利通过验收,标志着我国具有自主知识产权的高性能条纹相机进入实用化水平,对实现超快诊断相关技术与精密测量仪器的自主研制生产,满足国家重大工程、国家战略高技术及前沿科学领域的需求具有极其重要的战略性推动作用。  

大国重器!“条纹相机”秒拍万亿图像洞悉“瞬息万变”

  在瞬息万变的自然界,人类能看到的景象其实只是“九牛一毛”。对于速度大于1/24秒的事物,人肉眼就失去了分辨能力;体育比赛中常用的高速摄影机,每秒拍摄的画面大约几百幅;市面上性能最好的单反相机,快门速度的极限为1/2000秒。  这些都不足以让我们研究广泛存在于自然或科学技术研究中极其短暂的瞬态事

把国产科研仪器用起来

  高端科研仪器的自主研制水平是自主创新能力的重要标志,要尽快弥补这方面的短板,除了注重研制,也要注重推广和使用。  日前,由中科院西安光学与精密机械研究所自主研制的高性能条纹相机顺利通过验收。条纹相机是同时具备超高时间分辨率与高空间分辨率的唯一高端科学测量与诊断仪器。项目团队经过5年多的努力攻关,

把国产科研仪器用起来

  日前,由中科院西安光学与精密机械研究所自主研制的高性能条纹相机顺利通过验收。条纹相机是同时具备超高时间分辨率与高空间分辨率的唯一高端科学测量与诊断仪器。项目团队经过5年多的努力攻关,最终研制出了性能达到国际先进水平的高性能条纹相机。  高端科研仪器的研制往往是我国的短板,研发和生产水平与国际先进

科学家在活细胞超分辨率成像领域取得重要进展

  来自美国霍华德休斯医学研究所Janelia研究园、中国科学院生物物理研究所、美国国立科学研究院、哈佛医学院等的科学家们,借助其发展的新光学超分辨率成像技术,在前所未有的高分辨率条件下研究了活体细胞内的动态生物过程。他们的新方法显著提高了结构光照明显微镜(structured illuminati

新的光学显微镜技术树立活细胞超分辨率成像新标准

  来自美国霍华德休斯医学研究所,Janelia研究园的科学家们,借助其发展的新光学超分辨率成像技术,在前所未有的高分辨率条件下研究了活体细胞内的动态生物过程。他们的新方法显著的提高了结构光照明显微镜(structured illumination microscopy, SIM)的分辨率,一种最适

想洞悉细胞线粒体内部精细结构?SIM超分辨技术有话讲!

生物圈的小伙伴肯定还记得前段时间的一则刷屏新闻:北京大学陈良怡教授团队和华中科技大学谭山教授团队合作,成功发明了一种新型结构光照明超分辨显微成像技术——海森结构光照明显微镜。研究成果于高水平学术期刊Nature Biotechnology(IF=41.67)进行了发表。之所以轰动,是因为该技

2016科学仪器重大专项指南发布

  分析测试百科网讯 今天,科技部发布了《“重大科学仪器设备开发”重点专项2016年度申报指南》,详情如下。  附1:申报相关要求和规定  附2:“重大科学仪器设备开发”重点专项2016年度申报指南  科学仪器设备是科学研究和技术创新的基石,是经济社会发展和国防安全的重要保障。为

激光干涉技术打破纳米尺度极限 亚细胞结构观察成现实

  光学显微镜自1590年由荷兰詹森父子创制伊始,即成为生命科学最重要的研究工具之一。进入21世纪,借助荧光分子,科学家将光学显微镜的分辨率提高了一个数量级,由约一半光波波长(250 nm)拓展至几十纳米,并兴起了超高分辨荧光成像技术,用于“看到”精细的亚细胞结构和生物大分子定位,相关工作荣膺201

Nature Methods:一种基于激光干涉条纹定位成像的新技术

  在国家自然科学基金项目(批准号:31127901,31730054,31661143041,31700743)等资助下,中国科学院生物物理研究所徐涛院士和纪伟教授级高级工程师在提高光学显微镜分辨率技术领域取得重要进展。相关成果以“Molecular Resolution Imaging by R