宁波材料所研制成功360度车载全向应急指挥系统

中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属二级所先进制造所计算机视觉实验室利用团队独创的全景成像技术成功研制了“360度全向车载应急指挥系统”,实现了国内在此领域新的突破。 该系统由一台全向视觉传感器和一台激光成像云台组成。其中,全向视觉传感器通过6-8个独立的高清传感器组成,实现对周边环境360度无死角覆盖,让车内人员能够实时观测和掌握整个车辆周边环境信息;激光成像云台则能通过全景联动技术迅速发现和锁定感兴趣的目标,并对目标进行远距激光照射和高倍放大,能够清晰分辨出500米以外的人脸特征。 该系统中的全向传感器的成像分辨率为800-1600万像素,帧率为25帧/秒,全景有效观测距离为300-500米;激光云台成像分辨率为200万像素,帧率为30帧/秒,能够实现30-50倍变焦,有效观测距离10-1500米。 该系统有效地解决了车内人员对车辆周围环境全方位观测技术难题,能够使车内人员快速发现和锁定目标,极大地提高了应急指挥......阅读全文

研究实现小鼠全身“高清全景成像” 绘制周围神经亚细胞级图谱

中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心和生命科学与医学部教授毕国强与刘北明,联合合肥综合性国家科学中心人工智能研究院和中国科学院深圳先进技术研究院的科研人员,在大尺度生物组织三维显微成像领域取得重要突破。该团队开发出目前世界最快的小动物全身亚细胞级高清三维成像技术,实现了周围神经系统精细图谱

新型成像策略实现小鼠无创、长期脑成像

  近日,南方科技大学生物医学工程系教授奚磊团队成功开发出一套光声计算介观成像系统(PACMes),实现了通过对小鼠完整头皮和颅骨脑皮层血管网络进行无标记的长期、高分辨率可视化成像。相关成果发表于《科学进展》。  无创长期脑成像技术是解析大脑生理功能、探究脑疾病病理机制的关键手段,实现对疾病全过程的

用CRISPR实现基因转录活体成像

  最近,日本的一个研究小组开发出一种实时成像方法,用于内源基因转录活性和核定位的同步测量。研究人员用该方法来检测亚基因组范围的流动性变化,这取决于小鼠胚胎干细胞中多能性相关基因的活性。 Hiroshi Ochiai博士和他的同事Takeshi Sugawara博士、Takashi Yamamoto

宁波材料所利用全景成像技术研制虚拟现实视觉传感器

   中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属二级所先进制造所的计算机视觉实验室利用全景成像技术成功研制了“虚拟现实视觉传感器”,实现了国内在此领域内新的突破。  该视觉传感器可以将周边360度的影像数据无缝且具有深度沉浸感地在虚拟现实设备中进行呈现。使用者通过oculus,gea

Vectra-Polaris全景定量病理成像:一目了然、明察秋毫

——新品发布会Polaris特点介绍  分析测试百科网讯 2017年9月15日,在PerkinElmer举办全‘析’未来 珀金埃尔默新品发布会的报告中,珀金埃尔默公司DAS事业部中国区定量病理产品线经理焦磊博士为在场听众详解了Vectra Polaris全自动定量病理成像系统的特点和重要作用。首先,

中外科学家联合实现全球首批生命全景地图绘制

  日前,由中国科学家主导,6个国家、32个科研团队共同参与完成了全球首批生命时空图谱。科学家们首次绘制了小鼠、斑马鱼、果蝇、拟南芥四种模式生物胚胎发育或器官的时空图谱,并在《细胞》(Cell)期刊及其子刊《发育细胞》(Developmental Cell)上在线发表。研究已通过伦理审查,严格遵循相

新研发:人脑三维全景快速扫描光声层析成像仪

  脑科学是21世纪最具挑战性的重大科学问题,其意义在于促进人类理解认知、思维、意识和语言机理,帮助诊断和治疗脑疾病,被视为未来新的经济增长点和引领新科技革命的潜在引擎。开展脑科学研究离不开先进的脑功能成像与检测技术,其中血氧水平依赖性功能磁共振成像(BOLD fMRI)被作为非侵入式脑功能成像的主

全球首批!中外科学家联合实现首批生命全景地图绘制

  日前,由中国科学家主导,6个国家、32个科研团队共同参与完成了全球首批生命时空图谱。科学家们首次绘制了小鼠、斑马鱼、果蝇、拟南芥四种模式生物胚胎发育或器官的时空图谱,并在《细胞》(Cell)期刊及其子刊《发育细胞》(Developmental Cell)上在线发表。研究已通过伦理审查,严格遵循相

新元件可实现暗场显微成像和全内反射成像

  中国科学技术大学张斗国教授研究组研制出一种基于光学薄膜的平面型显微成像元件,用作被测样本的载波片,可在常规的明场光学显微镜上实现暗场显微成像和全内反射成像,获取高对比度的光学显微图像。相关研究成果日前发表于《自然—通讯》。  光学显微镜是利用光学原理,把人眼不能分辨的微小物体放大成像。常规的光学

新元件可实现暗场显微成像和全内反射成像

中国科学技术大学张斗国教授研究组研制出一种基于光学薄膜的平面型显微成像元件,用作被测样本的载波片,可在常规的明场光学显微镜上实现暗场显微成像和全内反射成像,获取高对比度的光学显微图像。相关研究成果日前发表于《自然—通讯》。光学显微镜是利用光学原理,把人眼不能分辨的微小物体放大成像。常规的光学显微镜是

新技术平台实现人脑半球完整成像

团队对照阿尔茨海默病患者大脑样本的眶额皮质。图片来源:麻省理工学院几十年来,观察人类大脑内部一直是神经科学家难以企及的梦想。但在最新一期《科学》杂志发表的一项研究中,美国麻省理工学院科研团队描述了一种创新技术平台,其能以前所未有的亚细胞(比细胞结构更细化的结构)分辨率,对两个捐赠者(一个患有阿尔茨海

基于超表面的全息成像技术-实现反射式手性全息成像

  从天津大学获悉,该校太赫兹研究中心韩家广教授团队在基于超表面的全息成像技术方面取得突破,首次实现了反射式手性全息成像。相关研究成果已在最新一期《自然》杂志系列刊物《光:科学与应用》上发表。图片源自网络  据介绍,太赫兹波是电磁波的一种,广义上指频率为100GHz—10THz的电磁辐射,太赫兹波具

这种单分子成像新技术可实现纳米晶体高速成像

  一种不依赖荧光发射体的单分子成像新技术可能会在纳米技术、光子学和光伏技术中找到许多应用。该技术是由巴塞罗那的研究人员开发的,其工作原理是在室温下检测单个量子点的受激发射。它的速度使得可以在整个吸收和发射周期内追踪电荷载流子的数量。单分子成像技术已广泛应用于生物学。迄今为止,它们完全基于检测被成像

中国科大实现量子椭圆偏振成像

  中国科学技术大学郭光灿院士团队的史保森教授、周志远副教授课题组将高品质偏振纠缠光源与经典偏振成像技术相结合,在弱光场下实现了对周期性分布各向异性材料双折射特性的观测,并且展示了在同等光强环境下,该系统相较于经典测量系统具备更高的探测准确度及抗杂散光干扰能力。这项成果日前在线发表于《Npj 量子信

提出实现酶高分辨成像新方法

近日,中科院大连化学物理研究所研究员韩克利团队基于氨基甲酸酯母核的结构与功能关系,设计并发展了小分子抑制剂型荧光探针(SMI—probe),在重要的药物代谢酶羧酸酯酶(CEs)的实时荧光高分辨检测中取得了良好的应用效果。由于抑制剂型探针分子NIC—4的分子结构简单,体积小,且具有针对CEs的超分辨响

新型纳米力学成像探针实现DNA的直读检测和高分辨成像

  近日,中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室与上海交通大学、南京邮电大学合作,基于DNA纳米技术发展了一系列DNA折纸结构并作为纳米力学成像探针,实现了原子力显微镜下对基因组DNA的直读检测和高分辨成像。相关结果发表于《自然-通讯》(Nature Communications 2017,

新型纳米力学成像探针实现DNA的直读检测和高分辨成像

  近日,中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室与上海交通大学、南京邮电大学合作,基于DNA纳米技术发展了一系列DNA折纸结构并作为纳米力学成像探针,实现了原子力显微镜下对基因组DNA的直读检测和高分辨成像。相关结果发表于《自然-通讯》(Nature Communications 2017,

武汉病毒所实现肿瘤细胞靶向特异性荧光成像和磁共振成像

  肿瘤检测一直是癌症诊疗的重要课题,生物纳米探针为肿瘤检测提供了新的材料和方法。中科院武汉病毒所崔宗强研究员领导的科研团队基于铁蛋白笼型纳米结构,构建了肿瘤靶向-磁性-荧光多功能探针,实现了肿瘤细胞靶向特异性的荧光成像和磁共振成像。  人铁蛋白能自组装形成24聚体的蛋白笼

新思路!稀疏傅里叶单像素成像方法-实现超分辨率成像

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所时东锋等科研人员提出了稀疏傅里叶单像素成像方法,该方法在降低采样数量的同时,能够维持图像质量不发生大的退化。该研究成果发表在最新一期Optics Express上。  傅里叶单像素成像利用傅里叶变换性质,采用具有傅里叶分布的照明光来获取物体

分子超快成像研究获进展-实现普适性分子自层析成像

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所柳晓军研究小组提出基于飞秒强激光与气相分子相互作用对分子结构进行层析成像的新方案,可以避免原子微分散射截面对分子结构信息提取的影响,成功从氮气分子的光电子谱中直接读取出分子核间距信息,首次演示了分子自层析成像方案的可行性。相关成果发表在《物理评论快报》(Phy

纳米表面声子首次实现三维成像

  据最新一期《科学》杂志报道,奥地利格拉茨技术大学物理研究所联合法国南巴黎大学固体物理实验室,首次成功地对纳米表面声子进行了三维成像,有望促进新的更有效的纳米技术的发展。  无论是显微技术、数据存储还是传感器技术,都依赖于材料表面的电磁场结构。在纳米系统中,表面声子——原子晶格的时间畸变,对物理和

心脏微血管实现亚毫米分辨率成像

图为人体体内器官透视图。图片来源:美国心脏协会英国伦敦帝国理工学院与伦敦大学学院的研究人员,合力制作了心脏微血管的亚毫米分辨率图像。利用这一技术,科学家已在人类患者身上进行了测试,并对心脏状况和未确诊胸痛进行了评估。研究成果6日发表在《自然·生物医学工程》杂志上。现有成像技术能可视化心脏表面的大血管

心脏微血管实现亚毫米分辨率成像

图为人体体内器官透视图。图片来源:美国心脏协会英国伦敦帝国理工学院与伦敦大学学院的研究人员,合力制作了心脏微血管的亚毫米分辨率图像。利用这一技术,科学家已在人类患者身上进行了测试,并对心脏状况和未确诊胸痛进行了评估。研究成果6日发表在《自然·生物医学工程》杂志上。现有成像技术能可视化心脏表面的大血管

我国科研人员首次实现像素“分割”成像

像素可以“分割”了。记者27日从中国科学院空天信息创新研究院(以下简称空天院)获悉,空天院张泽研究员团队首次实现像素“分割”成像,成功开发出超采样成像技术。该技术能够显著提升图像传感器的像素分辨率和成像质量。相关研究成果发表于《激光与光子学评论》杂志。数字图像传感器的像素规模和性能,是影响天文、遥感

纳米级量子传感器实现高清成像

日本东京大学科学家最近利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。氮化硼是一种含有氮和硼原子的薄晶体材料。氮化硼晶格中人工产生的自旋缺陷适合作为传感器。(a)六方氮化硼中的硼空位缺陷。空位充当用于磁场测量的原子大小

蔡司Lightsheet-7实现活体大样品多视角成像

  新款激光片层扫描显微系统荣耀上市  凭借独特的照明原理,激光片层扫描显微系统(LSFM)可以对模式生物体、组织和发育中的细胞进行快速、低光毒性的成像。蔡司Lightsheet 7具有高稳定性,可以让研究人员在更长的时间内,甚至连续几天,观察活体样品,而且实验过程中的光毒性远低于传统成像方法。新款

纳米级量子传感器实现高清成像

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502959.shtm日本东京大学科学家最近利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。氮化硼是一种含有氮和硼原子的薄晶

精密测量院等实现星形胶质细胞活体成像

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480030.shtm 近日,中科院精密测量院/深圳先进院研究员徐富强研究团队基于新型基因编码生物磁共振成像技术,首次建立了一种在体无创全脑检测星形胶质细胞的新技术。相关研究进展在学术期刊Molecul

中国科大等实现肿瘤持续生物自发光成像

   近日,中国科学技术大学教授梁高林课题组利用细胞内组装-解组装萤光素纳米粒子的策略,实现体内外脂肪酸酰氨水解酶(FAAH)活性的持续跟踪,并在构建有肿瘤模型的小鼠体内验证了其优异的肿瘤持续生物自发光成像效果。该研究成果发表在6月27日的《美国化学会-纳米》(ACS Nano, 2016, DOI

宁波材料所研制成功360度车载全向应急指挥系统

  中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属二级所先进制造所计算机视觉实验室利用团队独创的全景成像技术成功研制了“360度全向车载应急指挥系统”,实现了国内在此领域新的突破。  该系统由一台全向视觉传感器和一台激光成像云台组成。其中,全向视觉传感器通过6-8个独立的高清传感器组成,实现对周边环境360