Antpedia LOGO WIKI资讯

首款国产太赫兹成像芯片发布2股有望最先受益

据媒体报道,日前由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片正式发布。这款芯片可以探测出人体自身辐射的微弱太赫兹波,并通过仪器内部算法,对检测到的信号进行分析,即可对人体进行成像,帮助安检人员迅速排查人体携带的危险品,同时又不会对被检测人员造成辐射危害。国产太赫兹成像芯片,在材料生长、工艺制造、仿真建模、电路设计等各个关键环节,都做到了独立研发、自主可控。 业内表示,以往安检仪中的核心成像芯片技术一直被国外控制。利用国产芯片研发的太赫兹探测器模块,在价格及性能方面与国外同类产品相比都具备优势,可替代进口,将显著提升我国太赫兹人体安检设备水平。机构预计太赫兹技术将率先在工业检测、安检设备、无线通信领域崭露头角,应用市场规模将达千亿级。 个股推荐 华讯方舟 华讯方舟(000687)科技以大宽带KA卫星应用太赫兹成像仪两大产业平台,专注高速移动宽带通信技术的研发和应用,以中国天谷为根基打造千亿产值远景。公司在太赫兹等世界性......阅读全文

双色同步成像在荧光共定位等成像实验中的应用(一)

荧光的共定位是当今生物显微成像中一个极为常见的技术,两个或者更多种不同颜色的荧光探针被用来标记不同的结构/位点,使得其相互关系得以明晰地在合并的图像上展现。随着研究者对于实验的要求越来越高,这些荧光共定位的成像逐渐被希望能用于荧光强度高速变化或者样品本身位置不断变化的实验中,比如活动的斑马鱼、线虫体

2012首届国际分析大会在北京隆重召开

  2012年3月23日,2012年第一届分析大会在北京国际会议中心隆重召开。本届大会由百奥泰国际会议(大连)有限公司、国家外国专家局国外人才资源总库大连生物与医药人才分库承办。来自世界多个国家的国际著名专家、企业高管以及商务代表、实验室负责人、大学院系领导等专业人士参加了本

太赫兹成像微芯片可探测物质内部信息

一位特工正在和时间赛跑,他知道炸弹就在周围。他跑到一个拐角,发现小巷内堆满了可疑的纸箱。他急忙掏出手机,快速地逐个扫描面前的箱子,包装内的物品一一展现。千钧一发之际,手机屏幕上出现了爆炸装置的轮廓,形势瞬间扭转,待爆炸装置运行中止时,他才长出了一口气。  看起来像是电影情节?但这一幕却很有可能成为现

芯片扫描仪的选择

假如你问一个研究人员选择芯片扫描仪(microarray scanner)的时候,主要考虑什么性能?他们很可能回答说:“速度和分辨率”,因此不用感到奇怪生产厂商会在这些关键性能上下大功夫。从以下列出来的芯片扫描仪产品你就可以看到,在扫描芯片的速度和分辨率性能方面总是会出现一山还比一山高的情况。然而对

上海易孛特携首款接触式无损定量成像设备亮相慕尼黑

  分析测试百科网讯 2020年11月16日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)于上海拉开帷幕。上海易孛特光电技术有限公司开展首日便获得不少关注,主要得益于公司在展会上正式推出的全球首款接触式无损定量WESTERN BLOT成像设备。此款设备一经面世就斩获德国红点设计大奖,并在2

扬大教授研发芯片检测仪 5分钟查出肿瘤标志物含量

图为肿瘤芯片检测仪及其工作流程   在引起人类死亡的所有疾病中,恶性肿瘤已经成为头号杀手。人们常常“谈癌色变”,可是大多数癌症只要发现得早,治愈率就会大大提高。昨天,记者从扬州大学化学化工学院了解到,该院已成功研制出具有国际领先水平的“多元肿瘤标志物阵列芯片检测仪”,在检测肿瘤标志物

全球首现!三维彩色X光医用扫描仪

  新西兰研究人员日前开发出一种新型医用扫描仪,并利用它生成了人体的三维彩色X光图像,这在全世界尚属首次。这种新设备可以获得比传统黑白C光片更清晰、更准确的人体内部图像,有助医生诊断疾病。  新西兰奥塔戈大学与坎特伯雷大学等机构的研究人员花费近10年时间,利用欧洲核子研究中心开发的用于大型强子对撞机

新西兰开发新型三维彩色医用扫描仪

  新西兰研究人员日前开发出一种新型医用扫描仪,并利用它生成了人体的三维彩色X光图像,这在全世界尚属首次。这种新设备可以获得比传统黑白C光片更清晰、更准确的人体内部图像,有助医生诊断疾病。  新西兰奥塔戈大学与坎特伯雷大学等机构的研究人员花费近10年时间,利用欧洲核子研究中心开发的用于大型强子对撞机

圆钢测径仪监测圆钢直径的微小变化

在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精

你绝未见过的3D彩色X射线扫描仪 它的芯片来自CERN

  X射线是德国物理学家伦琴(WilhelmKonrad Rontgen)1895年发现的。这项技术很快就被应用于医学诊断,帮助医生了解人体内组成器官的生理、解剖及病理生理、病理解剖的变化,大大减少了疾病诊断的误诊率。  经过120多年的发展,X射线成像技术取得了令人瞩目的进展,但不知你是

既能测量宽度,又能测量长度的钢板测长测宽仪

引言钢板的长度、宽度都关系着其质量指标,为保证钢板生产的质量控制,需要在钢板轧制过程中对其带宽进行在线监测,以利于提高产品的宽度性能指标。作为钢板轧机基础自动化功能一个重要组成部分,测长测宽仪对钢板宽度检测起到重要作用。1、长度测量原理钢板测长测宽仪测量钢板长度时,采用对工业相机拍摄的可视化图像进行

基于微流体的单细胞打印系统提高细胞系开发效率

细胞系开发和单克隆性的保证是生产生物药物分子(例如单克隆抗体)过程的关键步骤。该过程开始于将编码目的蛋白的基因递送至靶细胞。在分离出能稳定表达目的蛋白的单个活细胞之后便可建立细胞系。该过程中的一个重要里程碑是记录克隆性证明,以确保细胞系的遗传可复制性。随后的步骤包括对克隆进行表征以提高生产力(效价)

常用的尺寸测量仪器之内孔测量仪

内孔:机械零部件的内断面叫内孔。对内孔的检测,主要介绍两种检测方法,一种为光电测量法,一种为图像测量法。光电测量法内孔测量仪采用内孔及狭缝测量原理进行测量。测量时内置单片机系统控制步进电机缓慢移动载物平台,同时光电测头高频测量平台上被测物的内孔直径。载物平台往复一次为测量周期,测量周期内的最大测量值

共1546万!这家医院分多次采购PCR、二代测序仪等

  分析测试百科网讯 近日,郑州大学第一附属医院发布多项采购需求,分多次采购荧光定量PCR、二代测序仪、双色红外激光成像系统、实时荧光定量PCR仪等,采购总金额达1546万元人民币。图片来源于网络采购项目编号豫财招标采购-2020-134序号包号包名称包预算(元)包最高限价(元)采购用途1豫政采(2

精子爱走“弯路”

事实证明,大多数的精子并不是直线前行的游泳者:它们倾向于遵循一个弯曲的路径。 一项新的小到可以装入电脑芯片的成像技术,已经洞察到了此前从未见过的人类精子的游动模式。 高性能显微镜能够极其精确地显示细胞结构,但是这些仪器的视野太小,以至于无法追踪那些快速移动的微生物的路径。 因此,一个来自

压电光电子学应力成像芯片系统研制成功

  美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)和中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士领导的研究小组最近利用垂直生长的纳米压电材料阵列研制出大规模发光二极管阵列,并且利用压电光电子学效应首次实现利用外界应力/应变改变纳米压电发光二极管发光强度的过程

单向测径仪是如何完成狭缝测量的?

采用单向测径仪的原理能完成狭缝缝宽和细丝直径的测量,微小物体的测量在生产和科研中有着很重要的作用,平行光法测量微小物体的直径是一种非破坏性,精度高的方法。狭缝测量原理:发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜

国家基金委八大学部公布“优先发展领域及主要研究方向”

  “十三五”期间,通过支持我国优势学科和交叉学科的重要前沿方向,以及从国家重大需求中凝练可望取得重大原始创新的研究方向,进一步提升我国主要学科的国际地位,提高科学技术满足国家重大需求的能力。各科学部遴选优先发展领域及其主要研究方向的原则是:  (1)在重大前沿领域突出学科交叉,注重多学科协同攻关,

手机用线外径精准测量

智能手机越来越普及,现在不管是老人、还是孩童、青年、中年。手机都成了生活中离不开的工具,办公、连系、搜索、娱乐均可用手机来完成。手机的普及程度非常高,伴随着高普及,智能手机也有更高的要求,各种新型手机的研发,为我们提供更智能的服务。手机的生产离不开各种线。生产用的电子线,使用的充电线、耳机线、上网线

利用量子点条码芯片和低成本便携光学检测设备实现传...

利用量子点条码芯片和低成本便携光学检测设备实现传染病的快速多指标筛查全球化背景下,传染病的快速爆发和传播时刻威胁人类安全与健康,同时深刻而广泛地影响社会经济。如何在有限条件下,对相似症状传染病的病原体进行快速鉴定,以便及时采取有效措施加以控制,正受到越来越多的重视。传统的检测方法基于PCR或侧向流层

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

细胞线粒体内部精细结构研究(二)

2、改良了传统SIM方法产生衍射光栅的方法2D-SIM成像需要通过产生两束互相干涉的光来形成三种不同偏振方向,且光强在空间上呈正弦变化的结构光。在传统的SIM成像方法中,这一过程除了要依靠液晶硅基的空间光调制器(LCOS-SLM)对光相位进行调制之外,还需要一种特殊的光学器件来改变光的偏振方向——旋

从图像质量谈化学发光蛋白印迹成像和定量分析系统选择

  化学发光蛋白印记成像和定量分析系统是凝胶成像分析系统的延伸,它的设计原理是基于数字化成像,在特殊设计的集成化暗室环境下,通过调整镜头参数,对目的物进行拍摄。实际上化学发光法蛋白印记成像(Western blotting)通常用来明确目的蛋白质是否存在,换句话讲,就是化学发光法能够很好地回答 “有

浅谈化学发光蛋白印迹成像和定量分析系统选择

化学发光蛋白印记成像和定量分析系统是凝胶成像分析系统的延伸,它的设计原理是基于数字化成像,在特殊设计的集成化暗室环境下,通过调整镜头参数,对目的物进行拍摄。实际上化学发光法蛋白印记成像(Western blotting)通常用来明确目的蛋白质是否存在,换句话讲,就是化学发光法能够很好地回答

电磁驱动大尺寸MEMS扫描镜(三)

4 振镜的测试MEMS扫描镜扫描角度的测量原理为激光三角法[13],即当一束激光照射至扫描镜表面,当扫描镜静止时,激光会发生反射,同时在接收屏上形成激光光斑,当扫描镜振动时,激光光斑变为一条直线.若扫描镜到接收屏的距离为S,扫描线的长度为L,扫描线顶端到基准点的距离为H,则扫描角度可以表示为θmax

让电线电缆外径检测更简单、高效、智能

引言在线检测是现代化生产过程中一项十分重要测量手段。线阵CCD作为一种新型的光电传感器件,它在实时测量方面有着广泛的发展前景,本文介绍一种CCD在线测量电线电缆的测量系统和这种检测方法的原理及系统的组成,电线电缆测径仪的使用为电线电缆的高质量生产提供了便利,有效提升检测数量与质量。测量原理线缆电缆测

如何彻底消除抖动误差带来的外径测量误差?

在现代工业生产中,经常会遇到线材和棒材加工,例如电缆、 电线、钢丝、裸铜线、轧钢、纤维、橡胶、小钻头、灯丝的生产加工。这些线材和棒材往往都是在自动化生产线上加工的,加工速度快,生产效率高,其加工水平的提高往往是与测量技术的不断提高密切相连的,可以说产品质量在很大程度上是由监测仪器的精度所决定

我国科学家首次实现快速到达量子加速算法

  上海交通大学金贤敏团队提出首个基于光子集成芯片的物理系统可扩展的专用光量子计算方案,首次在实验中实现了“快速到达”问题的量子加速算法。研究人员在飞秒激光直写制备的三维光量子集成芯片中成功构建了大规模六方黏合树并演示了量子快速到达算法内核,相比经典情形展示了平方级加速。研究成果近日发表于《自然—光

科学家通过集成激光和反射镜简化了太赫兹设备

            可持续一百万分之一秒的电磁脉冲将可能成为医学成像、通讯和药物开发技术的关键。但这种称为太赫兹波的脉冲,长期需要复杂和昂贵的设备才能使用。如今,普林斯顿大学的研究人员已经大幅简化了太赫兹设备:把其中的激光和反射镜等桌面

60万美元买来的仪器3年过气怎么办?看你会不会改造

过时的基因组测序仪不一定非得淘汰不用,研究人员可以稍加改造,让它们在下一代生物化学研究中发挥余热。  在斯坦福大学的一个地下储藏室里,十几台DNA测序仪被拆解开来,价值数十万美元的摄像头、激光器以及光学和流体控制器散落在地,它们都来自名为GAIIx的Illumina第二代DNA测序仪。地板上,一台旧