他把编辑“骂”了一顿后,论文无修改通过还登上封面

“没错,我把他‘骂’了一顿!”潘安往上推了推眼镜,用特有的快语速带着些许调侃说出了这句让人惊掉下巴的话。潘安说的“骂”,当然不是破口大骂,而是和期刊编辑辩论,据理力争。潘安不愿意看到年轻人的付出就这样被否定,他坚信自己是对的。后来的事情也证明了他是对的。潘安不仅赢得了这场“骂战”,把论文顺利提交给了三位审稿人,而且审稿人几乎没有对文章做任何修改就全票通过,反倒是潘安和团队主动对论文进行了一番修改完善。最终,潘安团队提出的一种基于特征域前向模型的全视场重建计算框架论文在光学领域期刊Optica上顺利发表,并登上当期封面。王爱业展示团队搭建的FD-FPM工程样机。严涛/摄寻找一个“优雅”的模型潘安是中国 科学院西安光学精密机械研究所(以下简称西安光机所)瞬态光学与光子技术国家重点实验室前沿交叉研究中心的负责人。4年前刚刚博士毕业的他如今带领着一支十余人的团队。2014年,潘安从南京理工大学电子科学与技术专业毕业,来到西安光......阅读全文

他把编辑“骂”了一顿后,论文无修改通过还登上封面

“没错,我把他‘骂’了一顿!”潘安往上推了推眼镜,用特有的快语速带着些许调侃说出了这句让人惊掉下巴的话。潘安说的“骂”,当然不是破口大骂,而是和期刊编辑辩论,据理力争。潘安不愿意看到年轻人的付出就这样被否定,他坚信自己是对的。后来的事情也证明了他是对的。潘安不仅赢得了这场“骂战”,把论文顺利提交给了

Optica:X射线自由电子激光振荡器研究获进展

  上海光源科学中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。研究表明,仅仅通过增益失谐的调节,X射线自由电子激光振荡器的输出就可以从传统的高斯光变为涡旋光。7月17日,相关研究成果以Generating X-rays with orbital

祝贺!桂电韩家广教授入选2024年美国光学学会会士

  近日,美国光学学会(Optica)公布了2024年新选会士(Fellow)名单,来自全球的129名专家入选。Optica fellow的评选综合考量候选人在商业、教育、研究和工程等方面的成就,以及对Optica团体的突出贡献。桂林电子科技大学光电工程学院韩家广教授入选美国光学学会会士(Optic

80万大数据,华中科技大学潘安团队首次发“有钱活得久”

  社会经济地位(SES)与发病率和死亡率的差异有关。尽管近几十年来大多数国家和地区经历了社会经济进步和生活水平提高,但由于生存方面的社会经济不平等,这种差距也变得更加明显。在covid-19大流行期间,这些差异的影响更加明显,这对社会弱势群体影响最大。因此,应立即采取措施,减少社会经济不平等现象。

哈工大科研团队在高分辨率计算成像领域取得重要突破

  近日,哈尔滨工业大学航天学院、郑州研究院侯晴宇教授团队在计算光学成像领域取得重要突破,相关成果发表在光学领域期刊《光学》(Optica)上。该研究突破了传统光学设计的理论框架,显著降低了高分辨率成像对复杂光学系统的依赖,在手机摄像、医疗内窥镜、车载传感等对体积重量敏感的领域具有广阔的应用前景。 

直播预告|中科大、加拿大魁北克大学等三位专家报告

直播时间:2024年9月24日(周二)20:00-22:00直播平台:科学网APPhttps://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325082137518014469(科学网微博直播间链接)科学网微博科学网视频号北京时间9月24日晚八点,iCANX Youth

光学经典理论|光学色散详解

  什么是光的色散?在光学中,将复色光分解成单色光的过程,叫光的色散。  光的色散指的是复色光分解为单色光的现象;复色光通过棱镜分解成单色光的现象;光纤中由光源光谱成分中不同波长的不同群速度所引起的光脉冲展宽的现象。  色散也是对光纤的一个传播参数与波长关系的描述。牛顿在1666年最先利用三棱镜观察

西安光机所在计算光学显微成像研究方面取得新进展

 使用光学显微镜进行病理切片检查是癌症诊断的“金标准”。传统的数字病理学常常使用高倍物镜和扫描拼接的方法来获得大视场、高分辨率图像,高精密电动位移台、高倍物镜、脉冲光源等组件价格昂贵,提高了仪器设备的成本,大量的机械运动也会减缓成像的时间效率。同时,高倍物镜带来的景深狭小和机械扫描拼接带来的伪影、重

华科大教授获“钟南山青年科技创新奖”,曾撰文探讨6亿国人肥胖根源

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505747.shtm古人常以“貌比潘安”来夸赞一个人相貌俊朗。今天,坐在《中国科学报》记者对面的这位潘安教授,长期研究的领域之一也与人的相貌有关。7月14日,第二届“钟南山青年科技创新奖”评选结果揭晓。1

湖南师范大学领导班子调整

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515858.shtm近日,湖南师范大学官网现任领导一栏更新显示,潘安练已任湖南师范大学副校长。潘安练简历   ?潘安练,男,汉族,1974年10月生,安徽歙县人,民进会员,教授,博士生导师,现任湖

高分辨定量相位成像研究取得进展

  定量相位成像技术在生物医学、材料科学、流体物理、工业检测等领域应用广泛。近日,中国科学院西安光学精密机械研究所在定量相位成像领域取得进展。  研究团队提出了一种正交偏振复用剪切干涉技术。该技术通过特殊设计的偏振调制衍射光学元件P-DOE,将入射的物光衍射为四束具有特定传播方向与偏振状态的衍射光,

明视野、暗视野、共轭焦显微镜仪器简介

明视野(brightfie1d)一一光学显微镜的标準配备,通常用来观察新鲜或活的标本。光线直接穿透过标本而呈像,但不易看到详细构造,若将标本用不同的染剂染色,可增加对比而使影像更清晰。 暗视野(dark field)一一光线经由某一个角度才穿透过标本,因此只能看到散布的光点。 相位差(phase-c

光学显微镜的光学原理

显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放大率为仪器的放大

光学测量光学测头的使用

  传统的触摸式三坐标丈量机自1956年面世以来,现已经过了50多年的发展。现在现已广泛使用于生产车间及科研部门当中。随着工业技能的不断进步,对丈量设备的各方面要求也不断进步,三坐标丈量机在此过程中也阅历了无数次的技能创新以习惯更高的丈量要求。尽管如此,当今三坐标丈量机依然在某些方面遇到了一定的技能

光学显微镜的光学原理

显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放大率为仪器的放大

光学显微镜的光学原理

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天大在无标注真实数据下实现定量光声层析成像

近日,记者从天津大学获悉,该校科研团队利用定量光声深度学习方法实现了活体深层组织的光学功能“真实透视”成像,这在世界尚属首次。这将为获取活体组织生理病理相关的血氧特性图像提供高空间分辨定量成像方法,可用于肿瘤早期筛查、良恶性诊断以及抗癌药物疗效在体监测与量化评估。定量光声层析成像是一种新兴的无创生物

高分辨定量相位成像研究取得进展

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光学支架

光学支架        光学固定支架包括一个底座、一个支柱和一个透镜支架。透镜支架是一个带M6螺纹的铝制支架,上面的3/8”-24孔用来安装准直透镜。光学固定支柱可以很容易的固定在实验平台、导轨或其它平板上。光学固定支架的直径为30mm,厚度为6.5mm。光轴高度为100mm;底座直径为25mm

海洋光学推出新型光学测量系统

海洋光学(Ocean Optics)的新型光学测量系统是对LED、各种光源及其它辐射源分析的理想之选  上海2010年4月16日电 /美通社亚洲/ -- 海洋光学(Ocean Optics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱

光学显微镜的光学原理简介

  显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放大率为仪器的

简述光学显微镜的光学原理

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湖南师范大学领导班子调整

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中红外高灵敏探测让办不到的事情变成可能

    基于激光频率变换技术的中红外探测系统(沈阳自动化所供图)  1月25日,《中国科学报》从中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称沈阳自动化所)获悉,该所太赫兹团队在红外探测领域取得了关键技术突破,实现了基于硒镓钡晶体的3~8微米中红外高灵敏探测,对纳秒脉冲的探测灵敏度指标达到国际先进水平,且实现

光学显微镜的光学原理及配件

  光学原理  显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放

海洋光学成功参加天津光学年会

2010年8月24~27日,中国光学学会2010年光学大会在天津大学召开。正值激光诞生50周年、中国光学学会成立30周年,与会人员围绕光学材料研究进展与应用、激光物理技术与应用等18个学术专题进行了交流,探讨光学科技发展的前沿动态。海洋光学亚洲分公司携NIRQuest256-2.5、LIB

光学显微镜的光学原理是什么

       光学显微镜(Optical Microscope,简写OM)是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。  显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在

光学显微镜的光学原理及配件

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光学显微镜的光学系统

  光学系统  显微镜的光学系统主要包括物镜、目镜、反光镜和聚光器四个部件。广义的说也包括照明光源、滤光器、盖玻片和载玻片等。  (一)、物镜  物镜是决定显微镜性能的最重要部件,安装在物镜转换器上,接近被观察的物体,故叫做物镜或接物镜。  物镜的放大倍数与其长度成正比。物镜放大倍数越大,物镜越长。

闻远辉入职中山大学,曾任职华为

  闻远辉,副教授、博士生导师、中山大学逸仙新锐学者,2026年1月入职中山大学电子与信息工程学院(微电子学院),加入“集成信息光电子团队”。闻远辉副教授分别于2015年和2020年本科和博士毕业于中山大学,2020至2025年任职于华为技术有限公司,历任研究工程师、高级研究工程师、主任工程师和技术