国产科学级探测器实现天文成像填补红外观测短板

在正于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市举办的第二届人工智能赋能的天文学开放科学会议上,中山大学物理与天文学院副教授马斌团队5日集中发布中国新一代地基红外望远镜成套实拍观测成果,填补中国自主近红外天文观测空白。 中山大学80厘米近红外望远镜于2024年10月落地青海冷湖赛什腾山,由中山大学联合多家单位联合研发,系中国首次依托国产科学级铟镓砷、碲镉汞探测器分别实现1.2微米J波段、2.2微米K波段科学成像,破解红外探测器件对外受限难题。 该望远镜支持无人值守远程自动观测,15秒即可对准全天目标,红外光线可穿透星际尘埃,捕捉光学设备难以观测的低温、遥远宇宙天体。 马斌表示,设备运行期间,三大核心天文观测能力均得到充分验证:快速响应追踪多颗伽马射线暴、超新星,记录爆炸红外余晖演化;连续监测褐矮星,精准捕捉星体大气周期性明暗光变;采用叠加成像技术,观测百亿光年外的活动星系。 据介绍,整套设备自落地冷湖投入观测以来,已为中国十......阅读全文

波前塑形:天文技术用于更清晰的医学成像

加州理工学院的研究人员通过调整天文学中的波前整形技术来抵消生物组织造成的失真,从而推进了医学成像的进步。该团队使用一种"魔镜"光电折射晶体,实现了高速、高能量增益和高控制自由度,有可能改善皮肤下的癌症检测。加州理工学院医学工程系的研究人员通过使用受天文学启发的波前整形在医学成像方面取得了重大进展。波

国产科学级探测器实现天文成像-填补红外观测短板

  在正于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市举办的第二届人工智能赋能的天文学开放科学会议上,中山大学物理与天文学院副教授马斌团队5日集中发布中国新一代地基红外望远镜成套实拍观测成果,填补中国自主近红外天文观测空白。  中山大学80厘米近红外望远镜于2024年10月落地青海冷湖赛什腾山,由中山大学联合

天文学家首次对黑洞阴影和强大喷流一起成像

  由中国科学院上海天文台研究员路如森领导的一个国际研究团队利用在毫米波段开展的新观测,首次对著名的射电星系Messier 87的黑洞阴影以及其周围显示落入中央黑洞的物质的环状结构和强大的相对论性喷流一同进行了成像。图像首次表明了中央超大质量黑洞附近的吸积流与喷流起源之间的联系。此次的观测结果由全球

紫金山天文台召开“太赫兹超导阵列成像系统”交流会

  3月1日,国家重大科研仪器设备研制专项“太赫兹超导阵列成像系统”年度进展交流会在中国科学院紫金山天文台召开。   紫金山天文台主持的国家重大科研仪器设备研制专项“太赫兹超导阵列成像系统” 执行时间从2012年1月至2016年12月。该项目将研制一台达到地面观测设备背景极限灵敏度的太赫兹超导

紫金山天文台召开“太赫兹超导阵列成像系统”交流会

3月1日,国家重大科研仪器设备研制专项“太赫兹超导阵列成像系统”年度进展交流会在中国科学院紫金山天文台召开。  紫金山天文台主持的国家重大科研仪器设备研制专项“太赫兹超导阵列成像系统” 执行时间从2012年1月至2016年12月。该项目将研制一台达到地面观测设备背景极限灵敏度的太赫兹超导阵列

紫金山天文台召开“太赫兹超导阵列成像系统”进展交流会

  3月1日,国家重大科研仪器设备研制专项“太赫兹超导阵列成像系统”年度进展交流会在中国科学院紫金山天文台召开。   紫金山天文台主持的国家重大科研仪器设备研制专项“太赫兹超导阵列成像系统” 执行时间从2012年1月至2016年12月。该项目将研制一台达到地面观测设备背景极限灵敏度的

全球天文专家共探“人工智能+天文”发展路径

  8月4日,第二届人工智能赋能的天文学开放科学会议在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市举办。百余位国内外专家围绕AI赋能天文学开展交流,并就国际天文数据共享标准、暗夜保护国际规范等议题深度研讨,推动跨国数据、算法、观测设施共建共享。  本届会议设置冷湖台址望远镜、国际天文观测设备、人工智能在天文学

天文盛宴,我们来了!

   从夏威夷的火山到南极点的冰盖,从西班牙的山脉到南美洲的沙漠……在地球上海拔最高、最偏僻的8个野外台站,8座射电望远镜连成一张巨网,形成一架与地球等大的虚拟望远镜。如同一片田野里的向日葵,它们阵列整齐、步调一致,遥指苍茫宇宙的同一方向。在这只巨大“复眼”的凝视下,就连黑洞这样的终极深渊也无法遁形

“天文望远镜及天文教学实践基地”揭牌

揭牌仪式现场  9月15日上午,由中国科学院云南天文台和北京师范大学共建的“天文望远镜及天文教学实践基地”揭牌仪式在云南天文台举行。北京师范大学党委书记刘川生、中科院昆明分院副院长沈华出席揭牌仪式并讲话。  云南天文台台长韩占文在揭牌仪式上致辞。韩占文指出,云南天文台地处我国西南边陲

微循环成像系统成像是通过什么成像

视微MicroSense成像。1、改善组织灌注,纠正细胞代谢异常,实现以微循环复苏为导向的血流动力学治疗策略,需要监测微循环指标。2、包含微循环的治疗目标会有效减少危重病人死亡率。3、总血管密度TVD,灌注血管比例PPV,灌注血管密度PVD,流动性指数MFI,异质性指数HI。

中法天文卫星成功发射

6月22日15时00分,西昌卫星发射中心,中法天文卫星(SVOM)在长征二号丙运载火箭的托举下升空,随后进入预定轨道,发射任务圆满成功。中法天文卫星是中法两国联合论证研制的空间科学卫星,是迄今为止全球对伽马暴开展多波段综合观测能力最强的卫星,将对伽马暴研究等空间天文领域科学发现发挥重要作用。伽马暴是

全球天文领域专家汇聚沪上-共谋新时代天文馆发展

  11月13~16日,上海科技馆组织召开的“天文馆的未来——新时代天文馆发展”国际研讨会在上海天文馆(上海科技馆分馆)举行。国内外天文科普场馆、科研院所和相关组织的负责人,天文领域及相关科普展示教育的专家等60余人参会,共同探讨新时代下天文馆发展新模式、合作新思路。与会者合影。图片由主办方提供  

阿贝成像的成像过程

阿贝成像原理将成像过程分为两步:由阿贝的观点来看,许多成像光学仪器就是一个低通滤波器,物平面包含从低频到高频的信息,透镜口径限制了高频信息通过,只许一定的低频通过,因此,丢失了高频信息的光束再合成,图像的细节变模糊. 孔径越大,丢失的信息越少,图像越清晰.阿贝成像原理的意义在于:它以一种新的频谱语言

国家天文台与广西大学共建天文台研究中心

  11月4日下午,广西大学—国家天文台天体物理和空间科学研究中心成立仪式在广西大学君武楼第二会议室举行,仪式由广西大学科技处简金宝处长主持。授牌仪式现场  紫金山天文台中国科学院院士陆埮、国家天文台台长严俊、国家天文台书记刘晓群、广西大学党委书记梁颖、校长唐纪良、国家有关部门代表、

祝贺!中法天文卫星成功发射

记者从国家航天局获悉,6月22日,我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功发射中法天文卫星。该卫星是中法两国联合论证研制的空间科学卫星,是迄今为止全球对伽马暴开展多波段综合观测能力最强的卫星,将对伽马暴研究等空间天文领域科学发现发挥重要作用。中法天文卫星配置了由中方研制的伽马射线监视器、光学望

“中国天眼”-带火天文小镇

7月19日,32岁的刘成亮在民宿内调试望远镜。7月20日,参观者在天文小镇上的“天文体验馆”内观看“中国天眼”模型。新华社记者 欧东衢摄  依托“中国天眼”,贵州省平塘县克度镇从2015年9月开始动工建设以科普为主题的特色天文小镇。目前,投入使用的项目有天文时空塔、天文体验馆与天文观测演示等20余个

云南天文台主持研制的多功能天文经纬仪通过验收

  近期,由中国科学院云南天文台主持,南京耐尔思光电仪器有限公司和昆明理工大学合作参与的多功能天文经纬仪样机研制完成,并通过项目验收。该项目得到了云南省科技厅、昆明市科技局和中国科学院的支持。   多功能天文经纬仪是一种带有多种测量装置、采用多种新方法实时测定仪器误差、口径30厘米、全自

凝胶成像仪凝胶成像定义

图像分析程序,适用于ID胶、斑点/狭缝印迹、平板、菌落、放射自显影、多排胶、蛋白胶、GFP、PCR、考马斯亮蓝及银染的胶及ZYMA胶;可进行凝胶图像分析、克隆计数分析、手动条带定量和斑点分析。

荧光成像与高光成像区别

荧光成像与高光成像区别如下:1、原理:荧光成像是利用荧光标记的分子在激发后发出特定波长的光来成像,而高光成像是基于样本的反射或透射光强度的差异来成像。2、样本处理:荧光成像需要在样本中引入荧光标记物,通常是通过染色或基因工程技术来实现,而高光成像则不需要对样本进行特殊处理,直接观察样本的自然反射或透

凝胶成像仪的成像品牌

  凝胶成像仪属于高科技产品,是需要软、硬件紧密一致配合的高端分子生物分析仪器。主要用于科研、医疗、教学等项目,目前国内进口品牌和国产品牌的市场占有率差不多。  目前凝胶成像厂家很多,市场上常见的凝胶成像如:  进口品牌  进口品牌美国的市场上见的是相对比较多的有:UVP、伯乐、alpha、SIM、

新疆天文台—中国科大天文学系合作交流研讨会召开

  7月28日至8月1日,中国科学院新疆天文台与中国科学技术大学天文学系在乌鲁木齐市举行双边合作交流研讨会。双方参会专家学者共78人。  本次会议内容丰富,首先新疆天文台台长王娜和中国科大天文学系执行主任袁业飞分别介绍了各自单位情况。随后,与会专家通过30个报告充分展示了双方的研究方向和成果。内容涉

中科院国家天文台:中国天文界正为SKA做充分科学准备

  记者14日从中国科学院国家天文台获悉,为迎接天文领域SKA(世界最大射电天文望远镜——平方公里阵射电望远镜)时代的到来,中国天文界正在做充分的科学准备:在中国SKA首席科学家、中科院国家天文台武向平院士牵头下,中国天文界已形成11个科学工作组,并完成《中国SKA科学白皮书》中、英文版。  同时,

红外成像和热成像的具体区别

红外成像:将红外图像直接或间接转换成可见光图像的器件。主要有红外变像管、红外摄像管和固体成像器件等。红外变像管主要由对近红外辐射敏感的光电阴极、电子光学系统 红外成像器件和荧光屏三部分组成(见图)。 编辑本段成像原理  通常使用的光电阴极是银氧铯光电阴极(S1阴极),其电子逸出光电阴极所需的激发能量

植物荧光成像仪——荧光成像原理

  荧光是自然界常见的一种发光现象。荧光是光子与分子的相互作用产生的,这种相互过程可以通过雅布隆斯基(Jablonslc)分子能级图描述:大多数分子在常态下,是处于基态的最低振动能级So,当受到能量(光能、电能、化学能等等)激发后,原子核周围的电子从基态能级So跃迁到能量较高的激发态(第一或第二激发

凝胶成像仪的凝胶成像种类

  (1)UV凝胶成像分析系统:可以对蛋白电泳凝胶,DNA凝胶样品进行图象采集并进行定性和定量分析,样品包括:EB、SYBR Gold、Texas Red、GelStar、Fluoroscecin、 Radiant Red等染色的核酸监测;以及Coomassie Blue、SYPRO Orange、

热成像夜视仪的成像原理

   热成像夜视仪能在全黑、薄雾及烟雾情况下产生逼真、清晰的热像。可以与宽屏导航系统、多功能导航系统进行无缝连接。摄像镜头可自由水平旋转360度,上下俯仰±90度,让您体验军事技术带来的感官享受和安全保障。    为增强驾驶员视觉能力而设计。系统可在全黑夜间、雾霾等恶劣天气以及车灯眩光等人眼能见度

光学成像与光声成像对比

小动光学活体成像主要采用生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)两种技术。生物发光是用荧光素酶(Luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP, Cyt及dyes等)进行标记。利用一套非常灵敏的光学检测仪器,让研究

薄层成像系统和凝胶成像系统区别

不一样的...Bio-Rad的紫外灯管是装在底板上的,薄层板不能透过或者透过率很低,达不到成像的要求的;薄层的成像系统紫外灯光是从板上部照射下来成像的。只拍白光的薄层板理论上是可以的,但是貌似要拍出彩色片的话要调节软件里的成像参数。

植物荧光成像仪——荧光成像简介

  荧光是自然界常见的一种发光现象。荧光是光子与分子的相互作用产生的,这种相互过程可以通过雅布隆斯基(Jablonslc)分子能级图描述:大多数分子在常态下,是处于基态的最低振动能级So,当受到能量(光能、电能、化学能等等)激发后,原子核周围的电子从基态能级So跃迁到能量较高的激发态(第一或第二激发

凝胶成像仪成像仪特点

自动对焦(Auto Focus)凝胶成像分析系统,解决了新手在拍摄凝胶照片过成中,经常发生的被拍摄照片的亮度和对比度,焦距不准使照片不清晰的问题。  简介  自动对焦(Auto Focus)是利用物体光反射的原理,将反射的光被相机上的传感器CCD接受,通过计算机处理,带动电动对焦装置进行对焦的方式叫