太赫兹成像技术的突破或将彻底改变听力诊断
得益于医疗保健和科技的进步,人们的寿命比以往任何时候都更长。但随着寿命的延长,与年龄相关的疾病也随之增多,影响着生活质量。老年人最常见的疾病之一就是听力损失。这会严重影响沟通、社交和日常活动。
得益于医疗保健和科技的进步,人们的寿命比以往任何时候都更长。但随着寿命的延长,与年龄相关的疾病也随之增多,影响着生活质量。老年人最常见的疾病之一就是听力损失。这会严重影响沟通、社交和日常活动。
厚度达数百微米的高性能石墨烯薄膜具有更高的热传导能力,有望解决严峻的热管理需求。然而,厚石墨烯薄膜的导热系数有限,低于1000Wm-1K-1,这是由于薄膜内部的皱褶缺陷造成的。本文,浙江大学高超 教授、高微微 副教授、Peng Li、刘英军 教授等在《Smal
日前,医学图像分析领域顶级期刊Medical Image Analysis(中国科学院大类一区Top期刊,IF:10.7)上刊登发表了南昌大学成像与视觉表示课题组的论文“RED: Residual Estimation Diffusion for Low-Do
一项近日发表在Science的工作结合超声成像的“GFP/染料”,也就是基因编码或者人工合成的可以响应超声的微气囊/气泡结构探针[1]–[3],以及巧妙设计的片层超声束(整合时序3个超声脉冲(交叉、左、右))来更灵敏特异地解析片层中超声探针的非线性(随着声压非
观察和理解细胞内部复杂的分子活动,如同探索一个微观的宇宙,充满了挑战与惊喜。 随着生物传感器和成像技术的飞速发展,研究人员得以以前所未有的精度捕捉细胞内各种信号的“蛛丝马迹”——从神经元中转瞬即逝的钙离子波动,到细胞通讯中微妙的ATP分子变化。 然而,如何从这
随着科学技术的发展,分子成像技术已经与包括遗传工程模式动物在内的动物研究策略有效地结合在一起。这项技术可以实现无损伤的在动物体内评价代表治疗效果的分子和细胞事件,因此可以利用同一组动物进行长时间的研究,从而大大减少了实验动物的使用数量。更为有力的是,由于一系列
中国科学技术大学(USTC)的研究人员推出了一种平面光学设备,该设备大大增强了暗视野显微镜的功能,实现了超越衍射极限的超分辨率成像。 这项工作由张斗国教授领导,已发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academ
在工业检测领域,X射线无损检测(RT,Radiographic Testing)设备以其对内部缺陷“看得见”的优势,被广泛应用于焊缝检测、铸件质量控制、电子元件封装检查等领域。但面对种类繁多、参数复杂的X射线检测设备,许多采购人员和技术工程师常常感到无从下手。
英国科技部与能源部联合成立AI能源委员会,成员包括微软、亚马逊、国家电网等14家能源和科技企业。该机构将协调可再生能源与核能供应,优化数据中心能效,计划释放400GW电网容量支持AI发展。
彩谱科技与浙江大学携手推出《智能光学成像与显示技术》课程,运用先进的颜色色差检测技术与高光谱成像技术,促进光学工程教育与产业的深度融合。
手机盖板玻璃 (CG 盖板) 作为智能终端核心组件,其表面污渍与瑕疵的精准检测是行业难题。本研究采用高光谱成像技术,利用化学物质和物理损伤在精细光谱特性上的差异,采用高光谱技术捕捉污渍与瑕疵之间显著不同的特征光谱,从而实现盖板玻璃的污渍和瑕疵检测。
OPPO Find X8 Ultra搭载的超感知数字成像引擎,解决了移动影像领域长达十年的肤色难题。其核心技术在于"三维肤色模型":首先通过光谱传感器采集环境光信息,结合16通道肤色分析,准确判断黄种人特有的胡萝卜素沉积特征;其次利用神经网络区分永久性色素(如
脑膜瘤,作为中枢神经系统常见的脑肿瘤,发病率仅次于胶质瘤,约占颅内肿瘤的15%-20%。其中,血管型脑膜瘤是常见亚型,因其血管异常丰富,手术切除时极易出血,所以术前或术中明确诊断对制定手术方案和判断预后意义重大。传统的诊断技术存在诸多局限,而多光子技术的出现,
激光诱导荧光应用于农产品等相关领域的检测是一门新兴起的检测方法。近几年荧光光谱技术的理念已赢得上的广泛认可,并得到了迅猛发展,特别是生物体荧光传播的光学模型和数学模型的建立的深入发展,实现了对生物组织定性定量的无损检测。荧光法已广泛应用于药材、生物制品、质量优
近年来拉曼光谱成像技术在农业中得到了广泛的应用,主要表现在快速、精确地进行作物生长信息的提取、作物长势监测、作物胁迫监测、估算植被(作物)初级生产力与生物量、估算光能利用率和蒸散量以及作物品质遥感监测预报等方面。其中,拉曼光谱荧光成像技术在植物长势监测、病虫害
国家知识产权局信息显示,武汉北极芯微电子有限公司申请一项名为“一种降低成像装置功耗的方法和电路”的专利,公开号 CN 119743687 A,申请日期为 2024 年 12 月。
2月19日,凌晨3时的机房,敲完最后一行代码,中国海油所属中海油田服务股份有限公司(以下简称“中海油服”)深海深层地震数据成像处理技术研发团队负责人刘金朋如释重负。
在精密制造与生物医学领域,微观形貌的高分辨率三维成像始终是技术攻坚的核心课题。传统光学显微镜受限于轴向杂散光干扰,难以实现亚微米级精度的层析成像;电子显微镜虽分辨率卓越,但对活体样本的观测存在本质局限。自1955年首台共焦显微镜问世以来,该技术凭借共轭针孔的空
然而,对于研究数百万光年外的恒星或星系的太空望远镜来说,传统的透镜很快就变得不切实际了。这是因为物体离得越远,就需要越大的放大倍率来聚焦,因此镜片就需要越厚越重。
来自瓦伦西亚理工大学(UPV)和法国国家科学研究中心(CNRS)的一组研究人员开发出了世界上最先进的软件,用于利用高分辨率核磁共振成像来研究人类小脑。