2025年中国光声成像系统行业市场全景调查及投资前景研究报告
智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国光声成像系统行业市场调研分析及发展规模预测报告》(以下简称《报告》)正式揭晓,自2018年出版以来,已连续畅销7年,成功成为企业了解和开拓市场,制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视
智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国光声成像系统行业市场调研分析及发展规模预测报告》(以下简称《报告》)正式揭晓,自2018年出版以来,已连续畅销7年,成功成为企业了解和开拓市场,制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视
首先,让我们来了解一下凸透镜和平面镜的特性。凸透镜具有会聚光线的作用,能够使平行光线聚焦,从而形成倒立的实像或正立的虚像。而平面镜则是通过反射光线,呈现出与物体等大、等距且正立的虚像。
海洋是高质量发展的战略要地,我国海域总面积约 473 万平方公里,大陆海岸线长度约 1.8 万公里。2024 年政府工作报告提出,大力发展海洋经济,建设海洋强国。
在众多射击类游戏中,比如反恐精英、穿越火线、APEX、绝地求生、守望先锋等,“透视挂”作为一种能看见墙后与地下的人和物的非法辅助程序,严重打破了游戏平衡,着实不讲武德!因而遭受大量玩家的抵制,被各路官方封杀!
一种基于元成像(meta-imaging)传感器技术的新型单目深度传感相机已经被开发出来,与传统的2D和光场相机相比,它提供了更精确的深度传感,精度达到毫米级,鲁棒性更强。
近期热播电视剧《我是刑警》中,DNA检验破案的环节牵动人心。警察辛苦勘察摸排得到的“一丁点”生物样本,如何能在检验人员手里更快速高效地查出真相,更精准地让证据“说话”?对此,上海理工大学科研团队以AI for Science为核心理念的新成果,将为生物检测技术
警察辛苦勘察摸排得到的“一丁点”生物样本,如何能在检验人员手里更快速高效地查出真相,更精准地让证据“说话”?上海理工大学科研团队以AI for Science(人工智能驱动科学创新)为核心理念的新成果,将为生物检测技术升级提供一个颠覆性的答案。
2024年12月28-29日,由中国人工智能学会(CAAI)主办,CAAI 会士之家(杭州站)、CAAI 智能光学成像专委会、杭州涿溪脑与智能研究所共同承办,浙江杭州未来科技城(海创园)管委会协办的中国计算成像与视觉大会暨2024年度CAAI 智能光学成像专委
类器官技术是近年来生命科学领域的一项重大突破,为肿瘤治疗、疾病模型构建以及药物筛选等提供了全新的研究平台。1月8日晚19点,盛合瑞生物联合奎克泰生物邀您做客直播间,观看一场聚焦于“类器官鉴定&成像观察与应用”的深度直播!更有在线答疑和限时活动等惊喜等您!
在自然界中,昆虫的眼睛宛如神奇的光学仪器,赋予它们在复杂光环境下生存的超能力。果蝇、蜻蜓等快速眼昆虫,凭借独特的视觉系统,巧妙地利用多光学通道和时间求和,于昏暗光线中敏捷地探测移动物体。受此奇妙现象启发,科研人员踏上创新征程,精心研制出高速高灵敏度微透镜阵列相
国家知识产权局信息显示,深圳光感半导体有限公司取得一项名为“光谱成像装置”的专利,授权公告号 CN 222231863 U,申请日期为2024年5月。
2024年12月28日至29日,由中国人工智能学会(CAAI)主办,CAAI会士之家(杭州站)、CAAI智能光学成像专委会、杭州涿溪脑与智能研究所共同承办,浙江杭州未来科技城(海创园)管委会协办的中国计算成像与视觉大会暨2024年度CAAI智能光学成像专委会工
大家好!今天来了解一篇4Pi-SIM显微镜研究——《Elucidating subcellular architecture and dynamics at isotropic 100-nm resolution with 4Pi-SIM》发表于《nature
本书是一本经典地震学教程,它系统地阐述了走时估计和背景噪声互相关成像的原理与方法,内容涵盖了格林函数估计的噪声互相关方法、走时估计的驻相法、传统检波器阵列成像方法、背景噪声反射体成像、背景噪声成像分辨率分析、弱散射介质中背景噪声走时估计、弱散射介质中背景噪声互
近日,芝加哥大学的研究团队取得重要成果。他们成功运用两种强大的成像技术,深入研究了一种常见的黏附 G 蛋白偶联受体(aGPCR)的完整结构,包括其长且复杂的细胞外区域与嵌入细胞表面的跨膜区域的相互作用,为新药研发提供了极具潜力的靶点。
据en.rti.org.tw 12月24日报道,中国台湾科学技术委员会(NSTC)周二宣布,一支多学科研究团队成功开发出全球首台超高速 4D 显微镜。通过将人工智能( AI )功能融入技术,他们成功将大脑成像清晰度提高了近十倍。
近日,南京理工大学电子工程与光电技术学院陈钱、左超教授课题组提出了一种新型高速、高分辨率三维无标记显微镜技术。该工作以“High-Speed High-Resolution Transport of Intensity Diffraction Tomograp
近日,美国宾夕法尼亚大学团队造出一种名为 PanoRadar 的高分辨率射频成像系统,首次让基于射频(RF,radio Frequency)成像的视觉识别成为可能,未来能被用于自动驾驶、物流配送和搜救机器人等领域。
小动物活体成像是药物PD研究的一种重要手段,用于在活体状态下对小动物(如小鼠、大鼠等)进行非侵入性成像,能够实时监测小动物体内的生理和病理过程,在药物研发进程中,极大地提高了药物筛选的效率与准确性,缩短研发周期,降低成本。动了整个生物医学科研事业朝着更为精准、
与传统方法需要对组织进行切割或染色不同,这项新技术无需对组织做任何预处理。它采用一种特殊的激光直接照射组织,激发细胞及组织中的某些内源性分子发光。这样不仅避免了改变组织结构,还能提供更加自然和准确的结构和功能表现。