双光子成像探针
-
-
医用光学技术之一 活体组织中深层动态的代谢和结构成像
基础研究到临床病理学,捕捉完整活体生物系统的代谢动态对生物医学至关重要。NAD(P)H和FAD是生物组织固有的内源性荧光团,通过NAD(P)H和FAD的无标记双光子自发荧光成像可实现细胞代谢活动的非破坏性、高分辨率和三维可视化表征
-
小米双Ultra,雷军的高端局
品牌高端化不是短跑,而是马拉松撰文/陈邓新编辑/黎文婕排版/Annalee眼下,小米风头正盛。2025年伊始,小米市值先是突破9000亿港元,再连续突破万亿港元以及万亿人民币大关,目前正在冲击1.5万亿港元
-
多光子显微镜成像技术之四十七 大深度、高分辨率光热显微镜
无标记、非破坏分子成像避免了标记对分子性质的影响,这一特点使其在生物医学领域有着重要应用。目前,受激拉曼显微镜(SRS)、相干反斯托克斯拉曼显微镜(CARS)以及光声显微镜(PA)已被使用在多种病理学相关研究之中
-
多光子显微镜成像技术之四十六 强大的SHG生物医学成像技术
在过去的二十年里,二次谐波(Second harmonic generation, SHG)显微镜已成为光学成像的关键方法,在材料和生物医学科学中有许多应用[1]。SHG基于二阶非线性光学过程,只有在具有非中心对称结构的物质中产生信号,这一特殊的成像要求使得SHG显微镜具有高度特异性
-
超快非线性光学技术之五十六 近紫外光子计数双光梳光谱
光学频率梳由等间距相位相干的梳齿构成,可以精确测量光的频率,是光学计量和光谱测量领域之中最重要的光源。双光梳光谱学是一种使用光学频率梳光源的大带宽高分辨率光谱测量技术,可以记录两个重复频率中存在微小差异的光梳光源之间的干涉图样
-
-
-
-
-
多光子显微镜技术之四十四面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
-
-
-
多光子显微镜成像技术之三十五 下一代医用内窥镜技术:非线性光学成像、深度学习和仿生视觉
当前胃肠道癌症是癌症相关死亡的首要原因,其中仅胃癌就占死亡原因的第四位。前期针对胃肠癌症的初级预防策略很难制定,因此二级预防是降低目前与胃癌相关的高死亡率的重点。癌前病变一般是多灶性的,需要细致筛查和监测整个粘膜;胃肠道表面大,漏检率高达10%
-
最高分辨率单光子超导相机问世:40万像素 同类设备400倍
快科技10月27日消息,美国研究团队制造出了一款包含40万像素的超导相机,分辨率是其他同类设备的400倍。 据介绍,这款相机由超细电线网格组成,冷却至接近绝对零度,电流在其中毫无阻力地移动,直到电线被光子击中
-
多光子显微镜成像技术之三十四 用于多光子显微镜图像增强的无监督学习
非线性光学显微镜在过去几十年里已经成为生物医学研究的强大工具。这些无需标记、高分辨率且对样本损伤较小的成像技术在神经科学、细胞生物学和组织工程等多个领域都有广泛的应用。多光子显微镜中的二次谐波发生(S
-
-
上转换纳米材料与多模态成像和癌症治疗
如今,癌症对公众健康构成了严重威胁。为了有效地诊断和治疗癌症,开发具有治疗和诊断功能的载体具有重要意义。光疗,包括光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT),因其疗效高、不良反应低而成为一种很有前途的癌症治疗方法
-
-
-
多光子显微镜成像技术之三十一 用于深脑成像的小型化多光子显微镜
多光子显微镜可以在亚细胞分辨率下对生物组织进行无标记三维成像,利用近红外波段的驱动光源让组织中的成像深度更深,且不易造成光损伤,这些优势使得多光子显微成像成为深脑研究的有力工具。本期介绍用于深脑成像的小型化多光子显微镜
-
-
-
-
-
-
特发信息:华岭光子智能制造基地正式投产,布局光通信全产业链
2022年9月28日,特发信息控股企业四川华拓的全资子公司华岭光子智能制造基地,在四川绵阳江油举办投产仪式,宣告四川华拓实现从光芯片封装到光模块制造全产业链覆盖。四川华岭光子科技有限公司成立于2021
光通信 2022-10-10 -
西安光机所计算光学显微成像研究获进展
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使用高倍物镜和扫描拼接的方法以获得大视场、高分辨率图像,但高精密电动位移台、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,且大量的机械运动也会减缓成像的时间效率
-
多光子显微镜成像技术之二十一 多光子显微镜高速成像技术
历经30余年的发展,多光子显微镜在诸多先进的光学显微技术中脱颖而出。得益于其亚微米级的高分辨率和独特的光学切片能力,多光子显微镜十分适合具备一定深度的在体生物成像,在神经科学,发育生物学及癌症研究中均发挥了举足轻重的作用
-
5款红外热成像仪重磅上市艾睿光电工业热像全系产品再拓边界
4月25日,以“智慧赋能,工业多维芯视界”为主题的艾睿光电2022工业热像新品发布会在线上召开。数千名观众齐聚直播间,共同见证五款硬核工业热像新品的发布。作为非制冷红外芯片领军者,2022艾睿光电全系
-
超快非线性光学技术之二十四 双OPO驱动差频产生的5-20 μm中红外光源
利用脉冲间差频产生(DFG)是获得超快长波中红外光源的有效手段。在这种装置中,一般通过改变泵浦光和信号光的波长并将中红外晶体旋转至一定角度来满足相位匹配条件。然而,旋转晶体时不可避免地造成输出光束偏移,在某些应用中需要其他的装置来保证稳定的光束指向
-
硅光子赋能量子计算和光神经网络,助飞计算新时代
硅光子赋能量子计算和光神经网络,助飞计算新时代在过去二十年间,绝缘体上硅(SOI)衬底技术一直是硅光子集成电路的重要基石。SOI 不仅助力硅光子在数据中心互连领域获得商业成功,也助推了高速光收发器的大规模应用
-
【洞察】中国高光谱成像行业加速发展 或将迎来发展机遇期
近年来,随着中国高光谱成像技术的发展及成熟,高光谱成像产品的应用日益广泛,在国内海洋监测、地质矿产和油气资源勘查、城市遥感等领域均发挥着十分重要的作用。高光谱成像是集探测器技术、精密光学机械、微弱信号
-
智能光学成像技术提供商英特灵达连获三轮近亿元Pre-A轮融资
智能光学成像技术提供商英特灵达信息技术(深圳)有限公司(以下简称“英特灵达”)完成近亿人民币Pre-A轮融资,投资方为予飞基金、沃智博、长盈鑫投资。英特灵达成立于2018年底,先于2019年完成天使轮融资,投资方为新浩投资,2020年,获合肥市政策引导基金投资,成立合肥英特灵达公司
-
多光子显微镜成像技术之十九 基于双芯双包层光纤和微光器件的多模态多光子内窥成像
结合了相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)、二倍频(SHG)和双光子荧光成像的多模态非线性显微镜可以无标记地提供组织结构及分子组分信息,进行高灵敏度高特异性的疾病诊断,在临床在体医学成像有广泛的应用。但
-
科学家开发出一种新型光子技术,可将温室气体转化为清洁能源
欧洲SPOTLIGHT联盟期望通过使用一种光子装置,每年处理多达1兆吨的二氧化碳。该技术可以与现有的大规模碳捕获和利用过程相辅相成。
-
欧盟推出全球首个集成在高性能计算中的光子协同处理器
光子处理公司LightOn宣布,已经成功在法国Jean Zay超级计算机上集成其“Appliance”光学处理单元(OPU)。这标志着光电子协同处理器首次被集成到高性能计算(HPC)场景中,而且是在世界上最强大的500台计算机中。
-
双轴OCT成像探头深入皮肤下方
OCT的成像分辨率和与临床工作流程的简便配合,使它已在一些临床应用中得到了广泛应用。据最近的一份报告,到2023年,该技术将支撑起一个15亿美元的市场。有限穿透深度一直是该技术的一个障碍,改善方法包括开发新型VCSEL源和使用可调谐透镜
光学成像 2021-12-20 -
算力瓶颈如何突破?曦智科技以光子芯片延展集成电路产业边界
文︱郭紫文图︱曦智科技12月16日,全球领先的光子计算芯片公司曦智科技(Lightelligence)发布了全新一代高性能光子计算处理器PACE(Photonic Arithmetic Computing Engine,光子计算引擎)
最新活动更多 >
-
4月1日立即下载>> 【村田汽车】汽车E/E架构革新中,新智能座舱挑战的解决方案
-
4日10日立即报名>> OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会
-
即日-4.22立即报名>> 【在线会议】汽车腐蚀及防护的多物理场仿真
-
4月23日立即报名>> 【在线会议】研华嵌入式核心优势,以Edge AI驱动机器视觉升级
-
4月25日立即报名>> 【线下论坛】新唐科技2025新品发布会
-
限时免费试用立即申请>> 东集技术AI工业扫描枪&A10DPM工业数据采集终端