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標(biāo)簽 > 顯微鏡
在17世紀(jì),人們發(fā)現(xiàn)把兩塊凸透鏡組合起來,能明顯的提高放大能力,這種裝置就是顯微鏡的前身。第一架真正的顯微鏡,是用一片凸透鏡和一片凹透鏡重疊起來組合而成,又稱為復(fù)式顯微鏡
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基于光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用
對引導(dǎo)星的依賴給顯微鏡成像細(xì)胞和組織等不含亮點(diǎn)的樣本帶來了問題??茖W(xué)家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導(dǎo)星的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結(jié)構(gòu)復(fù)雜的樣本而失效。
顯微鏡的結(jié)構(gòu)和使用方法 顯微鏡分為哪三個部分
顯微鏡是一種用于放大觀察微小物體的光學(xué)儀器。它通過對物體的光線進(jìn)行放大和調(diào)節(jié),使我們能夠看到肉眼無法觀察到的微小細(xì)節(jié)。顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、工程...
該圖像數(shù)據(jù)集是 U2OS 細(xì)胞高通量化學(xué)篩選的一部分,其中包含 200 種生物活性化合物的示例。治療效果最初是使用細(xì)胞繪畫測定(熒光顯微鏡)成像的。該數(shù)...
2024-01-07 標(biāo)簽:顯微鏡模型數(shù)據(jù)集 781 0
結(jié)構(gòu)照明顯微鏡(SIM)具有成像速度快、侵入性小、分辨率超高、具有光學(xué)切片成像能力等優(yōu)點(diǎn),在生物學(xué)研究中得到了廣泛的應(yīng)用。然而,使用空間光調(diào)制器(SLM...
2024-01-07 標(biāo)簽:光柵空間光調(diào)制器顯微鏡 812 0
電子元件是現(xiàn)代科技中不可或缺的一部分,但由于制造過程中的復(fù)雜性,元件可能出現(xiàn)各種缺陷。為了保證電子元件的質(zhì)量和可靠性,缺陷檢測是必不可少的過程。本文將詳...
從對經(jīng)典的反射和折射光學(xué)定律的修訂開始,人們就設(shè)想了超表面和超透鏡,以及如何利用這些器件創(chuàng)建納米級的平面透鏡,從而有可能徹底改變很多光學(xué)應(yīng)用。
可以改變焦距的鏡頭用于各種光學(xué)設(shè)備,例如可變放大倍率相機(jī)的變焦鏡頭、雙筒望遠(yuǎn)鏡、光學(xué)顯微鏡和投影儀。 最近,智能手機(jī)相機(jī)等小型光學(xué)單元也配備了可變放大倍...
切片分析切片分析就是通過取樣、鑲嵌、切片、拋磨、腐蝕、觀察等一系列手段和步驟獲得 PCB 橫截面結(jié)構(gòu)的過程。
基于CVD生長的HfS?/MoS?異質(zhì)結(jié)高性能光電探測器
這項研究首次提出了一種由層間激子驅(qū)動的高性能紅外光電探測器,該紅外探測器由化學(xué)氣相沉積(CVD)生長的范德華異質(zhì)結(jié)所制備。這項研究標(biāo)志著光電器件領(lǐng)域進(jìn)步...
去模糊算法適對發(fā)射點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)的假設(shè)要求最低
? ? ? ? 長期以來,在顯微鏡領(lǐng)域獲得高分辨率圖像一直是一個挑戰(zhàn)。去卷積是一種增強(qiáng)圖像清晰度的方法,它通常會放大樣品和圖像之間的噪聲。波士頓大學(xué)的研...
小結(jié):NG孔進(jìn)行斷面金相觀察,發(fā)現(xiàn)5個孔中有3個出現(xiàn)孔無銅現(xiàn)象,位置均在孔內(nèi),鎳層始終包住鍍銅,銅層消失位置平滑無尖銳角,未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。
微納共聚焦顯微鏡:檢測摩擦學(xué)研究的重難點(diǎn)
針對磨損區(qū)域較大、坡度也較為陡峭的生物摩擦和流體摩擦領(lǐng)域,采用中圖VT6000系列共聚焦顯微鏡更加匹配,其遠(yuǎn)勝于光學(xué)3D表面輪廓儀的大角度測量能力和超景...
紅外被動近場顯微鏡的實(shí)驗(yàn)原理及其應(yīng)用
本文將圍繞掃描噪聲顯微鏡(SNoiM)技術(shù)的實(shí)驗(yàn)原理及其應(yīng)用,詳細(xì)介紹如何通過自主研制的紅外被動近場顯微鏡,突破紅外熱成像的衍射極限限制,實(shí)現(xiàn)納米級紅外...
2023-09-22 標(biāo)簽:顯微鏡紅外熱成像光學(xué)顯微技術(shù) 0
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