透镜成像
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小于50fs 的极窄脉宽!华日激光光纤飞秒激光器在双光子成像中展现出独特优势!
超快激光器在科学和工业中的应用越来越广泛。而超快光纤激光器具备结构紧凑稳定、散热性能良好、光束质量出色等优势,高峰值功率光纤激光器在生物医疗、精密加工和航天航空都有着广泛的应用。脉冲持续时间低于100
华日激光 2024-06-03 -
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
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上海光机所在硬x射线变焦分束成像方面首次取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室在微焦点x射线源上首次完成硬x射线的变焦分束成像研究,解决了硬x射线波段的分束器受限问题。
激光 2024-05-15 -
印度医疗部门致力于加强激光成像设备的能力
近年来,印度医疗部门正不懈努力加强其在激光成像设备方面的能力。激光成像技术,以其独特的相干光束特性,为医生提供了前所未有的详细视图,使得诊断更为精准,治疗更为有效。
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多光子显微镜成像技术之三十九 YAG晶体产生超连续谱驱动无标记自发荧光多倍频显微镜
Boppart团队在2019年提出了无标记自发荧光多倍频 (SLAM) 显微镜,他们将激发波长设置在1110 nm,实现在单一激发条件下同时收集四个模态信号,获取FAD的双光子荧光 (2PAF
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多光子显微镜成像技术之三十八 基于SMA深度扫描的双波长多模式多光子显微镜
多光子显微(Multiphoton Microscopy, MPM)成像是一种非侵入、无标记成像技术。利用来自不同模态的非线性信号,多模态MPM可以提供代表不同组织结构的互补信息。本文研究展示了一种具有深度扫描的多模态MPM系统[1]
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英诺激光用激光扫描光声成像系统助力清华大学最新科学成果在国际顶级期刊Neuron发表
英诺激光近期与清华大学蛋白质研究技术中心细胞影像平台合作,以高端成像设备激光扫描光声成像系统Insight-RSPAM,助力清华大学课题组老师们取得众多科学进展。2024年1月18日,清华大学免疫所、
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减少传感器需求!新技术让激光成像变得更为简单、立体
近日,一项名为PACTER的光声成像技术领域的研究成果被其研究团队发表于《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)杂志上。早在2020年其就已经推出了目前所具备的成像技术,而此次新的研究成果证明,PACTER技术重新定义了现有的成像技术
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上光所在热蒸发钙钛矿薄膜随机激光无散斑成像研究方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队与国科大杭州高等研究院和华中科技大学合作,在热蒸发钙钛矿薄膜随机激光无散斑成像研究方面取得进展,相关成果以“Thermally
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上海光机所在大口径衍射透镜标定方面获进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室针对大口径衍射透镜提出了一种单次曝光的干涉标定方法,为大口径衍射透镜的工程应用提供了有力支撑。
激光 2023-11-14 -
多光子显微镜成像技术之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%
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上海光机所在大口径衍射透镜标定方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室针对大口径衍射透镜提出了一种单次曝光的干涉标定方法,为大口径衍射透镜的工程应用提供了有力支撑。相关成果以“Absolute measure
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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
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一文看懂石英玻璃复眼透镜在激光应用中的优势
在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。
激光 2023-09-05 -
麻省理工打造基于激光的系统,可实现非接触式医学超声成像
近日,麻省理工学院林肯实验室的研究人员与麻省总医院(MGH)超声研究与转化中心(CURT)的合作者共同开发了一种新型医学成像设备:非接触式激光超声(NCLUS)。
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2分钟了解微结构阵列透镜的原理
微结构阵列透镜是由纳米级的子透镜按一定顺序排列形成。由于微结构阵列透镜中的每一个子透镜都拥有独立的光轴,但当所有的子透镜作为一个阵列整体时,又形成一个主光轴。因此与传统的复眼单透镜相比,微结构阵列透镜拥有极高的并行性,每个子透镜可以相互独立的传输光源,互不干扰。
激光 2023-08-08 -
波长光电创业板IPO提交注册 专注于服务工业激光加工和红外热成像领域
5月31日,波长光电首发申请审核状态变更为“提交注册”,公司首发获深交所上市委审议通过日期为2022年9月8日。
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借助新型激光成像技术,科学家能高效确定供体心脏是否适合移植
法国一组研究人员发现,一种新的激光成像技术将有望确定哪些供体心脏适合移植。它不许需要进行冠状动脉造影,也无需使用可能会损害移植心脏的造影剂。
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美国矿企正加速激光采矿技术测试,扫描头透镜等器件已送抵
美国矿业资源企业Sidney Resources宣布,IPG Photonics为其激光扫描头定制的透镜已顺利抵达交付,最后一批由雷神ELCAN公司为其制造的专用反射镜也已经抵达。
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全球最快的单发激光相机诞生,每秒可实时成像125亿张照片
近日,瑞典哥德堡大学研究团队宣布开发出世界上最快的单发激光相机之一,它能够以每秒125亿张图像的创纪录速度生成和制作视频,比当今最现代化的燃烧诊断设备至少快1000倍。
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长光所蓝光半导体激光技术在键选择强度衍射层析成像领域获得新应用
近日,中科院长春光机所朱洪波研究员与美国波士顿大学程继新教授,田磊教授团队合作,在国际重要学术期刊Nature Communications在线发表题为“Bond-selective intensity diffraction tomography”的研究论文。
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单波长1300纳米光源实现多色深层的三光子成像
荧光蛋白和探针的三光子(3P)激发目前引起了人们的极大兴趣,尤其是在神经科学应用领域。正如 Chris Xu 和其他研究人员所证实的那样,一个重要原因是用于三光子激发的1300 nm 和1700 nm 波长窗口带来更深的穿透深度
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研究团队利用时间透镜产生高性能片上飞秒脉冲源
集成可调谐和高效的脉冲激光器到芯片上一直是一个挑战。来自哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员利用时间透镜,开发了一种高性能的片上飞秒脉冲源。
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多光子显微镜成像技术之二十二 多色三光子荧光成像技术
作为深层组织和活细胞成像的强大工具,多光子显微镜可以简单分为双光子显微镜(2PM)和三光子显微镜(3PM)两种。相对于2PM,3PM有两大优势:一是使用更长波段的激发光源,让激光在生物组织中有更长的衰减距离;二是通过更高阶的非线性激发,减少背景信号的强度
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