衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

突破光學成像極限:每秒處理數萬億幀圖像!

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-05-29 06:27 ? 次閱讀

wKgaomZWWjOAQaGSAAEFo6p-H0c355.jpg

a. SCARF系統示意圖。CCD 電荷耦合器件、G1–G2 光柵、L1–L4 透鏡、M1–M2 反射鏡。b. SCARF的運作情況,并附有說明性數據。

追求更高的速度并不只是運動員的專有。研究人員也可以用他們的發現實現這樣的壯舉。美國國家科學研究院(INRS)Jinyang Liang教授和他的團隊就是如此,他們的研究成果最近發表在《自然·通訊》(Nature Communications)上。該研究小組位于國家科學研究中心的能源材料電信研究中心,他們開發了一種新型超快攝像系統,每秒可捕捉高達156.3萬億幅畫面,精確度令人驚嘆。這是首次實現單次拍攝超快消磁的二維光學成像。這種名為 SCARF(掃碼孔徑實時飛秒攝影)的新設備可以捕捉半導體中的瞬態吸收和金屬合金的超快消磁。這種新方法將有助于推動現代物理學、生物學、化學、材料科學和工程學等廣泛領域的知識前沿。

在過去的基礎上不斷進步

Liang教授是世界知名的超快成像先驅。2018 年,他作為主要開發者實現了該領域的重大突破,為 SCARF 的開發奠定了基礎。到目前為止,超快相機系統主要采用逐幀順序捕捉的方法。它們通過簡短、重復的測量獲取數據,然后將所有數據拼湊在一起,制作成一部電影,重建觀察到的運動。

Liang教授解釋說:"然而,這種方法只能用于惰性樣品或每次都以完全相同的方式發生的現象。易碎的樣品,更不用說不可重復的現象或速度超快的現象,都無法用這種方法觀察到。例如,飛秒激光燒蝕、沖擊波與活細胞的相互作用以及光學混沌等現象都無法用這種方法進行研究。”

Liang教授開發的第一個工具填補了這一空白。T-CUP(每秒萬億幀壓縮超快攝影)系統以被動飛秒成像為基礎,能夠每秒獲取十萬億(1013)幀。這是向超快單次實時成像邁出的重要的第一步。然而,挑戰依然存在。Liang繼續說:"許多基于壓縮超快攝影的系統必須應對數據質量下降的問題,并且必須犧牲視場的序列深度。這些限制可歸因于其工作原理,即需要同時剪切場景和編碼光圈。"SCARF 克服了這些挑戰。它的成像模式可以實現靜態編碼光圈的超快掃描,同時不會剪切超快現象。這就為帶有電荷耦合器件(CCD)的相機上的單個像素提供了高達 156.3 THz 的全序列編碼率。這些結果可以在反射和透射模式下,以可調整的幀速率和空間尺度在一次拍攝中獲得。應用范圍廣泛

SCARF 使觀測超快、不可重復或難以再現的獨特現象成為可能,例如活細胞或物質中的沖擊波力學。這些進展有可能用于開發更好的制藥和醫療方法。

此外,SCARF 還能帶來非常吸引人的經濟附帶利益。Axis Photonique 和 Few-Cycle 這兩家公司已經在與梁教授的團隊合作,為他們正在申請專利的發現生產市場化版本。這對魁北克來說是一個很好的機會,可以鞏固其在光子學領域本已令人羨慕的領先地位。

這項工作是在先進激光光源 (ALLS) 實驗室與能源材料電信研究中心主任 Fran?ois Légaré教授、法國洛林大學Jean Lamour研究所的國際同行 Michel Hehn、Stéphane Mangin 和 Grégory Malinowski 以及華中科技大學的Zhengyan Li(中國)合作完成的。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    19

    文章

    3251

    瀏覽量

    64858
  • 光學成像
    +關注

    關注

    0

    文章

    87

    瀏覽量

    10142
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    圖像尺寸測量優勢:數量識別

    普密斯圖像尺寸測量儀運用了先進的光學成像圖像處理技術,這一技術是其實現高效精準測量的核心。當面對多個電子產品同時測量時,測量儀的高分辨率鏡頭能迅速捕捉產品的清晰
    的頭像 發表于 01-17 15:13 ?107次閱讀
    <b class='flag-5'>圖像</b>尺寸測量優勢:數量識別

    圖像尺寸測量儀在人造骨骼尺寸測量中的創新應用

    圖像尺寸測量儀的出現為人造骨骼尺寸測量帶來了革命性的突破。它依托先進的光學成像技術與精密的算法軟件,能夠快速、精準地測量人造骨骼的平面尺寸。
    的頭像 發表于 12-27 11:13 ?274次閱讀
    <b class='flag-5'>圖像</b>尺寸測量儀在人造骨骼尺寸測量中的創新應用

    JCMsuite應用:傾斜平面波傳播透過光闌的傳輸

    問題,散射場的傅里葉變換不再是離散的。所以,傅里葉變換后處理實際上近似于k空間中的連續函數。 在實驗中,遠場通常由成像光學裝置來收集。后處理光學成像允許描述一個通用
    發表于 12-27 08:51

    新型超分辨顯微成像技術:突破光學衍射極限

    和運動偽影兩大技術難題,可在清醒動物腦中對神經元的快速動態進行超分辨率光學成像和解析,為探討動物學習過程中的神經元突觸可塑性基礎提供了新工具。近年來,新發展
    的頭像 發表于 12-19 06:21 ?249次閱讀
    新型超分辨顯微<b class='flag-5'>成像</b>技術:<b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>光學</b>衍射<b class='flag-5'>極限</b>

    次聲波在聲學成像中的應用

    學成像是一種利用聲波進行物體成像的技術,它在醫學、工業檢測、環境監測等領域有著廣泛的應用。傳統的聲學成像技術主要依賴于人耳可聽范圍的聲波(20Hz至20kHz),但隨著科技的發展,次聲波(頻率低于
    的頭像 發表于 12-11 15:36 ?484次閱讀

    光學成像新進展:使用部分相干光進行單向成像

    具有部分相干照明的單向衍射成像儀概念圖 來自加州大學洛杉磯分校(UCLA)的一個研究小組公布了光學成像技術的一項新進展,該技術可顯著增強視覺信息處理和通信系統。這項研究成果發表在《先進光子學
    的頭像 發表于 11-26 06:20 ?159次閱讀
    <b class='flag-5'>光學成像</b>新進展:使用部分相干光進行單向<b class='flag-5'>成像</b>

    光學成像的關鍵技術和工藝

    照相機 先進的數碼相機采用各種傳感器技術,如互補金屬氧化物半導體(CMOS)和電荷耦合器件(CCD),以提高圖像質量、靈敏度和處理速度。這些進步使高分辨率成像技術在從攝影到醫療診斷的各種應用中得以
    的頭像 發表于 11-01 06:25 ?257次閱讀
    <b class='flag-5'>光學成像</b>的關鍵技術和工藝

    如何使用精密放大器改善醫學成像

    電子發燒友網站提供《如何使用精密放大器改善醫學成像.pdf》資料免費下載
    發表于 09-27 11:27 ?0次下載
    如何使用精密放大器改善醫<b class='flag-5'>學成像</b>

    什么是散射成像技術?

    近年來,計算機技術的飛速發展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術的發展,促進了以物理機制為基礎的計算光學成像技術的發展。計算光學成
    的頭像 發表于 08-23 06:25 ?300次閱讀
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技術?

    一種新型全光學復合場成像

    加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究人員在光學成像技術領域取得了一個重要的里程碑。他們開發出了一種新型全光學復合場成像儀,無需數字處理就能捕捉光場的振幅和相位信息。 這項創新有望給生物
    的頭像 發表于 08-06 06:24 ?254次閱讀
    一種新型全<b class='flag-5'>光學</b>復合場<b class='flag-5'>成像</b>儀

    深圳中科飛測科技股份有限公司榮獲“一種光學成像裝置”專利

    此項發明提供了一種光學成像裝置,能夠獲取物鏡瞳孔的共軛瞳孔,并將物鏡瞳孔與待檢物體進行成像,進而通過物鏡瞳孔的影像,在共軛瞳孔處對物鏡瞳孔進行空間濾波。具體實現方式如下:首先,將物鏡、中繼鏡、第一成像組件及第一拍攝設備共軸設置
    的頭像 發表于 05-10 10:16 ?411次閱讀
    深圳中科飛測科技股份有限公司榮獲“一種<b class='flag-5'>光學成像</b>裝置”專利

    使用光子糾纏的自適應光學成像

    實驗裝置 研究人員表示,量子物理學的獨特特性可以幫助解決一個長期存在的問題,即阻止顯微鏡在最小尺度上產生更清晰的圖像。這一突破利用光子糾纏創造了一種校正顯微鏡圖像失真的新方法,可以改善組織樣本的經典
    的頭像 發表于 04-23 06:33 ?308次閱讀
    使用光子糾纏的自適應<b class='flag-5'>光學成像</b>

    科學家研發超高幀率相機,每秒拍攝156.3萬億圖像

    通過獨特的計算成像模式,研究團隊成功地讓光線于不同時刻進入傳感器,使得相機能以驚人的每秒156.3萬億速度拍攝緩慢運動的畫面。
    的頭像 發表于 03-27 15:46 ?1098次閱讀

    淺談超分辨光學成像

    分辨光學定義及應用 分辨光學成像特指分辨率打破了光學顯微鏡分辨率極限(200nm)的顯微鏡,技術原理主要有受激發射損耗顯微鏡技術和光激活定位顯微鏡技術。 管中亦可窺豹——受激發射損耗顯
    的頭像 發表于 03-15 06:35 ?665次閱讀
    淺談超分辨<b class='flag-5'>光學成像</b>

    基于光子糾纏的自適應光學成像技術應用

    對引導星的依賴給顯微鏡成像細胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題。科學家們利用圖像處理算法開發了無引導星的自適應光學系統,但這些系統可能會因結構復雜的樣本而失效。
    發表于 03-11 11:29 ?512次閱讀
    基于光子糾纏的自適應<b class='flag-5'>光學成像</b>技術應用
    蜀都棋牌游戏| 百家乐官网投注平台| 百家乐官网新注册送彩金| 百家乐长龙怎么预判| 大发888娱乐城 34hytrgwsdfpv| 伯爵百家乐官网娱乐城| 百家乐真钱游戏下载| 香港六合彩开奖| 盐城百家乐官网的玩法技巧和规则| 广东百家乐官网主论坛| 将军百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网公司| 最新百家乐游戏机| 娱网棋牌大厅下载| 番禺百家乐官网电器店| 大发888ber娱乐场下载| 赌博百家乐官网技术| 捷豹百家乐娱乐城| 赌场百家乐官网信誉| 自贡百家乐赌场娱乐网规则| 百家乐官网视频双扣游戏| 娱乐城百家乐送白菜| 百家乐官网最新心得| 澳门百家乐赌钱| 百家乐官网有真假宝单吗| 百家乐博娱乐平台赌百家乐| 普安县| 澳门百家乐下注最低| 磨丁黄金城赌场| 曼哈顿娱乐场| 大发888老虎机手机版下载安装| 娱乐城去澳门| 首席百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发88846| 最佳场百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888手机版亚洲城| 永利博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 澳门顶级赌场网址| 网络百家乐官网开户网| 全讯网777| 长春百家乐的玩法技巧和规则 |