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成像技术
成像技术(Imaging Technology):图像处理技术和方法,包括图像采集、处理、分析和显示等方面.
新一代高质量、低成本的革命性全红外波段成像技术
研究人员正在开发最先进的红外相机技术,该技术将首次实现全红外波段的高分辨率成像。据麦姆斯咨询报道,近日,英国诺丁汉特伦特大学(The Nottingham Trent University,NTU)Mohsen Rahmani教授(OEA期刊编委)的研究团队近日宣布,他们正在开发一项具有革命性意义的红外成像技术,该技术能够实现全红外波段的高分辨率成像,这一突破性进展有望彻底改变现有技术的限制。Mo
MEMS
2025-01-04
221浏览
【光电智造】技术简报:光谱成像技术
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:撸陆申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体
今日光电
2024-12-11
18浏览
计算高光谱成像技术
据麦姆斯咨询报道,2024年12月13日至15日,浙江大学研究员郝翔将参加《第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像》并进行授课,具体信息如下:授课主题:计算高光谱成像技术授课老师简介:郝翔,博士,浙江大学光电科学与工程学院副院长、研究员、博士生导师。2018年10月全职回国,之前曾任霍华德休斯医学研究院(HHMI)、牛津大学神经回路与行为学研究中心(CNCB)访问学者、耶鲁大学医学院助理研
MEMS
2024-12-08
55浏览
ScienceAdvance:固态电池中枝晶生长的荧光成像技术
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景固态钠电池(SSBs)作为下一代能源存储系统,因其高成本效益、较大能量密度和优越的安全性,已成为实现绿色低碳能源结构的研究热点。然而,钠枝晶的生长问题严重制约了SSBs的循环性能和稳定性。为了有效检测钠枝晶,国内外科学家采用了多种表征技术,如X射线计算机断层扫描(XCT)、飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)、核磁共振(NMR)、原位透射电子显微镜
锂电联盟会长
2024-12-05
44浏览
长春理工大学促进“光谱偏振成像技术”成果转化落地
日前,长春理工大学光电工程学院科研团队开发的“压缩空间维双编码高光谱偏振成像系统”,在德国纽伦堡举办的第76届国际发明展上获得金奖。据了解,该项目主要针对光谱偏振一体化成像在真实动态场景下的成像时间、空间分辨率难题,建立解混与光学设计、重构算法的作用关系模型,实现单光路、单探测器、单次曝光获取100个光谱通道、4个偏振角度的光谱偏振数据立方体,为光谱偏振一体化成像在静态、动态场景下的应用提供理论基
MEMS
2024-12-03
94浏览
超采样成像技术:将像素“分割”,大幅提升像素分辨率
数字图像传感器的像素规模和性能是影响天文、遥感等领域成像质量的核心。就如何突破当前芯片制造水平的限制,提升像素分辨率,中国科学院空天信息创新研究院张泽研究团队首次提出了“超采样成像”的概念,即通过将像素“分割”,大幅提升数字图像传感器的像素分辨率和成像质量,相关成果近日在《激光与光子学评论》上发表。据介绍,自从数字图像传感器取代胶卷以来,成像技术一直受传感器采样极限的困扰。人类制造的数字图像传感器
MEMS
2024-12-01
289浏览
光场成像技术——重塑视觉维度
撰稿人:张润南,左超论文题目:光场表征及其分辨率提升技术:文献综述及最新进展(特邀)作者:张润南1,2,3, 周宁1,2,3, 周子豪1,2,3, 杜和恒1,2,3, 陈钱2, 左超1,2,3完成单位:1.南京理工大学 电子工程与光电技术学院 智能计算成像实验室(SCILab);2.南京理工大学 江苏省光谱成像与智能感知重点实验室;3.南京理工大学 智能计算成像研究院(SCIRI)导读自
MEMS
2024-11-20
216浏览
研究人员利用FalconNeuro成像技术填补闪电研究的空白
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USASIM/European Space Agency闪电是地球上最常见的自然灾害之一,随着地球气候的变暖,未来或还将面临着更严重的雷暴和雷击增加的影响(https://spectrum.ieee.org/global-warming-soon-with-50-more-lightning)。但大气科学家对闪电的工作原理还有很多不了解的地方。更好的闪电
IEEE电气电子工程师学会
2024-11-18
159浏览
超构透镜与成像技术
据麦姆斯咨询报道,2024年11月1日至3日,中山大学副教授梁浩文将参加《第65期“见微知著”培训课程:光学超构表面及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:超构透镜与成像技术授课老师简介:梁浩文,博士,中山大学物理学院副教授。他主要从事先进光学成像与显示技术,包括微纳超构透镜成像、纳米光学成像、散射光学成像、虚拟现实技术及交叉应用等研究。作为项目负责人,他主持了多项国家重点研发计划课题、国家自
MEMS
2024-10-30
208浏览
基于中红外超构透镜的成像技术
据麦姆斯咨询报道,2024年11月1日至3日,华中科技大学教授易飞将参加《第65期“见微知著”培训课程:光学超构表面及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:基于中红外超构透镜的成像技术授课老师简介:易飞,博士,华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师。他的研究领域包含光子集成电路、纳米光子学、等离激元与超构材料、红外探测成像器件等。本科及硕士毕业于浙江大学信息与电子工程学系。在美国读博期
MEMS
2024-10-24
286浏览
TomoWave携创新光声成像技术亮相2024世界分子影像学大会
2024年9月9日至13日, “2024年世界分子影像学大会”在加拿大蒙特利尔盛大举行。本届大会由世界分子影像学会(WMIS)主办,旨在汇聚全球分子影像领域的专家学者,共同探讨和展示分子影像学的最新进展和创新成果。TomoWave(特姆威(苏州)医学影像有限公司)作为生物医学光声成像技术的领军企业,积极参与了此次盛会,展示了最新的产品。本届大会吸引了全球分子影像领域的广泛关注和热烈参与,众多国内外
MEMS
2024-10-01
537浏览
基于电阻抗层析成像技术的超薄耐用可穿戴软电子皮肤
研究背景用于触觉界面的可穿戴电子皮肤(e-skin)在现代人机界面(HMI)应用中至关重要,例如医疗、电子皮肤和机器人领域。这些界面通过将各种物理刺激转化为实时反馈的数字格式来模拟人体触感,从而增强用户在各种人机界面应用中的沉浸感和控制力。随着人机界面应用的发展,实现高时空映射质量和可靠性变得至关重要。为了满足这些要求,许多触觉传感器都采用横杆阵列结构设计,用互连线连接每个传感器单元。然而,阵列结
MEMS
2024-09-28
460浏览
【光电智造】多光谱成像技术和相机选型
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----多光谱相机技术第一批多光谱系统要么用于太空科学成像,要么用于分析和数字化绘画和文化遗产。1972 年发射的原始 LANDSAT 1 卫星配备了四波段多光谱成像系统,包括可见的绿色和红色通道以及两个 NIR 波段。到 19
今日光电
2024-07-10
764浏览
综述:基于单光子雪崩二极管的成像技术
单光子成像技术涉及半导体工艺、光电器件以及集成电路设计等多个方面,基于单光子雪崩二极管(SPAD)的成像技术具有高动态二维灰度成像、高精度三维成像和荧光寿命成像能力,在安防监控、自动驾驶和生物医疗等领域具有广阔的应用前景。伴随着半导体工艺技术的飞速发展,单光子成像技术有望成为应用广泛的下一代视觉感知技术。据麦姆斯咨询报道,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室和中国科学院大学的科研团队对
MEMS
2024-06-15
1077浏览
远距离单光子3D成像技术及应用
据麦姆斯咨询报道,2024年6月21日至23日,中国科学技术大学教授徐飞虎将参加《第62期“见微知著”培训课程:单光子探测技术及应用》并进行授课,具体信息如下:授课主题:远距离单光子3D成像技术及应用授课老师简介:徐飞虎,博士,现任中国科学技术大学教授、教育部长江学者特聘教授、科学探索奖获得者、美国光学学会会士。他获得了中国科学技术大学学士、多伦多大学博士、麻省理工学院博士后,主要研究方向包括单光
MEMS
2024-06-04
516浏览
基于偏振复用超构透镜的紧凑型光谱成像技术
近日,浙江大学光电科学与工程学院的郑臻荣教授团队与南京大学现代工程与应用科学学院徐挺教授团队合作,在计算光谱成像领域取得新进展:提出了基于偏振复用超构透镜的端到端计算光谱成像框架。该研究通过同时调制超构透镜的正交偏振通道,并与后端的神经网络一起联合优化,实现了高保真的光谱重建结果。这项技术的发展不仅打破了前端超构透镜和后端恢复网络的传统界限,更为光谱成像系统的小型化和性能提升带来了新的希望。研究成
MEMS
2024-05-04
650浏览
百万像素胶体量子点中波红外焦平面阵列成像技术
据麦姆斯咨询报道,2024年年初,北京理工大学红外胶体量子点团队在《激光与光电子学进展》期刊发表了题为“百万像素胶体量子点中波红外焦平面阵列成像技术”的特邀研究论文。该论文第一作者为谭伊玫,通讯作者为唐鑫教授。该论文报道了首个百万像素碲化汞(HgTe)量子点中波红外焦平面探测器,阵列规模为1280 × 1024、像元间距为15 μm、探测器黑体比探测率及峰值比探测率约为4 × 10¹⁰ Jones
MEMS
2024-03-21
783浏览
Spectricity携手高通,为智能手机提供光谱成像技术
据麦姆斯咨询报道,专注于为消费类移动设备提供多光谱成像解决方案的Spectricity公司宣布与高通(Qualcomm)建立合作,为Spectricity开发原生参考设计支持,以用于高端骁龙Snapdragon®移动平台和Spectricity的光谱图像传感器产品。Spectricity光谱图像传感器实现更准确的彩色摄影双方的合作将使原始设备制造商(OEM)能够更快、更高效地在移动设备中集成光谱成
MEMS
2024-03-08
1113浏览
新一代多光谱偏振光生理成像技术研发成功
来源:深圳商报·读创记者获悉,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)卢洪洲教授团队(长江学者)、清华大学季向阳教授团队(国家杰青)、南方科技大学生物医学工程系王文锦副教授团队(海外优青)共同合作研究,在国际著名SCI学术期刊IEEE Transactions on Biomedical Engineering上发表原创性研究论文“Multispectral Depolarization b
MEMS
2024-01-23
709浏览
研发量子点X射线成像技术,QDISystems获500万欧元A轮投资
量子点技术具有改变医学成像的潜力据麦姆斯咨询报道,总部位于荷兰格罗宁根的QDI Systems宣布获得500万欧元的A轮投资,以进一步推进其雄心勃勃的使命:利用量子点技术彻底改变X射线成像和乳房X光检查。此轮融资由荷兰北部投资和发展机构(NOM)牵头,并得到了QDI Systems之前的投资机构Carduso Capital、RuG Ventures和Maki.vc的支持。总投资还包括荷兰企业局(
MEMS
2024-01-21
631浏览
突破相机感光元件性能极限,imec全新次微米画素彩色成像技术
来源 :科技新报于本周举行的 2023 年 IEEE 国际电子会议 (IEDM) 上,比利时微电子研究中心 (imec) 展示了一套能在次微米 (sib-micron) 等级的分辨率下忠实分割色彩的全新技术,采用的是在 12 吋晶圆上制造的传统后段制程。此技术预计用来提升高阶相机的性能,带来更高的讯噪比 (SNR),并以前所未见的超高空间分辨率来强化彩色成像质量。Imec 表示,设计新一代的 CM
CINNOResearch
2023-12-12
749浏览
加速商业化量子磁场传感和成像技术,QuantumDiamonds完成700万欧元种子轮融资
- Quantum Diamonds成功完成700万欧元种子轮融资。- 本轮融资由风险投资公司IQ capital和Earlybird领投。- Quantum Diamonds高管表示,本轮资金将加速公司的商业化步伐。据麦姆斯咨询报道,德国量子传感初创公司Quantum Diamonds近日宣布成功完成700万欧元种子轮融资。本轮融资由知名风险投资公司IQ capital和Earlybird领投,
MEMS
2023-12-07
562浏览
量子点红外探测与成像技术及产业化进展
据麦姆斯咨询报道,2023年12月8日至10日,北京理工大学教授唐鑫将参加《第57期“见微知著”培训课程:红外探测与成像技术》并进行授课,具体信息如下:授课主题:量子点红外探测与成像技术及产业化进展授课老师简介:唐鑫,博士,北京理工大学光电学院教授,任中国光学学会光电技术专业委员会常务委员、中国光学工程学会红外技术及应用专业委员会委员、某光电子专业组专家库专家、《激光与光电子学进展》青年编委(20
MEMS
2023-11-28
1039浏览
今日有奖直播|安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!本次在线研讨会将介绍安森美(onsemi)两款全新的传感器,能应用于工业自动化、智能家居/楼宇、机器人、安防/监控等众多应用。全新的20 MP高分辨率传感器 AR2020 具有行业领先的能效和性能、75dB 扩展动态范围(eDR)以及>100dB,带行交错 HDR (LI-HDR)。其高量子效率 (QE)能在低光条件下提供卓越的性能。另一款低功耗 8 M
电子工程世界
2023-11-08
955浏览
“见微知著”培训课程:红外探测与成像技术
主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司一、课程简介红外光(Infrared Light)或简称为红外(Infrared),是指波长介于微波与可见光之间的电磁波,其波长通常规定在0.78至1000微米范围内,并可进一步细分为:近红外(0.78至1.4微米);短波红外(1.4至3微米);中波红外(3至8微米);长波红外(8至15微米);远红外(15至1000微米)。由于红外不仅可用于2
MEMS
2023-11-07
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