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光谱成像
Spectricity推出面向移动平台的即插即用型光谱成像配件S1-A
据麦姆斯咨询报道,专注于移动设备提供多光谱成像解决方案的领先供应商Spectricity近日宣布将在2025消费电子展(CES 2025)上推出即插即用型光谱成像配件S1-A。这款S1-A配件搭载了15通道多光谱成像传感器,可为移动平台提供强大的光谱成像功能,助力开发色彩匹配与校正、个性化护肤、食品与农业以及材料识别等不同领域的创新应用。连接商用标准平板电脑的Spectricity S1-A配件即
MEMS
2025-01-08
64浏览
光谱散射相机:基于光谱滤波阵列的无透镜快照高光谱成像
撰稿人:张宇高光谱成像的应用范围涵盖从医学诊断到农作物监测。然而,传统的扫描式高光谱成像仪速度慢、价格昂贵、难以广泛应用。快照技术通常局限于笨重的台式结构或较低的空间光谱分辨率。美国研究团队提出了一种紧凑、廉价的快照高光谱计算相机。该系统由直接放置在图像传感器上的平铺光谱滤波器阵列和放置在传感器附近的散射片组成。每个映射到光谱滤波阵列上的物点存在唯一模式,该模式编码多路空间光谱信息。通过求解稀疏约
MEMS
2024-12-11
98浏览
手机微型光谱仪及光谱成像如何实现?本周培训课程答疑解惑!
第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司一、课程简介传统的光谱分析仪(简称:光谱仪,英文名称:Spectrometer)是一种用于分离和测量光谱成分的大型科学仪器,而如今的商用消费类光谱仪已缩小至手机摄像头大小,其核心组件包括分光器件、光源、光电探测器等。17世纪,牛顿发现太阳光通过棱镜的折射后可观察到彩色光带——这个色散实验为光谱仪的诞
MEMS
2024-12-09
61浏览
基于色散型超构表面的集成光谱成像
光谱图像的数据由物体的二维空间信息和一维光谱信息共同构成,能更准确地反映目标物体固有的材质特性,因而在医疗诊断、食品安全、天文探测、人脸识别、地质勘探等领域有广阔的应用前景。总体而言,光谱成像系统的优化重点在于对系统体积、光谱分辨率、时间成本和算力成本等因素的权衡。其中色散型光谱成像利用物理分光的约束,使不同波长的光线按照预定的分光位置分离,具备较高的物理稳定性。据麦姆斯咨询报道,南京大学固体微结
MEMS
2024-12-05
50浏览
基于超构表面的光谱成像及多维成像
据麦姆斯咨询报道,2024年12月13日至15日,南京大学教授王漱明将参加《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:基于超构表面的光谱成像及多维成像授课老师简介:王漱明,博士,南京大学物理学院教授。他主要从事微纳光学(例如超构材料、超构表面)、量子光学和非线性光学等方面的研究,获得国家自然科学基金杰出青年项目资助和第四届江苏青年光学科技奖。他的研究成果两
MEMS
2024-12-02
108浏览
提升微型高光谱成像技术实力,看视界智能科技落子上海研发中心
据麦姆斯咨询报道,南京看视界智能科技有限公司(简称:看视界智能科技)的全资子公司——汇光芯视光学科技有限公司近期获得上海市“2024颠覆性技术创新重大专项”第一批立项!这一殊荣的获得,是对其在相关科技领域做出努力与创新的高度认可。看视界智能科技上海研发中心(汇光芯视光学科技有限公司)的装修已经进入尾声,预计在2024年年底投入运营。上海研发中心的成立旨在进一步提升公司在微型高光谱成像应用领域的研发
MEMS
2024-11-26
77浏览
SpectraTrack高光谱成像:百万像素、百帧/秒、千通道
高光谱成像(HSI)因其在物理和化学特性的内在识别方面具有显著的光学特征,而在各个领域得到了广泛应用。然而,由于带宽有限,它在平衡空间分辨率、时间分辨率和光谱分辨率方面面临着固有挑战。据麦姆斯咨询报道,近日,北京理工大学边丽蘅团队提出了一种计算高光谱成像方案:SpectraTrack,在可见光到近红外(VIS-NIR)光谱范围内同时实现了高空间分辨率、高时间分辨率和高光谱分辨率。研究人员深入分析了
MEMS
2024-11-22
237浏览
第67期“见微知著”培训课程:光谱仪及光谱成像
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、课程简介传统的光谱分析仪(简称:光谱仪,英文名称:Spectrometer)是一种用于分离和测量光谱成分的大型科学仪器,而如今的商用消费类光谱仪已缩小至手机摄像头大小,其核心组件包括分光器件、光源、光电探测器等。17世纪,牛顿发现太阳光通过棱镜的折射后可观察到彩色光带——这个色散实验为光谱仪的诞生播下了种子。随后,光谱仪在物理学、天文学和化
MEMS
2024-11-14
187浏览
近红外超构表面快照式光谱成像
据麦姆斯咨询报道,2024年11月1日至3日,北京理工大学教授黄玲玲将参加《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:近红外超构表面快照式光谱成像授课老师简介:黄玲玲,博士,北京理工大学教授、博士生导师,入选教育部青年长江学者、北京市卓越青年科学家、北京市杰青等计划。她长期在微纳光学、衍射光学及全息领域从事教学和科研工作,主要研究方向包括新型微纳光学元器
MEMS
2024-10-22
285浏览
基于高光谱成像和边缘人工智能的相似昆虫物种快速准确鉴别
昆虫物种分类是生物多样性研究中的关键环节。传统分类方法多依赖于生态学家的主观经验或大型生化分析设备,难以取得准确性与实时性的两者兼顾。近年来,结合人工智能(AI)的计算机视觉成为物种分类任务的新质选择,但在处理外观相似的昆虫物种时,依然存在准确度不高的问题。高光谱成像技术能够同时获取目标的几何形态和光谱信息,已被广泛应用于科学研究和工业生产的众多领域。通过与边缘端的轻量级人工智能算法相结合,高光谱
MEMS
2024-10-03
640浏览
航天科工三院8358所举办JHS光谱成像相机产品发布会:谱析万物·光耀未来
近日,航天科工三院8358所及航天光电公司在北京国家会议中心第十五届光电子产业博览会上举办“谱析万物 · 光耀未来”JHS(JinHang Spectrum)光谱相机新品发布会。会议吸引了业界的广泛关注,来自全国的行业专家、合作伙伴以及媒体代表共同见证了这一时刻。出席发布会的主要嘉宾有院产业部王晓东副部长及相关处领导以及天津中医药大学、启元实验室、中国中医科学院、天地伟业等多个合作伙伴企业专家领导
MEMS
2024-08-02
657浏览
“揪”出病毒!声子赋能超光谱成像
导读红外高光谱成像通过结合成像和光谱学,可用于化学成分分布的表征和识别,在病毒检测和生物学分析中展现出强大优势。然而,由于低效率的光物质相互作用,传统红外高光谱成像在痕量检测和多物质识别方面存在技术瓶颈。表面声子极化激元具备强电磁场限制、长寿命和低损耗等优异光学性能,有望突破上述技术瓶颈,但其是否有助于高光谱成像以及如何赋能高光谱成像仍悬而未解。关键科学问题包括声子激发需克服动量不匹配,声子谐振受
MEMS
2024-06-29
645浏览
支持单像素探测的量子点近红外高光谱成像
近红外(NIR)高光谱成像是一种功能强大的光电探测技术,可以捕获近红外光谱范围内的三维光谱空间信息,具有广泛的应用前景。然而,InGaAs焦平面阵列(FPA)的高成本阻碍了近红外高光谱成像的普及应用。据麦姆斯咨询报道,为了避免使用昂贵的二维阵列近红外传感器和复杂的波长选择元件,使近红外高光谱成像仪在日常使用中更加经济实惠,近日,山东大学的科研团队提出了一种可能的解决方案,即采用胶体量子点滤光片和单
MEMS
2024-06-05
607浏览
基于元注意力网络的近红外超构表面快照式光谱成像
日前,北京理工大学王涌天教授、黄玲玲教授团队联合张军院士、边丽蘅教授团队,采用单片超构表面与元注意力网络实现快照式近红外光谱成像。该方法充分利用C4对称超构表面结构单元丰富的光谱编码随机性以及结构单元之间的低相关系数的特点,结合基于元注意力网络先验的迭代去噪重建算法的优异性能,实现了具有高光谱分辨率和低串扰的近红外光谱快照成像。相关成果以“Meta-attention network based
MEMS
2024-04-25
609浏览
康宁近地轨道高光谱成像平台将首次亮相SPIEDCS2024展会
康宁(Corning)、Teledyne FLIR(以下简称“FLIR”)和许多其它公司将展示应用于国防、安全领域和政府部门的传感创新技术。据麦姆斯咨询报道,美国SPIE DCS 2024展会(SPIE国防+商业传感2024)将于2024年4月21日至25日在马里兰州国家港口举行,此次展会为人们进一步了解正在开发和部署在公共、安全领域和政府部门应用中的传感技术提供了很好的机会。美国SPIE DCS
MEMS
2024-04-20
612浏览
华东师大实现超高速大视场的中红外高光谱成像
据麦姆斯咨询报道,近日,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室曾和平教授与黄坤研究员团队在中红外光谱成像方面取得进展,结合非线性上转换成像与可调谐声光滤波技术,有效提升了空间-波长三维图谱信息的采集速度,实现了超灵敏、大视场、高帧率的中红外高光谱视频成像,可为化学瞬态过程分析、生物原位成像检测、医学实时光谱影像及燃烧场快速诊断等应用提供有力支撑。相关研究成果以“Wide-field mid-
MEMS
2024-03-29
511浏览
【光电智造】基于高光谱成像的汽车面漆颜色识别方案
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----在汽车后市场的诸多细分领域中,车饰配件的面漆颜色种类繁多,长期以来依赖人工目测识别,而多种面漆在颜色接近、色差较小的情况下,一直存在识别准确率低、效率差等问题,使得车饰配件制造商在不同颜色面漆的车饰识别与分选上极难形成标准化
今日光电
2024-02-28
874浏览
快照高光谱成像:超构光学+小数据凸优化/深度学习理论
高光谱成像对于材料识别至关重要,但传统系统体积庞大,阻碍了紧凑型系统的发展。虽然先前的超构表面(metasurfaces)解决了体积问题,但复杂的制造工艺和巨大的占位面积仍然限制了它们的应用。据麦姆斯咨询报道,近日,国立成功大学(National Cheng Kung University)的研究团队在Nature Communications期刊上发表了题为“Metasurface-empowe
MEMS
2023-11-29
1166浏览
综述:基于超构表面的光谱成像及应用研究进展
作为一种将光谱信息和空间信息相结合的技术,光谱成像在科学研究和工程应用中受到了广泛的关注。设计优化具有亚波长尺度特征的超构表面可以对光场进行高效地调制。据麦姆斯咨询报道,近期,南京大学物理学院的科研团队在《光电工程》期刊上发表了以“基于超构表面的光谱成像及应用研究进展”为主题的文章。该文章第一作者为万源庆,通讯作者为王漱明教授,主要从事微纳光学、量子光学、超构表面设计和成像技术等方面的研究。本文首
MEMS
2023-11-19
1970浏览
【光电智造】光谱成像知多少
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。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----光谱成像技术是一类将成像技术和光谱技术相结合的新型多维信息获取技术,能探测获得被测目标的二维空间信息和一维光谱信息构成的数据立方体,经过数据处理能够获得不同地物的光谱曲线。光谱成像技术分类光谱成像技术起源于上世纪八十年代,其前身是多光谱遥感
今日光电
2023-09-03
697浏览
最新Science子刊:锂离子电池SEI的动态原位光谱成像
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Jared J. Lodico,Matthew Mecklenburg通讯作者:B. C. Regan通讯单位:美国加州大学洛杉矶分校【成果简介】锂离子电池作为目前从智能手机到电动汽车等应用的首选电源,以纳米级空间分辨率和化学特异性对控制其功能的化学反应进行成像是一个悬而未决的问题。近日,加州大学洛杉矶分校B. C. Regan教授利用扫描透射电子显
锂电联盟会长
2023-08-17
1073浏览
基于超表面的实时超光谱成像芯片
基于空间扫描或波长扫描的传统光谱成像设备体积庞大,无法获取动态的光谱信息。利用超表面可以实现丰富的光谱调制函数,结合计算重建和空分复用方法可以实现高光谱分辨率和空间分辨率的实时光谱成像芯片。据麦姆斯咨询报道,近期,清华大学电子工程系、北京国家信息科学技术研究中心和北京量子信息科学研究院的科研团队在《光学学报》期刊上发表了以“基于超表面的实时超光谱成像芯片”为主题的文章。该文章第一作者为杨家伟,通讯
MEMS
2023-08-12
992浏览
基于深度学习的高空间分辨率片上快速光谱成像
来源:FUTURE | 远见 闵青云 文近日,清华大学黄翊东、崔开宇团队以“Deep-learning-based on-chip rapid spectral imaging with high spatial resolution”为题在Chip期刊上发表研究论文,提出将深度展开神经网络ADMM-net与基于自由形状的超构表面光谱成像芯片相结合,实现了高空间分辨率的片上快速光谱成像,并消除了光
MEMS
2023-06-12
693浏览
中科院在超构表面微型高光谱成像研究中取得进展
光谱是物质的基本属性之一,被视为物质的指纹。光谱成像通过记录不同空间位置的光谱来捕捉物质的空间和光谱信息,不仅可以感知物质的客观存在,还可以了解物质的组分。光谱成像技术已被广泛用于食品安全、生物医学、环境监测和卫星遥感等领域。光谱成像系统通常由光谱器件(色散元件或滤色片)和CMOS图像传感器组成。由于这些光谱器件的体积和质量普遍较大,导致成像系统的结构复杂、体积庞大且成像速度较慢。这与实际应用中小
MEMS
2023-05-08
1284浏览
高空间分辨率高可见度的太赫兹光谱成像研究
宽带太赫兹脉冲成像能够获得太赫兹频域光谱数据,其除了具有二维的空间信息外,还具有三维的光谱信息,利用太赫兹的光谱数据能够对物质进行识别分类,具有非常大的应用潜力。太赫兹光谱成像可分为时域信息成像和频域光谱成像,通常太赫兹光谱成像的极限分辨率体现在太赫兹频谱较高频区域光谱所成图像。由于受到系统中激发太赫兹波的飞秒激光器、斩波器、锁相器等硬件的影响,太赫兹频域中较高频段普遍存在能量低、噪声大的问题,直
MEMS
2023-03-01
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