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  1. 2016年8月24日 · “鬼” 成像 ( ghost imaging),又称关联成像或者双光子成像,是一种基于光场涨落的量子或者经典关联特性,通过测量参考光场与目标探测光场之间的强度关联函数可以 非局域地 获取目标图像信息的 新型成像技术 。 对于上面这句定义,可以提炼3个非常重要的关键词:“鬼”,表示鬼成像区别于一般的经典光学成像;“非局域地”,爱因斯坦最不喜欢的超距作用,可以不受光速的限制,是量子光学区别于经典理论的重要特征;新型成像技术,表明还是一种成像技术,图像的成像分辨率和对比度仍然是其最为重要的技术目标。 接下来,从原理上来详细讲解什么是鬼成像。 原理.

  2. 2012年7月25日 · 全名Saturated Structured Illumination Microscopy,饱和结构光照明显微。 在介绍SIM 之前,可以给大家看一张非常典型的照片: 在椅子背上,你看到了什么? 不规则的条纹,对不对? 这种条纹,如果你把图片放大,可以看到是由于椅子前后的网状织物叠加而成。 在科学上,大家将其称为 莫尔条纹 。 由于织物的网格比较密不容易被看到(频率高),莫尔条纹则比较粗容易被看到(频率低),因此如果知道B的结构,和A+B所叠加的莫尔条纹,将不能探测的高频转化为能探测的低频,就能够反推出A 所携带的精细结构信息。 这就是SIM的精义。 如下图所示。 回顾另一种能够带来分辨率提升的、广为人知的技术:共聚焦。 共聚焦通过一个点照明,加一个针孔实现分辨率提升。

  3. 2017年6月10日 · 本文介绍了六种主要的多色单分子定位超分辨成像技术,从分色能力、光谱窜扰、采集效率等角度分析了各方法的优缺点,并讨论了与多色成像相关的细胞固定方法,以期帮助研究人员根据自身实验需求选择合适可靠的多色成像手段探讨相应的科学问题。 1 引 言. 远场光学显微镜因具备非侵入性、实时、可视放大观察样品等特点,自出现以来便成为细胞及微生物学研究中无可替代的常规技术手段。 然而早在一百多年前德国物理学家Abbe指出由于光的波动性和衍射效应,使得远场成像系统横向分辨率存在约200 nm的极限,导致人们无法有效观测纳米尺度的生命现象。

  4. 2014年10月23日 · Image J 软件占据空间小,免安装,用来计算电镜照片中纳米颗粒的粒径,尤其是圆形纳米颗粒,很方便,时间久了这种数据处理步骤很容易忘记,放在这里留作备份。. 1.直接点击图标 打开工具条 ;. 2.打开图片:File/open/找到目标文件打开;. 3.设置标尺 ...

  5. 2023年3月21日 · 国防科技大学量子信息研究所——发现非线性放大环路镜锁模过程中的反饱和吸收机制 | MDPI Photonics. 已有 3112 次阅读 2023-3-21 14:47 | 个人分类: 学术软文 | 系统分类: 论文交流. 2023年3月,国防科技大学研究团队发现非线性放大环路镜 (Non-Linear Amplifying Loop ...

  6. 2022年11月1日 · 2020年,该联合研究团队在Nature Biotechology上发表了一篇名为“Rapid image deconvolution and multiview fusion for optical microscopy”的文章,其中提出了两种提高图像分辨率的优化方法,一种是优化Richardson-Lucy去卷积算法中的反向投影算子可以提高去卷积的效率,另一种是利用深度学习网络进行去卷积映射关系的学习。 近年来,深度学习网络在各个研究领域都有不凡表现,但是它难以解释的“黑盒”特性以及对训练数据质量的高度依赖性,导致使用一种数据训练的基于内容(Content-based)的模型很难直接应用于其他类型数据上。

  7. 2023年6月14日 · 一、MATLAB设置图片大小. 在学术论文或学术报告中,往往有大量的图片,如何编辑这些图片是一件不小的任务。 编辑图片一方面是因为杂志社或论文本身对图片大小有要求,另一方面也是为了文章的美观。 我见过很多同学在用MATLAB画完图后直接截图,这样很不好。 因为截的图不是矢量图,若大小不合适,在拉伸或缩放的过程中会对图形造成损害,分辨率被破坏。 其实在MATLAB中有COPY图片的功能,即在工具栏中“Edit”中的“Copy Figure”选项,然后直接粘贴到论文中即可。 但是这样的图片在缩放的时候文字大小不变,同样会造成图形的破坏。 那么如何解决这个问题呢? 只有在画图前将图片的大小、图形在图片中的比例、文字的大小调整好,然后直接复制到论文中,什么也不需要动。 既简单又实用。

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