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波前成像技术: 研究通过对透过样品的波前的记录与反演,获得被测生物样品的定量相位的方法。开展基于干涉技术的数字全息技术、基于强度传递函数的非干涉相位测量技术和基于迭代的Ptychographical Iterative Engine技术等方面的研究,其可以解决传统成像技术中对弱散射样品的成像对比度差的缺陷。并开发精确度高和定量性好的生物样品检测、材料面型测试仪器。
2021年4月1日,中国科学院天基动态快速光学成像技术重点实验室揭牌暨首届学术委员会会议在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所隆重举行。中国科学院王家骐院士、龚健雅院士、中国工程院姜会林院士,以及来自中科院重大科技任务局、中科院长春光机所、北京航空航天大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、北京理工大学、航天科技集团八院、航天东方红卫星有限公司等单位的领导及专家学者30余人应邀出席了此次会...
中国科学院光电技术研究所研究员饶长辉带领太阳高分辨力光学成像技术研究团队,在国内率先开展太阳大气高分辨力层析成像技术研究,突破了太阳自适应光学(AO)、地表层自适应光学(GLAO)、多层共轭自适应光学(MCAO)以及太阳大气多波段层析成像等一系列关键技术,获取了太阳大气可见至近红外7波段同时层析高分辨力图像。下图展示了太阳大气高分辨力光学成像技术的发展历程。这些成果使我国在太阳大气高分辨力光学成像...
近期,中山大学光电材料与技术国家重点实验室和中山大学物理学院周建英教授团队发展出一种逆向恢复成像的实验新技术,采用独特的光学系统设计找到在混乱光影中解读原始图像的秘钥,结合多波长光场的分离,实现了最大光学视场的实时彩色成像,从而具有对隐藏物体的光谱“指纹”开展物质结构特性分析的能力,这在生物深层组织化学成分探测和分析将具有很大的应用潜力。该研究进展发表在近期的Scientific Report 杂...
2015年3月26日至27日,在国家自然科学天文联合基金支持下,由中国科学院光电技术研究所主办的太阳高分辨力光学成像技术国际研讨会在四川成都召开。五十余位国内外专家、学者汇聚一堂,就国内外大口径太阳望远镜和自适应光学技术等研究进展和发展方向进行探讨。
大到天文光学望远镜观察浩瀚的宇宙, 小到光学显微镜探察细微的纳米世界, 光学成像技术在人类探索和发现未知世界奥秘的活动中扮演着至关重要的角色. 看得更远、看得更细、看得更清楚是人们不断追求的目标. 传统光学理论已证明所有经典光学系统都是一个衍射受限系统, 即光学系统空间分辨率的物理极限是由光的波长和系统的相对孔径(或数值孔径)决定的. 能否突破这个极限?能否不断提高光学系统的成像分辨率?围绕着这个...
2011年3月30日,计算光学成像技术实验室在光电院主楼703会议室举行了第一期学术交流活动。计算光学室和其他研究室的职工和学生共有30多人参加了此次交流活动。
在体生物发光成像和在体荧光成像是近年来新兴的在体生物光学成像技术, 能够无损实时动态监测被标记细胞在活体小动物体内的活动及反应, 在肿瘤检测、基因表达、蛋白质分子检测、药物受体定位、药物筛选和药物疗效评价等方面具有很大的应用潜力. 本文详细介绍了在体生物发光成像和在体荧光成像的特点、系统及应用, 比较了它们的异同, 综述了在体生物光学成像技术的基本原理和应用领域, 讨论了将其应用于临床的进一步发展...

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