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搜索结果: 31-39 共查到光学工程 生物医学相关记录39条 . 查询时间(0.279 秒)
近年来,微纳米科学技术发展迅速,在产业化方面已经取得了不少进展。然而,实现高密度、规模化微纳米结构的批量操纵是实现芯片器件极具挑战性的关键因素之一。众所周知,利用光镊技术可以实现单个的微纳米结构操纵,然而大面积阵列的操纵是耗时的。实现芯片内高密度、规模化一维微纳米阵列特定对准取向制造是器件集成至关重要的挑战。氧化锌 (ZnO)作为一维微纳米结构家族中最出色的的一员,是一种直接宽带隙(3.3 eV)...
设计出一种基于AOTF(acousto-optic tunable filters)的分子超光谱成像系统(MHSI)。整个系统由显微镜、分光计、CCD镜头、数据采集卡和计算机等几部分组成。系统的光谱范围为550~1 000 nm,可采集225个波段,光谱分辨率优于2 nm,空间分辨率达到0.3 μm。由于系统的光源对样本的光谱有较大影响,本文提出了灰度校正系数算法对数据进行相应的预处理,并对系统进...
荧光CT是一种可无损重建元素空间分布的发射型断层成像技术,对生物医学研究具有重要意义。同步辐射的高通量、高准直和能量可调等特性使荧光CT的生物医学应用成为可能。文章通过优化设计,在上海同步辐射光源建立了一套用于生物医学样品微量元素分析的荧光CT成像系统。通过对实验装置的优化,提高了系统的数据采集速度和空间分辨率。将极大似然-期望最大化重建算法引入到荧光CT,显著提高了图像重建精度。最后采用测试样品...
设计出一种基于AOTF(acousto-optic tunable filters)的分子超光谱成像系统(MHSI)。整个系统由显微镜、分光计、CCD镜头、数据采集卡和计算机等几部分组成。系统的光谱范围为550~1 000 nm,可采集225个波段,光谱分辨率优于2 nm,空间分辨率达到0.3 μm。由于系统的光源对样本的光谱有较大影响,本文提出了灰度校正系数算法对数据进行相应的预处理,并对系统进...
The 8th International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (PIBM 2008) will be held August 8-10, 2009, in Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, P.R. China.
THz电磁辐射的关键技术就是THz的产生和检测.本文分别介绍了两种产生THz辐射的方法及其对应的检测方法,较为全面地论述了THz成像技术,详细分析了THz成像技术的成像装置、成像原理及成像过程,并对其在生物医学方面的应用前景进行了重点分析.
张镇西教授、博士、博士生导师,1990年博士研究生毕业于西安交通大学,获生物医学工程及仪器博士学位。1991-1993年在中国科学技术大学进行博士后研究。2000-2006年曾任西安交通大学生命科学与技术学院副院长。现任生物医学分析技术及仪器研究所所长、福建泰普-西安交通大学生物医学分析仪器研究中心主任、生物医学工程及生物物理学教授、博士生导师、教育部高等学校生物医学工程专业教学指导委员会委员(2...
赵金娟,女,1974-2-2,陕西,硕士,讲师,本科毕业于西安理工大学印刷技术专业,研究生毕业于西安理工大学印刷工程专业,在校期间曾进行基于图像的印刷质量的检测课题的研究,2001年2月考入西安交通大学生命科学与技术学院生物医学工程专业,现为张镇西教授的博士研究生,正从事于医学图像、医学信号的处理课题的研究。
“光学与生命科学的交叉形成了新的学科生长点——生物医学光子学”。随着光子(能量以光子为单位,包括可见光,X射线等)学技术的发展,生物医学光子学将为在多层次上研究生物体特别是人体的结构、功能和其他生命现象产生重要影响。本次会议将从脑功能与神经活动基本过程的光子学成像、生物分子成像与分析、高分辩率细胞与组织功能成像和X-射线数字成像等方面,在生物医学光子学与医学成像领域,探索新方向,分析和确定关键的科...

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