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大口径可见光成像望远镜的液晶自适应系统的关键技术。
大口径可见光成像望远镜的液晶自适应系统的关键技术。
空间快速响应高分辨率成像技术。
微纳光通信器件与系统     微纳  光通信器件  系统       2023/8/18
光通信系统的微小型化和集成化是国际上近年来的研究热点。针对目前光通信系统存在的以分立器件为主,体积、集成度不高的问题,本项目对微纳光通信系统和相关器件进行了研究。
本项目是吉林省首批重大科技转化项目,项目支持经费2000万元,属于光电子领域。 通过对“高清晰高均匀度全色LED大屏幕显示器”相关产品及产业化技术的研发,采用自主研发的芯片级集成三合一技术、国内首创的逐点一致化校正、混合权值时间片分布高精度灰度控制等创新技术,解决高端LED显示屏超高密度、超高清晰度与均匀度等关键技术问题,突破高端LED显示核心技术;掌握具有自主知识产权的高端LED产品的产业化核心...
以硅通孔为核心的三维系统集成技术及应用
合成孔径成像(Synthetic aperture imaging,SAI)通过多角度获取目标信息来等效大孔径和小景深相机成像.因此,该技术可以虚化遮挡物,实现对被遮挡目标的成像.然而,在密集遮挡和极端光照条件下,由于遮挡物的密集干扰和相机本身较低的动态范围,基于传统相机的合成孔径成像(SAI with conventional cameras,SAI-C)无法有效地对被遮挡目标进行成像。
光电成像及应用团队现有9名成员,依托于“西安市计算成像重点实验室”、“陕西省新体制光电成像与感知科技创新团队”、省部级重点学科光学工程,秉承“崇尚学术,回归工程”的科研宗旨,以原始创新为导向,着力解决传统成像系统难以兼顾大视场与高瞬时视场角分辨率,海量数据长距离稳定传输,超高分辨率图像中目标快速检测识别跟踪等技术难题,研制出了一系列光电成像设备,主要有基于球透镜的二次成像系统,多孔径相机,光纤高速...
西安电子科技大学红外光电数字工程团队成立20余年,现已成为我国红外/光电成像信息感知技术领域的中坚力量,荣获学校“三好三有”研究生导学团队称号。团队由教授1人、副教授1人、讲师4人组成,现有博士后、博士生和硕士生40余人,建成了知识层次合理、学科配备齐全的高水平学术研究与高层次人才培养基地。团队瞄准光电信息系统数字化、智能化变革需求,通过20余年持续科研攻关,创建了全链路光电成像数字工程理论与技术...
计算成像团队依托于陕西省新体制光电成像与感知科技创新团队、西安市计算成像重点实验室、西安电子科技大学先进光学成像交叉前沿研究院、省部级重点学科——光学工程等平台,以国家重大战略发展需求为牵引,以原始创新为导向,聚焦计算成像的基础理论及工程应用。
X射线工业计算机断层(Computerized tomography,CT)技术是一种先进的非接触式无损三维检测技术,能在无损伤情况下以灰度图像的形式对物体内部结构进行全面、详细地分析,在航空航天、工业生产、安检等领域发挥着重要的作用.针对工业CT伪影严重降低图像质量问题,对工业CT成像过程复杂伪影形成机理进行分析,对不同类型伪影抑制方法进行归纳总结。
历史沿革:2022年成立的先进光电成像技术实验室,Innovation Photonics and Imaging Center(IPIC),依托哈尔滨工业大学仪器科学与工程学院,专注做真正有用的光学显微镜成像技术,打造国产高端显微仪器产品。课题组一直致力于建立完善的生物影像技术中心框架和高端成像设备一体化平台,为精准医疗提供核心影像工具,推动生命科学和医学多模态融合,让前沿技术成为我们未来健康的...
面向安防、空天、工业制造等国民经济重大工程以及国防建设的应用需求,发展先进感知、智能图像分析、信息融合技术、三维立体呈现技术,实现其在军民领域的规模化应用。主要研究方向聚焦全向视觉感知、机器视觉、多信息融合与呈现等技术研究与应用。
工程电磁场及应用技术研究部下设两个研究组:工程电磁场智能探测与成像技术课题组、电机电磁场课题组。主要研究方向:多物理场能量转换、调控、智能探测与成像技术。目前承担国家自然科学重点基金,国家自然科学基金委重大科学仪器研制,科技部重点研发计划、北京市自然科学基金、中科院重大科研仪器研制等项目,以及电网公司科技项目多项。
斑马鱼胚胎具有通体透明特点,适于光学显微镜下的活体观测。光片显微技术(Light-sheet microscopy)是一种新型的三维成像方式,具有光毒性小、扫描速度快等特点。针对斑马鱼、线虫等毫米级模式生物,光片成像需复杂的样品准备流程,且由于视场限制,获得全胚胎的三维数据往往需要多区域成像与拼接,一条受精后3天左右的斑马鱼整个三维成像大约需要15分钟左右,限制了该技术的成像通量。

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