圖像采集和分析由 Ovliver Kobler、André Weber 和 Werner Zuschratter 進行。
記錄的標本切片可以組合成 FLIM 數據的真實 3D 表示,從而可以生動地顯示樣本
利用光片顯微鏡獲取的大鼠胚胎
與共聚焦顯微鏡相比,寬視野顯微鏡成像的一個眾所周知的缺點是軸向分辨率較低。已知有幾種方法可以克服這些限制,即引入共聚焦性。這里我們展示了使用光片照明的光學切片獲得的 FLIM 圖像。
果蠅幼蟲
配備脈沖激光源和帶 c 型接口的 CCD 的商用光片系統。對于用戶來說,只需用 LINCam 替換 CCD 即可開始成像。下圖顯示了以每幀 10 秒的速度獲取的 128 個 FLIM 部分。
記錄的數據可以再次融合成 3D 表示。
審核編輯 黃宇
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
激光
+關注
關注
19文章
3249瀏覽量
64742 -
成像
+關注
關注
2文章
243瀏覽量
30516
發布評論請先 登錄
相關推薦
透鏡成像實驗與測量方法
透鏡成像實驗與測量方法是光學實驗中非常重要的內容,以下是對這一主題的介紹: 一、透鏡成像實驗 實驗目的 探究凸透鏡成像的規律。 理解凸透鏡成像原理及
一種多光融合智能成像系統
特性,對暗光環境表現較差;傳統運維過程中受限于紅外光成像特性,對異常發熱目標形貌無法快速分辨;傳統高壓電弧檢測過程中受限于紫外光成像特性,對發出電弧的高壓電力設備的位置無法快速定位。
傅里葉光場顯微成像技術—2D顯微鏡實現3D成像
近年來,光場顯微技術的應用越來越廣泛,針對光場顯微鏡的改進和優化也不斷出現。目前市場各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎上實現三維成像一直是成像領域的熱門話題,本次主要討論3D成像
什么是偏振成像?
的一種特殊狀態,其電場矢量的方向在某一平面內振動,而與該平面垂直的方向上不振動。偏振光可以通過偏振片來選擇性地透過或反射掉某個特定方向上的電場分量。 二、偏振成像的技術原理 偏振成像技
成像器件的工作原理是什么
成像器件,也稱為圖像傳感器,是一種將光信號轉換為電信號的設備,廣泛應用于攝影、視頻監控、醫學成像、衛星成像、工業檢測等領域。成像器件的工作原
南昌大學在智能光聲斷層成像方面取得進展
圖1. 基于擴散模型方法的有限視角下PAT重建流程圖 光聲斷層成像(PAT)是一種新型的混合醫學成像技術,可以實現不同空間尺度下生物組織結構的精確成像,已廣泛應用于各領域,包括腦
什么是散射成像技術?
的發展,而且在解決散射成像方面表現出了得天獨厚的優勢。 在彈道光提取方面,自適應光學成像技術、光學相干層析技術、共聚焦顯微技術、多光子顯微技術、光聲顯微技術、復合熒光分子層析技術、多光譜光
基于DMD空間光調制器的單像素成像實驗系統設計
在不同種類的空間光調制器上加載一系列掩膜,使調制后的光代替贗熱光源照射至物體,然后從單點探測器獲得對應于不同掩膜的一系列光強值來恢復物體的像。相比傳統成像系統,單像素成像系統具有體積小
熒光壽命成像技術在微塑料識別中的應用
微塑料問題已成為全球關注的環境問題,其在多種生態系統中的累積導致了對野生生物及人類健康的潛在風險。熒光壽命成像(FLIM)技術作為一種先進的識別手段,在微塑料研究領域顯示出巨大的應用潛力。隨著塑料
多光譜成像儀原理 多光譜成像儀能測什么
儀的原理及其可以測量的內容。 多光譜成像儀的原理: 多光譜成像儀的原理基于不同物體對不同波長光的吸收和反射特性不同。它通過多個波長的傳感器(或濾光片)同時感測目標物體的光譜信息,形成
如何保養便攜式光伏板以延長使用壽命?
保養便攜式光伏板以延長使用壽命的方法有很多,以下是一些重要的建議: 定期清潔:光伏板長期暴露在戶外環境中,容易積累灰塵和污垢,從而影響其發電效率和壽命。因此,定期清潔是保養
評論