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突破活体精准成像瓶颈:如何用时间分辨成像实现生物医学检测变革
在生物医学研究中,实时、精准、定量地监测活体内部分子变化一直是科学家追求的终极目标之一。无论是追踪药物的代谢动力学,还是监控肿瘤热疗过程中的温度分布,亦或是调节光学信号的时间特性以实现信息加密,都离不开一项关键能力——从复杂的生物组织中准确提取光学信号。
2025-11-07
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北航团队四连发!中智科仪门控相机引领高温变形测量超越2800℃
高温形变成像是指在极端高温环境下(通常超过600°C甚至达3000°C),通过光学手段获取物体表面图像并进行变形测量的技术。主要应用于航空航天、核工业、材料测试等领域,材料与结构必须在极端高温环境下保持可靠,尤其是对热防护材料(TPS)、发动机部件、再入飞行器等在高温下的力学行为进行研究。
2025-10-24
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内窥镜等离子体射流中的放电动力学及远程电离波调制
重庆大学电气工程学院董守龙教授团队在《Plasma Processes and Polymers》发表的最新研究,通过创新模型与实验结合,揭示了内窥镜等离子体射流的核心放电机制,为远程等离子体技术在生物医学等领域的应用奠定了关键基础。
2025-08-08
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气体温度对大气空气介质阻挡放电等离子体中臭氧生成的影响
近日,国际权威期刊《Vacuum》发表了盐城工学院与南昌大学联合团队的最新研究成果。该研究通过先进的光学诊断技术,首次系统揭示了气体温度对大气空气介质阻挡放电(DBD)等离子体中臭氧生成的关键调控机制,为优化臭氧制备工艺提供了重要理论依据。
2025-08-01
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时间分辨比率荧光纳米温度计用于肿瘤消融实时内窥镜温度引导
导读:热消融是一种常用的早期癌症治疗手段,但由于缺乏实时温度成像反馈方法,存在消融不完全或过度的风险。近日,复旦大学团队在材料科学顶刊《Advanced Materials》发表最新研究,提出了一种基于时间分辨比率荧光纳米温度计(TR-FNT)的创新技术,结合像增强型sCMOS(IsCMOS)相机,实现了肿瘤热消融术中实时、高精度的温度监测。
2025-06-06
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基于时间域方法的空间光学系统杂散光测量技术
在空间光学系统中,杂散光的存在会显著降低系统的信噪比(SNR),甚至导致目标信号丢失和任务失败。为此,西安光机所王虎教授的研究团队提出了一种基于时间域方法的杂散光测量技术,通过脉冲光源和时间分辨探测器实现对杂散光信号的精确识别和背景噪声的有效抑制。
2025-04-25
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逐光IsCMOS像增强相机在空气等离子体活化水消毒领域的应用
在日常清洁和杀菌中,化学消毒剂虽有效但可能危害环境与健康。为此,国家高性能医疗器械创新中心黄月烨等人聚焦于空气等离子体活化水(APAW)技术,一种更环保高效的消毒方法。该技术通过DBD介质阻挡放电装置电离空气,产生强氧化性的活性物质来杀灭病菌,且不留下有害残留。研究过程中,使用了中智科仪逐光IsCMOS像增强型相机,以高时间分辨率捕捉等离子体放电瞬间,助力优化装置设计,提升消毒效果。成果近期以“空气等离子体活化水消毒应用研究”为题发表在“西安交通大学学报(医学版)”期刊上。
2025-03-28
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射频等离子体相似性规律与标度网络的实验验证
近日,清华大学付洋洋课题组与美国密歇根州立大学的联合研究团队在《物理评论快报》发表最新成果,首次通过实验验证了射频(RF)等离子体在几何相似系统中的尺度不变性规律。研究通过同步调节气体压力、放电间隙尺寸及驱动频率,成功实现了两个不同尺度射频放电系统的动态相似性,为工业级大面积等离子体源(如芯片刻蚀设备)的优化设计提供了新方法。成果以“Demonstration of Similarity Laws and Scaling Networks for Radio-Frequency Plasmas”为题发表于国际高水平期刊“PHYSICAL REVIEW LETTERS”。
2025-03-18
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