华中科技大学团队在 Optica 发表突破相机帧率极限高速显微技术
在高速制造检测和生命科学研究中,如何在极高速度下依然获取清晰细节图像,一直是光学成像的难题。传统相机受限于帧率,常常在目标快速移动时产生严重运动模糊。华中科技大学团队提出了一种深度特征融合快照压缩显微术(DFF-SCM),通过单次曝光重建多帧图像,结合结构互补
在高速制造检测和生命科学研究中,如何在极高速度下依然获取清晰细节图像,一直是光学成像的难题。传统相机受限于帧率,常常在目标快速移动时产生严重运动模糊。华中科技大学团队提出了一种深度特征融合快照压缩显微术(DFF-SCM),通过单次曝光重建多帧图像,结合结构互补
在日常生活中,我们熟悉的CT大多出现在医院,医生通过它来判断身体内部的健康状况。可是你知道吗?这项技术早已“走出医院”,进入了科研和工业检测领域,并且分辨率提升到了微米甚至亚微米级,能揭示各种材料、生命科学和文物的内部奥秘。这就是显微CT。
在复杂的深层组织环境中,现有超分辨方法仍面临诸多挑战。比如受激发射损耗显微镜(STED)的“甜甜圈”形损耗光在组织中易受到散射干扰而畸变,导致深层成像质量显著下降;结构光照明显微镜(SIM)依赖的条纹光照明在组织中易被扰乱,导致重建引入伪影;单分子定位显微镜(