一字线机器视觉激光器的功率与波长选择
在机器视觉系统中,一字线激光器的功率与波长是决定定位精度、检测效率的核心参数,二者选择需紧密结合应用场景、目标材质、环境条件,若盲目选型易导致定位偏差、光斑不清晰或能耗浪费。掌握科学的选择逻辑,才能让一字线激光器充分发挥 “视觉基准” 作用,适配工业自动化、3
在机器视觉系统中,一字线激光器的功率与波长是决定定位精度、检测效率的核心参数,二者选择需紧密结合应用场景、目标材质、环境条件,若盲目选型易导致定位偏差、光斑不清晰或能耗浪费。掌握科学的选择逻辑,才能让一字线激光器充分发挥 “视觉基准” 作用,适配工业自动化、3
CREDIT: NASA, ESA, CSA, W. M. Keck Observatory. A. Pagan (STScI). SCIENCE: Webb Titan GTO Team.
在城市夜空下,我们正被日益严重的光害所包围。抬头望去,万家灯火映亮天际,却让银河的身影愈发遥不可及。许多人因此感到迷茫:在这样被灯海笼罩的天空里,我们还有可能重新触及银河吗?答案可能来自一条全新的路径——近红外城市银河摄影。
近日,山西大学激光光谱研究所杨志春/肖连团教授研究团队在钙钛矿近红外成像芯片方面取得重要进展。研究成果以“A monolithically integrated near-infrared imager with crystallization- and ox
在现代医学中,如何实现药物的精准、可控释放,一直是科研人员追求的目标。近日,发表在Science Advances的一项最新研究(Fu et al., Sci. Adv. 11, eadp2757, 2025)提出了一种全新的策略:利用非共价π堆叠有机框架(π
研究团队首先系统优化了掺杂体系(图2)。将芘(PY)及其衍生物(PYB、PBA等)掺入MPA基质后,材料在紫外激发下呈现蓝光(387-408 nm),停止激发后转为红色余辉。其中PYB/MPA体系在618 nm处获得最长磷光寿命(376 ms),磷光量子产率达
合成化学是化学学科的核心,发展全新的分子骨架操控策略对于推动合成化学的进步至关重要。近年,分子骨架编辑技术在药物化学与材料科学领域备受关注。然而,当前的研究集中于单个芳香环上的单原子编辑,包括单原子删除、插入和替换等。若要实现多芳香环间的整合,构建更大的共轭体
近期,天文学界迎来了一项重大突破,詹姆斯·韦布空间望远镜再次展示了其强大的观测能力,为草帽星系带来了新的科学洞见。这次,它捕捉到了该星系的近红外图像,进一步揭示了其内部的奥秘。
通过韦布望远镜搭载的 NIRCam(近红外相机)设备,研究人员清晰地记录了星系核心区域的大质量恒星团——即大量恒星密集分布的区域。同时,星系外围的尘埃部分遮挡了恒星的光亮,在观测中形成了阴影效果。
自然界中,有些动物,例如蛇,能够通过感知红外辐射和可见光谱来更准确地评估周围环境。人眼缺乏对红外光谱敏感的光感受器,波长较长、能量较低的红外光无法触发视觉信号。对于患有严重眼疾(例如黄斑变性)的患者,红外视觉原则上可以在弱光和黑暗环境中辅助视力。开发使用包括红
在探索宇宙奥秘的征途中,詹姆斯·韦布空间望远镜(James Webb)再次为人类揭示了草帽星系(Sombrero Galaxy)的壮丽景象。近日,天文学家利用该望远镜的先进设备,完成了对草帽星系的近红外观测,进一步揭开了这个古老星系的神秘面纱。
天文学家借助詹姆斯・韦布空间望远镜(James Webb),于 2024 年年末观测抓拍到草帽星系(Sombrero Galaxy)的中红外图像后,近期完成了近红外观测。
“我们相信这次成果是一项关键进展,为半导体器件领域实现电泵浦有机激光二极管突破提供了重要借鉴。”近日,华南理工大学教授吴宏滨向 DeepTech 介绍了自己团队最新发表的一篇Nature Photonics论文。
近日,中国科学技术大学薛天教授团队 造出一款上转换隐形眼镜( UCLs , upconversion contact lenses ),在实验中让人类和小鼠获得了近红外时空色彩图像视觉能力,突破了人类视觉的已有极限。
近日,中国科学技术大学薛天教授团队造出一款上转换隐形眼镜(UCLs,upconversion contact lenses),在实验中让人类和小鼠获得了近红外时空色彩图像视觉能力,突破了人类视觉的已有极限。
5月22日,记者从中国科学技术大学获悉,该校生命科学与医学部薛天、马玉乾团队与近代力学系龚兴龙、王胜团队,联合国内及国际科研力量,制备出高透明、高转化效率的上转换隐形眼镜,实现人类近红外时空色彩图像视觉能力。当日,这项成果在线发表于国际期刊《细胞》。
该校生医部薛天、马玉乾团队与近代力学系龚兴龙、王胜团队,联合复旦大学张凡团队,以及国际科研机构合作,制备出高透明、高转化效率的上转换隐形眼镜,实现人类近红外时空色彩图像视觉能力。5月22日,研究成果在线发表于《细胞》(Cell),并被细胞出版社(Cell Pr
中国科学技术大学生命科学与医学部和合肥微尺度物质科学国家研究中心薛天 / 马玉乾团队,工程科学学院龚兴龙 / 王胜团队,复旦大学化学系张凡团队,以及国际科研机构共同作为通讯作者,结合视觉神经科学、高分子材料与创新纳米融合技术,通过隐形眼镜方式实现人类近红外时空
在科研领域的一次重大突破中,中国科学技术大学生命科学与医学部、合肥微尺度物质科学国家研究中心以及复旦大学的多个研究团队携手国际科研机构,成功通过一种创新的隐形眼镜技术,赋予了人类近红外时空色彩图像视觉能力。这项研究成果在国际权威学术期刊Cell上发表,并受到了
中国科学技术大学生命科学与医学部和合肥微尺度物质科学国家研究中心薛天 / 马玉乾团队,工程科学学院龚兴龙 / 王胜团队,复旦大学化学系张凡团队,以及国际科研机构共同作为通讯作者,结合视觉神经科学、高分子材料与创新纳米融合技术,通过隐形眼镜方式实现人类近红外时空