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自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)畸變技術(shù)可實現(xiàn)醫(yī)療高清成像

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2020-08-11 10:05:3713475

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的要求

光學(xué)系統(tǒng)的基本特性有:數(shù)值孔徑或相對孔徑;線視場或視場角;系統(tǒng)的放大率或焦距。此外還有與這些基本特性有關(guān)的一些特性參數(shù),如光瞳的大小和位置、后工作距離、共軛距等。
2020-08-21 14:15:594091

基于二維MEMS掃描振鏡的激光雷達(dá)設(shè)計了發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)和接收光學(xué)系統(tǒng)

光學(xué)系統(tǒng)作為MEMS激光雷達(dá)重要組成部分,分為發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)和接收光學(xué)系統(tǒng),發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)的主要任務(wù)是減小發(fā)射光束的發(fā)散角,使其光束質(zhì)量更好,主要設(shè)計難點是MEMS掃描振鏡的鏡面面積較小,限制光束的直徑,直接影響準(zhǔn)直光束的發(fā)散角。
2020-09-01 11:08:598893

變形鏡是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中常見的一種波前校正器

壓電變形鏡的主要應(yīng)用為自適應(yīng)光學(xué),變形鏡是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中最常見的一種波前校正器,其性能直接影響自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的校正能力。 基于壓電驅(qū)動的變形鏡,對光束方向的超快調(diào)整控制,來補(bǔ)償激光在大氣傳輸時受到
2021-03-18 11:18:151287

高斯光學(xué),理想的光學(xué)系統(tǒng)

所謂的理想光學(xué)系統(tǒng),就是對足夠大空間內(nèi)的各個點能以足夠?qū)捁馐赏晟葡瘛⒗硐胂竦?b class="flag-6" style="color: red">光學(xué)系統(tǒng)。 ?
2021-06-01 15:52:003440

基于壓電陶瓷光纖相位調(diào)制器的自適應(yīng)光學(xué)綜合孔徑成像遙感器系統(tǒng)

近年來,光學(xué)綜合孔徑成像技術(shù)發(fā)展迅速,它是用多個小孔徑系統(tǒng)通過光學(xué)手段合成大孔徑系統(tǒng)實現(xiàn)高分辨率的成像技術(shù)光學(xué)綜合孔徑成像技術(shù)使得整套成像系統(tǒng)趨于小型化、輕量化,因此,它也是地基和天基大型望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)發(fā)展的重要方向。
2021-07-12 10:06:21756

自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的概念和工作原理

貝耐特光學(xué)自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)通常使用波前矯正器實現(xiàn)高精度光學(xué)相位補(bǔ)償,液晶空間光調(diào)制器空間分辨率高、能耗低、體積小、易于控制、價格低廉,成為波前校正器主要發(fā)展方向。
2022-07-16 09:02:151933

分辨率角度分析鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的重要性

在機(jī)器視覺領(lǐng)域,可以把各個部件劃分為光源,鏡頭,相機(jī),采集卡,算法,運動平臺等。各個部件都是系統(tǒng)的有機(jī)組合,均有各自的重要性。在實際應(yīng)用中,成像鏡頭涉及的光學(xué)理論較多,在選型過程比較繁瑣。不少擁有多年機(jī)器視覺行業(yè)經(jīng)驗的工程師依然會對成像鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用感到困惑。
2022-07-25 10:20:421150

光學(xué)系統(tǒng)常用光學(xué)參數(shù)的測量

分劃板放置在被測平行光管的焦面上,經(jīng)經(jīng)緯儀放置在被檢光學(xué)系統(tǒng)的前面,用經(jīng)緯儀測量某一線對(線對寬度為L)對應(yīng)的夾角為ω,則被測光學(xué)系統(tǒng)的焦距f為
2022-08-19 16:08:083468

分辨率角度分析鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用

在機(jī)器視覺領(lǐng)域,可以把各個部件劃分為光源,鏡頭,相機(jī),采集卡,算法,運動平臺等。各個部件都是系統(tǒng)的有機(jī)組合,均有各自的重要性。在實際應(yīng)用中,成像鏡頭涉及的光學(xué)理論較多,在選型過程比較繁瑣。不少擁有多年機(jī)器視覺行業(yè)經(jīng)驗的工程師依然會對成像鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用感到困惑。
2022-10-09 17:04:46913

用LightTools進(jìn)行微光光學(xué)系統(tǒng)雜散光分析

雜散光是入射到系統(tǒng)內(nèi)部或者在系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的非成像光束,其主要來源有兩個方面:一是光學(xué)系統(tǒng)視場之外的雜散光源,由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計的缺陷或光學(xué)系統(tǒng)所使用材料表面的散射特性,其所發(fā)出的光輻射直接(漏光
2022-11-06 18:01:312661

光學(xué)系統(tǒng)低誤差敏感度設(shè)計方法的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展

光學(xué)系統(tǒng)性能的有效實現(xiàn)不僅依靠成像質(zhì)量的設(shè)計結(jié)果,還受制于光學(xué)加工公差、裝配公差、環(huán)境公差等多種公差的可實現(xiàn)性。具備低誤差敏感度特征的光學(xué)系統(tǒng),公差精度要求寬松,可以更好地抵抗誤差引起的像質(zhì)退化
2022-11-14 10:07:23803

基于深度學(xué)習(xí)的透射式光學(xué)系統(tǒng)初始結(jié)構(gòu)設(shè)計

近年來,人工智能算法得到了快速發(fā)展,其在解決非線性問題上相比傳統(tǒng)算法具有高效、準(zhǔn)確等優(yōu)勢,有望解決光學(xué)系統(tǒng)的非線性優(yōu)化問題,并提升光學(xué)系統(tǒng)初始結(jié)構(gòu)的設(shè)計效率。因此,基于深度學(xué)習(xí)的光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方法逐漸成為各國學(xué)者的研究熱點。
2023-02-03 15:31:271287

光學(xué)系統(tǒng)的坐標(biāo)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)參數(shù)和光學(xué)特性參數(shù)

共軸光學(xué)系統(tǒng)的最大特點是系統(tǒng)具有一條對稱軸----光軸,系統(tǒng)中每個曲面都是軸對稱旋轉(zhuǎn)曲面,它們的對稱軸均與光軸重合,如下圖所示。
2023-03-03 09:58:282605

基于介電潤濕效應(yīng)的疊加式液體透鏡波前校正

自適應(yīng)光學(xué)(Adaptive optics, AO)是一項用于實時校正因大氣湍流引起的動態(tài)波前畸變,提升光學(xué)系統(tǒng)性能的技術(shù),目前已在軍事與天文領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的波前校正器能夠主動產(chǎn)生一個面型以補(bǔ)償所測得的波前誤差[1],在系統(tǒng)性能、制造成本等方面具有決定性意義。
2023-03-30 11:14:45926

一種光柵型成像光譜儀光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

成像光譜儀是20世紀(jì)80年代在多光譜遙感成像技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種能獲取物體的二維空間信息和一維光譜信息的光學(xué)遙感儀器。它廣泛應(yīng)用在軍事、海洋和地質(zhì)勘探等領(lǐng)域。成像光譜儀按分光方式的不同可分為
2023-04-26 07:18:35481

光學(xué)系統(tǒng)的空間像原理

實際上,許多光學(xué)系統(tǒng)是把空間的物點成像在一個像平面上,稱為平面上的空間像,如望遠(yuǎn)物鏡、照相物鏡等屬于這一類。 空間中的物點分布在距離光學(xué)系統(tǒng)的入射光瞳不同的距離上,這些點的成像原則與平面物體的成像相同。
2023-05-22 10:11:47939

基于硅鍺材料低成本中波紅外光學(xué)系統(tǒng)無熱化設(shè)計

光學(xué)成像末制導(dǎo)系統(tǒng)中,制冷紅外光學(xué)系統(tǒng)具有成像質(zhì)量好、探測精度高、抗干擾能力強(qiáng)和可全天時工作等突出優(yōu)點。但由于彈載環(huán)境極端惡劣,需確保光學(xué)系統(tǒng)在110℃寬溫范圍、高沖擊過載的環(huán)境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:08527

光學(xué)系統(tǒng)雜散光分析

摘要 :雜散光是光學(xué)系統(tǒng)中所有非正常傳輸光的總稱,雜散光對光學(xué)系統(tǒng)性能的影響因系統(tǒng)不同而變化。 因此,在現(xiàn)代光學(xué)設(shè)計中,雜散光分析成為光學(xué)設(shè)計工作中的一個重要環(huán)節(jié)。 雜散光產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,討論
2023-06-12 09:40:14586

光學(xué)系統(tǒng)雙膠合透鏡的替代設(shè)計方法

開發(fā)的ODP841、ABR、SOD88等軟件所采用的幾何像差分析方法與國外ZEMAX,CODEV等具有強(qiáng)大優(yōu)化功能的軟件予以有機(jī)的結(jié)合。 將設(shè)計者希望產(chǎn)生某種數(shù)量初級像差的雙膠合透鏡或單透鏡替換光學(xué)系統(tǒng)中固有初級像差的雙膠合透鏡或單透鏡,使系統(tǒng)像差重新合理分布,從而達(dá)到滿意的成像質(zhì)量。
2023-06-12 09:42:33467

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計流程

質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述,包括: 看一看:照片上的色彩有什么問題嗎? 對白光成像光學(xué)系統(tǒng),由于材料對不同波長的色光折射率不同,使各色光線具有不同的成像位置和倍率。 1.色差 ??位置色差
2023-06-13 09:41:01569

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的過程及要求

所謂光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計就是根據(jù)使用條件,來決定滿足使用要求的各種數(shù)據(jù),即決定光學(xué)系統(tǒng)的性能參數(shù)、外形尺寸和各光組的結(jié)構(gòu)等。因此我們可以把光學(xué)設(shè)計過程分為4 個階段:外形尺寸計算、初始結(jié)構(gòu)計算、象差校正和平衡以及象質(zhì)評價。
2023-06-14 10:15:23281

光學(xué)系統(tǒng)的基本特性

? 任何一種光學(xué)儀器的用途和使用條件必然會對它的光學(xué)系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進(jìn)行光學(xué)設(shè)計之前一定要了解對光學(xué)系統(tǒng)的要求。這些要求概括起來有以下幾個方面。 一、光學(xué)系統(tǒng)的基本特性 光學(xué)系統(tǒng)
2023-06-14 10:17:441005

6.5m寬視場巡天望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

設(shè)計完成的MUST光學(xué)系統(tǒng)如圖2所示,其中主鏡采用6.5m直徑的蜂窩狀輕質(zhì)單鏡;副鏡采用2.4m直徑的凸雙曲面鏡,與凹雙曲面主鏡組合,構(gòu)成基本的里奇-克萊琴望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)。
2023-06-15 10:03:11177

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的不可忽略的參數(shù)介紹

實際光學(xué)系統(tǒng)成像是不完善的,光線經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)各表面?zhèn)鬏敃纬啥喾N像差,使成像產(chǎn)生模糊、變形等缺陷。像差就是光學(xué)系統(tǒng)成像不完善程度的描述。光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的一項重要工作就是要校正這些像差,使成像質(zhì)量達(dá)到技術(shù)要求。光學(xué)系統(tǒng)的像差可以用幾何像差來描述。
2023-06-19 12:45:40228

一種廣角鏡頭成像幾何畸變校正算法實現(xiàn)

摘要 :由于成像光學(xué)系統(tǒng)固有的特性,以及鏡頭成像平面與物體平面存在的傾斜角和轉(zhuǎn)角,使得獲取的圖像存在著非線形幾何畸變。在對圖像進(jìn)行定量分析和檢測之前,必須消除這些畸變。為此,本文提出了一種以校正徑向
2023-06-20 10:18:04449

光學(xué)系統(tǒng)像質(zhì)評價的常用方法

? ? ? ? 摘要:隨著光電檢測器件性能的不斷提高和計算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,光學(xué)檢查鏡頭在工業(yè)自動化檢測系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用,對鏡頭成像質(zhì)量的要求也越來越高,如何選擇一種行之有效的方法對鏡頭的成像
2023-06-30 10:54:42960

折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

,一個僅由兩個鏡片構(gòu)成的CMOS相機(jī)光學(xué)系統(tǒng)和一個較復(fù)雜的中等焦距、大孔徑、大視場照相系統(tǒng)。這些系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)、性能、體積和重量方面的限制,在光學(xué)設(shè)計理論上具有重要意義,在工程應(yīng)用上具有重要價值。還介紹了國外衍射光學(xué)制造技術(shù)和折衍射混合成像光學(xué)系統(tǒng)應(yīng)用方面的最新進(jìn)展。
2023-07-02 09:59:19443

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變形鏡是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中常見的一種波前校正器,在自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中起著重要的作用,是自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中的重要部件之一,其性能直接影響自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)的校正精度。隨著自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)的發(fā)展,變形鏡的應(yīng)用種類
2023-07-19 15:14:47175

同軸折反式變形光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方法 變形光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及像差特性

的方法。使用雙錐面(Biconic Surface)面型設(shè)計了一個折反式變形光學(xué)系統(tǒng)。系統(tǒng)在XOZ面內(nèi)的焦距為500mm,在YOZ對稱面內(nèi)的焦距為1000 mm。系統(tǒng)F-number為10,全視場角為1°×1°。系統(tǒng)在80 lp/mm處的全視場調(diào)制傳遞函數(shù)均值高于0.3。系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)緊湊,成像質(zhì)量良好。
2023-07-31 15:15:38509

頭戴顯示器目視光學(xué)系統(tǒng)的基本參數(shù)

頭戴顯示器是一種佩戴在頭上的 ,類似于眼鏡的一種小型顯示裝置,其光學(xué)系統(tǒng)可以將微型顯示裝置輸出的圖像經(jīng)過處理進(jìn)行放大并成像在佩戴者人眼上,它的主要組成是:微型圖像源,光學(xué)元件和結(jié)構(gòu)固定件。它是VR
2023-08-19 11:26:09542

理想光學(xué)系統(tǒng)的研究

光學(xué)系統(tǒng)多用于對物體成像。未經(jīng)嚴(yán)格設(shè)計的光學(xué)系統(tǒng)只有在近軸區(qū)才能成完善像。由于在近軸區(qū)成像的范圍和光束寬度均趨于無限小,因此沒有很大的實用意義。
2023-08-19 14:30:20630

折反式變形光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

摘要:變形光學(xué)系統(tǒng)具有雙平面對稱性,其在兩個對稱面內(nèi)的焦距不同。利用變形光學(xué)系統(tǒng)能夠在使用常規(guī)尺寸傳感器的情況下獲得更寬的視場。本文根據(jù)變形光學(xué)系統(tǒng)的一階像差特性,提出了一種設(shè)計折反式變形光學(xué)系統(tǒng)
2023-08-30 06:29:52291

LightTools中光學(xué)系統(tǒng)仿真示例

LightTools是一個全新的具有光學(xué)精度的交互式三維實體建模軟件體系,提供最現(xiàn)代化的手段直接描述光學(xué)系統(tǒng)中的光源、透鏡、反射鏡、分束器、衍射光學(xué)元件、棱鏡、掃描轉(zhuǎn)鼓、機(jī)械結(jié)構(gòu)以及光路。由于
2023-09-04 10:09:141134

紅外光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計方案

紅外光學(xué)系統(tǒng)的基本功能是接收和聚集目標(biāo)所發(fā)出的紅外輻射并傳遞到探測器產(chǎn)生電信號。紅外光學(xué)系統(tǒng)與普通(可見光)系統(tǒng)設(shè)計區(qū)別主要在應(yīng)用的光學(xué)材料上。
2023-09-07 10:13:24478

基于離軸成像光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計

? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學(xué)系統(tǒng)的性能和校正像差的特點,分析了自由曲面在離軸光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用優(yōu)勢。光學(xué)系統(tǒng)選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數(shù)為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32603

中波紅外長焦距折反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

摘要: 針對多模制導(dǎo)中長焦距紅外光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊及寬溫度范圍熱穩(wěn)定性的要求,設(shè)計了一種中波紅外折反光學(xué)系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)其它模式制導(dǎo)的要求,采用固定焦距和口徑的主鏡,通過二次成像,在保持長焦距的同時
2023-09-11 10:07:52305

一種溫度效應(yīng)分析的光學(xué)系統(tǒng)熱模型設(shè)計

對外部環(huán)境的適應(yīng)能力是航天器上的光學(xué)系統(tǒng)有別于其他光學(xué)系統(tǒng)的重要標(biāo)志,它們所承受的溫度、壓力及太陽輻射與地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味著成本的上升和可靠性的下降。
2023-09-25 09:56:47263

紅外光學(xué)系統(tǒng)抗干擾的主要方法

在大多數(shù)情況下,相對于可見光而言,紅外目標(biāo)為低對比度的弱目標(biāo);紅外光學(xué)零件的剩余反射率也比可見光大的多,因此紅外光學(xué)系統(tǒng)的自身抗干擾能力很低,紅外系統(tǒng)對溫度分辨率的要求越來越高,通常都要求對0.1
2023-09-26 09:20:27705

淺談空間光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部的雜散輻射分析

對于光學(xué)系統(tǒng)的雜光抑制能力,我們可采用點源透過率(PST)指標(biāo)來評價。PST值越小,則光學(xué)系統(tǒng)的雜光抑制能力就越強(qiáng),系統(tǒng)性能也越好。PST定義為:光學(xué)系統(tǒng)視場外的視場角為θ的點源目標(biāo)輻射,經(jīng)過
2023-11-07 10:25:51312

上海微電子“投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)及***”專利公布

 該專利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)及光刻機(jī),所述投影物鏡光學(xué)系統(tǒng)沿其光軸方向從物面到像面依次包括:第一透鏡組、第二透鏡組、光闌、第三透鏡組與第四透鏡組。其中所述第三透鏡組與所述第二透鏡組關(guān)于所述光闌對稱,所述第四透鏡組與所述第一透鏡組關(guān)于所述光闌對稱
2023-11-29 09:57:13262

矢量自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)解析

自適應(yīng)光學(xué)(AO)是一種通過使用反饋來調(diào)整光學(xué)系統(tǒng)以實時校正相位像差的技術(shù)。偏振像差是一種可能影響光學(xué)系統(tǒng)性能的重要因素之一。例如應(yīng)力光學(xué)元件、菲涅耳效應(yīng)和材料或生物組織中的偏振效應(yīng)等各種因素都可能導(dǎo)致偏振像差。這些像差會影響系統(tǒng)分辨率和矢量信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-29 10:38:43251

鏡頭在光學(xué)系統(tǒng)中的作用

鏡頭分辨率在光學(xué)系統(tǒng)中的核心作用
2023-12-04 10:12:440

雙波段CCTV魚眼鏡頭光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計

球面,大大降低了系統(tǒng)復(fù)雜化程度和加工制造成本。利用光學(xué)設(shè)計軟件Zemax對其進(jìn)行光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,選取1/3英寸CCD作為探測器,在奈奎斯特頻率120 lp/mm時,其各個視場的子午調(diào)制傳遞函數(shù)曲線和弧矢調(diào)制
2023-12-26 10:04:56227

基于超導(dǎo)單光子探測器的紅外光學(xué)系統(tǒng)噪聲分析和優(yōu)化

高靈敏度的紅外探測系統(tǒng)對于遠(yuǎn)距離探測有巨大的潛力,但光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部的噪聲會抑制探測系統(tǒng)的信噪比,從而降低探測靈敏度與探測距離。
2024-01-08 09:40:34140

光學(xué)系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間有什么關(guān)系?

光學(xué)系統(tǒng)的 MTF 與分辨率之間的聯(lián)系與區(qū)別。
2024-01-16 10:11:27323

光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計過程

任何一種光學(xué)儀器的用途和使用條件必然會對它的光學(xué)系統(tǒng)提出一定的要求,因此,在我們進(jìn)行光學(xué)設(shè)計之前一定要了解對光學(xué)系統(tǒng)的要求。
2024-01-23 13:46:02167

光學(xué)系統(tǒng)無熱化技術(shù)的三個大類

熱化技術(shù)是指采用某種手段,對光學(xué)系統(tǒng)的溫度效應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償,保持像面不發(fā)生位移或者產(chǎn)生的位移很小。目前所采用的光學(xué)系統(tǒng)的無熱化技術(shù)可分為三個大類。機(jī)械被動式無熱化技術(shù)
2024-02-21 12:36:53255

什么是自適應(yīng)光學(xué)?自適應(yīng)光學(xué)原理與方法的發(fā)展

目前,世界上大型的望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)都采用了自適應(yīng)光學(xué)技術(shù),自適應(yīng)光學(xué)的出現(xiàn)為補(bǔ)償動態(tài)波前擾動,提高光波質(zhì)量提供了新的研究方向。 60多年來,自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)獲得蓬勃發(fā)展,現(xiàn)已應(yīng)用于天文學(xué)、空間光學(xué)、激光、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
2024-03-11 10:27:3578

基于光子糾纏的自適應(yīng)光學(xué)成像技術(shù)應(yīng)用

對引導(dǎo)星的依賴給顯微鏡成像細(xì)胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題??茖W(xué)家們利用圖像處理算法開發(fā)了無引導(dǎo)星的自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),但這些系統(tǒng)可能會因結(jié)構(gòu)復(fù)雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:4254

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