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振成像分析
仪器信息网振成像分析专题为您提供2024年最新振成像分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括振成像分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的振成像分析您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合振成像分析相关的耗材配件、试剂标物,还有振成像分析相关的最新资讯、资料,以及振成像分析相关的解决方案。
振成像分析相关的方案
核磁共振成像分析技术在造影剂与动物成像中的应用
核磁共振成像因其具有无创、快速、高解析率、高对比度等特点,在临床上广为使用。
核磁共振成像分析方法用于食品品质检测
食品中的水分和油脂是影响食品品质和食品风味的重要因素。低场核磁技术可用于食品的研发、质量监管和质量控制。在食品的研发应用中,低场核磁技术可通过对样品的弛豫信号进行反演拟合、分析食品体系中水分子的流动性、水合特性、持水性能来判断食品性状和品质。同时可通过磁共振成像来获得食品中水分的迁徙变化,以及油脂的分布情况信息。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程成像分析
运用低场核磁共振能够很好的了解绿豆吸水这一动态过程,绿豆的吸水率可以间接从测量 FID 信号获得,通过测量弛豫时间 T2 及其幅值,可以掌握水分在绿豆中的结合状态,运用核磁共振成像可以快速无损观测到绿豆内部吸水状况:绿豆先吸水打破休眠期,而后进入活化期,这个期间各种生化活动都在进行中,最后种子吸水进入平稳期,等待之后胚芽冲破种皮的过程。运用核磁共振对绿豆吸水过程的探索同理也可应用于其他种子吸水过程的研究。
上海纽迈电子:共振成像之IR序列在猪肉质量评估中的应用初探
摘要 采用核磁共振成像技术 MRI,magneticresonanceimaging 中的反转恢复自旋回波 IR,inversionrecoveryspinecho 序列对猪肉进行二维成像 , 从信号成像的质量效果入手 , 在改变成像参数的情况下分析图像变化规律。探索 IR序列成像信号强度和对比度之间有相关性 , 得到最佳的参数。这将为今后在猪肉的保藏与加工过程中质量的评估打下良好的基础。关键词 核磁共振成像 MRI IR序列 猪肉 信号强度
基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。
基于速度测量误差的加权最小二乘法的四维流动磁共振成像(MRI)压力估计
采用LaVision新近推出的DaVis10.0图像数据采集和处理分析软件平台,对脑动脉瘤模型内血液流动的磁共振成像数据进行抖盒子处理(STB),获得了模型中流体的四维流场信息,并利用这一结果,进行了压力求解。
小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用
小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。
患者特异性脑动脉瘤血流动力学: 体外体视粒子成像测速,计算流体动力学(CFD)和体内4D流动磁共振成像(MRI)等方法的比较
采用LaVision的DaVis 10.0图像采集和处理软件平台,加上一台Nd-YLF 激光器 (Continuum Terra-PIV, l = 527 nm)以及四台高速相机(Phantom Miro)构成了一套4D3C抖盒子流场测量系统。并利用这套系统进行了患者特异性脑动脉瘤血流动力学研究,分析比较了 体外体视粒子成像测速,计算流体动力学(CFD)和体内4D流动磁共振成像(MRI)等方法。
使用层析成像重建和三角测量的组合进行双帧粒子跟踪的三维测速方法
采用德国LaVision公司的DaVis软件平台和四台高速相机,构建了时间分辨层析3D3C速度矢量场测量系统,对风洞中的空气流场进行了测量,并使用层析成像重建和三角测量的组合进行双帧粒子跟踪三维测速。
微流成像颗粒分析系统(图像法粒度仪)YH-FIPS助力疫苗颗粒分析
胤煌科技微流成像颗粒分析系统(图像法粒度仪)YH-FIPS可以识别疫苗中的每个粒子,逐帧跟踪,提取和记录有关大小、形状和对比度的信息,达到样品颗粒信息的最真实统计,有助于更好地设计疫苗。
振动分析:直升机桨叶上的高速立体声DIC
直升机叶片通过正弦振动信号振动,并通过2台iX高速摄像机成像。为了进行基准测试,同时连接了加速度计,并调用Simcenter SCADAS系统在加速度计和记录图像之间实现同步。使用MatchID立体相关获得了优化的DIC分析。然后,可以通过Simcenter Testlab和MatchID之间的直接集成无缝提取频率响应函数(FRF)。最后,确定了相应的操作偏转形状。可以检索到传统传感器数据和DIC结果之间的良好一致性。
高光谱成像技术对胁迫状态下小麦叶片的光谱分析
作物在遭受各种胁迫下的长势及健康诊断是精细农业操作的重要环节。高光谱成像技术具有图谱合一的优势,已成为近年来国内外研究的热点。利用成像光谱仪,采集遭受养分、病虫害胁迫的小麦叶片高光谱图像,利用逐像素平均法增强光谱特征,根据反射率差异进行分析研究。结果表明,提取的高光谱能够反映不同叶位叶片的养分差异,还能利用成像图直观地进行作物养分胁迫程度判断;利用成像光谱仪2 nm的光谱分辨率和毫米级的空间分辨率,在作物感染病害时,既可定量每个叶片的病斑个数,又能定性地分析感染面积对叶片造成的影响;在作物遭受虫害时,可对蚜虫群体甚至单个蚜虫的光谱信息进行提取,这能为定量研究蚜虫对小麦叶片的危害提供了新的手段。研究表明成像高光谱在作物长势定量定性分析研究中具有独特的优势。
储层表征的他山之石--核磁共振纳米孔隙分析法
核磁共振纳米孔隙分析法(简称NMRC方法)是一种利用核磁共振技术测试液体在孔隙中的相变过程,并通过Gibbs一Thomson方程来表征多孔材料孔径分布的测孔方法。该方法适用于多种多孔材料的孔隙结构测试,如催化、过滤、吸附类材料、建筑材料、陶瓷材料、人体及仿生材料等,孔径测试范围达到4一1000nm。目前,国外学者已利用此方法研究了液体在孔中的填充机理、液体与基体表面间的相互作用、孔径分布的空间成像和孔的形貌表征等。
基于成像高光谱相机分析技术的不同介质血迹陈旧度研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FigSpec? FS2X系列-成像高光谱相机进行相关研究。FigSpec?系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调校复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
高速精确实现在体诊断——新型双色受激拉曼散射成像技术
在外科手术中,对肿瘤边界进行快速病理成像被认为是精准切除的关键。受激拉曼散射(SRS)成像作为一种无须标记的新型显微术,避免了传统染色处理对组织的破坏,从而有望实现在体诊断。与单色SRS相比,双色SRS由于利用组织中两种成分的化学衬度叠加成像,从而可获得与H&E标准染色类似的诊断结果。然而,当前双色SRS较低的成像速度严重制约了其在实时组织学成像中的应用。基于以上背景,复旦大学应用表面物理国家重点实验室的季敏标教授等人对双色SRS显微镜光路进行了重新设计,开发出了一种速度显著提高的光路装置,并成功实现了多种组织的实时成像。
植物表型组学研究技术(二) 叶绿素荧光成像与RGB彩色成像分析系统
如果说叶绿素荧光参数可以反映植物的生物非生物胁迫包括污染胁迫状态与抗性、光合生理生态状况等功能表现,那么RGB彩色成像分析则主要反映植物的形态结构等表观性状;叶绿素荧光成像分析与RGB彩色成像分析结合,可以全面反映植物的功能表现与表观形态,从而成为植物表型全面分析平台。
植物表型组学研究技术(二 ) 叶绿素荧光成像与 与 B RGB 彩色成像分析系统
如果说叶绿素荧光参数可以反映植物的生物非生物胁迫包括污染胁迫状态与抗性、光合生理生态状况等功能表现,那么RGB彩色成像分析则主要反映植物的形态结构等表观性状;叶绿素荧光成像分析与RGB彩色成像分析结合,可以全面反映植物的功能表现与表观形态,从而成为植物表型全面分析平台。
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的CH平面激光诱导荧光成像系统性能
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的平面激光诱导荧光成像系统对燃烧火焰中的CH自由基的浓度的空间分布进行了测量。测量CH自由基所需的431nm波长处的单脉冲输出能量达到了6mJ。
“μXRF+高光谱成像”高通量样芯分析技术
易科泰生态技术公司推出高通量“μ XRF +高光谱成像”样芯分析技术方案,可对岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯进行高通量XRF扫描分析元素分布、X光扫描成像密度分析(选配,用于沉积样芯等)、高通量高光谱成像分析(包括可见光近红外、短波红外、中波红外及长波红外不同波段高光谱成像)。
FluorTron®多功能高光谱成像分析系统应用案例
长波段UV紫外光(320nm - 400nm)对植物叶片激发,可以产生具有多个特征性波峰的荧光光谱(Multi-color Fluorescence, MCF),常见的为蓝色、绿色、红色、远红4个波峰,其中蓝色Fb和绿色Fg统称为BGF(蓝绿荧光),由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出(指示次级代谢产物等);红色(F690)和远红(F740)为叶绿素荧光Chl-F。UV-MCF可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态如干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等。FluorCam多光谱荧光成像是目前学术界普遍采用的蓝绿荧光和叶绿素荧光检测仪器,采用滤波器技术,可以成像检测F440、F520、F690和F740四个波段的荧光及其比值,广泛应用于植物表型分析、病虫害早期诊断、作物抗性筛选、植物光合生理研究等。
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例(二)
生物荧光现象蕴含丰富的生命信息,如叶绿素荧光可以反映植物的光合作用生理状态、植物次级代谢产物荧光可以反映生物活性成分含量分布及其环境胁迫响应(又称胁迫诱导植物荧光)、绿色荧光蛋白(GFP)及荧光素酶用于基因标记等等。易科泰生态技术公司推出的FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,可同时进行高光谱成像分析和生物自发光成像分析,为生物样品高光谱成像分析、荧光成像分析及光谱分析提供非接触、非损伤、高通量、数字化、可视化研究检测解决方案。
FluorTron ®多功能高光谱成像分析技术:革新蜂蜜安全与质量检测手段
蜂蜜,这一珍贵的农产品,以其独特的风味和丰富的营养价值,在食品工业和传统医学领域中占据着举足轻重的地位,自古以来就被誉为天然的甜味瑰宝。然而,市场上蜂蜜的质量参差不齐、以次充好、掺假问题严重,这不仅损害了消费者的利益,也对蜂蜜产业的健康发展构成了威胁。FluorTron®多功能高光谱成像分析技术的出现,为蜂蜜的安全和质量检测提供了一种创新的解决方案。蜂蜜的品质检测鉴定是保障其安全和营养价值的关键。传统的检测方法往往耗时且可能破坏样品,而FluorTron®多功能高光谱成像分析技术的应用则为这一领域带来了革命性的变化。其通过无损、快速、灵敏的成像检测手段可准确地分析蜂蜜中的各种成分,从而有效分辨蜂蜜品质、精准识别掺假蜂蜜以及高效区分蜂蜜原产地。
多层材料的ATR红外光谱成像分析
相比于其他显微傅里叶变换红外光谱分析方法,ATR光谱成像是一种具有更多优势的比较新颖的技术。本报告叙述了高分子多层材料的ATR光谱成像测量方法,为多层材料样品的实际测量提供了一些操作建议。
应用LIBS元素分析成像技术对蛇畸形性骨炎的研究
大量元素和微量元素的分布成像数据,可为人类和动物健康、病毒和病理、古生物学研究提供非常关键的信息。但是传统分析方法例如ICP-MS等,局限于只能得到样品整体的总元素信息,而非成像分布。LIBS技术则突破了这一局限,能够对样品表面元素进行定性定量的高分辨率甚至微分辨率成像研究 并且能够对包括轻元素在内的全元素同时进行快速、实时分析,无须预处理、实验成本低,从而“掀起了化学分析方法的革命”。
FluorCam叶绿素荧光成像技术:OJIP快速荧光动力学曲线与QA-再氧化动力学曲线成像分析
PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析是叶绿素荧光技术的三大主要测量技术路线,分别对应光系统运行机理的不同方面。与PAM荧光淬灭分析主要针对光系统运行中较慢的光合稳态与荧光淬灭不同,OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析都需要非常高的检测速度。目前,能够同时完成这三种荧光动力学曲线测量的仪器只有FL6000双调制叶绿素荧光仪、 FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统。而由于OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线对技术的特殊要求,对这两种曲线的成像分析更是只有FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统能够实现。
AlgaTech® 藻类光谱成像分析全面技术方案
易科泰生态技术公司提供藻类光谱成像分析全面技术方案:1.叶绿素荧光成像技术、多光谱荧光成像技术2.高光谱成像与高光谱荧光成像技术3.藻类高通量表型成像分析平台4.配套藻类培养与在线监测
FlowCam颗粒成像分析系统—石油和天然气应用
动态成像颗粒分析系统具有行业领先成像质量和自动识别统计的软件,是检测,表征和定量各种油气行业应用的有效工具。• 每分钟分析数以万计的颗粒 – 能够快速统计相关结果• 能够对所成像的每个颗粒进行40多种物理参数测量• 能够准确地获得颗1 µ m到600 µ m颗粒的计数和形态• 高质量的图片可以将实时数据核实可视化 – 非凡的图像质量可以准备地进行基于图像的颗粒测量。• 使用自动化的,可建模的,基于自动识别统计软件,可将不同的颗粒进行分门别类,从而节省时间。
样芯分析技术—基于云服务的地矿高光谱成像分析解决方案
岩心高光谱成像扫描技术在地矿领域有着重要的应用前景,可以提供矿物填图、丰度评估、矿脉走向预测等一系列数据,但对很多地质专家来说,无法快速将光谱结果进行精确分析和地理信息融合是限制高光谱技术走向应用的门槛所在,针对这一现象,易科泰样芯分析技术现推出基于云服务的地矿高光谱成像分析解决方案,旨在为地矿高光谱大数据采集、数据库建设及在线分析填图提供技术支持。
奥斯恩工业声学成像仪机实时监测械振动噪声、局部放电超声、气体泄漏超声一体化应用方案百科
声学成像技术是利用麦克风阵列,扫描空间声波,通过声波的相位差异来确定故障位置,然后叠加光学位置,得到“声像图”,并以图像的颜色来表示声音的强弱,即故障严重程度
PlantScreen植物表型成像分析系统应用——莴苣的盐分胁迫表型分析
美国农业部(USDA)的科学家尝试确定莴苣盐胁迫的关键生理性状,用于筛选高耐盐的莴苣品种。从最开始,他们就把关注点放在了叶绿素荧光动力学分析上。与传统的作物表型测量(鲜重、叶面积、叶绿素指数、CO2同化速率等)相比,一方面光系统对各种生物和非生物胁迫因素都非常敏感,而叶绿素荧光成像分析可以无损地直接测量胁迫对光系统的损伤程度和机理;另一方面,叶绿素荧光成像分析技术与自动传送系统集合,能够实现对大量样品的高通量无损快速检测,非常适用于作物品种的筛选。他们使用的PlantScreen XYZ植物表型成像分析系统就能够将这两方面的优势完美地结合起来。
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