超分辨率熒光顯微成像技術(shù)在生命科學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,但在活細(xì)胞成像時也面臨著一系列挑戰(zhàn)。北京大學(xué)陳良怡教授團(tuán)隊與哈爾濱工業(yè)大學(xué)李浩宇教授團(tuán)隊合作提出稀疏解卷積算法,克服熒光顯微鏡的物理分辨率極限,實現(xiàn)通用的分辨率提升。該算法在活細(xì)胞成像應(yīng)用與實踐過程中,實現(xiàn)了約60納米空間分辨率的毫秒曝光或者多色、三維、長時間的超分辨率熒光顯微成像,同時該算法還能與現(xiàn)有多數(shù)商業(yè)熒光顯微鏡結(jié)合應(yīng)用,可謂是實現(xiàn)活細(xì)胞超分辨率熒光顯微成像的“新利器”。
從外觀上看,新款路虎衛(wèi)士與之前征服過非洲內(nèi)陸并撼動汽車制造業(yè)的戰(zhàn)后英倫經(jīng)典車型并無二致。但踩下油門時,我的心都要跳出來了。它像一頭嗅到牛羚氣味的母獅子一樣沖了出去,百公里加速僅耗時5秒。對于這輛勇猛的舊越野車來說,這種加速度非常出乎我的意料,也很有趣,于是我又來了一遍
2020年至今,新冠肺炎疫情爆發(fā)后,各類健康碼、行程卡賦予了手機(jī)更多的使命,這是一個不帶手機(jī),寸步難行的時代。
做電子相關(guān)開發(fā)工作的朋友,肯定都知道I2C協(xié)議,但是你知道它的一些保留功能嗎?比如10位設(shè)備地址、復(fù)位I2C總線、I2C保留字節(jié)、廣播地址、24位器件廠商ID等等,這些在I2C協(xié)議官方標(biāo)準(zhǔn)文檔中都有詳細(xì)介紹。
在數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域,RC濾波器是最常見的信號調(diào)理電路,以前我介紹過RC低通濾波器,今天介紹下與之對應(yīng)的RC高通濾波器,二者結(jié)構(gòu)對比見下圖。
MIPI C-PHY是手機(jī)中的重要接口,它的速率比D-PHY還要高,其速率單位是symbol/s/lane,而D-PHY的速率單位是bit/s/lane,換算關(guān)系是1 Symbol = 2.28 bits
小米昨日發(fā)布的mix fold 2,又將折疊屏幕推向公眾視野,折疊屏幕有哪些優(yōu)缺點呢?
陳成杰同學(xué)為南京師范大學(xué)計算機(jī)與電子信息學(xué)院/人工智能學(xué)院物理電子學(xué)專業(yè)一年級博士研究生,中國電子學(xué)會會員,IEEE會員,《電子與信息學(xué)報》(JEIT)融媒體工作室成員、先鋒編輯、校園大使。碩士師從包伯成教授,博士師從閔富紅教授。
針對目前視覺SLAM遇到的問題以及現(xiàn)有方法的不足,武漢大學(xué)高智教授團(tuán)隊與中科院空天信息創(chuàng)新研究院合作,提出一種簡便且有效的視覺SLAM系統(tǒng)。本文方法考慮了被迫移動的物體給定位和建圖帶來的影響,在定位精度上遠(yuǎn)優(yōu)于目前主流的動態(tài)場景下的視覺SLAM方案,證明在高動態(tài)場景中具有較好的穩(wěn)定性和魯棒性。
陣列信號處理在通信、聲吶和雷達(dá)等領(lǐng)域的電子偵察環(huán)節(jié)中發(fā)揮著非常重要的作用。如圖1所示,空間中的輻射源按照與接收陣列距離分為遠(yuǎn)場源和近場源。遠(yuǎn)場源近似為平面波,對遠(yuǎn)場源定位只需要對波達(dá)方向進(jìn)行估計;而近場源處于陣列的菲涅耳區(qū),對近場源定位除了需要對波達(dá)方向進(jìn)行估計,還需要對距離參數(shù)進(jìn)行估計。在信號形式上,相較于窄帶信號,寬帶信號更有利于目標(biāo)檢測、參量估計和目標(biāo)特征提取。線性調(diào)頻(Linear Frequency Modulated, LFM)信號是一種典型的寬帶信號,具備較強的抗多徑效應(yīng)、抗頻譜彌散和抗干擾等特性。