今天调光路了么? – Telegram
第一次这么直观的看image plane和pupil plane。这才发现我conjugate做的很差(
image plane(左)能看到是一个凸月形状的样本。在pupil plane就看不到这个形状了,因为pupil这里展现的是样本像的频域,可以看到一个橙色的圆形。圆形是因为物镜口径是圆型,橙色是因为荧光是橙色。

还可以看到pupil plane中间有一个蓝点(和橙色在一起有一些显绿),这个蓝点是激发光。激发光打在样本上时基本是平行的,在频域就大致是一个点。
sample stage现搭教学
快过年了,不要再讨论什么confocal、multiphoton、lightsheet了。你夸你的显微镜技术好并不能给你带来任何实质性作用,那群搞生物的桌上摆一大堆epifluorescence,你默默的在opticaltable上调你的破galvo。别的组在department meeting上问你收获了什么,你说我组了一个8轴galvo的lightsheet,导师们都懵逼了,你还在心里默默嘲笑他们,笑他们不懂volumetric imaging,不懂你的depth reassignment,也笑他们拍个图都对不到焦,分辨率和NA的关系都没搞清楚。别的组都在说自己的组一年的收获,勾搭了eric betzig搞起了MOSAIC,拿funding买了个MERFISH,用一个连Z都扫不了的epifluorescence发了5篇nature,你的导师默默无言,说你搭了个新lightsheet,用起来要开三台电脑,sample都放脱水了图都采不完,一重建分辨率不到2微米。
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元显示概念未来可能使大屏幕电视的LCD面板退役


尽管一些现代高端电视可能会采用量子点显示器或OLED面板,但许多可用的便宜型号将使用LCD(液晶显示器)技术、偏振滤光片和LED背光。研究人员说,这种技术的发展已经达到了极限。"澳大利亚国立大学物理学教授Dragomir Neshev说:"传统显示器的能力已经达到了顶峰,并且由于多种限制,在未来不太可能有明显的改善。今天,人们正在寻求具有高分辨率和快速刷新率的全固态平面显示技术。我们已经设计和开发了元表面像素,可以成为下一代显示器的理想选择。与液晶不同,我们的像素不需要偏振光来运作,这将使屏幕的能源消耗减半"。为了以高调制率控制单个像素,该概念验证平台采用了透明的导电氧化物作为电驱动的加热器,可以迅速改变硅元表面细胞的光学特性,据说这些细胞比液晶细胞薄100倍,比人类头发薄200倍。该技术的反应时间低于一毫秒--比人眼的检测极限快10倍。澳大利亚国立大学的博士学者Khosro Zangeneh Kamali与该团队的电动可编程硅元表面概念验证 Khosro Zangeneh Kamali, 澳大利亚国立大学新南威尔士大学堪培拉分校的Andrey Miroshnichenko教授指出:"我们的像素是由硅制成的,与其他现有替代品所需的有机材料相比,它的寿命很长。此外,硅是广泛可用的,与成熟技术兼容的CMOS,而且生产成本低廉。"这项技术还可用于动态VR全息技术和LiDAR技术,并可用于生产更薄的平板,其分辨率比目前基于LCD的屏幕高100倍,同时将功耗降低一半。此外,由于元表面阵列可以有效地取代今天显示器中的液晶层,研究人员估计制造商将不需要投资全新的生产线来制造面板。该项目现在将着眼于为大屏幕电视扩大技术规模,以及利用人工智能和机器学习进一步提高元表面的性能。诺丁汉特伦特大学科学和技术学院的工程教授、首席研究员Mohsen Rahmani说:"我们已经为打破技术障碍铺平了道路,用元表面取代了当前显示器中的液晶层,使我们能够使价格低廉的平板电脑不含液晶。平板显示器最重要的指标是像素尺寸和分辨率、重量和功耗。我们已经用我们的元显示概念解决了其中的每一个问题。""最重要的是,我们的新技术可以导致能源消耗的巨大减少--鉴于家庭和企业每天使用的显示器和电视机的数量,这是一个极好的消息。我们相信,现在是LCD和LED显示器被淘汰的时候了,就像过去10到20年里以前的阴极射线管(CRT)电视一样"。关于这项研究的论文已经发表在《光》杂志上。 ...

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用俺的设备bioprinting!
可以画出更加复杂的三维结构。
今天调光路了么?
给之前的纸里描述的方法做出了仿真🤣,算是有了理论验证

写论文有望
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这次是实验证明理论,毕业再进一步