无标记点面部表情捕捉系统

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无标记点面部表情捕捉系统相关的厂商

  • 北京欧比邻科技有限公司成立于2011年,核心研发人员在图像处理领域有超过10年的从业经验。经过9年稳健的快速发展,已经成长为具有自主研发和技术创新能力的公司。公司主要产品为光学动捕相机、高速相机等,公司核心业务——SMK系列光学定位动作捕捉相机,采用高性能的光学图像处理器捕捉被动发光标记点,构建三维数据的动作采集与分析系统,针对不同行业对使用场景和人数的需求,为用户提供定制化解决方案,并迅速成长为动作捕捉技术领域的领跑者。
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  • 东莞市浩伦表面处理材料有限公司集研发、生产、销售于一体,长期专注于表面处理材料及工艺的开发。公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神,吸引了一大批高素质、高水平、高效率的人才,不断推出成熟稳定的高性价比产品,依靠科学的质量管理体系以及诚信稳定的产品质量,获得了业界的一致认可,客户已遍布广东、上海、福建、江苏、浙江、山东、河北、广西、福建、厦门、云南、石家庄、温州、宁波、江西等省份。公司目前主要经营的拳头产品包括:化学除油粉、电解除油粉、化学除油剂、除蜡水、铝合金浸锌剂、高效氰化镀铜光亮剂、无氰镀铜添加剂、酸性镀铜光亮剂、多层镍电镀添加剂(半光亮镍、光亮镍、镍封)、装饰性AB铬添加剂、滚镀镍添加剂、代铬添加剂、黑铬添加剂、铜上脱镍粉、金银电解保护粉、脱水剂、发黑剂、珍珠镍添加剂等。东莞市浩伦表面处理材料有限公司欢迎各位新老客户前来考察、洽谈! 我们的宗旨是:“用真诚服务与专业技术来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢”!我公司愿与社会各界同仁志士竭诚合作,共创未来!地址:东莞市长安镇涌头工业区联系人:张萍香 , 电话:0769-81158691, 手机:13580825571网址: http://www.dghaolun.net
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  • 布鲁克纳米表面仪器部——表面分析测试设备领先者布鲁克纳米表面仪器部是全球领先的分析仪器公司布鲁克下属的一个事业部,前身是美国维易科(Veeco)公司纳米测试仪器部。布鲁克公司作为全球领先的分析仪器公司之一,拥有自成立五十多年以来,始终针对当今的分析需求,开发最先进的技术和最全面的解决方案。布鲁克公司的产品和服务遍布全球一百多个国家和地区。在五十多年的高速发展过程中,布鲁克公司凭借自身的科研优势,以独有的先进技术、科学的管理和市场导向的产品推动了全球的科学发展。布鲁克纳米表面仪器部作为作为表面观测和测量技术的全球领导者,一直着眼于研发新的表面计量、检测方法和工具,致力于为客户解决各种技术难题,提供最完善的解决方案。布鲁克纳米表面仪器部的设备都是同领域领先的设备,包括:1)用于表面理化性能纳米尺度表征和操纵的原子力显微镜,2)用于表面三维形貌及粗糙度快速测量分析的三维非接触式光学轮廓仪,3)用于表面三维形貌和台阶高度测量的接触式探针表面轮廓仪,4)用于材料摩擦磨损、润滑测试及涂层结合力测试的摩擦磨损测试仪,5)用于研究化学机械抛光的化学机械抛光测试仪,6)用于表征纳米尺度表面的机械性能、摩擦磨损和薄膜结合力的纳米压痕仪,7)用于生命科学前沿研究的超高分辨快速荧光/双光子显微镜等。这些设备从不同维度构成了表面表征测试的多种应用方案,适用于从高校研究所到工业领域的材料、化学、生命科学、物理、LED、太阳能、触摸屏、半导体、通信以及数据存储等领域进行科学研究、产品开发、质量控制及失效分析的准确、高效分析测试的要求。这些产品和应用方案帮助我们的客户在各自的表面测量测试应用中解决面临的问题,提升技术和工艺水平,提高研发效率,从而实现最大限度的回报。布鲁克纳米表面仪器部在中国的业务是布鲁克公司全球业务的重要组成部分,很早就在北京、上海和广州陆续设有产品演示中心,在北京还单独设立的客户关怀中心和备件仓库,大大方便了客户从购买设备之前的考察到售后阶段的各种需求。不论是售前还是售后服务,都获得了广大用户的好评。
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无标记点面部表情捕捉系统相关的仪器

  • Pro HD无标记点面部表情捕捉系统Faceware是全球的单摄像机、无标记点的面部表情捕捉系统供应商,支持无线数据传输,兼容任意视频源,实时预览表情动画,捕捉效果精细,人性化的软件功能设计,迄今已为全球数百位专业用户提供先进的无标记点式面部表情捕捉解决方案,广泛应用于影视和AAA游戏制作。Pro HD摄像系统1、头盔式摄像系统,无需任何标记点即可进行面部标定和捕捉2、可自由调节摄像机相对位置3、3种尺寸的玻璃纤维轻质头盔适合各类用户佩戴,安全性设计确保无颈部损伤,内置柔软填充物保证佩戴舒适度4、支持720P 60FPS高清视频采集5、全局快门保证高速拍摄图像无拖影6、三种焦距镜头可选,支持手动聚焦7、六种不同规格的铝合金固定杆,覆盖各种拍摄场合需求8、配置3200K色温的辅助光源9、续航时长4-8小时10、支持实时无线视音频传输面部表情捕捉软件1、基于像素跟踪技术的面部特征智能识别和快速解算2、兼容多种视频采集设备,支持导入多种通用格式的视频3、一键自动跟踪分析视频源,实时解析零延迟4、包括中文在内的10种全球通用的语言支持5、自动解析演员的面部轮廓、纹理、眼睛和虹膜的运动,生成表情动画6、支持逐帧播放视频源,或自定义设置视频源的感兴趣区域7、通过Training Frames工具优化演员表情数据8、生成具有显著面部特征的专属模型9、支持导入和输出自定义的模型,避免数据冗余10、角色设置流程快捷,自动完成动画和场景设置11、支持将演员表情匹配给任意骨骼结构的角色12、内置标准表情库,支持预览自动匹配的表情13、分析指定的角色表情数据片段,生成三维角色表情动画14、内置关键帧编辑工具,如自定义关键帧时间点和间隔,数据曲线平滑15、通过Keyframe Pruning工具提炼关键帧数量,减少精修动画的工作量16、通过AutoPoses工具自动匹配表情姿态17、支持备份和再读取自定义的角色设置18、通过升级软件支持批量处理关键帧和创建自定义表情共享库19、支持与Maya、3Ds Max、MotionBuilder等三维动画软件无缝连接使用20、支持在MotionBuilder、Unity 3D渲染环境下实时预览表情动画21、支持任意光照环境下工作,并同时驱动多个角色实时渲染22、通过升级软件支持在Unreal Engine 4渲染环境下实时预览表情动画
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  • GoPro无标记点面部表情捕捉系统Faceware是全球的单摄像机、无标记点的面部表情捕捉系统供应商,支持无线数据传输,兼容任意视频源,实时预览表情动画,捕捉效果精细,人性化的软件功能设计,迄今已为全球数百位专业用户提供先进的无标记点式面部表情捕捉解决方案,广泛应用于影视和AAA游戏制作。GoPro摄像系统1、无需任何标记点即可进行面部标定和捕捉2、头盔式摄像系统,可自由调节摄像机相对位置3、轻质结构,内置柔软填充物保证佩戴舒适度4、形状和尺寸可任意调节适合不同用户佩戴5、720P 120FPS和1080P 60FPS高清视频采集6、通过WiFi或移动端APP远程控制7、含音频的H.264 MP4文件存储到MicroSD卡8、触屏控制,续航时长2-3小时面部表情捕捉软件1、基于像素跟踪技术的面部特征智能识别和快速解算2、兼容多种视频采集设备,支持导入多种通用格式的视频3、一键自动跟踪分析视频源,实时解析零延迟4、包括中文在内的10种全球通用的语言支持5、自动解析演员的面部轮廓、纹理、眼睛和虹膜的运动,生成表情动画6、支持逐帧播放视频源,或自定义设置视频源的感兴趣区域7、通过Training Frames工具优化演员表情数据8、生成具有显著面部特征的专属模型9、支持导入和输出自定义的模型,避免数据冗余10、角色设置流程快捷,自动完成动画和场景设置11、支持将演员表情匹配给任意骨骼结构的角色12、内置标准表情库,支持预览自动匹配的表情13、分析指定的角色表情数据片段,生成三维角色表情动画14、内置关键帧编辑工具,如自定义关键帧时间点和间隔,数据曲线平滑15、通过Keyframe Pruning工具提炼关键帧数量,减少精修动画的工作量16、通过AutoPoses工具自动匹配表情姿态17、支持备份和再读取自定义的角色设置18、通过升级软件支持批量处理关键帧和创建自定义表情共享库19、支持与Maya、3Ds Max、MotionBuilder等三维动画软件无缝连接使用20、支持在MotionBuilder、Unity 3D渲染环境下实时预览表情动画21、支持任意光照环境下工作,并同时驱动多个角色实时渲染22、通过升级软件支持在Unreal Engine 4渲染环境下实时预览表情动画
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  • 面部表情捕捉系统OptiTrack是一套桌面式面部表情捕捉系统,由成像模块,标定套件、处理软件、标志套件等组成。它通过红外成像对人面部关键点运动进行捕获,实时模拟出人脸表情运动,并将人脸表情赋予到虚拟角色中,让动画角色的表情逼真自然。 面部表情捕捉系统支持单人操作,产品具有捕捉、编辑和导出等多种功能,可与用户的工作流程整合,具备安装简单、保真度高、价格合理的优势。特性描述:跟踪:通过面部标记物、追踪精度可达0.1毫米以下,完成可靠的3D跟踪,从而捕捉到面部37个点的细微的动作和表情。 台式设备:真正的台式动作捕捉设备,占地面积小,具备完善的多摄像头跟踪功能。 场景音/视频:记录每个镜头的同步音频和视频轨迹。可将被跟踪的3D标记物实时重新投影至场景视频,可离线运行,提供了有价值的反馈信息,是后期编辑的理想辅助工具。 安装方便、简单易用:面部捕捉装置安装非常简单、迅速。繁琐、复杂的安装流程已一去不返。简单易用的使用向导和内置模板进一步简化了动作捕捉工作。以往需要数小时才能完成的数据捕捉现在只需几分钟即可完成。 单人控制:具备自定义捕捉计时功能和实时3D视图反馈,单人即可完成动作捕捉,既能作为操作者又可充当演员。 组件结构:产品描述成像模块7台红外摄像头(V100,Flex13,S250e可选)调整支架1套调整支架标定套件1套标定件标定点1套面捕标记点采集软件1套面捕表情捕捉软件产品规格:型号V100Flex13S250e分辨率640×4801280×1024832×832帧速100fps120fps250fps处理速度10ms8.3ms4ms视角465656主要应用:影视制作动漫制作
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无标记点面部表情捕捉系统相关的资讯

  • 如何检测面部识别系统安全性?
    生物识别技术(BiometricAuthenticationTechnology)是指通过人体的相关特征来进行身份认证或权限控制的一种技术。常见的生物识别技术中面部识别技术自从2016年首次在手机上使用后吸引了广泛的关注,我们亦称呼为FaceID。手机面部识别人脸识别技术其原理是通过在手机前置摄像头区域附近的红外激光点阵投影器发射出一定发散角的红外激光照射到人脸上建模后,利用红外传感器识别已经建模的人脸来实现识别的功能。手机面部识别FaceID一般分为结构光和ToF。两种方式有一定的区别。结构光技术中,红外激光点阵投影器用来发射将近3万个红外激光光点,并将其透射到人脸上,红外传感器通过探测3万个激光点阵的位置和强度,来获得人脸的3D特征情况,并将其和手机数据库中的用户人脸3D模型进行匹配,来实现身份认证,这种方法通常称为结构光(structurelight)原理。激光发射器(VCSEL)在面部识别系统中,无疑红外激光点阵投影器是其中的核心器件之一。其主要原理是利用垂直腔面激光发射器(VCSEL)发出红外激光,通过成像光学系统以及衍射光学元件(DOE)后,投射出相应的光斑。然而,由于整个光学系统设计及加工的误差,会导致激光点阵的能量,位置发生偏差,从而对光点探测,以及进一步的面部识别算法产生影响。因此,探测红外激光点阵的光斑分布对于面部识别系统十分重要。蓝菲光学激光积分球此外,由于结构光原理的物理特性,即面部识别精度随着距离的增加而降低,使得手机用户需要在近距离(小于几十厘米)情况下才能触发面部识别模块的开启。在此距离下,激光对人眼产生的影响就需要慎重考虑。尤其是如今人们对手机的使用率相当高,在频繁的使用手机过程中,红外激光的能量对人眼的影响更加重要.解决方案考虑到上述两方面的问题,蓝菲光学基于40年的光学系统开发经验,研制开发了手机面部识别检测系统。该系统能够实现对手机红外激光点阵投影器的总能量,单个光点能量和分布,以及能够进入人眼的能量进行高精度的测量。手机面部识别检测系统该系统将Vcsel激光发射到漫透射板上,并利用校准过的相机进行拍照,用于计算人眼安全。同时亦利用角度的关系来计算发散角等功能。手机面部识别检测系统内部结构图此外,通过采用蓝菲光学完美朗伯特性,高均匀性的透射膜材料Spectralon制成标准漫透射靶材,可以消除不同角度激光光点产生的空间非均匀性,从原理上保证测量系统精度。高均匀性的透射膜材料Spectralon最后,通过专门针对激光点阵开发的软件系统,实现对探测器进行矫正,能够高精度的探测每个激光光点的能量和位置,并能够对激光对人眼安全影响进行分析,结果可以保存输出。产品特点测试激光Spectralon透射材料,完美朗伯体,超高空间均匀度高精度识别算法精确快速的数据采集可视化界面,动态显示测量结果可提供软件开发接口规格参数Spectralon透射膜透射率:25%或者50%Spectralon透射膜尺寸:30cm*50cm或者定制Spectralon光谱平坦度:+/-1.5%人眼安全:7mmc测试方式DUT与漫反射板距离:5cm~30cm波长范围:400nm~1000nmDUT发散角:80°可定制120°软件设置光斑分析:光斑位置/强度分析/最大光强分析数据输出格式:.txt/.csv
  • 超快光谱探测技术:捕捉"最短"瞬间
    10月3日,2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔阿戈斯蒂尼、费伦茨克劳斯和安妮吕利耶三位科学家,以表彰他们在阿秒光脉冲方面作出的贡献。1阿秒到底有多短呢?举一个例子,我们都知道光速是最快的速度,然而一束光从房间的一端发射到对面的墙壁,时间却“达到”了惊人的100亿阿秒。1阿秒等于10的负18次方秒,是人类目前所掌握的最快的时间尺度。它就像一把尺子,尺子刻度越细,测量的精度就越精细。更重要的是,这为超快光谱探测技术提供了新的时间分辨率——依靠更快的速度,人类可以观测定格到更加清晰细小的微观世界。什么是超快光谱探测技术?超快光谱探测技术是怎么定格到微小世界的?未来又有哪些应用前景?今天,让我们共同关注。超快光谱探测技术应用原理示意图从“骏马在奔驰中是否四脚离地”说起关于人类第一次利用光学成像技术解决问题,要从“骏马在奔驰中是否四脚离地”说起。人们喜欢看骏马疾驰时的样子,然而,由于骏马奔跑时的速度实在太快,人类用肉眼很难捕捉到清晰的画面。关于马在奔跑过程中,是否会有四条腿同时离开地面的争论也一直都存在。直至1878年6月11日,英国摄影师艾德沃德迈布里奇开创了一种全新的拍摄方式。他在骏马的奔跑轨迹上连续设置了12组相连的相机装置,同时将地雷触发线连到相机快门上。当马蹄触及地面上的触发线时,相机快门就会被连续触发,从而获得一系列连续的照片。这种方法将马蹄的运动在多张照片中分解展现出来。最后,照片呈现的结果显示,马在奔跑时确实会四脚离地。这个创举改变了人类观察世界的方式,也引领了科学界对时间分辨能力的追问:如果未来拍摄比马移动更快的物体要怎么办?人类一直在追求捕捉物体运动更快的画面。后来,随着对自然界瞬态过程的不断探索,人类陆续达到毫秒量级、微秒量级、纳秒量级、皮秒量级和飞秒量级的时间分辨率。1999年,诺贝尔化学奖颁发给了致力于时间分辨率上的超快光谱探测技术的科学家。超快光谱探测技术将人类自然科学的研究带入了一个更快的世界。时至今日,超快光谱探测技术已经成为研究物质微观粒子动力学最重要的技术。所谓超快光谱探测技术,是指利用脉冲激光器对样品进行激光刺激,并用激光对刺激后的样品进行探测,以研究样品在极短时间内的光物理、光化学和光生物反应的一种方法。通俗地来比喻,超快光谱探测技术类似超快摄像机一样,让人们能够通过一帧一帧的“慢动作”观察处于化学反应过程中原子与分子的转变状态。目前,超快光谱探测技术主要依赖于飞秒激光,其优点在于能够瞬间获得样品状态,具有快速、高灵敏度、高分辨率的特点。通常情况下,激光的波长为可见光范围内的波长,使用时需要特别注意光能量对样品的影响。现如今,正在积极发展的新一代基于泵浦-探测技术的超快光谱探测技术,具备前所未有的时间分辨率,可以将超快成像的观测范围压缩到飞秒甚至阿秒的尺度。这意味着能在短短一秒钟内拍摄远超亿计的照片。在这极短的时间尺度下,即使光的速度也几乎“凝固”不动,仅能传播不到百万分之一米的距离。在这个基础上,一些瞬时的现象,往常难以被常规技术手段观测到的奥秘,如化学键的形成、量子隧穿、强关联物理等,将在这些高时间分辨率的成像中得以清晰呈现。超快光谱探测技术的出现,将极大地拓展我们对事物运行机制的认知。通过这种技术,我们有望揭示出许多过去被掩盖的现象和过程,这可能会催生出更多新的科学发现,甚至可能开创出全新的领域,为人类社会带来更多的创新和进步。揭示微观世界的奥秘一只小小的蜂鸟每秒可以拍打翅膀80次,然而对于人类来说,只能感觉到嗡嗡的声音和模糊的翅膀动作……对于人类的感官来说,快速的运动会变得模糊。任何测量都必须比目标系统发生明显变化的时间更快,才能得到测量的结果。借助超快光谱探测技术成像,我们得以捕捉到那些转瞬即逝的现象的具体形貌。在拍摄电影和广告中,很多特殊镜头的拍摄都会用到超快光谱高速摄影机,它能用特殊的视角展现出极为丰富的镜头效果,给大家带来更为丰富的视觉冲击。在拍摄荷叶时,我们可以捕捉到荷叶表面的细微纹理,进而分析荷叶超疏水现象背后的奥秘。可以说,超快光谱探测技术涉及人类生活的方方面面,已经被广泛应用于航天、工业和生物医学等诸多领域。在航天领域,超快光谱高速相机可以精确地捕捉航天器点火升空瞬间的所有细节,有助于查找和分析航天器设计中的潜在问题和疏漏。在工业领域,采用超快光谱高速相机观察产品受到冲击时内部的状态,可用来分析产品被破坏时物质的结构。在军事领域中,采用超快光谱高速相机来捕获炸药爆炸、子弹出膛、火箭发射等过程,以及应用于弹道分析、撞击分析、武器机械运动分析等。与此同时,随着物质微观体系的不断发展,人们对微观物质特征和物质本质认识的要求也越来越高。在人类探索和控制物质相关变化的瞬态过程中,超快光谱探测技术为人们探索发现新现象、新物质和阐述相关物理机制提供了重要参考。例如,在分子生物学研究中,可以利用超快光谱探测技术研究DNA、RNA等生物大分子在光激发后的反应过程和动力学过程,用来揭示这些生物大分子的结构和生理机能,对生物医学领域的基因工程等研究具有重要意义。而最新的研究表明,超快光谱探测技术正被看作是量子力学诞生以来,能够在相应时间尺度内探索微观量子性质的“武器”,在研究超导材料的机理及实验依据、非平衡物理及新奇量子态的诱导、量子态的外场调控等方面同样具有重要作用,被科学家们称为与“量子”的经典组合。此外,也有不少新材料在超快光谱探测技术的促进下产生。例如,在钙钛矿太阳能电池等光伏器件中,利用光伏效应收集光能并将其转化为可供日常生活使用的电能。借助超快光谱探测技术记录的光电特性演化过程,可为太阳能电池及光伏器件的设计制备提供指导,大幅改善光电转换效率、提高材料使用寿命。近年来,据《自然》杂志等期刊报道,钙钛矿太阳能电池的效率已超过26%,有望成为继多晶硅之后的新一代太阳能电池核心能源材料。半导体磁性材料、超导体、绝缘体、复杂材料、太阳能电池……人类的好奇心永无止境,相信随着超快光谱探测技术的时间分辨率越来越高,未来将会有越来越多关于微观世界的奥秘被一一发现。向着更快更清晰的未来前进对于超快光谱探测技术当前的研究进展,科研人员表示,该技术会更加注重快速、高效和精准:一方面,时间更快,即在超快的基础上提出更小的时间尺度,以便了解更多分子、原子里的电子的动力学过程;另一方面,空间分辨率更高,以便可以看到事物更小、更加清楚的动态过程。除此之外,也有国内外的科研人员在尝试把超快光谱拓展到不同的波长。例如从X光到太赫兹波甚至微波,以持续推动超快光谱前沿技术的应用拓展。而随着人工智能技术的不断完善,未来人工智能或将与超快光谱探测技术相结合。通过机器学习等方法,科研人员可以更加准确地分析和理解超快光谱数据,从而更好地探索材料和分子之间的微小变化,进一步挖掘出有价值的信息。“虽然超快光谱探测技术当前在科学研究中得到大家的青睐,但未来在其成为一种通用技术的道路上还有许多局限性。”也有不少科研人员指出了超快光谱探测技术现今存在的制约因素,如:采集数据的时间较长,需要专业人员分析数据,激光探测设备成本较高,等等。当前,皮秒甚至飞秒激光探测器费用可高达百万元以上,加上搭建激光探测器、光路和探测仪器等费用,一套仪器设备的投入耗资巨大,这些问题在一定程度上限制了当前超快光谱探测技术更大规模地应用于市场。综上所述,即使有发展局限,但不可否认,超快光谱探测技术已经成为分析化学、生物医学、材料科学等领域中的重要研究手段之一。随着对超快光谱探测技术认识的深入,其应用领域将会进一步扩大和深化。从拍摄骏马奔跑时四腿离地、定格昆虫扇动翅膀的瞬间,到看清子弹出膛的慢动作,再到观测电路中的电流变化,随着超快光谱探测技术的发展,人类定格世界的快门越来越快,看到了越来越清楚的微观世界。我们期待,借助该技术,人类未来能看到并揭示大千世界中更多令人心生好奇、心生向往的美妙瞬间!
  • 《质谱学报》“化学反应中间产物的质谱捕捉与测量”专辑征稿通知
    化学反应在自然界中无处不在。揭示化学反应及其相关过程的机制和基本规律,对认识化学反应的本质、创制新的物质有着不可替代的作用。质谱作为一种重要的分析检测技术,由于具有极高的原位性、特异性、灵敏度、操作性,在化学反应中间体的捕捉、化学反应机制的跟踪等方面大放异彩。从化学反应发生的物相来分,有气相反应、液相反应、固相反应、界面反应等 从化学反应发生的驱动力来分,有电化学反应、高电场反应、光化学反应、催化反应等 从化学反应发生的环境来分,有大气化学反应、生物化学反应、微液滴反应、气泡反应等。质谱技术在这些反应所涉及到的中间体捕获和机理探索研究中均已取得了很大的进展。  然而,机遇和挑战并存,化学反应中间产物通常有着不稳定、寿命短等特点,对质谱的进样、电离、结构解析等过程提出了一定的挑战,也对质谱方法的开发提出了新的要求。  为推动质谱技术在化学反应机制研究中的发展,集中报道相关领域的最新成果,促进广大质谱工作者的交流与合作,《质谱学报》计划组织一期“化学反应中间产物的质谱捕捉与测量”专辑。  本刊邀请南开大学张新星研究员担任该专辑的执行主编。  欢迎各位老师不吝赐稿!  1. 征稿范围(包括但不限于):  (1)多种类型、多种环境化学反应中间产物的捕捉与测量   (2)化学反应新、奇、特中间体的发现   (3)化学反应中间产物质谱检测新方法的开发。  2. 发表形式及时间:正刊(EI,中文核心),2024年1月  3. 稿件要求:  (1)研究性和综述论文,接收英文稿件   (2)投稿论文必须为未在正式出版物上发表过,不存在涉密问题,不存在一稿多投现象,不存在学术不端问题。  4. 投稿方式:  请登录《质谱学报》网站(http://www.jcmss.com.cn)进行在线投 稿。投稿时请选择“化学反应中间产物的质谱捕捉与测量”专辑。  5. 截稿日期:2023年8月底  6. 投稿咨询:  邮箱:jcmss401@163.com  电话:010-69357734  执行主编简介:  张新星,南开大学化学学院研究员、博士生导师,美国约翰霍普金斯大学博士,美国加州理工学院博士后。入选一系列国家和地方人才计划,获得中国化学会第二届菁青化学新锐奖、美国质谱学会ASMS新兴科学家称号、中国物理学会2021年度质谱青年奖。在气液界面质谱分析和相关质谱仪器开发,以及微液滴化学质谱分析领域取得了一系列成果,在PNAS,Angew. Chem.,JACS,Nat. Commun.等国际顶尖刊物发表SCI论文90余篇。

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  • 【转帖】狗能读懂人的表情并判断喜怒哀乐

    狗能读懂人的表情并判断喜怒哀乐据英国《每日电讯报》报道,英国科学家日前称,他们最近在研究中发现狗具备一种其它动物所不具备的能力,它们能够读懂人的面部表情,并且能准确地从中判断出人究竟是快乐还是悲伤。 当人类遇到一个新面孔时,他们的目光总是会不自觉地向左转移,首先落在对方面部的右半侧。这就是“左斜视”现象。“左斜视”现象一般只发生在我们人类面对面相遇时,而在其他情况下,比如人类在观察动物或无生命物体时,就不会发生这种现象。对于“左斜视”现象,最可能的解释就是人类面部的右半侧比左半侧更善于表达情感。 英国林肯大学科学家近日公布了一项最新研究成果声称,宠物狗也与人类一样具有这种“左斜视”倾向。到目前为止,科学家们还没有发现其他的动物会有这种倾向。但是,宠物狗的“左斜视”现象也只发生于它们看到人类面孔时,看到其他事物时同样不会发生。在实验中,林肯大学的郭昆博士向17只宠物狗分别展示了人类、狗、猴子等动物的面部图片以及一些无生命事物的照片。当宠物狗面前出现人类面部的图片时,它们的眼神和头部动作具有明显的“左斜视”特征。但是,当它们面对猴子以及无生命事物,甚至它们同类的照片时,却没有任何“左斜视”倾向。 郭昆认为,经过与人类数千年的友好相处,狗已经在进化过程中形成了“左斜视”功能,并以此作为判断人类表情的一种途径。近期的研究表明,我们人类面部的右侧比左侧能够更精确、更强烈地表达个人情感,包括愤怒等情绪。如果确实如此的话,这也就是为什么人类和狗同样具有“左斜视”倾向的原因。但令人惊讶的是,在实验中当研究人员把人类面部图片倒过来摆在宠物狗面前时,它们仍然会不自觉地向左斜视。相反,人类在面对倒置的面孔时则不再会有“左斜视”倾向。出现这种奇怪现象的原因可能在于狗的大脑区域分工不同。科学家们认为,狗大脑右侧主要负责处理来自左侧视野范围内的信息,因此比起左侧大脑更适合解释人类的面部表情。 长期以来,人类一直低估狗的智力水平。最新的研究表明,狗的智力相当于14个月大的婴儿。科学家们惊讶地发现,作为人类最好的朋友,狗在解决问题的能力测试中表现相当于初学走路的孩子。测试从一组14个月大的孩子开始,研究人员让他们各自坐好,再让他们看着自己的母亲一个个双手抱着一个篮子依次走进光线昏暗的房间,然后再用头将灯光调亮。当孩子们随后被允许调亮灯光时,大多数用手而不是用头。科学家们总结说,孩子们能知道母亲们笨拙地用前额开灯的原因只是因为她们的双手都抱着东西,所以他们不会盲目模仿母亲的行为,孩子们能根据所闻所见分析出该做什么,结论是抬手开灯更合理。(生物谷Bioon.com)

  • 【讨论】碳捕捉与封存技术可能污染饮用水——你的看法是??

    如今全球越来越多的化石燃料发电站采用碳捕捉和封存技术(CCS)来捕捉并封存碳污染,这项技术可将捕获的碳压缩为液态,并将其埋藏于地下,达到既节省空间,又防止污染的目的。美国杜克大学的科学家发现,碳捕捉和封存技术可能会污染我们的水源供给。你怎麽看??

  • 科学家首次捕捉到了单个原子的影子

    腾讯科技讯(嘟嘟/编译)据国外媒体报道,澳大利亚格里菲斯大学(Griffith University)的研究人员首次拍摄到了单个原子的影子图像,这是一项国际性的科学突破。http://img1.gtimg.com/tech/pics/hv1/244/111/1080/70255549.jpg单个原子的影子落在了圆筒的右端 澳大利亚布里斯班格里菲斯大学量子动力学中心的戴夫·科欧彬斯科(Dave Kielpinski)教授说:“我们已经达到了显微镜使用的极限,在可见光下,你不能看到比原子更小的物体了。我们希望探讨需要几个原子才能形成一个影子,我们证明了它只需要一个。” 有关此项研究的报告发表在了本周的《自然通讯》杂志上。捕捉到单个原子的影子图像是科欧彬斯科领导的研究小组在过去5年里努力研究的成果。 该研究小组利用一个超高分辨率的显微镜观察,这使得影子足够黑暗,可以被看出。这个原子在一个内室被孤立,被电动力牵制在自由空间。科欧彬斯科教授和他的同事们捕捉到了元素镱(ytterbium)的单个原子离子,并将它们暴露在特定频率的光下。在光的照射下,原子的影子投射到一个检测器上,数码相机然后捕捉到了图像。科欧彬斯科教授说:“通过使用超高分辨率显微镜,我们能够把图像集中到一个更小的区域,产生较暗的图像,使图像更容易被看到。”在这个过程中所涉及的精度几乎是超乎想象的。他说:“如果我们改变照射在原子上的光的频率的十亿分之一,我们就会看不到图像。” 该研究小组成员埃里克·斯爵德博士(Dr Erik Streed)说:“这些研究结果的影响是深远的。这些实验有助于确认我们对原子物理学的了解,对量子计算可能有用。对生物显微镜也有潜在的好处,因为我们能够预测单个原子的黑暗程度,以及在形成一个影子时应该吸收多少光,我们可以通过物理学测量显微镜是否实现了最大对比度。如果你想看非常小和脆弱的生物样品,如DNA链,这一发现非常重要,因为接触过多的紫外线或X射线会损害这种材料。我们现在可以预测在最佳显微条件下,观察细胞内的过程需要多少光线,而不需要损害它们。” 这可能令生物学家以不同的方式思考问题。斯爵德博士说:“最后,只需一点点光就足以完成这项工作。”

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