透射电镜数字与胶片成像的对比研究

合集下载

胶片对比数字

胶片对比数字

电影、电视与数字影院电影采用变形或非变形两种方式拍摄和放映35mm胶片。

普通银幕和遮幅宽银幕影片在拍摄和放映时使用普通镜头,因此放映在银幕上的画面宽高比与胶片画面的宽高比相同;变形宽银幕影片在拍摄时使用了水平方向2:1压缩的变形镜头,放映时则使用水平方向1:2扩展的变形镜头,因此放映在银幕上的画面宽高比与胶片画面的宽高比是不同的。

不论变形或非变形方式,胶片上允许记录画面的高度和宽度都是相同的,即每幅画面占用4个齿孔的高度大约18mm,在35mm宽度的方向上去掉两边的齿孔和音轨后只有21mm左右可用,因此不同宽高比格式在胶片上的画面宽度都是相同或几乎相同的,所不同的是画面尺寸高度以及画面之间的空隙部分。

表1列出了35mm胶片的几种常用宽高比格式,目前使用最多的格式有三种:1.普通银幕 (Normal) 1.37:1,其宽高比与标准清晰度电视的1.33:1 (4:3)非常接近。

2.宽银幕 (Widescreen) 1.85:1,也称为遮幅宽银幕,其宽高比与高清晰度电视的1.78: 1 (16:9)非常接近。

3.变形宽银幕 (Cinemascope) 2.35:1 (或2.4:1),制定中的数字影院拟采用类似的比例。

拍摄图像尺寸与焦距、景深的变化1.85:1的35mm电影胶片与16:9的2/3英寸CCD成像尺寸比较。

从图中可以看到,因为35mm胶片的成像尺寸是2/3英寸CCD的两倍多,所以使用2/3英寸CCD摄像机时镜头焦距值只有35mm胶片的1/2.5(参见表2),景深范围也比35mm胶片大了2.5倍(参见表3)。

例如,要想得到与35mm胶片摄影机24mm焦距镜头F4光圈相同的视角和景深范围,摄像机镜头的焦距应设置为10mm (24mm的1/2.5),光圈F 1.7 (F4的2.5倍)。

在这里需要说明的是,焦距和景深范围只与成像尺寸有关,因此不论摄像机是标准清晰度还是高清晰度只要摄像机内使用的CCD尺寸相同其结果都是一样的。

胶片与电子影像感应器成像的主要区别

胶片与电子影像感应器成像的主要区别

胶片与电子影像感应器成像的主要区别胶片与电子影像感应器成像的主要区别1、成像的效率胶片上密布连续无间隔的感光...并非有进入镜头的光线都能生成电子图像信号。

2、彩色生成原理不同胶片利用染料...胶片与电子影像感应器成像的主要区别1、成像的效率胶片上密布连续无间隔的感光单元,对光的反应效率高,只要有光落在胶片上就会被表现出来。

电子影像感应器利用排列整齐的感光单元来接受光线,像素之间分布有信号线,并非有进入镜头的光线都能生成电子图像信号。

2、彩色生成原理不同胶片利用染料和感光颗粒的化学和物理反应再现景物色彩,没有人为干预的情况。

电子影像感应器色彩没有识别能力,其色彩还原完全是根据设计者的软件编制方法把原始景物的信息模拟出来。

3、影像的真实性。

落在胶片上的每点光线都能影响该点感光颗粒的化学变化程度,并相应地生成对应的像点,是真实影像的记录。

电子影像感应器是以通过软件处理的方式模拟现实,不论采用多么完美的图形算法,也是对原始影像的数字化模拟。

电子影像感应器更严格地讲是在模拟影像细节而不是完整地记录细节;胶片却是利用化学物质以颗粒为单位完整地再现影像,而不是人为地模拟。

这是二者工作的本质区别。

4、电子影像感应器的感光特性与胶片不同。

不同的响应曲线我们可以看到胶片的线性区相对稍稍短一点,但是特性曲线的肩部趋缓,有个拖了个长长尾巴的非线性区,表明对高光有一定的抑制,也就是说可以表现高光部分的细节。

而CCD 的线性工作区稍微长一点,但是截止得很突然,也就是见到高光就会出现“溢出”现象,表现为死白——这是与胶片的最大不同。

如果要精确测量光强,我们希望感光材料工作在线性区,从这个角度出发,CCD在暗部的表现要比胶片稍好,特别是数码相机的图形处理器往往大量采用提升暗部的算法。

但从影像的品质来说,摄影使用胶片确实比CCD好,好就好在那个长长的非线性区能够保存大量亮部的细节,虽然这些细节反应出来的明暗其实是有误差的。

数字相机一旦过曝,信号就立刻饱和,因此数码高光部表现比彩色负片还要差,非常容易过冲死白。

透射电镜的成像特点及应用

透射电镜的成像特点及应用

透射电镜的成像特点及应用透射电镜是一种能够通过物质内部的电子束传输信息的仪器。

它利用电磁透镜来聚焦电子束,将其投射到待观察样品上,然后通过收集样品透射的电子来形成图像。

透射电镜的成像特点及其应用如下:1. 高分辨率:透射电镜的分辨率通常可以达到亚埃(10-4毫米)甚至更高水平。

与光学显微镜相比,透射电镜可以显示出更细小的细节,使得我们能够观察到更微观的组织结构和物质的粒子。

2. 高放大倍率:由于透射电镜的高分辨率,它能够实现非常高的放大倍率,通常可以达到100万倍以上。

这使得我们能够更深入地研究和观察样品的微观结构和形态。

3. 内部结构观察:透射电镜可以穿透物质的表面,观察并分析样品内部的结构。

这种能力对于研究材料科学、生物学和纳米技术等领域非常重要,因为只有透过表面,我们才能真正观察到物质的内部组织和结构。

4. 原子级分辨率:透射电镜能够提供原子级甚至亚原子级的分辨率,使得我们能够观察到原子之间的相互作用、晶格缺陷以及纳米材料等微观结构。

这对于研究物质性质、材料物理和材料化学具有重要意义。

5. 惰性观察:透射电镜可以在真空或惰性气体环境中工作,从而避免了电子束与空气中的气体分子发生相互作用,保持样品的原始性质。

这对于观察和研究空气中不稳定的物质或易受氧化的物质非常重要。

透射电镜的应用范围非常广泛,以下是一些典型的应用领域:1. 材料科学:透射电镜可以观察和研究材料的晶体结构、相互作用和缺陷等特性。

它在材料科学领域的应用包括纳米材料研究、金属合金的结构分析、材料的电子结构分析等。

2. 生物学:透射电镜在生物学研究中广泛用于观察和分析生物细胞、组织和病毒等的结构和形态。

它可以帮助我们研究细胞的超微结构、蛋白质的空间结构、细胞分裂过程等。

3. 纳米技术:透射电镜对于纳米技术的研究和应用至关重要。

它可以观察和研究纳米材料的结构、性质和相互作用,从而帮助我们设计和制造具有特殊性能的纳米材料和纳米器件。

4. 矿物学和地球科学:透射电镜在矿物学和地球科学中有着广泛的应用。

透射电镜实验报告

透射电镜实验报告

透射电镜实验报告透射电子显微镜透射电子显微镜简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。

散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。

通常,透射电子显微镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍,用于观察超微结构,即小于0.2µm、光学显微镜下无法看清的结构,又称“亚显微结构”。

成像原理透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。

样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。

早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。

衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各部分不同的衍射能力,当出现晶体缺陷时,缺陷部分的衍射能力与完整区域不同,从而使衍射钵的振幅分布不均匀,反映出晶体缺陷的分布。

相位像:当样品薄至100Å以下时,电子可以传过样品,波的振幅变化可以忽略,成像来自于相位的变化。

组件电子枪:发射电子,由阴极、栅极、阳极组成。

阴极管发射的电子通过栅极上的小孔形成射线束,经阳极电压加速后射向聚光镜,起到对电子束加速、加压的作用。

聚光镜:将电子束聚集,可用已控制照明强度和孔径角。

样品室:放置待观察的样品,并装有倾转台,用以改变试样的角度,还有装配加热、冷却等设备。

物镜:为放大率很高的短距透镜,作用是放大电子像。

物镜是决定透射电子显微镜分辨能力和成像质量的关键。

中间镜:为可变倍的弱透镜,作用是对电子像进行二次放大。

通过调节中间镜的电流,可选择物体的像或电子衍射图来进行放大。

透射镜:为高倍的强透镜,用来放大中间像后在荧光屏上成像。

此外还有二级真空泵来对样品室抽真空、照相装置用以记录影像。

透射电子显微镜结构包括两大部分:主体部分为照明系统、成像系统和观察照相室;辅助部分为真空系统和电气系统。

透射电子显微镜侧插式CCD相机数字图片放大倍数的解析

透射电子显微镜侧插式CCD相机数字图片放大倍数的解析

第23卷第1期2017年3月分析测试技术与仪器ANALYSIS AND TESTING TECHNOLOGY AND INSTRUMENTSVolume 23Number 1㊀㊀㊀㊀Mar.2017ʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏʏ分析测试经验介绍(055~057)收稿日期:2016-10-10;㊀修订日期:2016-11-28.作者简介:李爽(1984-),女,工程师,硕士研究生,主要从事生物电镜技术研究,E -mail:lishuang1984@ 通信作者:李艳茹(1974-),女,副教授,博士研究生,主要从事肝脏肿瘤病理研究,E -mail:liyr@.透射电子显微镜侧插式CCD 相机数字图片放大倍数的解析李㊀爽,崔新明,董㊀超,李艳茹(吉林大学病理生物学教育部重点实验室,吉林长春130021)摘要:针对数字化透射电子显微镜与传统透射电子显微镜在观察记录系统上存在的差异,通过比较分析数字化透射电子显微镜侧插式电荷耦合器件(CCD)相机采集的图像㊁操作界面View 视窗观察到的图像与电镜示数放大倍数之间的差异,详细地分析了数字化透射电子显微镜侧插式CCD 相机采集的数字图片的放大倍数发生变化的原因.可以帮助应用电镜的广大教师及科研工作者更加快速㊁直观地掌握数字图片确切的放大倍数,更有利于结果的分析.关键词:透射电子显微镜;侧插式电荷耦合器件相机;数字化图像;放大倍数中图分类号:O657.3文献标志码:B文章编号:1006-3757(2017)01-0055-03DOI :10.16495/j.1006-3757.2017.01.011Magnification Analysis of Digital Image of Side -line Charge Coupled Device Camera of Transmission Electron MicroscopeLI Shuang,CUI Xin -ming,DONG Chao,LI Yan -ru(Key Laboratory of Pathobiology ,Ministry of Education ,Jilin University ,Changchun 130021,China )Abstract :According to the differences between digital transmission electron microscopy with conventional transmission electron microscope in observing and recording a system,we analysed the reasons for the change of magnification of the picture collected by digital transmission electron microscope through the comparison of the differences between the images collected by digital transmission electron microscopy with side -line charge coupled device(CCD)cameras,images observedby the interface view window and electron microscope in magnification.This study enables the teachers and researchers to grasp the exact magnification digital pictures more quickly and intuitively to analyze the results.Key words :transmission electron microscope;side -line CCD camera;digital image;magnification㊀㊀随着人类社会信息化㊁电子化㊁网络化的高速发展,信息的数字化已成为信息传送㊁处理和存储的最有效方法.在电子显微镜领域,数字化图像也取得了长足的进展.传统透射电子显微镜的观察记录系统包括荧光屏和照相机,获取图像的方式是将胶片放在荧光屏位置通过荧光板感光成像,因此胶片上图像的放大倍数与荧光屏上的图像放大倍数一致.现代数字化透射电子显微镜观察记录系统是将带有图像信息的透射电子,通过电光转换装置转换成光信号后传送到电荷耦合器件(CCD)上进行图像采集.然后,通过图像采集卡传送到计算机上,用户可根据需要进行图像的后处理[1].因此,CCD 采集到的数字化图像的放大倍数会由于CCD 相机的插入方式不同而与荧光屏上的图像放大倍数(即电镜软分析测试技术与仪器第23卷件信息栏内显示的放大倍数,也就是电镜荧光屏上投射图像的原始放大倍数)有所差异.CCD相机主要有底插式和侧插式两种.由于通过成像系统获得的光源由上至下呈逐渐发散状态,光学图像信号亦呈放大趋势.底插式CCD相机安装在电镜荧光屏的下方底部接口处,接收到的图像的放大倍数会比传统胶片成像放大倍数大很多.侧插式CCD相机安装在电镜35mm接口处,因其收集图像信号的位置在荧光屏上方,所以得到图像信息实际放大倍数会比传统胶片成像放大倍数小.理论上,我们以胶片的原始放大倍数为1,底插式CCD相机所在底部接口处放大倍数为1.1到1.5,侧插式CCD相机所在35mm接口处的放大倍数为0.2到0.3[2],具体放大倍数因透镜不同存在差异,如图1所示.图1㊀透射电子显微镜示意图Fig.1㊀Diagram of transmission electron microscope1㊀数字化透射电子显微镜配置侧插式CCD相机所采集数字图像的放大倍数1.1㊀侧插式CCD相机采集的图像信息放大倍数与电镜示数放大倍数的比较因为本实验室主要观察生物样品,要求观察视野大,故选用了侧插式的CCD相机.通过像素计算,查找Gatan相机提供软件工具栏 File Globalinfor CCD 中像素大小,pixel size(μm)数值显示7.4+i7.4 .右键单击单张观察图像 Imagedisplay infor image infor pixel size(μm) ,查找该图片放大倍数下像素大小,通过像素之间计算可以得出CCD采集到数字图像信号的放大倍数.例如,电镜放大倍数示数为1700时,按照像素值计算 7.4/0.014ʈ528 ,依次类推.统计结果如表1所列.表1㊀CCD相机放大倍数与电镜示数对照表Table1㊀Comparison table of CCD camera magnification and electron microscope display CCD像素大小/μm图片像素大小/μm电镜示数CCD图像放大倍数7.4+i7.40.014ˑ0.01417005287.4+i7.40.0091ˑ0.009125508137.4+i7.40.0055ˑ0.0055420013457.4+i7.40.0039ˑ0.0039600018977.4+i7.40.0028ˑ0.0028820026427.4+i7.40.0024ˑ0.00249900308365第1期李爽,等:透射电子显微镜侧插式CCD相机数字图片放大倍数的解析㊀㊀统计结果显示,侧插式CCD相机所采集的图像信号放大倍数低于电镜显示放大倍数.1.2㊀侧插式CCD相机操作界面View视窗观察到的图像放大倍数与电镜示数放大倍数的比较通过侧插式CCD相机获得的数字化图片上均附有标尺.使用标尺计算,可以用Gatan CCD软件工具栏内提供的Cal line工具,测量图片上标尺的准确长度 L ,除以标尺在图片中标识的长度 Z ,即可计算出获得View视窗内显示图片的放大倍数 N=L/Z .以本实验室正在使用的设备DELL液晶显示器(P2214Hb)设置Full CCD模式为例,View视窗观察图片放大倍数的测量计算统计结果如表2所列.表2㊀View视窗放大倍数与电镜示数对照表Table2㊀Comparison table of view window magnificationand electron microscope display电镜示数Z/μm L/cm View视窗图像1700107.47400 25505 5.611200 420059.418800 60002 5.326500 820027.336500 990028.643000㊀㊀统计结果显示,侧插式CCD相机应用中View 视窗观察到的实际图像放大倍数高于电镜示数放大倍数.2㊀电镜用户如何获得数字图片确切的放大倍数,直观了解观察结构的大小数字图片的放大倍数会因为播放设备的不同而存在差异.根据上述统计结果显示,侧插式CCD相机收集到的图像信号比原始荧光屏放大倍数小,但是在view视窗内观察到的图片的放大倍数却大于原始荧光屏上观察到的放大倍数.这是因为显示器对于CCD收集到的图像信号具有放大作用的,而其放大系数的多少与显示器大小有关.因此,每张数字图片上的标尺就成为衡量图片放大倍数的标准.由于在透射电子显微镜使用过程中,受加速电压㊁电流稳定性及样品质量等诸多因素的影响,其标尺标识的放大倍率会产生一定的偏差.因此,需要定期使用可溯源的标准物质对透射电子显微镜的放大倍率进行校准[3].如果电镜用户想要获得数字图片的确切放大倍数,可以通过两种方法实现:一是除了通过标尺计算法获得数字图片的实际放大倍数;二是根据表2的统计结果,电镜示数与View视窗图像放大倍率之比大约为1ʒ4.4.因此,可以将电镜实时显示放大倍数乘以4.4即可得到数字图片的实际放大倍数.第一种方法更加精确,第二种方法更加快速㊁简单.3㊀结论本实验室自使用TECNAI SPIRIT型透射电子显微镜以来,获得的数字图片结果均有明确标尺,实时精确标识图片放大倍率的改变.通过标尺简单计算即可获得图片准确放大倍数.同时,通过CCD相机软件工具的简单操作计算即可直观了解观察具体结构的长度㊁面积等量化数值.为观察者在观察中及时得到实时放大倍数,也可通过电镜示数乘以4.4的方法粗略计算.数字化透射电子显微镜能够为用户提供简单㊁快捷㊁准确的数字化图片,不但大大提高了电镜的使用效率,也为广大教师和科研工作者提供了更好的服务.参考文献:[1]㊀龚丹,曾立波,张宏波,等.透射电镜CCD数字图像系统的研制[J].分析测试技术与仪器,2005,11(2):133-136.[2]㊀刘冰川,曲利娟,刘庆宏.透射电子显微镜成像方式综述[J].医疗设备信息,2007,22(9):43-46. [3]㊀国凯.透射电子显微镜放大倍率校准的研究[J].山东化工,2014,6(43):93-95.75。

透射电镜数字成像有关参数的探讨

透射电镜数字成像有关参数的探讨

S u y o r mee so gt l ma i g S se f rTr n miso e to c o c p t d n Pa a t r fDiia I gn y t m o a s sin Elc r n Mir s o e
LU Qn — og Q ija , I i — h a I igh n , UL-un LUBn c un g
(uh uG nrl opt f aj gM la raC m a d F zo 5 0 5 C i ) F zo eea H sil ni ityA e o m n , uh u3 0 2 , hn a oN n ir a
A src O joi o mae rsa h so pia prme r o iili g g ss m frTa s si l t n b t t b t o T k eer e n ot l aa t s fd t mai yt o rnmi o Ee r a o v c m e ga n e sn co
的 失 败 : 尺 能 随 图像 同步 缩 放 , 用数 字表 示 的放 大倍 数 客 观 、 标 比 直观 【 键 词】 透 射 电子 显微 镜 ; 字 成像 ; 尺 ; 定 关 数 标 标 【 国图 书 资 料 分类 号] R 4 【 献 标 识码 ] B 【 中 45 文 文章 编 号J 10 — 8 8 2 1 )6 00 — 3 0 3 86 (0 0 0 — 16 0
系列 不 同亮度 透射 电子 图像 , 计 图像 不 同灰 度 值 的频 率 , 统 以频 率 最 大的 灰度 值 出现 在 图像 灰 价 中间值 时 的成 像 条 件 为最 佳 成像 条的 数 字 成 像 和胶 片摄 影 , 对 用胶 片上 的 标 尺 标 定 数 字 图像 的放 大倍 数 。结 果 : 字 成像 系统 最佳 成 像 条 件 是 : 光 度 I0 0 、 数 感 S 1 0 电子 图像 亮度 0 、 光 时 间 3 : 图像放 大倍 数 用标 尺 . s曝 4 . s其 2 和 对 应 的 长度 表 示 。 结 论 : 字 系统 成像 效果 好 , 数 图像 质 量 一 致 , 张成 像 总 时 间 小 于 2 , 免 了胶 片摄 影 可能 出现 单 0S 避

数字射线影像与胶片影像评定的差异

数字射线影像与胶片影像评定的差异

数字射线影像与胶片影像评定的差异张宏亮;李旭生;侯条英;李黎【摘要】This paper analyzes the differences between digital radiography and conventional X-ray films in terms of technical indicators and measurement methods,points out their differences in image evaluation,introduces the digital radiographic evaluation of the various image processing methods and shortcomings of evaluation function.It also puts forward the"gray curve section"auxiliary qualitative and new ideas like monofilament accurate measurement and defect quality indicator self height measurement,and provides beneficial enlightenment for the popularization and application of digital X-ray.%分析了数字射线与常规射线底片在技术指标和测量手段等方面的差异,指出了两者在图像评定中的不同之处,介绍了数字射线评定中的各种图像处理方法及对缺欠评定的作用,提出了"断面灰度曲线法"辅助定性、单丝像质计的精确测量、缺欠自身高度测量等新思路,为数字射线的推广应用提供了有益的启示.【期刊名称】《无损检测》【年(卷),期】2018(040)004【总页数】5页(P53-57)【关键词】数字射线;底片;影像;评定【作者】张宏亮;李旭生;侯条英;李黎【作者单位】廊坊北检无损检测公司,廊坊065001;廊坊北检无损检测公司,廊坊065001;中国石油天然气管道局第一工程公司,廊坊065000;北京合聚信达科技有限公司,北京102218【正文语种】中文【中图分类】TG115.28在无损检测射线检测方法中,根据成像介质不同可分为常规胶片照相和数字射线成像两大类。

数码摄影与胶片摄影成像的不可比较性

数码摄影与胶片摄影成像的不可比较性

数码摄影与胶片摄影成像的不可比较性为什么说数码摄影与胶片摄影具有不可比较性,因为数码摄影与胶片摄影其工作原理是完全不同的两个概念。

一是,数码照相机其感光元件是一个几十万(包括手机照相机)到上千万像素,而传统的胶片照相机其感光元素的量是分子数量级的,是以亿为单位的,具有不可比拟性。

二是,数码感光元器件是物理的光电转换,需要一定的光压强度,尤其在拍摄较远的被摄体时,其成像光线不如近处的敏感。

而胶片感光是一个化学变化,对于远近光线条件下的不同成像具有相同的效果。

三是,数码照相机的感光元器件有错位、拖后的“管状效应”,它对被摄体中央来的光线表现最为敏感,但对被摄体边缘及侧面来的光线表现较为不敏感。

而胶片的感光则是全方位的,它对被摄体中央来的光线和侧面来的光线同样敏感。

四是,数码照相机感光元器件前面有低通滤波器,所以它在成像光路中比较容易引起多次反射,尤其对某些菱形排列的图案会产生十分明显的摩尔纹,在强反差的分界线上容易引起短波长的“光线溢出”,形成二次感光,从而产生常见的“紫边”现象。

而胶片完全不会产生上述现象。

五是,数码照相机的CCD感光元器件是纯平面的,从理论上来讲其感光应当是一个比较理想的优势,而胶片则是有弯曲度的,尤其120照相机的弯曲度要远大于135照相机。

但是照相机的设计者在精密测算的基础上,设计出了符合胶片弯曲度的照相机镜头成像像场。

上海市面上会出售专为数码照相机生产的数码镜头就是这个道理。

所以传统照相机镜头和数码照相机的专用镜头是不同的。

目前市面上所售的普通照相机镜头就是指的传统胶片照相机镜头,尽管同样能在数码照相机上使用,但是其效果不如数码照相机镜头。

反之,数码照相机专用镜头放在传统照相机上使用,其效果亦必然不如传统胶片照相机镜头。

需要说明的是,目前大多数照相机镜头生产厂家所生产的数码照相机镜头,通常不能在传统胶片照相机上使用。

原因之一是上海照相机镜头生产厂家考虑到目前传统照相机和数码照相机属于并存时代,艾垦作为专业摄影创作人员是不会混用的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

a l n t c o n t r a s t ,a n d h a d n o s i g n i i f c a n t d i i f e r e n c e s f r o m t h a t s h o t o n i f l ms .C o n lu c s i o n T h e d i g i t a l i ma g i n g s y s t e m h a s t h e
p i c t u r e s w e r e c o mp a r e d f o c u s i n g o n t y p i c a l d e t a i l s . R 髂I l 】 = t B T h e p i c t u r e s s h o t wi t h d i g i t a l i ma g i n g s y s t e m we r e i f n e i n c l a r i t y
节的 反 映 。结 果 : 数 字成 像 图像 清 晰 、 反 差好 , 与胶 片成 像 无 明 显 差别 、结论 : 数 字 成像 具 有 操 作 简便 、 即 时成 像 、 图像 信 息 丰 富 等 特 点, 完全 能 够 满 足 临床 病 理 诊 断 的 需要
[ 关键 词 】 透射 电镜 ; 数 字成 像 ; 胶 片成 像 【 中 国 图 书资 料 分 类 号] R 3 1 8 . 6 ; T H7 7 3 [ 文献 标 志 码】 A [ 文 章 编 号] 1 0 0 3 — 8 8 6 8 ( 2 0 1 3 ) 0 5 — 0 0 6 — 0 3

6 ・
T h e s i s& R e s e a r c h R e p o  ̄1 研 究 论 著
透 射电镜数字与胶 片成像 的对 比研究
曲利 娟 , 曾德 华 , 余英 豪 , 刘 庆 宏 , 刘 冰川 。
( 1 . 南京军 区福 州总 医院病 理科 , 福州 3 5 0 0 2 5 ; 2 . 南京 军 区福 州总 医院 医学影像 科 , 福州 3 5 0 0 2 5 )
s pe c i me n we r e s h o t ir f s t b y di g i t a l i ma g i n g s y s t e m a nd t h e n o n il f ms whi c h l a t e r wa s d i g i t a l i z ed b y a s c a n n e r . The r e s u l t i n g
A b s t r a c t
o t i "T o i n t r o d u c e t h e a p p l i c a t i o n o f d i g i t a l i m a g i n g s y s t e m f o r t r a n s mi s s i o n e l e c t r o n m i c r o s c o p e ( T E M ) t o
[ 摘要] 目的 : 介 绍透 射 电镜 数 字成 像 系统 应 用 于 临床 超 微 病 理诊 断的 方 法 , 评 估 数 字 成像 系统 的 效果 。方 法 : 用数 字
成 像 系统 拍 摄 后 立 即 用 胶 片 拍 摄 相 同样 本 , 胶 片 图像 通 过 扫 描 仪 数 字化 , 比 较 这 2种 方 法 所 拍 摄 图像 对 样 本 特 征 细
2 . Me d i c a l I m a g i n g D e p a r t m e n t , F u z h o u G e n e r a l H o s p i t a l o f N a n j i n g Mi l i t a r y A r e a C o m ma n d , F u z h o u 3 5 0 0 2 5 , C h i n a )
Q u L j u a n , Z E N G D e — h u a , Y U Y i n g - h a o , L I U Q i n g - h o n g , L I U B i n g - c h u a n
( 1 . D e p a r t m e n t o f P a t h o l o g y , F u z h o u G e n e r a l Ho s p i t a l o f N a n j i n g Mi l i t a r y A r e a C o m m a n d , F u z h o u 3 5 0 0 2 5 , C h i n a ;
DO J : 】 0 . 7 6 8 7 / J . I S S N1 0 0 3 — 8 8 6 8 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 0 6
Co mpa r a t i v e Re s e a r c h o n UI t r a p a t h0 l O g i c a l Pi c t ur e s b y Di g i t a l a nd Fi l m I ma g i n g M e t h o ds f o r Tr a ns mi s s i o n El e c t r o n Mi c r o s c o pe
u h r a p a t h o l o g i c a l d i a g n o s i s a n d e v a l u a t e t h e d i g i t a l i ma g i n g s y s t e m or f T EM. Mo t h o & T h e e l e c t r o n i ma g e s ro f t h e s a me
相关文档
最新文档