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文本内容:
显微镜下的精美画面
10.肌萎缩侧索硬化症患者皮肤细胞肌萎缩侧索硬化症患者皮肤细胞经过特殊处理,肌萎缩侧索硬化症患者的皮肤细胞变成了干细胞,接着干细胞又分化为运动神经元,即引发这种疾病的细胞美国哥伦比亚大学的吉斯特·克罗夫特和肌萎缩侧索硬化症医疗计划的马肯兹·威甘特Mackenzie Weygandt利用反向荧光显微镜拍下了运动神经元宽25微米的细胞核绿色及其长长的连接纤维即轴突,红色,以便用健康细胞同病变细胞进行比较
1.红血球红血球从这张图片上看,它们很像肉桂色糖果,但事实上它们是人体里最普通的血细胞--红血球这些中间向内部凹陷的细胞的主要任务,是将氧气输送到我们的整个身体在女性体内,每立方毫米血液中大约有400万到500万个红血球,男性每立方毫米血液中有大约500万到600个红血球居住在海拔较高的地区的人,体内的红血球数量更多,因为他们生活的环境氧气相对更少
2.普尔基涅神经元普尔基涅神经元在大脑里的1000亿个神经元中,普尔基涅神经元是体积最大的这些细胞是小脑皮层里的运动协调大师接触酒精、锂等有毒物质、患有自身免疫性疾病、存在孤独症和神经退行性疾病Neurodegenerative disease等遗传变异,都会对人类的普尔基涅神经元造成消极影响
3.耳毛细胞耳毛细胞这张图片看起来好像是在耳朵里面对耳毛细胞进行近距离观察时拍摄的耳毛细胞的主要功能是发现对声震作出反应时产生的机械运动
4.从视神经中伸出的血管从视神经中伸出的血管这张照片显示的是血管从黑色视盘中伸出视盘是个盲点,因为视网膜的这个区域没有光感细胞,视神经和视网膜血管从眼睛后面的这个部位伸出去
7.牙釉质牙釉质要有一口亮丽牙齿,经常刷牙非常有必要,因为牙齿表面的牙釉质看起来就像煮熟的老玉米
6.血液凝块血液凝块还记得你刚刚看到的形状统一的红血球图片吗这张图看起来像是红血球粘在了粘性网上,形成血液凝块位于中间的那个细胞是白血球
7.肺气泡肺气泡这张彩色图片显示的是人类肺部内表面图中的洞穴是肺气泡,这里是血液交换气体的地方
8.肺癌细胞肺癌细胞这张异常的肺癌细胞图与上面的健康肺部图片形成鲜明对比
9.带有冠细胞的人类卵子带有冠细胞的人类卵子这张彩色图片上的紫色人类卵子坐落在一个柱状物上它上面包裹一层透明带状物--醣蛋白,这种物质既具有保护卵细胞的作用,又能诱捕和限制精子两个红色冠细胞粘贴在透明带状物上
10.卵子表面的精子卵子表面的精子这张图片上显示的是大量精子正在争先恐后地给卵子受精11人类胚胎和精子人类胚胎和精子这看起来像个战事不断的世界,但事实上它是一个受精5天后的卵子,一些精细胞仍粘贴在它表面这张色彩艳丽的美丽图片,是利用共聚焦显微镜拍摄的胚胎和精细胞核呈紫色,而精子的尾巴是绿色蓝色区域是缝隙连接gap junction,它们把细胞彼此联系在一起
13.培育6天后的人类胚胎被植入子宫培育6天后的人类胚胎被植入子宫生命循环从此开始6天的人类胚胎开始被植入子宫内膜--子宫的内表面美绘制兔眼显微图像组图美国编码人员和神经学家正联手合作,绘制兔眼后面的每一个细胞的显微图像,图像的数据大小可达20TB要实现这项大型革命性任务,他们必须借助定制软件、电子显微镜和一把异常锋利的刀如果一切进展顺利,该科研组或许将成为第一个制作出能说明哺乳动物是如何看东西的神经回路图罗伯特·马克领导的科学家希望与他人分享这种方法最近他们在《公共科学图书馆·生物学》杂志上罗列了利用一系列特殊工具绘制感觉器官图和收集数据的方法这个软件是免费的,最终大量数据设置会使它形成网络化下面是这些视觉探索家利用的工具和他们收集的一些非常令人震惊的图片
1.老鼠视网膜包含70多种神经元老鼠视网膜包含70多种神经元马克的科研组正在对兔子的眼睛进行研究,不过以前的实验曾使用过老鼠这个老鼠的视网膜包含70多种神经元研究人员利用三种抗体给它们染色,以便确定它们分别是哪种细胞,并弄明白它们在做什么
2.超薄切片机切片比光波长还短超薄切片机切片比光波长还短这些生物学家为了准备各种组织样本,进行电子显微镜扫描,他们先用一种被称作戊二醛的防腐剂浸泡这些组织,然后再用一种固体树脂取代组织里的水份这个过程跟真人体模型展展出的干尸的制作过程非常类似树脂成型后,研究人员用Leica超薄切片机ultramicrotome把这些组织切成厚度仅为70纳米的薄片超薄切片机是一种非常锋利的刀子,它能把物体切成比最窄的可见光波还细的小段
3.透射电子显微镜每天拍摄3000张照片透射电子显微镜每天拍摄3000张照片微软公司工程师,神经学研究生詹姆斯·安德森写的一份材料,可以让这种透射电子显微镜transmission electronmicroscope,TEM每天拍摄3000张高倍率照片安德森的同事都来自德克萨斯州,因此他们用长角牛队Texas Longhorns的海报装饰这个仪器
4.3个组织样本放在电子显微镜的基架上3个组织样本放在电子显微镜的基架上研究人员为了制作30GB图像,已经对每个样本扫描一千多次这些组织样本经电子束照射几个小时后,颜色开始变黄,从幻灯片上能看到这些圆形烧痕这些痕迹预示着30GB图像的中心在哪里.pb{}.pb textarea{font-size14px;margin10px;font-family宋体;background#FFFFEE;color#000066}.pb_t{line-height30px;font-size14px;color#000;text-align center;}/*分页*/.pagebox{overflow hidden;zoom1;font-size12px;font-family宋体,sans-serif;}.pagebox span{float left;margin-right2px;overflow hidden;text-align center;background#fff;}.pagebox spana{display block;overflow hidden;zoom1;_floatleft;}.pagebox span.pagebox_pre_nolink{border1px#ddd solid;width53px;height21px;line-height21px;text-align center;color#999;cursor default;}.pagebox span.pagebox_pre{color#3568b9;height23px;}.pagebox span.pagebox_pre a,.pagebox span.pagebox_pre avisited,.pagebox span.pagebox_next a,.pagebox span.pagebox_next avisited{border1px#9aafe5solid;color#3568b9;text-decoration none;text-align center;width53px;cursor pointer;height21px;line-height21px;}.pagebox span.pagebox_pre ahover,.pagebox 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5.组织样本下面的成像室发出绿光组织样本下面的成像室发出绿光如果使用更落后的显微镜,研究人员会在这个部位放置一种特殊的照相胶片这种电子探针微量分析仪JEOL利用一个电子探测器进行自动成像操作
6.兔眼视网膜剖面兔眼视网膜剖面每个组织样本的第一批图片是在低倍率下拍摄的这张图片展示了兔眼视网膜的剖面这使我们对这个将被分成一千份的区域有了大致了解不久后研究人员将在高倍率下扫描该区域
7.兔眼视网膜剖面拼接图像兔眼视网膜剖面拼接图像电子显微镜快速扫描这个区域后,自动放大倍率,用5,500X倍率拍摄了一千张图片在放大像散现象的影响下,每张照片的边缘都被扭曲了换句话说就是,显微镜使每一个组织的外形都发生了偏差为了纠正这个问题,科学计算和成像学研究所SCI的研究人员研发了定制软件,用来纠正扭曲的部分后,把这些图片拼成一张合成图
8.兔眼视网膜双极细胞兔眼视网膜双极细胞这是构成合成图的一个片段,它显示的是5,500X倍率下的双极细胞位于图片右侧的是一个普遍存在、但是至今仍是个谜的无长突细胞,它看起来比其他细胞更亮每个细胞里的黑色环状物都是气泡囊,气泡里塞满了发送信号的化学物质每个气泡囊就是一个神经传递素的储存室,只有当一个细胞决定把信号传递给附近的细胞时,这些化学物质才会被释放出来
9.观看视网膜合成图的大屏幕观看视网膜合成图的大屏幕研究人员可以通过科学计算和成像学研究所的一个由24寸液晶显示屏组成的大屏幕上,观看视网膜合成图这里距离他们的显微镜实验室仅有几步之遥他们的遥控装置是一个iPhone手机上网,他们可以利用普通手势放大、缩小图像,或者移动图像从屏幕上很容易看到每个神经的神经键,这是神经细胞彼此之间的连接,一个细胞发出的信号可通过它传递给另一个细胞图片上的暗处和裂缝是每张图片的重要部分,即使是最好的软件,也无法看到所有这些特殊部位
10.浏览程序类似谷歌地球浏览程序类似谷歌地球普通台式机甚至不能把一张30GB的图片的一部分下载到它的内存里,更不用说下载整张图片了因此科学计算和成像学研究所的研究人员利用与锥形处理方法和谷歌地球浏览界面类似的方法写了一个程序他们借助这个程序,可以快速浏览数据,标注神经键或其他有趣的发现
11.不健康的兔眼部分区域不健康的兔眼部分区域研究人员利用一台黑白电子显微镜,很容易鉴别出每一个细胞,但是给它们染色后,他们将会发现更多与细胞有关的重要信息这张抽象图的鲜艳颜色能让研究人员弄清楚每个细胞都在做什么电子显微镜不能分辨彩色物质,因此马克的实验室研发了一个工作区他们用粘附着银色粒子的抗体给每个细胞做标记,重点突出一个特殊化学物质所在区,例如氨基酸谷氨酸盐在电子显微图中,每个银色粒子就是一个亮点,利用电脑很容易把这些点变成彩色通过鉴别每种颜色,科学家就能确定这些细胞到底释放了多少信息传递素这张特殊图像显示的是一个不健康的兔眼的部分区域如果这个彩色图案与健康兔眼的图案不一样,研究人员就能通过它提供的线索,断定导致兔眼出现问题的原因马克和他的科研组把这种方法称之为计算分子显形
1、2009年最佳图片植物生殖器官2009年最佳图片植物生殖器官这是一幅雄株芥末类植物拟南芥Arabidopsis thaliana的生殖器官图片科学家通过显微镜,将其放大了20倍,人们才得以看到它的真面目拟南芥是第一种完成全部基因组序列测定的高等植物,常常被科研人员当做模板来研究
2、2009年另一幅获奖图片发光的动物肌蛋白丝2009年另一幅获奖图片发光的动物肌蛋白丝德国汉诺威医学院生物物理化学研究院的摄影师丹尼斯-布雷茨普莱切拍摄肉眼无法看到的肌肉蛋白经过放大后,发出炫目的金光,简直美仑美奂
3、2008年最佳图片硅藻彩虹2008年最佳图片硅藻彩虹英国显微镜学家迈克尔-斯特林格拍摄在显微镜下才能看到的硅藻,是藻类的一种,其内部是扭曲的强壮有力的纤维通过偏振光过滤拍摄,纤维被人工着以彩虹般的夺目颜色
4、2007年最佳图片转基因老鼠胚胎2007年最佳图片转基因老鼠胚胎美国纽约斯隆-凯特琳记忆研究所摄影师格洛里亚-科万拍摄的生长了
18.5天的双转基因老鼠胚胎赢得2007年头名他所拍摄的是双重转基因小鼠胚胎,放大17倍图像荧光物质是蛋白质,其中还包括深红色的胎盘胚胎本身显现荧光红色除此作品之外,格洛里亚-科万还有一个青蛙胚胎的作品获得第七名
5、2006年最佳图片老鼠的结肠2006年最佳图片老鼠的结肠英国邓迪大学摄影师保罗-阿普尔顿拍摄,放大了740倍
6、2005年最佳图片苔藓型的苍蝇2005年最佳图片苔藓型的苍蝇美国华盛顿州伊萨夸市的摄影师查尔斯-克莱伯斯兄弟拍摄的普通家蝇图片,放大了
6.25倍
7、2004年最佳图片量子原子团纳米晶体2004年最佳图片量子原子团纳米晶体美国麻省理工学院物理学家塞思-沙利文拍摄的放置在矽基板上的量子原子团纳米晶体图片,放大了200倍
8、2003年最佳图片老鼠成纤维细胞的纤维肌蛋白和微管结构蛋白2003年最佳图片老鼠成纤维细胞的纤维肌蛋白和微管结构蛋白美国斯克利普斯研究所摄影师托尔斯滕-惠特曼拍摄,放大了1000倍
9、2002年最佳图片老鼠小脑的矢状切面2003年最佳图片老鼠成纤维细胞的纤维肌蛋白和微管结构蛋白美国加利福尼亚大学圣迭戈分校国家显微镜技术成像研究中心摄影师托马斯-德林克拍摄,放大了40倍
10、2001年最佳图片湖水中的轮虫在残骸中觅食2001年最佳图片湖水中的轮虫在残骸中觅食英国摄影师哈洛德-泰勒-肯斯沃斯拍摄,放大了200倍
11、2000年最佳图片海茄苳树叶2000年最佳图片海茄苳树叶瑞士伯尔尼植物学家达芙妮-考伯恩拍摄,放大了40倍
12、1999年最佳图片分裂的蝾螈肺部细胞1999年最佳图片分裂的蝾螈肺部细胞美国纽约州卫生局结构生物学研究中心科学家阿列克谢-霍德拉科夫拍摄,放大了24倍
13、1998年最佳图片内皮细胞1998年最佳图片内皮细胞瑞士伯尔尼细胞学家雅各布-泽贝伦拍摄,放大了100倍
14、1997年最佳图片老鼠成纤维细胞1997年最佳图片老鼠成纤维细胞美国联邦学院生物学家芭芭拉-达诺斯基拍摄,放大了160倍
15、1996年最佳图片甲醇和二甲苯溶液中的阿霉素1996年最佳图片甲醇和二甲苯溶液中的阿霉素荷兰摄影师、化学家拉斯-贝克那登拍摄,放大了80倍
16、1995年最佳图片比目鱼幼虫1995年最佳图片比目鱼幼虫法国贾克纳通讯社摄影师克里斯蒂安-戈蒂耶拍摄,放大了20倍
17、1994年最佳图片山毛榉幼树的横切面1994年最佳图片山毛榉幼树的横切面瑞士苏黎世植物学家基恩-卢格尔拍摄,放大了40倍
18、1993年最佳图片石灰岩中的筳类动物化石1993年最佳图片石灰岩中的筳类动物化石美国伊利诺斯州大学建筑技术实验室研究员朗-斯图姆拍摄,放大了8倍
19、1992年最佳图片放置了10年的巴比妥、伐草克、安定片和乙酸配制剂1992年最佳图片放置了10年的巴比妥、伐草克、安定片和乙酸配制剂荷兰摄影师、化学家拉斯-贝克德恩拍摄,放大了35倍
20、1991年最佳图片氨纶纤维束1991年最佳图片氨纶纤维束比利时材料科学家马克-范-霍夫拍摄,放大了25倍
21、1990年最佳图片硫酸镁溶液中的结晶体1990年最佳图片硫酸镁溶液中的结晶体美国阿尔贡国家实验室化学家理查德-李拍摄,放大了50倍
22、1989年最佳图片编织机针的分次曝光图1989年最佳图片编织机针的分次曝光图比利时材料科学家马克-范-霍夫拍摄,放大了10倍
23、1988年最佳图片玻基斑岩中的金色气泡1988年最佳图片玻基斑岩中的金色气泡澳大利亚昆士兰州摄影师、物理学家大卫-史密斯拍摄,放大了20倍
24、1987年最佳图片燕鸥身上提取的流感病毒神经氨酸酶晶体1987年最佳图片燕鸥身上提取的流感病毒神经氨酸酶晶体澳大利亚国立大学摄影师、流行病学家朱丽-麦克林和格雷姆-拉沃尔共同拍摄,放大了14倍
25、1986年最佳图片绿色水螅俘获水蚤1986年最佳图片绿色水螅俘获水蚤北爱尔兰科尔兰阿尔斯特大学生物学家史蒂芬-洛瑞拍摄,放大了10倍
26、1985年最佳图片福尔马林溶液中的螺旋形线虫1985年最佳图片福尔马林溶液中的螺旋形线虫美国北卡州立大学摄影师、生化学家乔恩-埃森巴克拍摄,放大了160倍
27、1984年最佳图片巴西玛瑙中的铁质1984年最佳图片巴西玛瑙中的铁质美国宝石学会摄影师约翰-科尔弗拉拍摄,放大了30倍
28、1983年最佳图片附着在红藻上的吸管虫1983年最佳图片附着在红藻上的吸管虫美国鲍勃-霍普心血管研究所科学家艾利恩-卢克斯拍摄,放大了125倍
29、1982年最佳图片银果胡颓子的鳞状毛1982年最佳图片银果胡颓子的鳞状毛美国北卡州立大学植物学家乔恩-埃森巴克拍摄,放大了400倍
30、1981年最佳图片电子焊接玻璃实验中破碎的气泡1981年最佳图片电子焊接玻璃实验中破碎的气泡美国俄亥俄州独立钢铁公司摄影师、材料专家大卫-格尼察克拍摄,放大了55倍
31、1980年最佳图片昆虫幼虫在其觅食构造中利用吸管吸收红色的有机物1980年最佳图片昆虫幼虫在其觅食构造中利用吸管吸收红色的有机物美国圣巴巴拉加州大学海洋研究所生物学家詹姆斯-金拍摄,放大了20倍
32、1979年最佳图片细长的原生动物吸附在充满细菌的绿藻表面1979年最佳图片细长的原生动物吸附在充满细菌的绿藻表面美国罗德爱兰州大学摄影师、生物学家保罗-约翰逊拍摄,放大了160倍
33、1978年最佳图片黄金在真空蒸发器中汽化1978年最佳图片黄金在真空蒸发器中汽化美国俄亥俄州独立钢铁公司摄影师、材料专家大卫-格尼察克拍摄,放大了55倍
34、1977年最佳图片二氧化钛和鳞石英在高钴玻璃中的结晶体1977年最佳图片二氧化钛和鳞石英在高钴玻璃中的结晶体
1、婴儿乌贼婴儿乌贼摄影师克莱斯特-尼尔森这张照片获得本次科学艺术摄影大赛的一等奖本图是尼尔森采用显微镜拍摄下来的乌贼晶胚照片乌贼为雌雄异体,外形上区别并不明显生殖方式为体外受精,直接发育雌性乌贼有一个卵巢,由体腔上皮发育形成,位内脏团后端生殖腔中卵成熟后落在腔内,由粗大的输卵管输出,管末端细,雌性生殖初开口于鳃基部前方外套腔内雄性乌贼有一个精巢,位于身体后端的生殖腔中,来源于体腔上皮,由许多小管集成,精子成熟后,由小管落入生殖腔中在海洋生物中,乌贼的游泳速度非常快与一般的鱼靠鳍游泳不同,它是靠肚皮上的漏斗管喷水的反作用力飞速前进,其喷射能力就象火箭发射一样,它可以使乌贼从深海中跃起,跳出水面高达数米
2、心形线虫心形线虫摄影师马克奥-西奥卡这张照片获得本次科学艺术摄影大赛的三等奖图中的心形蠕虫是一种典型的模式生物秀丽隐杆线虫西奥卡采用一种免疫荧光显微镜方法去研究模式生物进化中不对称细胞分裂过程线虫主要生活在土壤的间水层,成虫体全长只有
0.1公分左右,因为主以细菌为食物,所以在实验室中极易培养又因为它几乎全身透明,研究时不需要另外染色即可在显微镜下看到线虫体内的器官如肠道、生殖腺等如果使用高倍相位差显微镜,甚至还可以观察到线虫的单一细胞
3、漩涡华尔兹漩涡华尔兹摄影师卢克-彼德森图中看到是两个流体漩涡相互吸引、旋转和融合的奇妙图像这种自然行为感应现象到处都有,从大气云图的产生到核聚变装置的运行最开始是两个漩涡中心图中暗红色部分,随着螺旋纹和冲击波扩散到整个背景流体,最后两个漩涡互相环绕、互相结合在图中,二维液态漩涡彼此吸引,形成旋涡并融合形成涌动的华尔兹舞蹈这种具有视觉冲击效果的天然效应可形成于大气层的气候变化、核子融合装置的实验操作中先进数字运算法则和高性能的超级计算机将详细地显示涡流的模拟动态状况
4、高能离子束高能离子束摄影师德米特里-戴勒夫本图看起来有些像粗俗的性器官,但其实并非如此当超强激光束射到金箔之上时,就会发生如此有趣的现象,会形成了美丽的金泡泡这种泡泡形成过程可用于加速高能离子束,从而用于切除肿瘤细胞治疗癌症科学家们常用的粒子加速器是利用电场来推动带电粒子,以使得它们获得高能量日常生活中常见的粒子加速器有电视及X光等设施被加速的粒子置于抽真空的管中,才不会被空气中的分子所撞击而溃散在高能加速器里的粒子使用四极磁铁聚焦成束,粒子才不会因为彼此间产生的排斥力而散开粒子加速器有两种基本型号,即环形加速器和直线加速器
5、水泥花水泥花摄影师霍普-科诺莉科诺莉一直在致力寻找一种在不破坏水泥微观结构的前提下使其凝固的最好方法她将水泥样本放在温度高达105摄氏度的烤箱内,于是就形成了如图所示的水泥花,花瓣和蓓蕾清晰可见
6、光线偏离光线偏离摄影师乔齐姆-瓦博斯冈斯由于引力透镜的作用,当光线靠近一个宇宙天体时会改变其方向,因此恒星和行星通常可用作显微透镜瓦博斯冈斯就是利用这种原理计算光线的偏离这个二维图像的色彩表达出光射线的密度,轮廓鲜明的腐蚀性具有非常高的放大倍率当一个背景恒星移动穿越这样的光射线时,我们能够使用望远镜测量出可变亮度,推论出暗物质的特性,或者发现太阳系外行星这种显微透镜图像显示出一个遥远类星体的放大倍率,这种图像可以是中介星系中许多恒星产生光线偏离形成的
7、飞行的硫酸盐晶体飞行的硫酸盐晶体摄影师罗萨-伊品诺萨本图是采用光学显微镜拍摄下来的晶体成长的过程当硫酸镁溶液冷却时,于是就形成了泻利盐晶体和六水泻盐晶体硫酸盐矿物是金属元素阳离子和硫酸根相化合而成的盐类由于硫是一种变价元素,在自然界它可以呈不同的价态形成不同的矿物由于大多数硫酸盐晶体都含有水,使得其最突出的物理性质就是硬度低,一般在2至
3.5之间另外,这种晶体的颜色一般为无色或者白色,比重一般也不大硫酸盐矿物的形成需要有氧浓度大和低温的条件,因此地表部分是最适宜于形成硫酸盐矿物的地方在此类矿物中,外生成因远比内生成因显得更为重要
8、太阳能电池太阳能电池摄影师RR-伦特有机电子学的发展为光电应用提供了保障本图就是有机太阳能电池的照片两个月亮形的圆圈就是金属阴极,那些薄膜的热退火效能通常可以提高能量转化效率太阳能电池目前被广泛应用在军事、航天、工业和通信等各行业和部门,尤其可以分散地在边远地区、高山或者沙漠海岛使用,以节省造价昂贵的输电线路在目前阶段,太阳能电池的成本还很高但从长远来看,随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光-电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法,可以为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景
9、热电转化装置热电转化装置摄影师布鲁斯-阿尔德曼本图显示的是直接将热能转化成电能的实验设备这种设备在实际应用中可以将任何高温损耗热量转化为有用的电能图片左侧的是一个热电极,它像任何发热金属一样,该热电极表面覆盖着电镀层,如果它接触到冰冻的物体表面,便会产生电能然而在一般情况下,在高温热电极下却很少产生电流热电转换材料是一种可以将热能和电能相互转换的材料目前常用的热电转换材料多以重金属铋、锑和铅等为原料,这些原料不仅在自然界含量少、熔点低,而且还有剧毒,这在很大程度上影响了真正的实用化
10、激光热成像图激光热成像图摄影师法蒂玛-图尔本图是量子级联激光器光线的热成像图圆形窗口中心的那个明亮小点就是激光光线由于波长原因,量子级联激光器的光线通常不可见通过热成像相机,才拍下如此迷人的激光图激光热成像仪具有不同于其它夜视仪的独特优点,如可在雾、雨和雪的天气下工作,作用距离远,能识别伪装和抗干扰等,已成为夜视装备的发展重点,并将在一定成度上取代微光夜视仪.pb{}.pb textarea{font-size14px;margin10px;font-family宋体;background#FFFFEE;color#000066}.pb_t{line-height30px;font-size14px;color#000;text-align center;}/*分页*/.pagebox{overflow hidden;zoom1;font-size12px;font-family宋体,sans-serif;}.pagebox span{floatleft;margin-right2px;overflow hidden;text-align center;background#fff;}.pagebox spana{display block;overflow hidden;zoom1;_float left;}.pagebox span.pagebox_pre_nolink{border1px#ddd solid;width53px;height21px;line-height21px;text-align center;color#999;cursor default;}.pagebox span.pagebox_pre{color#3568b9;height23px;}.pagebox span.pagebox_pre a,.pagebox span.pagebox_pre avisited,.pagebox span.pagebox_next a,.pagebox span.pagebox_next avisited{border1px#9aafe5solid;color#3568b9;text-decoration none;text-aligncenter;width53px;cursor pointer;height21px;line-height21px;}.pagebox span.pagebox_pre ahover,.pagebox span.pagebox_pre aactive,.pagebox span.pagebox_next ahover,.pagebox span.pagebox_next aactive{color#363636;border1px#2e6ab1solid;}.pagebox span.pagebox_num_nonce{padding08px;height23px;line-height23px;color#fff;cursor default;background#296cb3;font-weight bold;}.pagebox span.pagebox_num{color#3568b9;height23px;}.pagebox span.pagebox_num a,.pagebox span.pagebox_num avisited{border1px#9aafe5solid;color#3568b9;text-decoration none;padding08px;cursor pointer;height21px;line-height21px;}.pagebox span.pagebox_num ahover,.pagebox span.pagebox_num aactive{border1px#2e6ab1solid;color#363636;}.pagebox span.pagebox_num_ellipsis{color#393733;width22px;background none;line-height23px;}.pagebox span.pagebox_next_nolink{border1px#ddd solid;width53px;height21px;line-height21px;text-align center;color#999;cursordefault;}特别声明1资料来源于互联网,版权归属原作者2资料内容属于网络意见,与本账号立场无关3如有侵权,请告知,立即删除。