校准仪器高速影像测试的大图像分析技术
校准仪器高速影像测试的大图像分析技术记录及回放虾螯的独立演化过程
随着国内使用校准仪器高速影像测试的大图像分析技术的工程师们越来越多,我们的工程师收到很多关于校准仪器高速影像测试的大图像分析技术应用的询问。为了满足各位看官的要求,小编决定定期为大家分享有意义的校准仪器高速影像测试的大图像分析技术应用,今天为大家带来的靠前篇,是来自加拿大阿尔伯塔大学科学家及其同事关于捕食螯演化的研究。(引用于网络)
引用:在自然界中,某些种类虾的捕食螯进化出了惊人的力量,可以在不到1毫秒的时间内闭合,发出响亮的啪嗒声。例如枪虾(也叫鼓虾),猎食时会将巨螯迅速合上,喷射出一道高速水流,将猎物击晕。
这一极端运动,需要类似于弹簧的结构来储存能量,同时又需要相应的闭合结构以快速释放这些能量。在进化上这简直难以想象,螯要么是足够快速的闭合从而产生气穴现象,要么就不闭合。意味着螯的进化必须是突然获得而不是逐渐获得这一极端运动能力的。
为了了解虾类的螯是如何独立演化的,Kaji及其同事分析了来自19个虾类家族的114个物种的捕食螯。他们的研究结合了先进的成像方法、校准仪器高速影像测试的大图像分析技术、 3D 打印以及机械实验。
利用校准仪器高速影像测试的大图像分析技术获得各个虾类物种捕食螯的图像之后,借助校准仪器高速影像测试的大图像分析技术 对每个形态单位(外骨骼,肌肉等)进行 Surface 渲染,从而帮助科学家展现出螯及其关节的三维空间结构。这一研究发现了两种新型的会使螯闭合更加快的螯关节: Slip joint 和Cocking slip joint。
为了证实这两种滑关节是如何工作的,加拿大阿尔伯塔大学科学家决定通过3D打印来创建3D模型,而校准仪器高速影像测试的大图像分析技术 的强大的3D渲染功能,帮助科学家轻松的进行形态结构分离,并利用校准仪器高速影像测试的大图像分析技术 的 Surface 功能实现3D 打印。
通过加拿大阿尔伯塔大学科学家实验表明,这一结构能够在关闭前预先储存能量,进而演化出用于捕食的快速闭合能力。
加拿大阿尔伯塔大学科学家表示,这个发现可能对需要超高速旋转运动的工程应用中有所帮助。下一步,科学家将在不同的水质体系中饲养虾,观察不同螯的使用频率下,其性能是否具有可塑性。当然,运用高速影像测试的分析是好用的的。银飞从网络找到这篇文件,觉得非常适合于高速影像专业的科普,于是分享给各位看官。
校准仪器高速影像测试的大图像分析技术尽在校准仪器
随着国内使用校准仪器高速影像测试的大图像分析技术的工程师们越来越多,我们的工程师收到很多关于校准仪器高速影像测试的大图像分析技术应用的询问。为了满足各位看官的要求,小编决定定期为大家分享有意义的校准仪器高速影像测试的大图像分析技术应用,今天为大家带来的靠前篇,是来自加拿大阿尔伯塔大学科学家及其同事关于捕食螯演化的研究。(引用于网络)
引用:在自然界中,某些种类虾的捕食螯进化出了惊人的力量,可以在不到1毫秒的时间内闭合,发出响亮的啪嗒声。例如枪虾(也叫鼓虾),猎食时会将巨螯迅速合上,喷射出一道高速水流,将猎物击晕。
这一极端运动,需要类似于弹簧的结构来储存能量,同时又需要相应的闭合结构以快速释放这些能量。在进化上这简直难以想象,螯要么是足够快速的闭合从而产生气穴现象,要么就不闭合。意味着螯的进化必须是突然获得而不是逐渐获得这一极端运动能力的。
为了了解虾类的螯是如何独立演化的,Kaji及其同事分析了来自19个虾类家族的114个物种的捕食螯。他们的研究结合了先进的成像方法、校准仪器高速影像测试的大图像分析技术、 3D 打印以及机械实验。
利用校准仪器高速影像测试的大图像分析技术获得各个虾类物种捕食螯的图像之后,借助校准仪器高速影像测试的大图像分析技术 对每个形态单位(外骨骼,肌肉等)进行 Surface 渲染,从而帮助科学家展现出螯及其关节的三维空间结构。这一研究发现了两种新型的会使螯闭合更加快的螯关节: Slip joint 和Cocking slip joint。
为了证实这两种滑关节是如何工作的,加拿大阿尔伯塔大学科学家决定通过3D打印来创建3D模型,而校准仪器高速影像测试的大图像分析技术 的强大的3D渲染功能,帮助科学家轻松的进行形态结构分离,并利用校准仪器高速影像测试的大图像分析技术 的 Surface 功能实现3D 打印。
通过加拿大阿尔伯塔大学科学家实验表明,这一结构能够在关闭前预先储存能量,进而演化出用于捕食的快速闭合能力。
加拿大阿尔伯塔大学科学家表示,这个发现可能对需要超高速旋转运动的工程应用中有所帮助。下一步,科学家将在不同的水质体系中饲养虾,观察不同螯的使用频率下,其性能是否具有可塑性。当然,运用高速影像测试的分析是好用的的。银飞从网络找到这篇文件,觉得非常适合于高速影像专业的科普,于是分享给各位看官。
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