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荧光成像系统如何配置科学相机,黑白还是彩色?

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2017-05-25
产品发布


荧光成像技术是观测细胞形态、结构和生命现象的有力工具,常用于定性观察细胞内部荧光物质的空间分布和强度分布,利用细胞荧光图像,可以更细致的研究细胞结构,在生物学和医学领域得到了广泛应用。那么荧光成像系统的相机应该如何选择呢,彩色还是黑白?
       

黑白和彩色相机的优劣势

 

 

一般认为,黑白相机能够提供成像芯片上的亮度值的完整信息,不存在彩色滤光片吸收光能而损失强度的问题,所以如果不需要颜色信息,在灵敏度和加强信息内容方面,黑白相机有优势,适合于复杂荧光显微观察和定性定量分析,当然这也意味着过程会比较繁琐。
彩色相机可以工作在明场与暗场中,非常适合于观察样本形态特征,也适合使用多波段滤光片同步监控和记录一些荧光体,常在比对程序和荧光应用中选用,使用非常方便,受到很多用户的欢迎,但受制于灵敏度的限制,应用范围十分有限。


荧光成像的困惑


1.为了使用方便,选用彩色相机拍摄彩色图像,明场下能得到很好的彩色画面,但暗场下噪声大,画面质量不佳。
2.为了拍摄暗场下的荧光图像,选用灵敏度高的黑白相机,暗场下进行伪彩叠加获得彩色图像,明场下却只能拍摄黑白图像。


如何解决呢


要解决荧光成像中的困惑,相机技术就要解决黑白相机的彩色成像问题和彩色相机灵敏度的问题。在CCD技术水平下,最值得称道的莫过于双CCD技术:1台相机内置黑白和彩色2个CCD芯片,使用者根据不同应用场景通过软件切换CCD类型,彩色模式能适应明场和部分强荧光环境下彩色画面的拍摄,黑白模式能够捕捉单色弱荧光信号,使用非常方便!

 


问题是如何实现弱荧光下的多重荧光信息的实时比对工作呢?


sCMOS高灵敏技术的发展,提供了解决方案!

 

sCMOS,即Scientific CMOS (科学级CMOS),是集合了CCD的基底构造体系以及CMOS的读出集成电路结构的最新图像传感器技术,具有高灵敏度、低噪声、高帧率、高满阱、高动态范围特性,性能定义通常和EMCCD媲美,极大拓展了科学相机的应用可能,全球高灵敏科学成像正因此进行全面升级!
鑫图光电是国内最早从事sCMOS相机开发的公司,在号称灵敏度为王的科学领域,继量子效率高达95%和80%的超高量子效率D95和400D黑白相机后,鑫图结合最新图像处理核心算法推出全球第一款彩色sCMOS相机400DC!

 

1.科研级灵敏度,更快捕捉微弱信号


400DC采用sCMOS科研级灵敏度,在弱光环境下也能表现出令人振奋的成像能力,相同曝光时间下,数据采集更快,信息更丰富!

图像曝光时间:3ms


2.完美色彩还原能力

 

400DC采用鑫图最新图像处理核心算法,完美还原图像真实色彩,画面细腻,辨识度更高!

 


病理图像分析对数码成像的蓝\紫\红色提出了很高的要求,400DC在这些区域的完美表现,可以为病理分析判断提供可靠的依据。


荧光相机综合性能总结

 

 


400DC科研级的灵敏度极大拓展了各类荧光成像的应用需求,完美色彩还原用于获取高色彩还原性的明场图像,为您带来科学影像迄今最高品质的色彩应用体验!


400DC应用图欣赏

 

偏光金相分析

 


多色荧光图

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