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HAMAMATSU 滨松 C15550-22UP ORCA-Quest 2 qCMOS 相机
它具有开创性的概念和****的性能。
自 20 世纪 80 年代以来,滨松光子学株式会社一直利用其独特的相机设计技术开发高灵敏度、低噪声相机,并始终为前沿科学和技术研究的发展做出贡献。ORCA-Quest 是一款采用 qCMOS 图像传感器的相机,而该传感器采用我们独特的设计技术和*新的制造技术开发。它也是****款通过光子数解析实现**定量成像的相机。
ORCA-Quest 2 是一款新的 qCMOS 相机,是 ORCA-Quest 的后续产品,具有多项进一步的进步,例如在极低噪声扫描模式下读出速度更快,紫外区域灵敏度更高。
由 ORCA-Quest 演化而来
更快的超静音扫描模式
UV QE 改进
原始数据输出
该功能允许您应用任何算法来估计原始数字信号的光电子数量。
更快的边缘触发模式
新的边缘触发模式使您能够在卷帘快门读出时输入外部触发信号并开始曝光,从而获得更快的帧速率。
四大关键功能
1. 极低噪声性能
为了检测具有高信噪比的弱光,ORCA-Quest 2 针对传感器从结构到电子元件的各个方面进行了设计和优化。相机开发以及定制传感器开发都采用*新的 CMOS 技术,实现了 0.30 电子的极低噪声性能。
2. 实现光子数解析 (PNR) 输出
高 QE 对于检测光子的高效性至关重要,并且通过背照式结构实现。在传统的背照式传感器中,由于没有像素分离,像素之间会发生串扰,分辨率通常低于前照式传感器。ORCA-Quest 2 qCMOS 的传感器具有用于实现高量子效率的背照式结构,以及用于减少串扰的一对一像素的沟槽结构。
什么是沟槽结构?
MTF 测量结果
调制传递函数 (MTF) 是一种分辨率评估。它是表明物体对比度能够被**再现的程度的值。
4. 实现大量像素和快速读出
ORCA-Quest 2 以 940 万像素 (4096 (H) × 2304 (V)) 实现超低噪声。与 Gen Ⅱ sCMOS 和 EM-CCD 相机等传统科学相机相比,ORCA-Quest 能够捕获更多对象。
此外,ORCA-Quest 2 的读出速度表现优异。这里,我们指的是“数据率(像素数 × 帧速率)”,它表示相机在 1 秒内读取多少像素,以便比较各种科学相机。与传统的 sCMOS 相机相比,带标准扫描功能的 ORCA-Quest 2 即使在较低的读出噪声下也能实现更高的数据率。此外,具有超静音扫描功能的 ORCA-Quest 2 实现了光子数解析成像,其数据率比 EM-CCD 相机的单光子计数成像快了 10 倍。
白皮书
成像技术的发展与新的科学成就直接相关。科学成像已将许多实验从依靠主观记录转变为可客观记录、可重复和可量化的方法。如果没有合适的图像传感器,就不可能实现要求苛刻且**价值的技术,例如基于单分子的方法。新颖的量化 CMOS (qCMOS) 技术终于达到了物理极限:可靠量化每个像素内的光子数,消除了技术对“沮丧三角”(分辨率、灵敏度、速度)的影响。本白皮书讨论了作为 qCMOS 相机核心的新型图像传感器技术。主题包括半导体图像传感器、定量半导体图像传感器的*新方法、qCMOS 图像传感器以及光子数解析的挑战。
请在下方的白皮书中查看详细信息。
我们正处于 CMOS 和科学成像技术的新时代来临之际。为了充分了解为什么我们推出采用光子数解析技术的全新 ORCA-Quest 定量 CMOS (qCMOS) 相机是一项工程壮举,它能够为生物学、物理学、天文学和量子学研究的新发现道路提供助力,我们邀请您观看由 Peter Seitz 博士主持的发布日网络研讨会。Seitz 博士将简要回顾半导体图像传感器的发展历程和传感器设计原理,并展示如何将光子和相机噪声原理与半导体制造的进步相结合,*终实现世界上**个 qCMOS 技术。
自 2021 年 5 月 19 日起,Laurin Publishing Company, Inc. 是视频制作人和所有者。
相机文章
qCMOS 相机与 EM-CCD 相机 – 光子计数相机的性能比较
用途
量子技术
中性原子,离子阱
中性原子和离子在阵列中逐个排列,用作量子计算的量子位。量子位状态可以通过观察它们各自散发的荧光来确定。荧光测量需要在短时间内完成,还需要具有极低噪声和很高速度的光电检测器。ORCA-Quest 2 既可以对整个量子位阵列进行诊断,也可以对每个量子位进行状态检测,具有极低的噪声特性和快速读出能力。此外,QE 覆盖主要离子和原子物质的广泛波长范围。
使用 ORCA-Quest 对 Rb 原子阵列进行荧光成像
数据提供:大阪大学山本隆教授和小林俊辉助理教授
量子光学
量子光学使用单光子源来利用单光子的量子特性。量子光学研究还使用单光子计数探测器,并且现在还出现了使用光子数解析检测器以区分进入检测器的光子数的新兴需求。相机技术的新概念,光子计数相机,预计将在该领域获得新的发现。
生命科学
超分辨率显微镜
超分辨率显微镜是指获得空间分辨率高于衍射极限的显微镜图像的一系列方法。超分辨率显微镜需要配备兼具极低噪声和小像素尺寸,从而产生更高分辨率的科学相机。
由 Visitech International 的 Steven Coleman 提供,该图像采用 VT-iSIM 这种高速超分辨率活细胞成像系统生成。
生物发光
数据提供:东北大学分子和细胞生物化学研究生院柳川正隆博士
植物中的延迟荧光
植物会释放极小一部分光能量,在一段时间内作为光进行光合作用。这种现象被称为延迟荧光。通过检测这种微弱光,可以观察化学物质、病原体、环境和其他应激源对植物的影响。
观赏植物的延迟荧光(在激发光淬灭 10 秒后曝光 10 秒)
天文学
幸运成像
自适应光学
通过自适应光学方法,系统可立即校正受大气波动干扰的入射光的波前。为了执行实时和高精度的波前校正,相机必需以高速和高空间分辨率获取图像。此外,由于波前校正是在测量激光导星的极暗状态下执行的,因此相机还需要具备高灵敏度。
详细参数
*1:仅正常区域读出模式
*2:PNR 模式和 Raw 模式可以通过 DCAM 配置器切换。默认选择 PNR 模式。
*3:水量为 0.46 L/m。
*4:根据超静音扫描中*大阱容与读出噪声的比值计算
*5:另提供 F 型接口 (C15550-22UP01) 产品。 如有兴趣,请联系您当地的滨松代表或经销商。F 型接口结构导致漏光,可能会影响测量,尤其是在曝光时间较长时。
联系电话:0755-83317701 0755-84670052
手机/微信:13246646513 13682357549
QQ:564600083 672776553
Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com