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HAMAMATSU 滨松
HAMAMATSU 滨松 C16240-20UP ORCA-Fire 数字CMOS相机
启迪发现的要素
ORCA-Fire 智能地集成了高性能、薄型背照式科学 CMOS (sCMOS) 相机的所有基本要素。该相机的**性能源于滨松对低噪声和高量子效率 sCMOS 技术的不懈追求。借助 ORCA-Fire,在实现高灵敏度的同时,还可获得出色的分辨率和超快的速度。当科研需要高吞吐量,但样品只能提供几个光子时,ORCA-Fire 将大放异彩。
ORCA-Fire 会激发您的下一个发现吗?
规格亮点
小像素,大分辨率
优化您的光学器件,使分辨率*大化
低放大率成像 (<40×) 具有大视野的优势,这对于高通量应用至关重要。要获取具有*大信息量的低放大率图像,成像系统必须通过将像素尺寸与奈奎斯特级或更高的采样率相匹配来实现高分辨率。 ORCA-Fire 的像素尺寸非常适合大多数 40 倍或更低倍率的物镜(见下图)。 ORCA-Fire 具有高空间分辨率、大像素阵列和快速读出速度,像素吞吐量比*快的 4.2 MP 6.5 μm sCMOS 相机还高出 2.9 倍。
根据物镜放大率和 NA,合适的传感器像素尺寸示例
* 瑞利准则 (δ) = 0.61λ / NA
* 波长 (λ) = 550 nm
* Δ = δ × 物镜放大率
不同像素尺寸的图像质量比较
高 QE 和低噪声
实现高灵敏度,无需任何牺牲
ORCA-Fire 采用先进的薄型背照式技术与微透镜,以实现高量子效率。结合 1.0 e- rms 的读出噪声,ORCA-Fire 延续了滨松提供的相机在所有光量下都具有*高灵敏度的趋势。
深沟槽结构和薄型背照
高 QE 是高灵敏度成像的基本预期和关键组成部分。 通过薄型背照式传感器实现高 QE 似乎很简单,但薄型背照式传感器设计中存在可能影响图像质量的微妙之处。 在传统的背照式探测器中,由于硅的有源区域内的像素分离不佳,像素之间会出现串扰,从而影响分辨率,而与像素尺寸无关。 我们的工程师在 ORCA-Fire 中实现了深度沟槽像素结构,可防止像素串扰并提高分辨率。
选择您的速度
每台 ORCA-Fire 都具有 CoaXPress 和 USB 连接
读出速度(帧/秒)
2×2 像素合并时的读出速度(帧/秒)
百万像素/秒
扩大您的视野
视野比较
ORCA-Fire 具有 4432 (H) × 2368 (V) 个像素,可有效利用 22 mm 显微镜视野。
光片:专为专家打造
光片读出模式可减少散射光效应
研究人员日益转向荧光光片显微镜来研究活细胞和生物体中的生物过程,并捕获透明组织的惊人的 3D 分辨率图像。 光片显微镜有许多种类,但通常使用“光片”正交照射样品。 然后针对整个样品扫描此光片,获得可以重新组合成完整 3D 渲染的光学剖面图像。ORCA-Fire 采用滨松的**光片读出模式。 在此模式下,光片与传感器的读出同步,从而减少散射光的影响,并有效提高图像质量和信噪比。
光片读出模式帧速率(帧/秒)
sCMOS 光片读出模式比较
接口:CoaXPress/Camera Link
图像捕获模式:内部同步模式
在光片读出模式下,ORCA-Fire 每秒提供的像素数比*快的低噪声 sCMOS 相机还 高出 2.5 倍 。
光片:在任何方向同步
双向读出消除帧间延迟
在 ORCA-Fire 中,光片读出有四种不同的操作模式:前向、后向、双向和反向双向。在前向模式下,读出从传感器的顶部开始,一直进行到底部。在后向模式下,读出从底部开始,在顶部结束。双向模式在开始的**帧采用前向读出,然后在下一帧切换到后向读出,依此类推,以交替的方式逐帧继续。顾名思义,反向双向模式从底部向顶部开始,**帧采用后向读出,然后在下一帧切换到从顶部到底部的读出方式,依此类推。两种双向模式均已实施,以避免在下一帧需要延迟时间才能将光片返回到传感器的顶部或底部。
PC 建议
随着 ORCA-Fire 的推出,用户现在能够以每秒 115 帧的速度将 1000 万像素的图像流式传输到他们的计算机。通过使用 ORCA-Fire PC 建议列出的指南,可以满足计算机对高数据率的建议。
PC Recommendation for ORCA-Fire / Quest2 / FusionBT / Fusion.pdf [588 KB/PDF]
软件
第三方软件
详细参数
※1 使用 DCAM-API 的帧捆绑函数
※2 根据*大阱容和读出噪声之比计算
联系电话:0755-83317701 0755-84670052
手机/微信:13246646513 13682357549
QQ:564600083 672776553
Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com