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荧光显微镜相机选择CCD芯片还是CMOS芯片?

荧光显微镜相机选择CCD芯片还是CMOS芯片?

关于荧光显微镜相机芯片的选择,CCD芯片在荧光显微镜市场中一直是一项成熟的技术,适用于高质量的显微镜相机,但是CMOS芯片发展迅速,“背照式结构”(BSI)的技术进入科学领域,图像芯片领域日渐成熟,更具竞争力。该技术反转了像素结构,将光敏光电二极管直接置于微透镜下,从而显著提高像素的量子效率。
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关于荧光显微镜相机芯片的选择,CCD芯片在荧光显微镜市场中一直是一项成熟的技术,适用于高质量的显微镜相机,但是CMOS芯片发展迅速,“背照式结构”(BSI)的技术进入科学领域,图像芯片领域日渐成熟,更具竞争力。该技术反转了像素结构,将光敏光电二极管直接置于微透镜下,从而显著提高像素的量子效率。
CMOS芯片以其独特的同时提供极低噪声,高帧率,宽动态范围,高量子效率和高分辨率的能力,在要求出色的成像应用中获得广泛认可。在噪声水平方面,CMOS芯片能与传统的CCD芯片相媲美,甚至表现比CCD更出色,帧速率、分辨率以及满足更低的功耗/散热要求的逐渐成熟优化,对于一般的荧光成像,CMOS芯片是科学领域研究获得出色图像的理想选择。

广州明慧显微镜相机MHD系列、MHS系列产品大部分采用Sony Exmor CMOS背照式传感器的C接口CMOS USB3.0相机,是新一代科学CMOS相机,MHC系列采用索尼ExView HAD CCD芯片传感器,传感器接收弥散光,大幅降低传感器的噪声,在黑暗的环境下也可得到高亮度的照片。用于弱光或荧光图像的拍摄与分析,用于病理分析等对色彩要求高的领域。

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当然,影响显微镜成像的变量有很多,不止芯片的选择,一些成像变量也影响着图像质量。为了最大限度提高图像质量,我们应将适当的相机技术与显微镜系统相结合,例如使用光照均匀的光源、高NA物镜,滤光片组合等,确保获得出色的图像。

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